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蝎蛉总科分子系统发育和生物地理暨双角蝎蛉属整合分类学研究(长翅目)

摘要第7-9页
ABSTRACT第9-11页
引言第17-19页
第一章 文献综述第19-38页
    1.1 生物地理学研究进展第19-23页
        1.1.1 生物地理学概述第19-20页
        1.1.2 谱系地理学概述第20-21页
        1.1.3 青藏高原隆升第21-22页
        1.1.4 更新世冰期循环第22-23页
    1.2 昆虫分类学研究进展第23-26页
        1.2.1 昆虫分类学概述第23-24页
        1.2.2 分子系统发生学第24-25页
        1.2.3 DNA条形码技术第25-26页
    1.3 物种、物种界定和物种形成第26-32页
        1.3.1 物种概念第26-29页
        1.3.2 物种界定第29页
        1.3.3 物种形成模式第29-32页
            1.3.3.1 异域物种形成第30-31页
            1.3.3.2 邻域物种形成第31-32页
            1.3.3.3 同域物种形成第32页
    1.4 蝎蛉总科概述第32-38页
        1.4.1 分类概况第32-33页
        1.4.2 系统发育第33-34页
        1.4.3 形态和生物学习性第34-35页
        1.4.4 起源与演化第35-36页
        1.4.5 本研究的目的和意义第36-38页
第二章 蝎蛉科系统发育与历史生物地理第38-57页
    2.1 引言第38-39页
    2.2 材料与方法第39-46页
        2.2.1 分类单元取样第39页
        2.2.2 DNA提取、PCR扩增和测序第39-43页
        2.2.3 系统发育分析第43-45页
        2.2.4 拓扑结构检验第45页
        2.2.5 分歧时间估算第45页
        2.2.6 生物地理历史推测第45-46页
    2.3. 结果第46-54页
        2.3.1 分子序列和比对第46页
        2.3.2 基于COI + COII + 28S的系统发育分析第46-47页
        2.3.3 基于COII + 28S r RNA的系统发育分析第47-48页
        2.3.4 拓扑结构检验第48页
        2.3.5 分歧时间估测第48页
        2.3.6 生物地理历史预测第48-54页
    2.4 讨论第54-57页
        2.4.1 蝎蛉科的系统发育第54-55页
        2.4.2 蝎蛉科的生物地理历史第55-57页
第三章 拟蝎蛉科系统发育与历史生物地理第57-67页
    3.1 引言第57-59页
    3.2 材料与方法第59-61页
        3.2.1 取样与分子标记第59页
        3.2.2 系统发育分析和分歧时间估算第59-60页
        3.2.3 祖先区域重建第60-61页
    3.3 结果第61-63页
        3.3.1 拟蝎蛉科系统发育分析第61页
        3.3.2 分歧时间估算第61-62页
        3.3.3 历史生物地理学分析第62-63页
    3.4 讨论第63-67页
第四章 双角蝎蛉属物种界定与整合分类第67-132页
    4.1 引言第67-68页
    4.2 材料与方法第68-79页
        4.2.1 取样第68页
        4.2.2 实验过程第68-69页
        4.2.3 DNA条形码界定第69-77页
        4.2.4 形态学比较第77-78页
        4.2.5 形态测量学分析第78-79页
        4.2.6 系统发育构建第79页
    4.3 结果第79-129页
        4.3.1 DNA条形码第79-80页
        4.3.2 形态学比较第80-83页
        4.3.3 形态测量学分析第83-88页
        4.3.4 分子系统发育分析第88-92页
        4.3.5 双角蝎蛉属分类第92-129页
            4.3.5.1 白云山双角蝎蛉Dicerapanorpa baiyunshana Zhong & Hua, 2013第96-97页
            4.3.5.2 二叉双角蝎蛉Dicerapanorpa bifurcata sp. n第97-99页
            4.3.5.3 德钦双角蝎蛉Dicerapanorpa deqenensis Hu, Wang & Hua, 2019第99-101页
            4.3.5.4 双角蝎蛉Dicerapanorpa diceras (Mac Lachlan, 1894)第101页
            4.3.5.5 化龙山双角蝎蛉Dicerapanorpa hualongshana sp. n第101-104页
            4.3.5.6 宽瓣双角蝎蛉Dicerapanorpa lativalva sp. n第104-107页
            4.3.5.7 螺髻山双角蝎蛉Dicerapanorpa luojishana Hu & Hua, 2019第107-109页
