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高原鼠兔细菌群落的生物地理图谱
高原鼠兔(Ochotona curzoniae)是青藏高原最具特色的小型哺乳动物之一,对青藏高原的生态系统有着重要作用。对高原鼠兔特定部位的细菌群落已有一些研究,但对多个部位细菌群落的生物地理图谱研究较少。为了探究高原鼠兔不同部位的细菌群落组成的差异,从青藏高原门源地区捕捉高原鼠兔,分别采集其脸部、毛发、肝脏、胃部、小肠和盲肠的样本,使用16S rRNA基因测序技术表征这些部位的细菌群落。结果表明:高原鼠兔不同部位的细菌群落组成差异较大,其脸部、毛发、肝脏、胃部和小肠中变形菌门(Proteobacteria)的相对丰度最高,而在盲肠中厚壁菌门(Firmicutes)的相对丰度最高。盲肠中细菌alpha多样性最高,肝脏中最低。Beta多样性分析显示,高原鼠兔脸部和毛发的细菌图谱与消化器官(肝脏、胃部、小肠和盲肠)的细菌图谱存在显著差异(P < 0.05)。网络分析显示,高原鼠兔脸部和毛发的细菌网络复杂性高于消化器官。群落组装分析显示,脸部、毛发、肝脏和盲肠的细菌群落组装以确定性过程为主导,而胃部和小肠的细菌群落组装以随机性过程为主导。结果揭示了高原鼠兔不同部位间的生物地理图谱差异,并确定了不同部位中的特征细菌群落。这对于阐明区域微生物生态位和绘制完整的高原鼠兔微生物组的生物地理图谱具有重要意义。
高原鼠兔对极端低氧环境的生理、行为和分子生物学适应研究进展
从生理学、行为学及分子生物学等方面对高原鼠兔(Ochotona curzoniae)的低氧适应机制进行阐述,发现高原鼠兔血液与血红蛋白的结合、释放氧的能力较高,这对低氧时体内氧的传递是有利的;肺小动脉壁变薄,这有利于在低氧条件下进行气体交换,使更多的氧进入肺部,同时高原鼠兔的右心室重量低于常氧环境中的大鼠。这就最大限度防止了高原鼠兔在低氧环境中出现右心室衰竭。行为学研究主要集中在其繁殖行为方面,分子生物学研究主要集中在其血管生成、能量代谢和携氧蛋白的携氧能力方面。
气候变化影响下昌都市高原鼠兔潜在地理分布及其驱动因素分析
Q958.1; 明确高原鼠兔(Ochotona curzoniae)的地理分布及其驱动因素,对于深入理解其在生态系统中的作用意义重大.本研究基于昌都市的高原鼠兔分布点数据与环境变量,使用最大熵模型与地理探测器模型相结合的方法,对当前和未来昌都市高原鼠兔在4种气候情景(当前、2050年3种共享社会经济路径SSP1-2.6、SSP2-4.5和SSP5-8.5)下的潜在分布进行预测.结果表明:平均气温日较差(Bio2)、等温性(Bio3)、最干月降水量(Bio14)和最冷季度降水量(Bio19)是影响昌都市高原鼠兔潜在分布的主要环境变量.在当前气候情景下,高原鼠兔的高适宜区、次适宜区及非适宜区面积分别为2.59×104、3.48×104、4.92×104 km2.与当前气候情景相比,未来30年不同气候路径下的适宜区面积均发生变化,高适宜区预计由当前的2.59×104 km2,分别变动到2.84×104 km2(SSP1-2.6)、6.67×104 km2(SSP2-4.5)和3.88×104 km2(SSP5-8.5).本研究结果可为昌都市高原鼠兔的野外普查、早期预警、科学监测及有效防控提供理论依据与实践参考.
