【摘 要】
:
动物头骨是动物有机体内最坚固且特征稳定的结构,其形态差异能有效的反映不同环境对动物的形态可塑性甚至物种分化特征。头骨形态是动物地理演化和适应进化重要的研究对象和
论文部分内容阅读
动物头骨是动物有机体内最坚固且特征稳定的结构,其形态差异能有效的反映不同环境对动物的形态可塑性甚至物种分化特征。头骨形态是动物地理演化和适应进化重要的研究对象和手段。黄鼬(Musta sibirica)是适应能力很强的小型哺乳动物,其分布很广,不同地域的黄鼬在表型上具有一定差异,但形态特征差异与功能的关系却不清楚。本研究在小兴安岭伊春林区和松嫩平原肇东地区分别采集了黄鼬雌雄成体头骨各50只,通过头骨几何形态测量和三维扫描重建的几何形态学方法,比较两个地理区域黄鼬头骨大小、形态变异及与生态功能的关系、性二型特征等,得到以下结果:1.从体型大小来看,无论雌雄,平原生态型的黄鼬头骨显著大于森林生态型;黄鼬性二型特征明显,无论平原生态型和森林生态型,雄性均显著大于雌性;2.从整体形态变异来看,不同生态型和性别间均差异不显著;3.从功能形态学特征来看,无论雌雄,黄鼬听泡体积、颅全长、上颌体积、鄂长、鼻腔体积、颧宽、下颌全高、下颌长、下颌体体积、下颌枝体积、下领骨体积、上颌犬齿齿冠长、下颌犬齿齿冠长各指标均为平原生态型显著高于森林生态型;大脑体积、小脑体积和嗅球体积森林生态型黄鼬显著高于平原生态型;4.从性二型特征来看,听泡长、听泡宽、颅全长、听泡体积、上颌体积、鄂长、颚底长、眶间宽、吻宽、鼻腔体积、颧宽、下颌全高、下颌长、下颌骨体积、下颌枝体积、下颌体体积、上颌犬齿齿冠长、下颌犬齿齿冠长、大脑体积、小脑体积和嗅球体积各指标均显示为雄性高于雌性,差异极显著。根据上述结果,得出结论:体型大小的改变是黄鼬对不同环境以及性二型特征进化的最佳适应策略,头骨的各功能形态差异是自然选择和性选择共同作用的结果。
其他文献
以活性污泥法为代表的生物处理是当前运用最广泛的污水处理技术,因其良好的脱氮除磷效果成为了当前城镇污水处理厂中应用最普遍的污水处理工艺。然而,在生物处理过程中,微生物在降解污染物的同时会释放大量的溶解性微生物产物(Soluble microbial products,SMP)。SMP的存在会降低生物处理效率和出水的质量,影响到废水的回用和饮用水的处理,最终会对受纳水体和人体造成危害。其中,影响SMP
采用地质综合研究与多项地震技术相结合的方法,通过地质综合研究理清戴一段地层发育模式及特征、砂体的沉积模式及展布规律、不整合结构特征及油气运移输导规律;利用多项地震
以胜利油田渗透率小于5×10-3μm2的致密砂岩油藏为研究对象,从“空气渗透率相近的致密储集层,注水开发难易程度存在差异”现象出发,以毛细管压力曲线分析为基础,通过孔隙结
非均衡数据,是指数据的两个或多个类别存在严重非均衡,如征信数据中违约样本和非违约样本比例常常存在失衡的情况。回顾近三十年的研究,这种问题的解决方案主要为欠采样,过采样和算法层面的改进,过采样方法这些年来较为流行,主要有简单随机重抽样和以SMOTE为代表的生成新样本方法,欠采样由于损失信息的特点导致在现今的研究中较为罕见,算法层面的改进则因为复杂度较高而相对不具备外推性。本文主要从抽样角度对该问题进
由于量子点(quantum dots,QDs)具有表面效应、小尺寸效应以及宏观量子隧道效应,人们对量子点应用于光学和电学领域的研究存在很大的兴趣。将量子点分散在生物质膜中,使得复合膜具有高荧光,优异的热稳定性和柔软性好等优异性能,可用于发光二极管(LED),柔性电子显示器,滤光器件等光电应用。本论文制备了三种量子点,分别为氧化锌量子点(ZnOQDs),硅量子点(SiQDs)和Si-ZnO杂化量子点
硫化氢是煤矿有害气体的一种,一些埋藏较浅的矿井并不常见,但有一些矿井由于埋藏较深、成煤时期地质活动剧烈等原因会使得煤层中富含硫化氢气体,在矿井开采时大量涌出,给正常的生产活动带来严重的阻碍,对工人身体造成极大伤害。随着煤矿开采范围的扩张以及采掘深度的不断增加,己探明或正在开采作业的矿井井下越来越呈现出硫化氢异常涌出的现象。本文从成因及演化理论分析、煤层物性参数测定和数值模拟仿真三个角度研究了采用煤
本硕士论文主要研究一阶格点系统和格点量子Zakharov方程组的解在相空间中的概率分布问题.论文首先证明了一阶格点系统的解算子生成的过程存在拉回吸引子,然后证明拉回吸引子上存在唯一的不变Borel概率测度,且该不变测度满足Liouville型方程.然后论文证明了格点量子Zakharov方程组的解算子生成的过程满足拉回渐近零的性质且存在拉回吸引子,并证明了该拉回吸引子上不变测度的存在性.
一切伟大的实践,都需要思想的引领。中国共产党作为中国工人阶级的先锋队,同时是中国人民和中华民族的先锋队,是在马克思列宁主义指导下建立的无产阶级政党。中国共产党改变
氢能源作为一种高效清洁无污染的二次能源,得到了广泛的关注。利用光(电)催化分解水制氢是制备氢能源的重要途径。CdS是一种典型Ⅱ-Ⅵ族的n型半导体材料,具有较窄的禁带宽度(2.4 eV),具有合适的可见光吸收范围。然而,单一的CdS半导体材料的光生电子-空穴对分离效率较低,并且光催化过程中很容易被空穴氧化而导致催化稳定性降低。通常在电解质溶液中加入牺牲剂接受光生空穴,防止自身氧化分解。但是牺牲剂的加