这种动物全员雌性 窃取同类精子繁衍 科学家都懵了

这种动物全员雌性 窃取同类精子繁衍 科学家都懵了 亚马逊莫莉鱼,图源:University of Texas随着探索的继续,全员雌性的脊椎动物也积累得越来越多,但是在所有这类动物中,没有一个像钝口螈属的一个全员雌性的谱系蝾螈来的奇怪。钝口螈属有十几个物种,它们普遍分布在北美五大湖区域,全员雌性的这个谱系和其它物种一起生活,但是它会窃取自己同属蝾螈的基因来繁殖,这在所有已知动物是独一无二的繁殖方式,以至于生物学家不得不专门为它创造一个新术语“kleptogenesis”(基因窃取,我看到有些地方翻译盗癖生殖)。基因窃取者钝口螈是两栖动物,它们的配对方式与青蛙有点像,雄性蝾螈会把自己的精子包裹在一个白色“精囊”里,并将其产在池塘里的树叶、树枝等物体上。然后,雌性根据自己的需求选择最符合标准的“精囊”,并放入自己的泄殖腔中,受精在体内完成,产卵并孵化出后代。这种配对方式给了那些全员雌性谱系的钝口螈机会,它们可以很容易拾取到其它同属物种的遗传物质,但是它们并不会完全利用这些精子。图:钝口螈的精囊很早以前,科学家就了解到,其它钝口蝾螈的精子只是刺激了这些雌性蝾螈产卵,并不会对后代的遗传信息产生影响,它们的后代是通过孤雌生殖的方式复制出来的,所以后代依然全部是雌性。随着研究的继续,科学家发现,通常情况下它们确实只会像其它全员雌性动物一样复制自己,但是有极少数的情况,它们会窃取同属物种雄性的染色体。十几年前(2009年),科学家第一次在这个全雌性谱系蝾螈的细胞中发现了其它同类物种的染色体,这让科学家吃惊不已。全雌性的钝口螈谱系通常拥有三组基因或者称为三倍体(其它正常同类是两组),这是它们只有雌性且孤雌生殖的原因,因为无法完成减数分裂产生生殖细胞(这种谱系通常是两种正常的不同物种杂交突变结果)。然而,有一些个体也就是我们前面提到的极少数情况,它们拥有更多组基因,而多出的基因组就是来自其它雄性同类的基因。在加入其它雄性同类的基因时,它们的选择其实非常多样化(如下图),可以是加入几种不同雄性的基因组发现的个体最多加了5个其它物种雄性的基因,当然也可以是一种;除添加之外,它们还可以丢弃自己一组基因,并替换上其它雄性的基因组。图:紫色显示的是其它同属蝾螈的基因组这种钝口螈如何完成这种生殖方式还是一个谜,但是它们并不会一直把其它钝口螈的基因保留在自己的谱系中,通常使用几代就抛弃。另一方面,对于常见的多倍体生物而言,通常会关闭多出的基因组的表达,但是这种钝口螈不会,它们不但获得了其它雄性同类的基因,还将一些基因表达出来了,所以它们是真正的“基因窃贼”。图:这四种钝口螈是它们的窃取对象占据栖息地90%的种群关于这种全雌性的钝口螈,我们前面提到的都是一个谱系,而不是一个物种,这是因为这些蝾螈很难将它们归类为单一物种,因为它们的基因组太多样了,违反了常规物种的定义。但是,这个谱系通过它们这种生殖方式,在自己的栖息地相当成功,你可能想象不到,钝口螈属有十几个物种,而它们的栖息地90%个体都是来自这个全雌性谱系。有性生殖是昂贵的,它消耗时间、精力和资源,所以那些全员雌性或者单性的物种,往往有一个天然的优势能够高效地占据栖息地。图:大理石纹螯虾不知道大家听说过大理石纹螯虾没,它们也是一种三倍体全雌性的动物,它们通过孤雌生殖的方式不停复制自己,以至于在整个亚欧大陆快速泛滥成灾。然而,任何单性生物都不可能长久,有科学家推算,这类物种不可能存在超过10万年。这是因为这类生物有两个主要的障碍(两个假说):一个是物种必须继续进化才能在环境、疾病和寄生虫的压力下生存,而无性生殖只能提供极其低效的进化动力,这个被称为红皇后假说。