传粉昆虫驱动植物交配系统演化机制获揭示

中国科学院华南植物园副研究员袁帅、研究员张奠湘团队联合海南师范大学副教授张凯等科研人员,成功揭示了传粉昆虫驱动植物交配系统的演化机制。相关成果近日发表于《植物多样性》(Plant Diversity)。移栽实验设计示意图。研究团队供图论文第一作者、西华师范大学讲师曾桂介绍,植物交配系统的演化是进化生物学的核心议题。在开花植物中,从异交转向自交是主要演化趋势,此过程通常被认为由生态因素(如传粉者缺乏)和繁殖保障机制共同驱动。然而,此前鲜少有研究通过移栽实验检验生态因子与繁殖保障在交配系统演化中的作用,也少有研究从父本视角评估交配过程中个体对后代的遗传贡献。为此,研究团队以迎阳报春为理想研究系统,开展精巧移栽实验,深入探究这一过程的生态与遗传机制。研究团队在四川峨眉山海拔梯度上设置了6个移栽实验点,将二型花柱(以异交为主)和同型花柱(以自交为主)的植株置于同一环境中栽培。研究过程中,团队将野外观察与SSR分子标记技术相结合,系统分析......阅读全文

传粉昆虫驱动植物交配系统演化机制获揭示

中国科学院华南植物园副研究员袁帅、研究员张奠湘团队联合海南师范大学副教授张凯等科研人员,成功揭示了传粉昆虫驱动植物交配系统的演化机制。相关成果近日发表于《植物多样性》(Plant Diversity)。移栽实验设计示意图。研究团队供图论文第一作者、西华师范大学讲师曾桂介绍,植物交配系统的演化是进化生

传粉昆虫:我的花呢?

  传粉昆虫:我的花呢?  然而,并不是所有的昆虫都会受益于气候变暖,有的昆虫反而因此遇到了种种困难,传粉昆虫就是这样的天选“倒霉蛋”。  与一般农业害虫不同,传粉昆虫不会长期待在一棵植物上,以植物叶片或茎干为食。为了获得足够的食物,传粉昆虫需要大范围地搜寻花朵,必要的时候还会跟着花期迁徙。  生活

拿什么拯救你,传粉昆虫?

  近日,中国农业科学院蜜蜂研究所(以下简称蜜蜂所)传粉昆虫资源与育种团队牵头联合国际团队系统评估了我国和全球范围内农业授粉需求及家养蜜蜂传粉服务能力,分析了传粉昆虫对我国农业的提质增效作用。  研究认为加强传粉昆虫保护与利用工作力度,对维护全球农业可持续发展、保障食物供给安全具有重要的战略意义。 

Nature:争夺传粉昆虫或降低植物多样性

  国际著名学术期刊《自然》最新发表的一篇生态学论文指出,对传粉昆虫的争夺可能会降低植物物种的共存能力。这种效应也许会影响植物的多样性,被认为会随传粉生物数量的减少而扩大。  该论文介绍,观察显示,全球传粉生物正在减少,提示有必要更好理解它们对于维持植物多样性的作用。生态学理论预测,对传粉生物的竞争

花蕊忽然弹动赶走昆虫,竟是为了又快又好传粉?

蜜蜂采食小檗科植物的花蜜,被触碰的雄蕊迅速弹起(粉色箭标出)。图源自黄双全课题组博士后权秋梅研究示意图 图源自李登飞10月11日,华中师范大学生命科学学院教授黄双全课题组在eLife杂志在线发表研究论文,解析了植物中雄蕊演化出触敏运动能力的奥秘。研究发现,在小檗属等植物花中,雄蕊被触碰后会突然弹动,

开花与传粉过程的观测实验

实验方法原理:有性交配决定了种群水平的基因传递,因而对植物的进化有若深刻的影响,而被子植物中有着多种多样的交配方式。通常把同一朵花内的传粉称为自花传粉,把不同花之间的传粉称为异化传粉同一植株上的花内传粉与花间传粉并没有带来不同的遗传学效应,本质上都是“自交”,只有小同植株之间的传粉和受精才是“异交”

开花与传粉过程的观测实验

实验方法原理有性交配决定了种群水平的基因传递,因而对植物的进化有若深刻的影响,而被子植物中有着多种多样的交配方式。通常把同一朵花内的传粉称为自花传粉,把不同花之间的传粉称为异化传粉同一植株上的花内传粉与花间传粉并没有带来不同的遗传学效应,本质上都是“自交”,只有小同植株之间的传粉和受精才是“异交”。

开花与传粉过程的观测实验

实验方法原理 有性交配决定了种群水平的基因传递,因而对植物的进化有若深刻的影响,而被子植物中有着多种多样的交配方式。通常把同一朵花内的传粉称为自花传粉,把不同花之间的传粉称为异化传粉同一植株上的花内传粉与花间传粉并没有带来不同的遗传学效应,本质上都是“自交”,只有小同植株之间的传粉和受精才是“异交”

