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在贝氏拟态猎物系统中(Batesian mimicry system),可食的“拟态”(Mimic)通过模仿具有化学防御(毒性)且颜色鲜亮的警戒态“模型”(Model)来迷惑捕食者,降低死亡率。研究表明,拟态频率的增加会增加贝氏拟态猎物系统整体的死亡率,且捕食者的捕食行为在这个过程中扮演者重要角色。前人的捕食者心理研究表明,系统被捕食率与拟态频率成正比,且为一个直线关系,然而实验结果却不与之相符。因此,贝氏拟态猎物系统中的拟态频率如何影响系统被捕食率仍然是化学防御进化领域的热点问题,且野外实验数据对解释这个问题非常重要。为了探究在自然条件下拟态频率与系统被捕食率的关系,此实验使用了黄粉虫(Tenebrio molitor)结合着色塑料方片来模拟贝氏拟态猎物系统(通过注射水来模拟拟态,注射硫酸奎宁模拟模型),并将含有不同拟态频率(0%、20%、40%、60%、80%和100%)的贝氏拟态猎物系统放置在南宁的6个公共绿地,使其在捕食者为自然鸟类的环境中被捕食,然后采集系统被捕食率和捕食者的捕食行为数据。实验结果表明,拟态频率和系统被捕食率呈“S”型曲线关系,系统被捕食率在拟态频率为40%和60%之间开始大幅度上升。自然条件下,拟态的模仿策略在低频率时效率较高,但是其频率的增加会降低模型化学防御的有效性,当超过阈值(40%至60%之间)时,拟态的模仿策略和模型的化学防御策略的效率大幅度降低。模型的毒性是驱动捕食者(鸟类)调整捕食策略的主要动力。捕食者会采取不同的捕食策略来应对不同拟态频率,且在面对拟态为中频率(40%和60%)时,捕食者的“拒绝”(Taste-rejection)行为出现比例最高。