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中國科學院西雙版納熱帶植物園與國際機構(gòu)的科學家共同研究發(fā)現(xiàn),山地隆升與全球氣候變化的長期疊加作用,是塑造地球高山地區(qū)豐富植物多樣性的關(guān)鍵驅(qū)動力。這一發(fā)現(xiàn)將為預測和保護山地生物多樣性提供關(guān)鍵的科學基礎(chǔ)。相關(guān)研究成果于12月20日凌晨發(fā)表在國際學術(shù)期刊《科學進展》上。
“山地是植物物種的寶庫,山地生物多樣性從何處起源是一個關(guān)乎我們?nèi)绾卫斫獾厍蛩茉焐、生命記錄地球的深層命題!闭撐牡谝蛔髡叨∥哪炔┦拷榻B,地球環(huán)境與生命在地質(zhì)時間尺度上的協(xié)同演化塑造了當今的生物多樣性格局,但高山植物多樣性在漫長地質(zhì)歷史中的形成機制,至今仍缺乏系統(tǒng)性的解釋。為回答這一問題,研究人員將植物系統(tǒng)發(fā)育分析與地質(zhì)背景和古氣候重建相結(jié)合,系統(tǒng)梳理了高山植物區(qū)系的演化過程。
研究涵蓋了北半球五大山系的34個被子植物類群、8456個物種。結(jié)果顯示,持續(xù)的山地抬升不斷創(chuàng)造新的高海拔生境,為植物物種分化提供空間;而隨后發(fā)生的全球氣候變冷,則逐步擴展寒冷環(huán)境,將原本彼此隔離的高山地區(qū)連接起來,促進植物跨區(qū)域擴散與交流。
此外研究發(fā)現(xiàn),不同山系在高山植物群落的形成過程中呈現(xiàn)出截然不同的演化路徑。例如,青藏高原—喜馬拉雅—橫斷山區(qū)扮演著“搖籃”的角色,以本地快速分化為主,而部分地區(qū)的高山植物則更多由中低海拔植物適應高寒環(huán)境而來。
“這項研究把植物演化與地球的地質(zhì)和氣候歷史聯(lián)系在一起,揭示了高山生命形成背后清晰而可預測的機制!敝袊茖W院西雙版納熱帶植物園研究員星耀武說,經(jīng)過億萬年的高山植物多樣化演化,尤其是過去的五百萬年間,全球氣候變冷加劇了寒冷的北極地區(qū)與高山生境之間的聯(lián)系,使北極—亞北極地區(qū)成為歐亞大陸和北美洲植物區(qū)系交流的“生物地理十字路口”。
(記者趙珮然)
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中國科學院西雙版納熱帶植物園與國際機構(gòu)的科學家共同研究發(fā)現(xiàn),山地隆升與全球氣候變化的長期疊加作用,是塑造地球高山地區(qū)豐富植物多樣性的關(guān)鍵驅(qū)動力。這一發(fā)現(xiàn)將為預測和保護山地生物多樣性提供關(guān)鍵的科學基礎(chǔ)。相關(guān)研究成果于12月20日凌晨發(fā)表在國際學術(shù)期刊《科學進展》上。
“山地是植物物種的寶庫,山地生物多樣性從何處起源是一個關(guān)乎我們?nèi)绾卫斫獾厍蛩茉焐⑸涗浀厍虻纳顚用}!闭撐牡谝蛔髡叨∥哪炔┦拷榻B,地球環(huán)境與生命在地質(zhì)時間尺度上的協(xié)同演化塑造了當今的生物多樣性格局,但高山植物多樣性在漫長地質(zhì)歷史中的形成機制,至今仍缺乏系統(tǒng)性的解釋。為回答這一問題,研究人員將植物系統(tǒng)發(fā)育分析與地質(zhì)背景和古氣候重建相結(jié)合,系統(tǒng)梳理了高山植物區(qū)系的演化過程。
研究涵蓋了北半球五大山系的34個被子植物類群、8456個物種。結(jié)果顯示,持續(xù)的山地抬升不斷創(chuàng)造新的高海拔生境,為植物物種分化提供空間;而隨后發(fā)生的全球氣候變冷,則逐步擴展寒冷環(huán)境,將原本彼此隔離的高山地區(qū)連接起來,促進植物跨區(qū)域擴散與交流。
此外研究發(fā)現(xiàn),不同山系在高山植物群落的形成過程中呈現(xiàn)出截然不同的演化路徑。例如,青藏高原—喜馬拉雅—橫斷山區(qū)扮演著“搖籃”的角色,以本地快速分化為主,而部分地區(qū)的高山植物則更多由中低海拔植物適應高寒環(huán)境而來。
“這項研究把植物演化與地球的地質(zhì)和氣候歷史聯(lián)系在一起,揭示了高山生命形成背后清晰而可預測的機制!敝袊茖W院西雙版納熱帶植物園研究員星耀武說,經(jīng)過億萬年的高山植物多樣化演化,尤其是過去的五百萬年間,全球氣候變冷加劇了寒冷的北極地區(qū)與高山生境之間的聯(lián)系,使北極—亞北極地區(qū)成為歐亞大陸和北美洲植物區(qū)系交流的“生物地理十字路口”。
(記者趙珮然)
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