摘要 | 第6-8页 |
Abstract | 第8-9页 |
1 文献综述 | 第14-38页 |
1.1 温度对爬行动物行为能力的影响 | 第14-15页 |
1.2 孵化温度对爬行动物胚胎发育和幼体表型的影响 | 第15-19页 |
1.2.1 孵化温度对爬行动物胚胎发育的影响 | 第15-16页 |
1.2.2 孵化温度对幼体表型的影响 | 第16-19页 |
1.3 爬行动物胚后阶段的行为热调节 | 第19-20页 |
1.4 母体的巢址选择及巢穴内的微环境 | 第20-23页 |
1.4.1 母体的巢址选择对胚胎发育的影响 | 第20-21页 |
1.4.2 胚胎发育所经历的巢穴微环境 | 第21-23页 |
1.5 卵内温度梯度和胚胎的行为调节 | 第23-27页 |
1.5.1 卵内的温度梯度 | 第23-24页 |
1.5.2 羊膜收缩和胚胎运动 | 第24-25页 |
1.5.3 胚胎发育和胚胎的行为调节 | 第25-27页 |
1.6 研究胚胎行为热调节的可行性及重要性 | 第27-28页 |
1.7 研究展望 | 第28-38页 |
1.7.1 胚胎对湿度因子的响应 | 第29-31页 |
1.7.2 胚胎对氧气浓度的响应 | 第31-33页 |
1.7.3 胚胎对光照因子的响应 | 第33-35页 |
1.7.4 胚胎对声音和振动的响应 | 第35-36页 |
1.7.5 胚胎对有毒有害物质的响应 | 第36-38页 |
2 中华鳖胚胎的行为热调节 | 第38-44页 |
2.1 引言 | 第38-39页 |
2.2 材料和方法 | 第39-40页 |
2.2.1 卵内胚胎经历的热异质性 | 第39页 |
2.2.2 确定胚胎位点 | 第39页 |
2.2.3 实验室内及模拟自然巢穴内的孵化 | 第39-40页 |
2.3 结果 | 第40-42页 |
2.3.1 卵表面温度的测定 | 第40页 |
2.3.2 胚胎在卵内的位置及迁移角度 | 第40-42页 |
2.3.3 模拟自然巢穴内胚胎的迁移角度 | 第42页 |
2.4 讨论 | 第42-44页 |
2.4.1 爬行动物胚胎行为热调节意义 | 第42-43页 |
2.4.2 胚胎发育的自主性和被动性相结合 | 第43-44页 |
3 中华草龟的行为热调节及热选择性 | 第44-53页 |
3.1 引言 | 第44-45页 |
3.2 材料和方法 | 第45-46页 |
3.2.1 半自然巢穴中热环境及卵内温差的测定 | 第45页 |
3.2.2 胚胎在不同热环境中的运动 | 第45-46页 |
3.2.3 死亡和活体胚胎迁移的比较 | 第46页 |
3.2.4 数据分析 | 第46页 |
3.3 结果 | 第46-50页 |
3.3.1 胚胎中间的位置 | 第46-47页 |
3.3.2 半自然巢穴中热环境及卵内温差 | 第47-49页 |
3.3.3 不同热环境下的胚胎迁移 | 第49-50页 |
3.3.4 死亡和活体胚胎的迁移情况 | 第50页 |
3.4 讨论 | 第50-53页 |
4 胚胎行为热调节的普遍性 | 第53-61页 |
4.1 引言 | 第53页 |
4.2 材料和方法 | 第53-55页 |
4.2.1 研究对象 | 第53-54页 |
4.2.2 卵收集和孵化 | 第54页 |
4.2.3 胚胎运动对热源的反应 | 第54-55页 |
4.2.4 数据分析 | 第55页 |
4.3 结果 | 第55-58页 |
4.3.1 有鳞类胚胎中点的位置 | 第55-56页 |
4.3.2 蜥蜴胚胎在卵内不移动 | 第56页 |
4.3.3 蛇类、龟类以及鳄类的胚胎在卵内移动 | 第56-58页 |
4.4 讨论 | 第58-59页 |
4.4.1 胚胎行为热调节的广泛性 | 第58页 |
4.4.2 小型卵无行为热调节 | 第58-59页 |
4.4.3 鸟类和爬行类胚胎行为热调节的适合度 | 第59页 |
4.5 展望 | 第59-61页 |
5 中华鳖胚胎行为热调节的能量代价 | 第61-67页 |
5.1 引言 | 第61-62页 |
5.2 材料和方法 | 第62-63页 |
5.2.1 卵收集和孵化 | 第62页 |
5.2.2 孵化成功率,孵化期和幼体特征 | 第62-63页 |
5.2.3 数据统计 | 第63页 |
5.3 结果 | 第63-65页 |
5.4 讨论 | 第65-67页 |
参考文献 | 第67-79页 |
攻读博士学位期间主要的研究成果 | 第79-80页 |
致谢 | 第80-81页 |