Variation in pollen load composition carried by wild bee species in native and nearby agricultural environments in south-eastern Australia

IF 3.2 2区 农林科学 Q1 ENTOMOLOGY
Julian Brown, Helen Burke, Janelle Stevenson, Saul A. Cunningham
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澳大利亚东南部原生环境和附近农业环境中野生蜂种携带的花粉量构成的变化
引言 将自然植被转化为农业和其他人类用途是全球生物多样性减少的主要原因(IPBES,2019 年)。其中包括作为许多全球重要作物授粉者的蜜蜂(膜翅目:Apoidea:Anthophila)(IPBES,2016;Klein 等人,2007;Rader 等人,2020),当自然植被被转化为农业用途时,蜜蜂的花资源(花粉和花蜜)和筑巢地点都会减少(Brown 等人,2022;Goulson 等人,2015;Harrison 等人,2018;Kleijn 等人,2015)。并非所有传粉昆虫物种都会受到景观改造的负面影响(例如,Harrison 等人,2018 年),了解它们持续存在的机制对于保护改造景观中的这些物种非常重要。蜜蜂对景观改造反应的一个鲜为人知的方面是景观改造如何影响它们携带的花粉量。有些蜜蜂个体访花采蜜,但不采集或沉积花粉(Irwin 等人,2010 年;King 等人,2013 年;Praz 等人,2008 年),因此仅观察访花并不一定能说明是否正在授粉和采集花粉。蜜蜂幼虫发育需要花粉(Michener,2007 年),当只有非寄主花卉物种存在时,某些物种会停止采集花粉或无法完成正常发育(例如,Praz 等人,2008 年)。要适应只食用特定植物物种的花粉,大概需要蜜蜂与寄主植物类群之间长时间的共存,因此当本地植物被外来植物取代时,专业化程度较高的蜜蜂可能会出现花粉供应下降的情况(Brown & Cunningham, 2019; Brown & Cunningham, 2022)。了解蜜蜂携带的花粉多样性如何随着本地植被向其他土地覆被类型的转换而发生变化也很重要,因为花粉多样性会影响后代的生产(Centrella 等人,2020 年;Filipiak 等人,2017 年;Klaus 等人,2021 年;Vaudo 等人,2015 年)。在自然和农业斑块交错的地方,花粉(即本地和外来物种)的多样性可能会更高,从而使通才蜂能够利用外来作物。或者,与相对完整的地貌相比,如果蜜蜂不利用农作物花粉,则在所有农业转化程度下花粉多样性都可能较低(例如,Hass 等人,2019 年),或者蜜蜂可能会调整觅食范围,以在地貌改造梯度上保持固定的花粉多样性水平(Danner 等人,2017 年)。迄今为止,大多数探索不同景观中蜜蜂花粉饮食的研究都集中在属于鳞翅目蜜蜂科的蜜蜂物种上(Gervais 等人,2020 年;Jha 等人,2013 年;Machado 等人,2020 年;Piko 等人,2021 年;Schweiger 等人,2022 年),尽管 Ritchie 等人(2016 年)研究了两种独居的鳞翅目蜜蜂物种。我们研究了澳大利亚东南部农业区马赛克景观中景观组成对访花蜜蜂群落携带的花粉量的影响,以更好地了解它们携带的花粉量在改变的景观中是如何变化的。我们首先比较了原生森林和农场中蜜蜂物种与花粉的相互作用网络,然后探讨了蜜蜂个体对土地植被变化的反应:(1)在农场或原生植被较少的地貌中,蜜蜂携带的外来花粉比例是否更高;(2)在植被类型更多样/原生植被较少的地貌中,蜜蜂携带的花粉量是否更多样化。我们还测试了农场与森林地点之间蜜蜂群落组成是否存在差异,并将贝塔多样性划分为周转率和嵌套度,以评估花粉负荷的差异。 花粉多样性有三种不同的测量方法:随着花粉种类数量增加而增加的丰富度;随着花粉种类数量和均匀度增加而增加的香农多样性;以及考虑到花粉种类数量和均匀度及其可用性的专业化指数 d'(Blüthgen 等人,2006 年)。
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期刊介绍: To publish papers of the highest scientific quality within the general area of insect (and other arthropods) conservation and diversity covering topics ranging from ecological theory to practical management. Papers are invited on the following topics: Conservation genetics; Extinction debt; Long-term conservation planning and implementation; Global implications of local or national conservation actions; Management responses of species and communities; Captive breeding programs; Comparisons of restored and natural habitats; Biogeography; Global biodiversity; Metapopulation dynamics; Climate change: impacts on distributions and range; Invasive species: impacts and control; Effects of pollution; Genetic threats to diversity by introgression; Effects of fragmentation on diversity and distribution; Impact of agricultural and forestry practices on biodiversity; Enhancing urban environments for diversity and protection; Biodiversity action plans: can we scale up from insects?; Effectiveness and choice of indicator species; Soil biodiversity and interactions with above-ground biodiversity; Ecological interactions at local levels; Ecological and evolutionary factors influencing diversity and local, regional and global scales; Sustainable livelihoods and training on the ground; Integrating science and policy.
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