图:泛滥成灾的大理石纹螯虾我们现在别看大理石纹螯虾很嚣张,因为体型巨大,所到之处其它同类完全无法与之抗衡,它们可以迅速占据栖息地并泛滥成灾,但是哪天出现一种专门针对它们的疾病,它们可能就会在极短的时间内消失。另一个是无性生殖会让有害的突变不断积累,最终让整个种群覆灭,这是因为它们本质就是复制自己,任何有害的突变都无法从种群中完全剔除。正是因为这些限制的存在,复杂的单性生物很罕见,很多其实都是像大理石纹螯虾一样是最近才进化(突变)出来的。然而,钝口螈属的这个全雌性谱系可能已经存在600万年了,毫无疑问,“基因窃取技术”是它们成功的关键。它们通过“盗窃”基因来增加自己后代基因的多样性,从而提高生存能力,再通过“抛弃”基因来稳定住单性生殖的优势。这是独一无二的生殖方式,是自然界让人惊喜的部分,真的只有我们想象不到,没有生物完成不了。 ... PC版: 手机版:

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科学家发现某些雌性鲸鱼可以多活40年的奥秘

科学家发现某些雌性鲸鱼可以多活40年的奥秘 新的研究表明,某些鲸鱼物种中的雌性鲸鱼在进化过程中,为了照顾家人,寿命明显延长。这项研究的重点是五种鲸鱼,它们与人类一样,是已知的唯一会经历更年期的哺乳动物。研究结果表明,这些经历更年期的雌性鲸鱼比其他体型相似的雌性鲸鱼多活大约 40 年。通过延长寿命而不延长"生殖寿命"(繁殖年限),这些雌性鲸鱼有更多的年限来帮助它们的子孙,而不会因为同时繁殖和抚养幼崽而增加与女儿竞争的"重叠期"。这项新研究表明,尽管鲸鱼和人类在进化过程中相隔了 9000 万年,但它们的生活史却非常相似,都是独立进化而来的。这项研究由埃克塞特大学、约克大学和鲸鱼研究中心共同完成。繁殖后的虎鲸妈妈(K14)带领着她的小儿子(K42)和成年儿子(K26)。资料来源:David Ellifrit,鲸鱼研究中心。参考许可证 NMFS-27038研究起源和进化启示埃克塞特大学(University of Exeter)的萨姆-埃利斯(Sam Ellis)博士说:"进化过程有利于动物将其基因传给后代的特征和行为。雌性动物要做到这一点,最明显的方法就是在整个生命周期内繁殖几乎所有动物物种都是这样。哺乳动物有 5000 多种,已知只有六种会绝经。那么问题来了:更年期是如何进化来的?我们的研究为这个引人入胜的谜题提供了一些答案。"已知有五种齿鲸存在更年期:短鳍领航鲸、伪虎鲸、虎鲸、独角鲸和白鲸。这五种鲸鱼的雌性寿命比其他同类的雌性寿命长,而且比同类的雄性寿命长。例如,雌性虎鲸可以活到 80 多岁,而雄性虎鲸通常在 40 多岁时就已经死亡。更年期的进化条件埃克塞特大学教授、鲸鱼研究中心执行主任达伦-克罗夫特(Darren Croft)说:"更年期的进化和漫长的生殖后生活只能在非常特殊的情况下发生。其次,雌性鲸鱼必须有机会提供帮助,以提高其家族的生存机会。例如,众所周知,雌性齿鲸会分享食物,并在食物短缺时利用自己的知识引导群体寻找食物"。繁殖后的母亲(L5)和儿子。资料来源:David Ellifrit,鲸鱼研究中心。参考许可证 NMFS-27038约克大学的丹-弗兰克斯教授说:"以前关于更年期进化的研究往往集中在单一物种上,通常是人类或虎鲸。最近在多个物种的齿鲸中发现了更年期,因此这项研究是首次跨越多个物种的研究。我们的研究提供了证据,证明更年期是通过延长雌性生殖年限而进化而来,而不是因为生殖年限缩短。这是人类学长期以来一直提出的问题,但只有通过比较研究才能直接回答这个问题"。在谈到与人类更年期进化的相似之处时,克罗夫特教授补充说:"我们与一个在分类学上与我们如此不同的群体有着共同的生命史,这真是令人着迷。尽管存在这些差异,但我们的研究结果表明,人类和齿鲸表现出趋同的生活史就像人类一样,齿鲸的更年期也是通过选择进化而来,以增加总寿命,而不同时延长其生殖寿命"。编译来源:ScitechDaily ... PC版: 手机版:

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科学家发现长颈鹿长脖子背后的意外驱动因素

科学家发现长颈鹿长脖子背后的意外驱动因素 这项研究探讨了野生长颈鹿和圈养长颈鹿的身体比例,论文发表在最近出版的《哺乳动物生物学》杂志上。研究小组说,研究结果表明,脖子的长度可能是雌性长颈鹿深入树丛觅食难以触及的树叶的结果。进化理论与观察让-巴蒂斯特-拉马克和查尔斯-达尔文在他们的经典进化理论中都提出,长颈鹿长脖子的进化是为了帮助它们够到树上高处的叶子,避免与其他食草动物竞争。然而,最近一种被称为"性颈"的假说认为,长颈的进化是由雄性长颈鹿之间的竞争驱动的。也就是说,脖子更长的雄性可能在竞争中更成功,从而繁衍后代,并将自己的基因传给后代。这项研究的第一作者、宾夕法尼亚州立大学生物系教授道格-卡弗纳(Doug Cavener)说:"'颈部性别假说'预测雄性动物的颈部会比雌性动物长。从技术上讲,它们的脖子确实更长,但雄性的一切都更长;它们比雌性大 30% 到 40%。在这项研究中,我们分析了数百张野生和圈养的马赛长颈鹿的照片,以调查每个物种的相对身体比例,以及它们在长颈鹿成长和成熟过程中可能发生的变化"。虽然雄性和雌性长颈鹿出生时的身体比例相同,但它们在性成熟时却有很大不同。与雄性长颈鹿相比,雌性长颈鹿的脖子更长,身体更长,这可能有助于觅食和养育孩子;而雄性长颈鹿的脖子更宽,前腿更长,这可能有助于在与其他雄性长颈鹿的搏斗中获胜,并有助于交配。资料来源:宾夕法尼亚州立大学研究人员从可公开访问的照片库 Flickr 和 SmugMug 收集了数千张圈养马赛长颈鹿的照片,以及他们在过去十年中拍摄的野生成年动物的照片。由于在没有已知长度参照点的情况下,很难通过照片确定绝对的测量值,例如整体高度,因此研究人员转而关注相对于彼此的测量值或身体比例例如,颈部长度相对于动物整体高度的比例。他们的分析仅限于符合严格标准的图像,例如只使用与相机垂直的长颈鹿图像,这样他们就能始终如一地进行各种测量。卡文纳说:"我们可以通过长颈鹿独特的斑点图案来识别长颈鹿个体。在动物园和水族馆协会的帮助下,我们还掌握了北美动物园和野生动物园中所有马赛长颈鹿的完整血统或家谱,以及它们的出生日期和转移历史。因此,通过仔细考虑这些信息、照片拍摄时间和动物的大致年龄,我们几乎可以识别出每张圈养长颈鹿照片中的具体个体。这些信息对于了解雄性和雌性长颈鹿何时开始表现出体型差异以及它们的生长是否不同至关重要。"出生时,雄性和雌性长颈鹿的身体比例相同。研究人员发现,虽然雄性长颈鹿在第一年通常长得更快,但在它们三岁左右开始研究性成熟之前,身体比例并没有明显差异。由于身体比例在生命早期就会发生变化,因此研究小组将他们对野生动物的研究仅限于完全成年的动物这些动物的年龄大多未知。在成年长颈鹿身上,研究人员发现,雌性长颈鹿的脖子和躯干(即身体的主要部分,不包括腿部或颈部和头部)按比例较长。而成年雄性长颈鹿的前肢更长,脖子更宽。这种模式在圈养长颈鹿和野生长颈鹿中都是一样的。卡文纳说:"我们经常看到长颈鹿,尤其是雌性长颈鹿不是伸长脖子去吃最高树枝上的叶子,而是伸到树的深处。长颈鹿很挑食它们只吃少数树种的叶子,较长的脖子使它们能够伸到树的深处,吃到别人吃不到的叶子。一旦雌性长颈鹿长到四五岁,它们几乎总是在怀孕和哺乳,因此我们认为雌性长颈鹿对营养需求的增加推动了长颈鹿长脖子的进化。"