高原鼠兔细菌群落的生物地理图谱
Q938.1; 高原鼠兔(Ochotona curzoniae)是青藏高原最具特色的小型哺乳动物之一,对青藏高原的生态系统有着重要作用.对高原鼠兔特定部位的细菌群落已有一些研究,但对多个部位细菌群落的生物地理图谱研究较少.为了探究高原鼠兔不同部位的细菌群落组成差异,从青藏高原门源地区捕捉高原鼠兔,分别采集其脸部、毛发、肝脏、胃部、小肠和盲肠的样本,使用16S rRNA基因测序技术表征这些部位的细菌群落.结果表明:高原鼠兔不同部位的细菌群落组成差异较大,其脸部、毛发、肝脏、胃部和小肠中变形菌门(Proteobacteria)的相对丰度最高,而在盲肠中厚壁菌门(Firmicutes)的相对丰度最高.盲肠中细菌α多样性最高,肝脏中最低.β多样性分析显示,高原鼠兔脸部和毛发的细菌图谱与消化器官(肝脏、胃部、小肠和盲肠)的细菌图谱存在显著差异(P<0.05).网络分析显示,高原鼠兔脸部和毛发的细菌网络复杂性高于消化器官.群落组装分析显示,脸部、毛发、肝脏和盲肠的细菌群落组装以确定性过程为主导,而胃部和小肠的细菌群落组装以随机性过程为主导.结果揭示了高原鼠兔不同部位间的生物地理图谱差异,并确定了不同部位中的特征细菌群落.这对于阐明区域微生物生态位和绘制完整的高原鼠兔微生物组的生物地理图谱具有重要意义.
基于高原鼠兔简化基因组数据的微卫星引物开发
高原鼠兔(Ochotona curzoniae)是青藏高原的关键种,对其分子标记的开发有助于高原鼠兔种群生态等问题的研究。基于简化基因组测序技术获得了高原鼠兔简化基因组序列信息,并开发了微卫星分子标记。结果表明:通过MISA软件分析共检测到7 064个SSR位点,其中单核苷酸和二核苷酸重复基序数量最多,各占4615%和3837%。四核苷酸重复基序的类型最多,达83种;其次是三核苷酸重复基序的类型,为50种。不同类型SSR位点基序的重复次数也不同。通过取SSR与InDel的交集,获得182处符合条件的SSR区域,并最终设计出90对引物。随机选择70对引物在8个高原鼠兔样本中进行验证,有42对引物具有单一条带,且多态性较好,占总检测引物的60%。研究表明,本方法在筛选高原鼠兔SSR标记中是可行的,所得引物可以应用于高原鼠兔遗传多样性、种群遗传分析等问题的研究中。
高原鼠兔和高原鼢鼠肠道微生物组及常见抗生素抗性基因的比较
高原鼠兔和高原鼢鼠是青藏高原的两种优势小型哺乳动物,其肠道微生物在宿主高原适应性方面发挥着重要作用,同时,作为野生动物,它们的肠道微生物也可能携带抗生素抗性基因并将其传播给人类,造成抗生素药物失效。因此,对这两个物种肠道微生物组和抗生素抗性基因的研究十分重要。本研究通过16S rRNA基因测序,定量PCR等技术获得两物种肠道菌群特征并检测到了抗生素抗性基因。结果发现,在门水平上,高原鼢鼠肠道拟杆菌门(Bacteroidetes)的相对丰度更高;而高原鼠兔肠道厚壁菌门(Firmicutes)和放线菌门(Actinobacteria)的相对丰度更高,在属水平上,高原鼢鼠的拟杆菌属(Bacteroides)和S247科中某属的相对丰度更高,而高原鼠兔的普雷沃氏菌(Prevotella)、颤螺菌属(Oscillospira)、YRC22和瘤球菌科(Ruminococcaceae)中某属的相对丰度更高。这些微生物大多与植物多糖分解有关。另外,高原鼠兔肠道微生物的α多样性高于高原鼢鼠,两物种间肠道菌群结构差异度大,这可能是由物种及膳食结构的差异共同决定的。两物种体内均能检测出抗生素抗性基因,本次研究共检测到3类抗生素抗性基因,分别是四环素类抗性基因tetQ,tetM01和tetG01;磺胺类抗性基因sul1和sul2;以及多重耐药基因floR,其中某些抗生素抗性基因与部分菌群具有相关关系。这些结果表明野生动物体内也存在抗生素抗性基因的蓄积,这些抗生素抗性基因可能传播给人类,对人类的健康产生危害,但可以通过调节野生动物肠道菌群来降低抗生素抗性基因的蓄积与传播。
高原鼠兔繁殖季节血液指标、血气及性激素变化
2014年5月至2014年10月间,在青海省海北自治州祁连县野牛沟乡达玉村附近,从动态的角度研究高原鼠兔在其生境地繁殖季节前后血常规、血气和性激素的变化,并与繁殖期间的各种环境因子相关联,探讨鼠兔繁殖策略对环境及行为的响应。结果表明,可将该地区高原鼠兔的繁殖期分为过渡恢复阶段(5月以前); 繁殖旺盛阶段(5月下旬~7月中旬); 繁殖抑制阶段(7月下旬~9月下旬); 繁殖静止阶段(10月及10月以后)4个阶段,不同的繁殖阶段高原鼠兔在体重、繁殖指数、血常规指标、血气指标、睾丸相对重量、甲状腺素及性激素水平上都表现出明显的季节性变化。说明高原鼠兔在行为和繁殖力变化上表现出明显的季节性变化,食物、光周期、温度等环境限制因子能够明显影响高原鼠兔的繁殖动态,雌雄鼠兔的繁殖投入不同最终导致生理指标的不同。
