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効果的な管理と生物多様性の保存には、捕食者と獲物の両方の集団が継続的に存在することを保証するために、捕食者と受入の関係を理解する必要があります。昆虫性のコウモリなどの略奪種から食事データを収集することは、しばしば物流上の課題を提示し、獲物のアイテムは非常に具体的であるため、生物多様性のホットスポットでさらに悪化しますが、その分類法はほとんど説明されていません。ハイスループットシーケンス(HTS)とバイオインフォマティック分析を使用して、DNAシーケンスを分子動作分類単位(MOTU)に系統的にグループ化して、オーストラリア南西部の生物多様性ホットスポットにおける3つの同所性昆虫性コウモリ種の捕食者とプレーのダイナミクスを調べました。使用する方法に応じて、Motusの4%から既知の属または種にしか割り当てられませんでした。包括的な遺伝的参照データベースがない分野の分類学的知識に関係なく、食事の多様性を調べることの重要性を強調しています。Motu分析により、リソースの分割が発生したことが確認され、食事の発散は3つのコウモリ種の生態学的相違に積極的に関連していることが確認されました。コウモリの食事は、エネルギーの高い要件、つまり女性の出産季節と男性の交尾シーズンの時期に収束すると予測しました。男性のコウモリ種の食事ではなく、女性ではなく季節のインタラクティブな効果がありましたが、サンプルサイズが小さいため、私たちの発見が限られている可能性があります。私たちの予測とは反対に、2つの環状類似の種の女性は、産科シーズンではなく、交尾シーズン中に食事の収束を示しました。HTSベースのアプローチは、高度に具体的な地域で複雑な捕食者と育ての関係を解明するのに役立ち、生物多様性のホットスポットなどの遺伝的に特徴付けられていない領域の生物多様性の保存を促進するはずです。
効果的な管理と生物多様性の保存には、捕食者と獲物の両方の集団が継続的に存在することを保証するために、捕食者と受入の関係を理解する必要があります。昆虫性のコウモリなどの略奪種から食事データを収集することは、しばしば物流上の課題を提示し、獲物のアイテムは非常に具体的であるため、生物多様性のホットスポットでさらに悪化しますが、その分類法はほとんど説明されていません。ハイスループットシーケンス(HTS)とバイオインフォマティック分析を使用して、DNAシーケンスを分子動作分類単位(MOTU)に系統的にグループ化して、オーストラリア南西部の生物多様性ホットスポットにおける3つの同所性昆虫性コウモリ種の捕食者とプレーのダイナミクスを調べました。使用する方法に応じて、Motusの4%から既知の属または種にしか割り当てられませんでした。包括的な遺伝的参照データベースがない分野の分類学的知識に関係なく、食事の多様性を調べることの重要性を強調しています。Motu分析により、リソースの分割が発生したことが確認され、食事の発散は3つのコウモリ種の生態学的相違に積極的に関連していることが確認されました。コウモリの食事は、エネルギーの高い要件、つまり女性の出産季節と男性の交尾シーズンの時期に収束すると予測しました。男性のコウモリ種の食事ではなく、女性ではなく季節のインタラクティブな効果がありましたが、サンプルサイズが小さいため、私たちの発見が限られている可能性があります。私たちの予測とは反対に、2つの環状類似の種の女性は、産科シーズンではなく、交尾シーズン中に食事の収束を示しました。HTSベースのアプローチは、高度に具体的な地域で複雑な捕食者と育ての関係を解明するのに役立ち、生物多様性のホットスポットなどの遺伝的に特徴付けられていない領域の生物多様性の保存を促進するはずです。
Effective management and conservation of biodiversity requires understanding of predator-prey relationships to ensure the continued existence of both predator and prey populations. Gathering dietary data from predatory species, such as insectivorous bats, often presents logistical challenges, further exacerbated in biodiversity hot spots because prey items are highly speciose, yet their taxonomy is largely undescribed. We used high-throughput sequencing (HTS) and bioinformatic analyses to phylogenetically group DNA sequences into molecular operational taxonomic units (MOTUs) to examine predator-prey dynamics of three sympatric insectivorous bat species in the biodiversity hotspot of south-western Australia. We could only assign between 4% and 20% of MOTUs to known genera or species, depending on the method used, underscoring the importance of examining dietary diversity irrespective of taxonomic knowledge in areas lacking a comprehensive genetic reference database. MOTU analysis confirmed that resource partitioning occurred, with dietary divergence positively related to the ecomorphological divergence of the three bat species. We predicted that bat species' diets would converge during times of high energetic requirements, that is, the maternity season for females and the mating season for males. There was an interactive effect of season on female, but not male, bat species' diets, although small sample sizes may have limited our findings. Contrary to our predictions, females of two ecomorphologically similar species showed dietary convergence during the mating season rather than the maternity season. HTS-based approaches can help elucidate complex predator-prey relationships in highly speciose regions, which should facilitate the conservation of biodiversity in genetically uncharacterized areas, such as biodiversity hotspots.
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