カルスト環境における共起ネットワーク構造の決定論的および確率論的プロセスと大型無脊椎動物の多様性の形成
Wei Liu1, Mengzhen Xu1, Giri R Kattel1,2
1State Key Laboratory of Hydroscience and Engineering Tsinghua University Beijing China.
Ecology and evolution
|January 9, 2026
まとめ
決定論的および確率論的プロセスが中国南西部の生物多様性を形成する
科学分野:
- 生態学
- 生物多様性研究
- 保全生物学
背景:
- 地球の生物多様性と生態系は絶え間ない脅威に直面しています。
- 決定論的および確率論的プロセスを理解することは、生態学的研究の鍵となります。
- 中国南西部雲南省は、ユニークなカルスト景観を持つ生物多様性のホットスポットです。
研究 の 目的:
- 洞窟‐貯水池‐河川(CRS)エコトンにおける大型無脊椎動物の多様性のドライバーを調査すること。
- 生物多様性を形成する上での決定論的および確率論的プロセスの役割を評価すること。
- 河川の接続性が淡水生態系に与える影響を理解すること。
主な方法:
- CRSエコトンにおける大型無脊椎動物群集を調査しました。
- 共起ネットワークを分析して、キーストーン分類群とモジュールを特定しました。
- 直径や平均経路長などのネットワークプロパティを定量化しました。
- 決定論的プロセスと確率論的プロセスの優勢を区別しました。
主要な成果:
- キーストーン分類群(例:*Trigomphus*)とモジュールが群集の組み立てと多様性に大きく影響します。
- ネットワーク分析により、洞窟、貯水池、河川環境間での接続性とモジュール性の違いが明らかになりました。
- 決定論的プロセスは洞窟(73.6%)で優勢であり、確率論的プロセスは河川(85.9%)で優勢であり、湖ではほぼ均等なバランスでした。
- 環境条件は、決定論的プロセスと確率論的プロセスの優勢に影響を与えました。
結論:
- カルストエコトンにおける河川の接続性は、固有の淡水生物多様性を維持するために不可欠です。
- キーストーン分類群と生態学的プロセスは、中国南西部における生態系サービスにとって重要です。
- 保全の取り組みにおいては、生物多様性を維持するための決定論的および確率論的要因の相互作用を考慮する必要があります。
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