            4.3.5.8 大双角蝎蛉Dicerapanorpa magna (Chou in Chou et al., 1981)第109-110页
            4.3.5.9 斑头双角蝎蛉Dicerapanorpa macula Hu, Wang & Hua, 2019第110-112页
            4.3.5.10 岷山双角蝎蛉Dicerapanorpa minshana sp. n第112-115页
            4.3.5.11 基明斯双角蝎蛉Dicerapanorpa kimminsi (Carpenter, 1948)第115页
            4.3.5.12 神农双角蝎蛉Dicerapanorpa shennongensis Zhong & Hua, 2013第115-116页
            4.3.5.13 西康双角蝎蛉Dicerapanorpa stotzneri (Esben-Petersen, 1934)第116-117页
            4.3.5.14 谭氏双角蝎蛉Dicerapanorpa tanae Hu, Wang & Hua, 2019第117-118页
            4.3.5.15 纤细双角蝎蛉Dicerapanorpa tenuis Hu, Wang & Hua, 2019第118-120页
            4.3.5.16 谢德双角蝎蛉Dicerapanorpa tjederi (Carpenter, 1938)第120-121页
            4.3.5.17 三枝双角蝎蛉Dicerapanorpa triclada (Qian & Zhou, 2001)第121页
            4.3.5.18 义君双角蝎蛉Dicerapanorpa yijunae Hu & Hua, 2019第121-124页
            4.3.5.19 中甸双角蝎蛉Dicerapanorpa zhongdianensis Hu, Wang & Hua, 2019.. 1084.3.5.20 政坤双角蝎蛉Dicerapanorpa zhengkuni sp. n第124-126页
            4.3.5.20 政坤双角蝎蛉 Dicerapanorpa zhengkuni sp. n.第126-129页
    4.4 讨论第129-132页
第五章 双角蝎蛉属的分布格局及其成因第132-149页
    5.1 引言第132-133页
    5.2 材料与方法第133-137页
        5.2.1 取样和分子标记选取第133-135页
        5.2.2 系统发育重建第135页
        5.2.3 分歧时间估算第135-136页
        5.2.4 祖先区域估测第136页
        5.2.5 多样化速率分析第136-137页
        5.2.6 生态位模拟第137页
    5.3 结果第137-145页
        5.3.1 系统发育重建第137-139页
        5.3.2 分歧时间估算第139-140页
        5.3.3 祖先区域预测第140-143页
        5.3.4 多样性动态第143-144页
        5.3.5 生态位模型分析第144-145页
    5.4 讨论第145-149页
        5.4.1 系统发育关系第145-146页
        5.4.2 地质事件对双角蝎蛉属物种分化的影响第146-147页
        5.4.3 生物地理学探讨:起源、扩散和奠基者效应第147-149页
第六章 大双角蝎蛉复合体演化历史第149-172页
    6.1 引言第149-150页
    6.2 材料与方法第150-161页
        6.2.1 标本采集第150页
        6.2.2 DNA提取,PCR扩增及测序第150-158页
        6.2.3 系统发育分析第158-159页
        6.2.4 分化时间估算第159页
        6.2.5 分子遗传多样性和种群遗传结构第159-160页
        6.2.6 种群空间分布动态第160页
        6.2.7 生态位模拟第160-161页
    6.3 结果第161-169页
        6.3.1 序列信息第161-162页
        6.3.2 系统发育结果第162-163页
        6.3.3 分歧时间估算第163-166页
        6.3.4 遗传结构分析第166-167页
        6.3.5 种群空间动态第167页
        6.3.6 生态位模拟第167-169页
    6.4 讨论第169-172页
        6.4.1 大双角蝎蛉复合体的谱系地理第169-170页
        6.4.2 更新世气候波动和种群分化第170-171页
        6.4.3 更新世冰期在物种形成中的作用第171-172页
第七章 结论与讨论第172-178页
    7.1 主要结论第172-173页
    7.2 主要创新点第173-174页
    7.3 讨论第174-176页
        7.3.1 蝎蛉科和拟蝎蛉科起源、扩散等生物演化历程的比较第174-175页
        7.3.2 双角蝎蛉属物种界定第175页
        7.3.3 双角蝎蛉属分布格局及其成因第175-176页
    7.4 研究展望第176-178页
参考文献第178-199页
致谢第199-200页
个人简介第200-201页

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