研究人员指出,性选择雄性之间的竞争或雌性对体型较大的配偶的偏好很可能是造成雄性与雌性之间总体体型差异的原因,这与许多其他大型有蹄类哺乳动物的情况一样,这些哺乳动物都是一夫多妻制,即一只雄性与许多雌性交配。他们认为,在长颈进化之后,性选择包括雄性的推体和拼颈行为可能促成了雄性更宽的脖子。此外,雄性更长的前腿可能有助于交配,研究人员说,交配是一件短暂而具有挑战性的事情,很少有人观察到。卡文纳说:"有趣的是,长颈鹿是少数几种身高测量到头顶的动物之一,就像人类一样,而不是像马和其他牲畜那样测量到腰部背部最高的部位。雌性长颈鹿的轴向骨骼颈部和躯干更长按比例来说更长,外观上也更倾斜,而雄性长颈鹿则更垂直。"研究小组还利用遗传学来确定野生长颈鹿群体中的关系,以便更好地了解哪些雄性长颈鹿能够成功繁殖。其目的是进一步揭示配偶选择和性选择,并为这一濒危物种的保护工作提供指导。"如果正如我们所猜测的那样,雌性觅食是这一标志性特征的驱动因素,那么这确实凸显了保护它们日益减少的栖息地的重要性,"卡弗纳说。"马赛长颈鹿的数量在过去 30 年里迅速减少,部分原因是栖息地丧失和偷猎,我们必须了解其生态学和遗传学的关键方面,以便制定最有效的保护策略来拯救这些长相雄伟的动物。"编译来源:ScitechDaily ... PC版: 手机版:

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为什么圈养的大熊猫交配如此困难?科学家在它们肠道中发现原因

为什么圈养的大熊猫交配如此困难?科学家在它们肠道中发现原因 图:大熊猫盼盼,它是1990年北京亚运会的吉祥物盼盼在2016年的时候死于肿瘤,它是已知寿命最长的雄性大熊猫。不过,盼盼的“英雄事迹”可不是它的长寿,而是它超强的繁殖能力,截止今年一月份,全球圈养的大熊猫只有728只,其中有四分之一都是盼盼的后代。圈养大熊猫最大的问题就是繁殖能力低下,以至于工作人员绞尽脑汁,使尽方法,也无法让一些大熊猫留下后代。至于大熊猫繁殖能力有多差,有一些事实会让你大吃一惊。野生动物通常有一个繁殖窗口期或者叫做FQ期,它们只会在窗口期交配,对于大部分动物而言可能是一个合适的季节,但是雌性大熊猫真正的窗口期只有40个小时左右。你没有看错,雄性大熊猫一旦错过这40个小时,就要再等一年。因为大熊猫是极度适应独居的动物(不知道极短的繁殖窗口期是否和这个有关系),不能把任何两只大熊猫放在一起养,所以工作员必须时刻关注雌性大熊猫的状态,不然一不小心就错过了。你可能会说,人工受精不就好了,其实现在大部分熊猫已经都是通过人工受精来的,但熊猫的人工受精也不是容易的事。你知道熊猫生孩子的平均天数是多少吗?答案是:从受精卵着床到熊猫宝宝出生平均只有17天!熊科动物有一项特殊技能,它们可以让受精卵延迟着床,让受精卵游离在身体内并完全停止发育,直到它们认为时机成熟的时候才会让受精卵着床并启动胚胎发育(据我所知所有熊都会这项技能)。据信,大熊猫从配种受精到受精卵着床的时间从72天到324天不等,但是一旦着床,它们就会在极短时间内生产平均时间17天。正因为熊猫胚胎发育的时间极短,所以它们刚出生的幼崽非常小,非常脆弱,是所有动物中婴儿和母亲的比例最小的。在圈养条件下,因为过早出生很多熊猫宝宝是根本没法存活的。虽然雌性熊猫在生育方面已经非常不省心了,但圈养大熊猫真正的生育问题主要还不在雌性身上,而是在雄性大熊猫那里。我们前面提到过,现在许多圈养的熊猫都是人工受精的,就是因为雄性大熊猫就像失去生育能力一样,对雌性没有兴趣,甚至经常在繁殖窗口期暴打雌性以宣誓领地,即便难得对雌性产生兴趣,它们也会因为无法爬到雌性的背上而活生生错过窗口期。你可能听说过,为了让雄性大熊猫打起精神,熊猫饲养员甚至会给它们观看熊猫的“小电影”,但通常收效甚微。