许多热带鸟类物种的海拔分布受到限制,可能受环境条件对生理过程的影响而限制。虽然一些研究已经考察了不同海拔的成年生理,但尽管蛋壳在脆弱的胚胎阶段调节气体交换中扮演着关键角色,关于蛋壳的结构和功能的关注相对较少。在高海拔地区,干燥的空气预计会增加蛋内水分流失,自然选择可能倾向于降低气体导电性以减少干燥风险。蛋壳的结构变化,例如壳厚度增加或孔径和密度减少,可能作为调节气体扩散的机制。为了测试适应性变化在海拔梯度中的蛋壳特征,我们测量了197种来自安第斯山脉鸟类的水蒸气导电性,并使用扫描电子显微镜(SEM)检查蛋壳结构。我们发现,水蒸气导电性在鸟类群落中在高海拔地区下降。然而,蛋壳的结构变化在鸟类家族之间有所不同,且与海拔没有以可预测的方式变化,这表明没有关系或对共享选择压力的分歧适应反应,特别是在壳厚度、孔密度和孔径方面。我们建议,检查功能和结构性的蛋壳特征可以提供对物种海拔极限的洞察,并为它们对气候变化的反应提供预测依据.
Ocampo等(星期二)研究了这个问题。