检索结果(检索关键词为:鸟类;结果共573条)
  • 谢文冬; 贾嘉; 卜长利; 马黎明; 郭建刚; 宋凯; 李欣海; 孙悦华; 方昀
    动物学杂志 2022年57卷第2期 DOI:10.13859/j.cjz.202202002
    关键词: Max Ent,燕山,Marxan,景观破碎化,保护空缺,国家级自然保护区,国家重点保护野生鸟类
    摘要: 燕山地区地处太行山生物多样性保护优先区,紧邻人口密集的京津冀城市群,拥有很高的鸟类物种多样性。为探讨燕山地区的鸟类生境状况与保护效益,本研究以当地40种国家重点保护鸟类为指示物种,利用物种分布模型和Marxan系统保护规划模型进行了保护空缺分析与保护策略优化。研究发现,在燕山地区的鸟类生境中,森林的面积最大(6 537 km2),连贯性最强,而湿地仅有345 km2,占总面积之比为3.3%,且在景观格局中各斑块之间分散程度高。目前燕山地区国家级自然保护区所保护的94.6%为森林与草地生境,湿地生境面积极少。物种分布模型预测重点保护鸟类多样性高的地区偏向于湿地生境,与湖泊的距离因子在模拟过程中贡献度最大。通过Marxan模型分析获得需要优先保护的生物多样性热点区的面积为2 442 km2,比目前保护区面积提高了6倍。热点区内生境类型更加平均,湿地在受保护区域中的生境面积占比提高至7.9%。新规划的热点区中指示物种平均受保护比例由1.2%上升至33.6%,提高了28倍。本研究显示,燕山地区的国家级自然保护区呈现较大的保护空缺,新规划的热点区可为未来燕山地区的国家公园建设和保护规划提供重要依据。

  • 雷富民
    动物分类学报 1999年第4期 DOI:
    关键词: 鸟类鸣声,鸟类系统学
    摘要: 报道了近年来建立于鸟类鸣声基础上的鸟类系统学研究新方法、新思路及其意义。鸟声不仅是鸟类很重要的行为表现,而且可应用于鸟类系统学研究,尤其对于物种界限的确立,亲缘种、姊妹种的区别以及推测新种形成的种系发生及其亲缘关系等方面有一定的意义。鸟声具有不同程度的遗传基础,可以作为物种的标志,对研究种群隔离机制及新种形成机理有积极的意义

  • 杜寅; 周放; 舒晓莲; 李一琳
    动物分类学报 2009年34卷第3期 DOI:
    关键词: 全球气候变暖,鸟类,中国鸟类区系
    摘要: 近百年来,气候系统变暖是毋庸置疑的。政府间气候变化专门委员会(IPCC)的第4次评估报告中指出,最近100年中(19062005年)气温上升了约0.74℃。已经有充分的研究表明全球气候变暖对鸟类分布,种群动态以及物候等方面产生了影响。根据作者以往研究经历以及对近20年来中国鸟类分布变化的资料进行统计分析,已知受气候变暖而改变分布范围的鸟类共120种,其中东洋界鸟类88种,古北界鸟类12种,广布种鸟类20种。因受全球气候变暖影响,中国鸟类区系的变化速率加快。本文初步探讨气候变化对我国鸟类产生的影响,并对今后该领域的研究提出一些建议。

  • 雷富民; 杨岚
    动物分类学报 2009年34卷第2期 DOI:
    关键词: 鸟类,DNA分类,DNA条形码,系统发育
    摘要: 鸟类分类是鸟类学其他研究领域的基础,近年来分子技术的发展,以及计算机技术的应用为鸟类分类学和鸟类系统演化研究提供了新的研究手段,给传统的系统分类研究带来了新的机遇。Tautz等于2002年首先提出运用DNA序列作为生物分类系统的主要平台,即DNA分类学(DNA Taxonomy)。而Hebert等于2003年则首次提出了DNA条形码(DNA Barcoding)的概念,并对其物种分类和鉴定意义予以肯定,建议利用线粒体细胞色素C氧化酶亚单位Ⅰ(COI)的特定区段来做DNA条形编码的基础。在鸟类DNA分类方面,国内学者应用线粒体基因Cytb,COⅠ,c-mos,c-myc,12srRNA,16srRNA,ND2,ND3,CR,RAG-1以及核基因myoglobin introⅡ等不同片段对很多类群进行了分类探讨和系统发育研究。但是主要集中在鸡形目及雀形目鸟类。中国是鸟类多样性极其丰富的国家,近年来很多亚种、种及以上分类阶元依然存在问题,因此,中国鸟类物种的分类地位、系统发育与演化关系等依然有很多问题等待深入研究。目前国内基于COⅠ的鸟类分类及系统发育研究有了一些报道,但是真正的DNA条形码工作尚需继续、深入地开展。

  • 张淑霞; 杨晓君; 杨岚; 杨君兴; 夏峰2
    动物分类学报 2008年第1期 DOI:
    关键词: 核基因,鸟类,分子系统发育学,遗传标记
    摘要: 核基因作为一种新的遗传标记,近年来被广泛应用于鸟类分子系统发育研究中。核基因与线粒体基因位于不同的遗传载体上,因此被引入到系统发育学研究中为物种树的重建提供独立的证据。常用的外显子标记为重组激活基因1(RAG-1),重组激活基因2(RAG-2),癌基因c-myc,原癌基因c-mos,它们由于缓慢的进化速率而被用于鸟类高级分类阶元的系统学研究中。常用的内含子标记是β纤维蛋白原基因内含子7(β-fibrinogen intron7,β-fibint7),肌红蛋白基因内含子Ⅱ(myoglobin intron Ⅱ)。内含子标记通常与线粒体序列联合使用,形成具有互补系统发育信号的数据集,应用于各种分类阶元的系统学研究中。