香港的动物园有一对大熊猫,足足花了9年时间才完成自然交配,中途还不停尝试人工受精均都失败了。关于圈养雄性大熊猫到底为什么会几乎失去生育能力,也是最让人头疼的事,因为找不到“病因”,就无法对症下药。最近由北京师范大学的科学团队发表在《生态与进化》杂志上的文章给出了一个答案圈养雄性大熊猫的产道微生物群落失衡可能是关键。肠道的微生物群落会对宿主的身体、心理产生影响,这不是什么秘密,包括人类在内的许多动物都有被观察到被肠道微生物影响的情况。所以,有理由相信熊猫的肠道微生物可能也在影响它们。在这项研究中,科学家们分析了20只雄性大熊猫的粪便样本,发现生殖能力强的大熊猫和生殖能力弱的大熊猫的微生物组存在明显差异。那些经常成功交配的雄性大熊猫,表现出更高水平的梭状芽孢杆菌,研究人员怀疑这个就是雄性生殖能力的关键因素之一。动物肠道的微生物群落与饮食高度相关,所以这很可能是饮食失衡导致的这种结果。熊猫的日常饮食几乎全部由竹叶、竹茎和竹笋组成,竹子的任何部分营养价值都很低,所以熊猫需要大量进食它们每天必须吃掉几十公斤竹子才能满足能量需求。不同的竹子部分对肠道微生物的影响是不一样的,对于熊猫肠道的梭状芽孢杆菌水平而言,多吃竹笋可以有效提升。换句话说,圈养的雄性大熊猫可能可以通过调节竹笋的饮食比例来提升它们的生殖能力。最后很多人可能觉得,大熊猫的生育问题是它们走向濒危的主要原因之一,但其实这个问题主要影响的是圈养的熊猫。野生大熊猫并不存在生育问题,在繁殖窗口期,雌性会用信息素吸引多只雄性到自己面前,并挑选自己新颖的对象,而雄性也会有很强的繁殖欲望,有被记录到它们在短短一下午就能完成数十次。其实,圈养大熊猫的生育能力下降就是一种行为退化,许多圈养动物都有相似的问题,只是它们可能退化的不是生育能力而已。如果这项研究结果属实的话,那么不仅对大熊猫的保护有帮助,还可以用相同的方法去改善其它濒危保护动物的行为退化。 ... PC版: 手机版:

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4.7万年前智人和尼安德特人疯狂杂交 科学家却发现Y染色体有点不对

4.7万年前智人和尼安德特人疯狂杂交 科学家却发现Y染色体有点不对 只有一条染色体除外,那就是Y染色体,尼安德特人的Y染色体在现代智人中完全找不到。那么,有趣的问题是,尼安德特人的 Y 染色体到底怎么了?尼安德特人的基因组大约76.5万至55万年前,尼安德特人和现代智人祖先在非洲各奔东西。当时,尼安德特人迁徙到欧洲,而现代智人的祖先则留在了原地。在13万到11万年前,现代智人的祖先第一次走出非洲,但这次迁徙以失败告终,并最终在近东地区逐渐消失。直到5 万至4万年前,现代智人再次迁徙到欧洲和亚洲。现代智人的重大转变被认为发生在7万年前前后变得有别于其它人属物种,所以这次迁徙直接让尼安德特人消失在了历史舞台。得益于保存完好的欧洲和亚洲尼安德特人骨骼和牙齿的DNA,科学家已经恢复了完整的男性和女性尼安德特人的基因组副本。不出所料,尼安德特人的基因组与我们非常相似,他们同样包含约20000多个基因,捆绑在23条染色体上。另一方面,他们也有22对常染色体两个副本分别来自父母,还有一对性染色体,女性拥有两条X染色体,而男性则拥有一条X染色体和一条Y染色体。科学家有许多方法在智人的基因组中寻标记到尼安德特人的DNA序列片段,所以我们现在知道,除起源于非洲的人类谱系外,现在所有人的体内都包含有尼安德特人的基因。其中,欧洲起源的人类谱系的基因组中包含了2%的尼安德特人基因系列,而亚洲和印度的谱系比例还会更高一点。不过,尼安德特人的基因似乎正在被我们逐渐剔除,因为已知一些古代智人基因组中含有的尼安德特人 DNA 序列更多,有些达到6%左右。