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Ecology and evolution2019Sep01Vol.9issue(17)

北半球と南半球の繁殖アナティダエの対照的な多様性パターン

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文献タイプ:
  • Journal Article
概要
Abstract

生態系の機能とサービスを維持するために、環境保全戦略は、分類学的多様性(TD)だけでなく、機能的多様性(FD)や系統発生の多様性(PD)など、生物多様性の複数の側面を維持するためにますます目標としています。ただし、生物多様性のこれらのコンポーネント間の空間的不一致は、保全の決定に課題を課す可能性があります。したがって、生物多様性のドライバーを理解することは重要です。ここでは、Anatidaeの繁殖のTD、FD、およびPDのグローバルな分布パターンを調査しました。ヌルモデルを使用して、アナティダエコミュニティに影響を与えるメカニズムの相対的な重要性を明らかにしました。また、Anatidae TD、FD、およびPDに対する環境変数の影響を評価するためのランダムフォレストモデルも開発しました。私たちの結果は、アナチダエの多様性の地理的変動は緯度ではなく半球であることを示しました。種が豊富な北半球(NH)では、3つの多様性指標はNHの熱帯地帯内で緯度とともに減少しましたが、温帯ゾーンでは44.5-70.0°Nでピークに達しました。特徴。南半球(SH)では、アナチダエの多様性が極方向に増加し、過剰分散の傾向が一般的でした。NHでは、最も寒い四半期の生産性の季節性と温度が最も重要な変数でした。生産性の季節性は、ピーク生産性とともに、Sh Anatidaeの多様性の最も影響力のある予測因子でもありました。これらの発見は、季節性と生産性はどちらもエネルギー型の仮説と一致しており、さまざまな歴史と相互作用して、アナチダエの多様性の対照的な半球パターンを形作ることを示唆しています。系統発生の多様性(PD)およびFDの過小評価は、NHの種が豊富な季節に豊富な中緯度から高さまで広まっており、氷河作用の更新世サイクルに関連する急速な進化放射とリゾートを反映しています。SH大陸(および南アジア)は、PDおよびFDの過剰分散に向かう広範な傾向が特徴であり、一般的に種の貧しいコミュニティは、熱的に安定しているが予測可能な生産性の低い環境で比例してより古い系統を構成しています。

生態系の機能とサービスを維持するために、環境保全戦略は、分類学的多様性(TD)だけでなく、機能的多様性(FD)や系統発生の多様性(PD)など、生物多様性の複数の側面を維持するためにますます目標としています。ただし、生物多様性のこれらのコンポーネント間の空間的不一致は、保全の決定に課題を課す可能性があります。したがって、生物多様性のドライバーを理解することは重要です。ここでは、Anatidaeの繁殖のTD、FD、およびPDのグローバルな分布パターンを調査しました。ヌルモデルを使用して、アナティダエコミュニティに影響を与えるメカニズムの相対的な重要性を明らかにしました。また、Anatidae TD、FD、およびPDに対する環境変数の影響を評価するためのランダムフォレストモデルも開発しました。私たちの結果は、アナチダエの多様性の地理的変動は緯度ではなく半球であることを示しました。種が豊富な北半球(NH)では、3つの多様性指標はNHの熱帯地帯内で緯度とともに減少しましたが、温帯ゾーンでは44.5-70.0°Nでピークに達しました。特徴。南半球(SH)では、アナチダエの多様性が極方向に増加し、過剰分散の傾向が一般的でした。NHでは、最も寒い四半期の生産性の季節性と温度が最も重要な変数でした。生産性の季節性は、ピーク生産性とともに、Sh Anatidaeの多様性の最も影響力のある予測因子でもありました。これらの発見は、季節性と生産性はどちらもエネルギー型の仮説と一致しており、さまざまな歴史と相互作用して、アナチダエの多様性の対照的な半球パターンを形作ることを示唆しています。系統発生の多様性(PD)およびFDの過小評価は、NHの種が豊富な季節に豊富な中緯度から高さまで広まっており、氷河作用の更新世サイクルに関連する急速な進化放射とリゾートを反映しています。SH大陸(および南アジア)は、PDおよびFDの過剰分散に向かう広範な傾向が特徴であり、一般的に種の貧しいコミュニティは、熱的に安定しているが予測可能な生産性の低い環境で比例してより古い系統を構成しています。

For sustaining ecosystem functions and services, environmental conservation strategies increasingly target to maintain the multiple facets of biodiversity, such as functional diversity (FD) and phylogenetic diversity (PD), not just taxonomic diversity (TD). However, spatial mismatches among these components of biodiversity can impose challenges for conservation decisions. Hence, understanding the drivers of biodiversity is critical. Here, we investigated the global distribution patterns of TD, FD, and PD of breeding Anatidae. Using null models, we clarified the relative importance of mechanisms that influence Anatidae community. We also developed random forest models to evaluate the effects of environmental variables on the Anatidae TD, FD, and PD. Our results showed that geographical variation in Anatidae diversity is hemispheric rather than latitudinal. In the species-rich Northern Hemisphere (NH), the three diversity indices decreased with latitude within the tropical zone of the NH, but increased in the temperate zone reaching a peak at 44.5-70.0°N, where functional and phylogenetic clustering was a predominant feature. In the Southern Hemisphere (SH), Anatidae diversity increased poleward and a tendency to overdispersion was common. In NH, productivity seasonality and temperature in the coldest quarter were the most important variables. Productivity seasonality was also the most influential predictor of SH Anatidae diversity, along with peak productivity. These findings suggested that seasonality and productivity, both consistent with the energy-diversity hypothesis, interact with the varying histories to shape the contrasting hemispheric patterns of Anatidae diversity. Phylogenetic diversity (PD) and FD underdispersion, widespread across the species-rich, seasonally productive mid-to-high latitudes of the NH, reflects a rapid evolutionary radiation and resorting associated with Pleistocene cycles of glaciation. The SH continents (and southern Asia) are characterized by a widespread tendency toward PD and FD overdispersion, with their generally species-poor communities comprising proportionately more older lineages in thermally more stable but less predictably productive environments.

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