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Coevolutionbetweeninvasiveandnativeplantsdrivenbychemicalcompetitionandsoilbiota.pptx
Coevolution between invasive and native plants driven by chemical competition and soil biota;摘要
选题背景
实验材料与方法
结果;摘要;协同进化之间的相互进化的反应是创造地球上的生命的多样性的驱动力。
外来入侵提供了一个较好的背景来促进对环境的适应性。在新的生境中,外来入侵者的竞争优势超过土著物种,由于它们缺乏与土著物种的进化史,这将不会导致生态优势(例如,躲避天敌或产生新型武器)然而,这种主导地位很可能施予了土著物种强烈的选择压力,有可能造成新的协同进化关系,可能将该外来物种纳入其新的地区。外来物种可以在新的生境中迅速进化,以及某些土著物种进化去适应入侵者。;背景介绍;为了测试葱芥是否已与本地植物竞争者产生新的协同进化关系,研究了来源于高/低密度的葱芥种群对入侵者,以及当地种群与土壤微生物区系相互作用的关系。;实验材料与方法;实验材料与方法;实验材料与方法
;
计算13个种的葱芥根的黑芥子硫苷酸钾含量为,葱芥来自相对丰度不同的异种植物区域。来自各个种群的重复的个体种植在没有竞争者的相同环境下,为了区分产生黑芥子硫酸甘钾基因型不同造成的差异。在普通环境下的种群平均黑芥子硫苷酸钾含量与异种植物的地上覆盖物成正相关。与受种间竞争选择压力下葱芥进化反应是一致的(r = 0.71, P = 0.007, n = 13)。当控制纬度和经度或者土壤微生物条件时,通过多次回归,异种覆盖物和黑芥子硫苷酸钾含量之间关系仍然显著的。
;用6种普通当地植物森林下层植被(透茎冷水花),采集于5个被葱芥入侵的地点,有一个未被侵染的空白对照。每6个原生种群在有或无的葱芥盆中生长,接种源自未被侵染过包含完整的微生物区系的位点或相同灭菌后的土壤。然后,我计算竞争耐受性,每个种群对土壤微生物的净反应,在有葱芥时,每个种群维持AMF侵染的能力。
;原生植物和高产黑芥子硫苷酸钾植物葱芥更能忍受入侵者的竞争,当与原生植物共存时,原生植物对葱芥耐受性与葱芥产生的黑芥子硫苷酸钾含量呈显著正相关(r = 0.815, P = 0.028, n = 6)。在没有葱芥时,原生植物对土壤微生物反应不同,有些种群从土壤微生物中获取好处,有些在灭菌的土壤中生活更好。这种反应与竞争耐受性呈负相关,因此更倾向于与土壤微生物一起的原生植物是葱芥的糟糕的竞争者(r = -0.816, P = 0.048, n = 6)。土壤微生物区系的响应与来源于入侵者种群的黑芥子硫苷酸钾呈负相关,差异不显著(r = -0.598, P = 0.217, n = 6,) 。最后,原生种群和产剧毒的葱芥共存在有入侵者时更能保持AMF侵染,然而和毒性更小的葱芥或者未被入侵的位点会减少50%的AMF侵染率(r = 0.866, P = 0.026, n = 6)。阻止AMF侵染减少能解释某些种群与入侵者竞争的更大的耐受性,正如上述正相关(r = 0.881, P = 0.021, n = 6)。然而,阻止会付出代价,因为抵抗力小的种群在没有葱芥未灭菌或灭菌基质中生长受益更多(r = -0.908, P = 0.012, n = 6)。透茎冷水花种子质量或初始苗的大小都不显著,表明这些结果不是起源于母体供给的差异。;Fig. 2. Pairwise correlations between four aspects of the native P. pumila populations: (i) tolerance to competition from A.petiolata in the greenhouse experiment (A, B, F), (ii) response to soil biota in the absence of A. petiolata in the greenhouse experiment
(B–D), (iii) the resistance of AMF colonization in the presence vs. the absence of A. petiolata (D–F), and (iv) the sinigrin concentration of the co-occurring A. petiolata population where
native seeds were collected (A, C, E). P values determined by exact permutation tests.;当地物种和入侵物种相互作用时特征分布适应。进行了6个透茎冷水花种群的交互移植实验。来自六个源种群的个体种植回6个入侵地(5个入侵源种群,一个额外的入侵地
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