Developmental plasticity in thermal tolerance: Ontogenetic variation, persistence, and future directions

外温 生物 表型可塑性 发育可塑性 生态学 个体发育 气候变化 少年 脆弱性(计算) 环境变化 适应(眼睛) 进化生理学 可塑性 进化生态学 寄主(生物学) 神经科学 物理 遗传学 计算机安全 计算机科学 热力学
作者
Patrice Pottier,Samantha Burke,Rose Y Zhang,Daniel W. A. Noble,Lisa E. Schwanz,Szymon M. Drobniak,Shinichi Nakagawa
出处
期刊:Ecology Letters [Wiley]
卷期号:25 (10): 2245-2268 被引量:4
标识
DOI:10.1111/ele.14083
摘要

Understanding the factors affecting thermal tolerance is crucial for predicting the impact climate change will have on ectotherms. However, the role developmental plasticity plays in allowing populations to cope with thermal extremes is poorly understood. Here, we meta-analyse how thermal tolerance is initially and persistently impacted by early (embryonic and juvenile) thermal environments by using data from 150 experimental studies on 138 ectothermic species. Thermal tolerance only increased by 0.13°C per 1°C change in developmental temperature and substantial variation in plasticity (~36%) was the result of shared evolutionary history and species ecology. Aquatic ectotherms were more than three times as plastic as terrestrial ectotherms. Notably, embryos expressed weaker but more heterogenous plasticity than older life stages, with numerous responses appearing as non-adaptive. While developmental temperatures did not have persistent effects on thermal tolerance overall, persistent effects were vastly under-studied, and their direction and magnitude varied with ontogeny. Embryonic stages may represent a critical window of vulnerability to changing environments and we urge researchers to consider early life stages when assessing the climate vulnerability of ectotherms. Overall, our synthesis suggests that developmental changes in thermal tolerance rarely reach levels of perfect compensation and may provide limited benefit in changing environments.

科研通智能强力驱动
Strongly Powered by AbleSci AI
科研通是完全免费的文献互助平台,具备全网最快的应助速度,最高的求助完成率。 对每一个文献求助,科研通都将尽心尽力,给求助人一个满意的交代。
实时播报
结实猕猴桃完成签到 ,获得积分10
3秒前
Jasper应助xianjingli采纳,获得10
4秒前
4秒前
5秒前
小哥发布了新的文献求助10
5秒前
5秒前
6秒前
8秒前
Csy发布了新的文献求助80
9秒前
期待未来的自己应助yuyu采纳,获得10
9秒前
Percy完成签到 ,获得积分10
9秒前
xzy发布了新的文献求助10
10秒前
充电宝应助大力一德采纳,获得10
10秒前
泰doris发布了新的文献求助10
10秒前
tejing1158发布了新的文献求助10
10秒前
HIy完成签到,获得积分10
12秒前
cizzz发布了新的文献求助10
13秒前
英姑应助小哥采纳,获得10
13秒前
123完成签到,获得积分10
13秒前
微笑的语芙完成签到,获得积分10
14秒前
16秒前
16秒前
李健应助科研通管家采纳,获得10
16秒前
传奇3应助科研通管家采纳,获得10
16秒前
wanci应助科研通管家采纳,获得10
16秒前
传奇3应助科研通管家采纳,获得10
16秒前
我是老大应助科研通管家采纳,获得10
16秒前
bkagyin应助科研通管家采纳,获得10
17秒前
17秒前
17秒前
烟花应助科研通管家采纳,获得10
17秒前
17秒前
董卓小蛮腰完成签到,获得积分10
17秒前
Demons完成签到,获得积分10
17秒前
hrzmlily完成签到,获得积分10
18秒前
19秒前
飞天817完成签到,获得积分10
19秒前
Apple完成签到,获得积分10
19秒前
火星上誉完成签到 ,获得积分10
21秒前
21秒前
高分求助中
(应助此贴封号)【重要!!请各用户(尤其是新用户)详细阅读】【科研通的精品贴汇总】 10000
Kinesiophobia : a new view of chronic pain behavior 2000
Research for Social Workers 1000
The Social Psychology of Citizenship 800
Mastering New Drug Applications: A Step-by-Step Guide (Mastering the FDA Approval Process Book 1) 800
Signals, Systems, and Signal Processing 510
Discrete-Time Signals and Systems 510
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 生物 医学 工程类 计算机科学 有机化学 物理 生物化学 纳米技术 复合材料 内科学 化学工程 人工智能 催化作用 遗传学 数学 基因 量子力学 物理化学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 5917209
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 6875634
关于积分的说明 15801473
捐赠科研通 5043249
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2714218
邀请新用户注册赠送积分活动 1666613
关于科研通互助平台的介绍 1605672