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协同进化是解释微生物捕食-食饵相互作用的重要组成部分。 (英语) Zbl 1429.92111号

摘要:捕食关系是自然界中最重要、研究最深入的生态相互作用。了解潜在机制对于预测群落动态和估计共存概率非常重要。历史上,进化被认为太慢,无法影响这种生态互动。然而,进化可以在生态时间尺度内发生,可能影响捕食者-食饵群落。在对抗性配对关系中,猎物可能进化以最小化捕食者造成的影响(例如死亡),而捕食者可能进化以最大化影响(例如食物摄入)。如果不测量捕食者和/或被捕食者种群的特征变化,通常很难从种群动力学中估计一个物种的进化,甚至两个物种在捕食-被捕食关系中的共同进化。特别是在微生物系统中,微生物快速进化,确定捕食者-食饵系统中是否发生协同进化是一项挑战。我们使用数量性状进化模型模拟观测数据,并表明细菌和纤毛虫之间的相互作用可以最好地解释为一个共同进化过程,在这个过程中,猎物和捕食者都在进化。单靠猎物进化无法很好地解释数据,而只有捕食者进化或没有进化的模型都失败了。我们得出的结论是,生态学和进化论都在微观世界中相互作用,形成群落动态。忽视进化的贡献可能会导致错误的结论。

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92D15型 与进化有关的问题
92立方厘米70 微生物学
第92天25分 人口动态(一般)
92D40型 生态学
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