澳洲兰花模仿雌性黄蜂色诱雄蜂采集花粉

据物理学家组织网报道,澳大利亚兰花正在展开一场“军备竞赛”,利用感官负载来引诱雄性昆虫。麦考瑞大学(Macquarie University)博士生安妮·加斯科特已经发现了它们是怎样做到这一点的,她的工作对保护兰花和控制主要的农业害虫有着相当重要的意义。 一直以来,加斯科特从一种昆虫的角度分析了花的

被子植物早期分支与传粉昆虫协同演化研究获进展

  被子植物的化石在白垩纪爆发性地大量出现,被达尔文称为“讨厌之谜(abominable mystery)”。如今,被子植物约35万种,在生态系统中占有绝对优势。传粉昆虫的多样化可能是促进被子植物大爆发的原因之一,化石证据显示被子植物在白垩纪早期已由昆虫传粉为主。目前,依据化石观察的结果与理论推测后

我国研究人员发现最早的有花植物昆虫传粉证据

  人类的大部分食物来自被子植物(开花植物),而90%以上的被子植物需要昆虫授粉。如此重要的授粉行为是什么时候开始在地球上出现的呢?中国科学院南京地质古生物研究所科研人员在缅甸琥珀中的新发现,为最早的被子植物虫媒传粉提供了直接证据。相关研究于11月12日在线发表在《美国国家科学院院刊》(PNAS)上

华南植物园二型花柱进化研究取得进展

  从异花授粉向自花授粉的转变是植物交配系统的进化中最显著的一种。异花授粉为主的二型花柱多态性向自花授粉为主的同型花柱的进化是该转变的代表。这种交配系统的转变对种群的繁殖生态、谱系地理、群体遗传和进化产生了显著的影响。报春花属植物以中国西南山地为现代分布中心,历来是研究二型花柱进化的模式植物。其中,

你知道最早的有花植物昆虫传粉是什么时候么?

  人类的大部分食物来自被子植物(开花植物),而90%以上的被子植物需要昆虫授粉。如此重要的授粉行为是什么时候开始在地球上出现的呢?中国科学院南京地质古生物研究所科研人员在缅甸琥珀中的新发现,为最早的被子植物虫媒传粉提供了直接证据。相关研究于11月12日在线发表在《美国国家科学院院刊》(PNAS)上

华南植物园传粉生物学研究获新成果

    对大多数的开花植物来说,需要将一朵花里面的花粉搬运到另一朵花的柱头上,才有可能完成雌雄交配,并产生后代,而搬运花粉的任务,多数情况下需要动物来完成。在动物协助植物传粉的同时,多数植物为动物提供花粉、花蜜等作为报酬。也有一些植物为传粉昆虫提供产卵场所,如榕树、丝兰以及

华南植物园首次发现专性传粉昆虫能分解孢粉素

  孢粉素(sporonpollenin)是孢子和花粉外壁的主要成分,主要由脂肪酸及碳水化合物构成,但是其准确的结构仍然不清楚。孢粉素的性质坚固,能抗化学及生物分解,同时也不溶于无机和有机溶剂。孢粉素的这种特性是孢粉化石能保存上百万年的主要原因。虽然许多昆虫取食花粉表面的脂类或通过花

华南植物园对榕树与传粉昆虫共生体系研究获重要进展

  榕属(Ficus)植物统称为榕树,广泛分布于热带、亚热带地区,全世界约750种。榕树和榕小蜂组成了迄今为止所知道的联系最密切的互利共生系统,雌性榕小蜂为榕树传粉,榕树为榕小蜂提供繁衍和栖息的场所,这种协同关系已延续了几千万年,是人们研究生物协同进化规律和进化历史的完美范例。   

华南植物园:异型花柱植物的交配多样性演化研究获进展

  繁殖是植物生活史中最重要的阶段之一。在繁殖过程中雌雄配偶的交配组合受到植物本身生物学特征以及其他生物和非生物因子的共同影响。不同的交配组合影响植物产生后代的数量、植物传递给后代的遗传多样性,导致群体间的遗传分化、性系统的转变,甚至最终促进新物种的形成。因此,揭示物种的交配多样性与影响因素对于探讨

研究揭示异型花柱植物的交配多样性演化

  近日,中国科学院华南植物园植物中心研究员张奠湘团队联合加拿大多伦多大学等,研究揭示异型花柱植物的交配多样性演化。相关研究发表于PNAS。加拿大卡尔加里大学教授Lawrence D. Harder也对该研究做出重要贡献。该研究是张奠湘团队在报春花科异型花柱交配系统演化方面取得的系列成果之一。  繁

稀有植物屏边开口箭的保护生物学研究取得新进展

  屏边开口箭(Tupistra pingbianensis Huang et Liu)隶属于百合科(Liliaceae)长柱开口箭属(Tupistra Ker Gawler),是中国特有种,仅分布在滇东南的悬崖峭壁上以及原始森林树干上。由于其生境特殊,分布范围狭窄,居群数目有限,直到

