是什么驱动物种形成? 调查此问题的一种方法是前往存在生物多样性的地方,这样您就可以了解造成这一切的原因。 但是,当您这样做时,存在因许多变数而迷失方向的危险。 这就是为什么一项研究 芭芭拉·莱尔 和同事只关注了 新热带. Leal 博士解释说:“我们专注于单一物种, 细毛皮卡尼亚, 调查与在该地区发现的惊人生物多样性背后的物种形成过程相关的一般问题,并强调分散可能是解释新热带地区多样化模式的重要机制。”

“我们的研究小组一直在使用 皮凯尔尼亚 作为本十年初以来研究新热带地区多样化过程的模型系统。 以前的研究表明,例如限制基因流动 皮凯尔尼亚 大西洋森林中某些物种之间的物种和种间基因流动。 这一次我们想解决与新热带生态区之间的联系相关的问题,所以我们专注于分布最广的生态区之一 皮凯尔尼亚 出现在不同生态区的物种。
获取不同样本 皮凯尔尼亚 植物,团队参观了巴西塞拉多和秘鲁永加斯的遗址。 塞拉多被认为是一片广阔的草原,但那里也有森林。 沿着这些森林中的河流,团队收集了他们的 皮凯尔尼亚 样品。 相比之下,永加斯是一个狭窄的栖息地,位于安第斯高地和亚马逊雨林之间。 一旦团队有了他们的植物,他们就会提取 DNA。 然后他们分析了 疏毛松子草, 基于微卫星、质体和核
序列数据集。
该团队希望找到的是两个截然不同的血统。 这两个站点绝对是孤立的。 但第一印象似乎并不支持这一点。 Leal 博士说:“在对安第斯永加斯山脉的植物进行采样之前,我们预计会发现发生在这些地区的种群之间存在许多形态差异,但我们意识到该物种在整个分布区的形态方面惊人地一致。 尽管缺乏明显的形态差异,但我们的分子数据显示了两个长期不同的谱系占据了塞拉多和安第斯永加斯,并且没有证据表明它们之间最近存在基因流动。”
Leal 博士解释说,虽然这些植物可能看起来很相似,但它们隐藏的多样性可能在未来发挥作用。 “与塞拉多(一种类似稀树草原的生物群落)的河岸森林相关的谱系可能预先适应了潮湿的条件,并很容易传播到邻近的森林生物群落。 因此,这种分散可能是一种重要的机制,可以解释在开放和森林新热带生物群落中发生的许多其他谱系的多样化模式。”
在他们的论文中,作者得出结论:“除了在分散事件之后出现历史种群瓶颈(或创始人事件)之外,物种遗传多样性和结构可能受到高自交率和低种子介导的综合影响的强烈影响。种群间的基因流动。 这里强调的情景意味着强大的基因漂变是物种多样化的主要力量。”
该团队计划进一步研究选择在分布中的作用 疏毛松子草,使用全基因组数据。