食物及密度对高原鼠兔第二胎幼体体重增长的影响
采用Gompertz 模型对高原鼠兔野外围栏种群幼体体重增长进行了比较,旨在探讨食物与密度因素对高原鼠兔生活史特征的作用模式。+F +R处理组高原鼠兔第二胎幼体平均成熟体重为163.67 g,成熟率6.27%,为最高组,其次为-F +R组,平均成熟体重154.46 g,成熟率5.87%,+F -R组平均成熟体重146.97 g,成熟率5.29%,而-F -R试验组平均成熟体重132.93 g,成熟率4.25%,为最低。研究结果表明,当恶劣环境导致高原鼠兔第一胎繁殖失败时,高原鼠兔第二胎能利用食物和低密度空间资源来改变自身的体重增长模式,进而维持种群数量的稳定状态。
Postnatal ontogenetic size and shape changes in the craniums of plateau pika and woolly hare (Mammalia: Lagomorpha)
In the present study, postnatal ontogenetic size and shape changes in the cranium of two lagomorph species, the plateau pika (Ochotona curzoniae) and woolly hare (Lepus oiostolus), were investigated by geometric morphometrics. The ontogenetic size and shape changes of their cranium exhibited different growth patterns in response to similar environmental pressures on the Qinghai-Tibetan Plateau. The overall size change in the cranium of the plateau pika was slower than that of the woolly hare. The percentage of ontogenetic shape variance explained by size in the woolly hare was greater than that in the plateau pika. The overall shape of the cranium was narrowed in both species, and morphological components in relation to neural maturity showed negative allometry, while those responsible for muscular development showed isometric or positive allometry. The most remarkable shape variations in the plateau pika were associated with food acquisition (temporalis development), though other remarkable shape variations
Poisoning the pika: must protection of grasslands be at the expense of biodiversity
The plateau pika(Ochotona curzoniae)plays a keystone role in the grassland ecosystem on the Qinghai-Tibetan Plateau(QTP)(Smith and Foggin,1999;Lai and Smith,2003),but in spite of its ecological importance it has been targeted for widespread poisoning including across the Sanjiangyuan National Nature Reserve(SNNR).