形态缩放关系的捕获和描述有机体的形状。我们提出了一个方法来衡量整个完全变质的昆虫体型自然形态缩放关系。使用一个简单的饮食操控,我们增加的特征尺寸的分布,允许的形状和大小如何变化的准确描述。
身体各部位的比例是动物形态 1-7的核心特征。内,物种形态特征需要正确的比例,对身体功能的有机体;较大的人通常有较大的身体部位和个体较小,一般都较小的身体部位,这样,整个体形是保持整个成年体尺寸范围。正确比例的规定,是指物种内的个体通常表现在低相对性状的大小变化。相反,相对性状的大小显着不同物种之间和形态多样,是生产的一个主要机制。超过一个世纪的比较工作,建立这些区域内和种间模式3,4。
也许使用最广泛的方法来描述这种变化是计算使用异速生长方程的两个形态特征的大小之间的比例关系为Y =bxα,其中X和Y是两个特征,如器官和身体的大小为8,大小9。该方程描述了两个性状之间的组内(例如,物种,种群)的比例关系,无论在规模各不相同。此方程的日志转化生成一个简单的线性方程组,日志(Y)= LOG(B)+αlog(x)和日志记录图,同一物种的个体之间的不同性状的大小通常揭示一个拦截线性缩放日志(B)和α斜坡,被称为“异速系数”9,10 。群体间的形态变异是描述一个给定的特征对不同比例关系截获或斜坡。因此,异速生长方程的参数(b和α)的变化,优雅的描述的形状变化,器官和身体大小之间的关系内部和相互之间的生物群体(见11,12)抓获。
并非所有的特征相互或与车身尺寸( 如 13,14),因此线性规模,形态比例关系最翔实数据时是采取全方位的特征尺寸。在这里,我们描述了如何简单的饮食实验操作可用于在昆虫产生全方位的车身尺寸。这允许任何性状对全比例关系的估计,从而使一个如何塑造covaries规模和强大的生物群体之间的比例关系参数的比较完整的描述。虽然我们对果蝇的重点,我们的方法应该适用于几乎任何完全变质的昆虫。
形态缩放已经近一个世纪以来,在激烈的进化生物学研究的主题。最近,切近的基础上的增长和缩放调控已成为越来越重要的发展,生理学和遗传学(例如,看到在12,15,23-25 评论)。我们的方法允许估计整个形态特征和身体大小的整个范围缩放关系。这可能是重要的,为特征的大小可能不与车身尺寸(如13,14)线性规模。然而,这可能不很明显,如果动物只在理想的实验室条件下饲养。
虽然我们的协议是明确允许翼的车身尺寸在果蝇中的比例关系估计,它可以用来与特质,具体的修改,估计任何苍蝇的形态特征的比例关系。同样,饮食操纵也可能被用来生产其他完全变质昆虫的特征和身体大小的全方位,这些应用仅仅需要知道什么时候该MVW E是在这一点上取得和运用在个体发育的操纵。
The authors have nothing to disclose.
在这项研究中所描述的这项研究是由一个国家科学基金会的资助(DEB – 0805818)WAF的支持,AWS和ID这项研究也支持补助的IOS – 0845847 AWS,IOS – 0919855 AWS和ID和IOS – 0920720 WAF