异型花柱植物的交配多样性演化研究中获进展

  繁殖是植物生活史中最重要的阶段之一。在繁殖过程中雌雄配偶的交配组合受到植物本身生物学特征以及其他生物和非生物因子的共同影响。不同的交配组合影响植物产生后代的数量、植物传递给后代的遗传多样性,导致群体间的遗传分化、性系统的转变,甚至最终促进新物种的形成。因此,揭示物种的交配多样性与影响因素对于探讨

华南植物园在异型花柱植物的交配多样性演化研究获进展

  繁殖是植物生活史中最重要的阶段之一。在繁殖过程中雌雄配偶的交配组合受到植物本身生物学特征以及其他生物和非生物因子的共同影响。不同的交配组合影响植物产生后代的数量、植物传递给后代的遗传多样性,导致群体间的遗传分化、性系统的转变,甚至最终促进新物种的形成。因此,揭示物种的交配多样性与影响因素对于探讨

协同进化的意义

生物多样性例如,很多植食性昆虫和寄主植物的协同进化促进了昆虫多样性的增加;遗传连锁性状有关基因在分子水平上的协同进化促进了遗传隔离并导致物种分化。物种适应该方面主要体现在众多互惠共生实例中,比如传粉昆虫与植物的关系(昆虫获得食物,而植物获得交配的机会),蚜虫与蚂蚁的关系(蚜虫获得蚂蚁的保护,蚂蚁获得

科研人员揭示熊蜂蜂王重要生命阶段肠道微生物动态变化

  近日,中国农业科学院蜜蜂研究所(以下简称蜜蜂所)传粉蜂生物学与授粉应用团队联合中国科学院昆明动物研究所、云南大学等单位研究发现,兰州熊蜂蜂王在未交配、交配和产卵3种不同生殖生理状态下肠道微生物类群丰度和构成显著不同,并且各个状态下具有其独特的优势菌群。该研究首次揭示出除了果蝇之外,熊蜂是研究肠道

研究揭示异型花柱植物的交配多样性演化

  中科院华南植物园植物中心研究员张奠湘团队联合加拿大多伦多大学等的研究人员,揭示异型花柱植物的交配多样性演化。相关研究近日发表于美国《国家科学院院刊》。  异型花柱多态性是一种由超基因控制的花形态结构的多样性,表现在群体中有两种或者三种雌雄蕊相互异位的花。  研究团队以异型花柱植物迎阳报春为研究对

交配干扰的定义

中文名称交配干扰英文名称mating disruption定  义用合成的性信息素或其类似物迷惑、干扰昆虫的定向与交配活动,以降低虫口密度和危害的一种方法。应用学科生态学(一级学科),化学生态学(二级学科)

版纳植物园两型花柱植物中的盗蜜传粉研究获新发现

  两型花柱(Distyly)是指在植物居群中,部分个体开长花柱表型的花,剩下的个体开短花柱表型的花,长花柱表型的柱头在高位雄蕊在低位,而短花柱表型的雄蕊在高位柱头在低位,这样两种表型的花之间雌雄蕊的高度是互补的。自从达尔文以来,两型花柱一直都是植物进化生态学家所关注的热点之一。   盗蜜 (Ne

和雄性交配会短命?研究发现延迟交配竟能增加寿命!

  “不婚不育芳龄永继,莫生莫养仙寿恒昌”是否有科学道理?从生物进化繁殖角度来说,确实如此。不论是怀胎十月,还是产子哺乳,对母体来说都是巨大的消耗。那有人要反驳了:不生育只享受交配的这个过程就可以避免衰老、永葆青春了!如果你有这个想法,接下来的研究会让你大跌眼镜。  近日,一篇题为“Age-spec

谁来保护自然“传粉工”?

   世界上的农作物里,有85%依赖于昆虫传粉,比如水果、蔬菜、坚果以及油料作物等。美国加州大杏仁更是完全依靠昆虫传粉来保证生产;我国的油菜如果没有昆虫传粉,有可能减产1/4。  植物和农作物的繁衍生息,离不开传粉昆虫,它们是自然界“生”的动力。然而,我们正在失去这些“传粉工”,在这个群体里,熊蜂的

白垩纪丽蛉自带“天线”-具备长距离的化学通讯能力

用超长口器采粉、自带生物“天线”、可远程“交友”……17日,《自然·通讯》在线发表了中科院南京地质古生物所的研究成果,向世人描述了1亿年前的丽蛉所具备的“超能力”,从而为重建中生代传粉昆虫与植物的生态关系提供了新观点。 昆虫传粉促进了植物的繁衍和分化,在现代陆地生态系统中至关重要。丽蛉被誉

版纳植物园花柱运动机理研究获新进展

  花柱多态性的进化与维持是自达尔文以来植物进化生态学研究的热点。花柱卷曲性(Flexistyly)是一种出现在姜科山姜属和砂仁属植物中的独特的花柱二态性。这一花柱二态性的独特之处,在于它集交互性雌雄异位和异型雌雄异熟于单一花部策略中。具有这一花部策略的植物种群包括两种表型的个体:花柱