也正因为我们知道什么基因来自尼安德特人,所以我们知道哪些特征是尼安德特人带给我们的。其中包括红头发等外表特征,还有关节炎、狼疮等疾病都与尼安德特人的基因有关,当然他们的基因也带给了我们对许多疾病的抵抗力。但是,所有这些基因都与Y染色体无关,目前没有发现现代智人携带尼安德特人Y染色体的任何部分。Y染色体很难测序,因为它含有大量重复的“垃圾DNA”,因此尼安德特人的Y染色体基因组仅进行了部分测序。科学家在已测序的尼安德特人Y染色体上发现了现代智人Y 染色体中几种相同基因的样本,但没有在现代智人的Y染色体上发现尼安德特人的部分。值得一提的是,在现代人类中,一个名为SRY的Y染色体基因启动了男性的发育,SRY基因在所有猿类中都发挥着这一作用,或许也包括尼安德特人,但目前还没有发现尼安德特人的SRY基因。尼安德特人的 Y 染色体怎么了?其实,有许多原因都会导致尼安德特人的Y染色体在今天不出现在现代智人身体中。有人认为,尼安德特人的Y 染色体从未出现在跨物种杂交中,因为只有现代智人的男性爱上(或者其它暴力手段)尼安德特女性,而没有尼安德特人男性爱上现代智人女性。不过,这个想法很难与现代人类中没有尼安德特人线粒体DNA的痕迹(仅限于女性系)的发现相协调。也有人认为,由于尼安德特人种群数量非常少,所以拥有有害基因积累的可能性非常高,所以尼安德特人的 Y 染色体在工作方面不如其竞争对手智人那么出色。由于那些带有特别有用的基因的 Y 染色体(比如产生更多、更好或更快的精子)会迅速取代群体中的其他 Y 染色体,所以随着时间推移,尼安德特人的Y染色体基因组在现代智人中完全消失。另外,考虑到人类的 Y 染色体总体上正在退化,所以也可能尼安德特人的 Y 染色体中 SRY 基因已经丢失,他们靠其它方式决定性别,所以他们的Y染色体远没有现代智人的有用,也就逐渐就消失了。还有一种最有可能的原因,就是尼安德特人的Y染色体无法与现代人类其他染色体上的基因一起工作,导致带有Y染色体的混血不育。狮虎兽在物种杂交中,如果有一方不育、罕见或不健康,那么它基本都是具有不同性染色体的那一方。这个被称为霍尔登法则,比如在哺乳动物中,雄性拥有XY染色体,那么雄性杂交后代不健康或不育的比例就更高;而在鸟类中,雄性有ZZ染色体,雌性有ZW染色体,所以它们是雌性杂交后代不健康或不育的比例就更高。霍尔登法则的具体原因还不是很明确,但是它确实普遍影响生物,例如你可能知道狮子和老虎杂交的狮虎兽,它们雌性有生育能力,但雄性都不育,就是这种情况。携带尼安德特人Y染色体的混血不生儿子或者根本就不生孩子,那么Y染色体自然就会消失了。尼安德特人到底如何灭绝的?你会发现,无论出于哪种原因,碰到现代智人并与之杂交后,尼安德特人自己的繁育肯定出了巨大的问题。他们要么因为可生育人口减少了被现代智人占有,要么因为混血不育或者有害基因的存在被淘汰,总之碰到现代智人之后,他们种群肯定是萎缩了,这对于本身就人丁凋落的他们来说是雪上加霜。每个人都想知道尼安德特人是如何灭绝的,其实现在有一个认可度较高的原因,那就是他们真的生育出现了问题。尼安德特人和现代智人在欧洲共同生活了4000-10000年,2019年一项研究指出,这个重叠的时间要远长于现代智人通过战争或流行病等方式灭绝尼安德特人所需的时间。这项研究还指出,只要生育率略有下降,那么随着时间推移,这种积累就会成为他们最终走向灭绝的重要因素。其实,不仅现代智人通过这种“基因污染”的方式让尼安德特人最终灭亡,现在许多强势的入侵物种也都是这么做的。我们知道入侵物种通常会和本土相同生态位上的物种存在资源的竞争,这通常被认为是本土物种灭绝的主要原因。其实,对于许多物种来说,基因污染也是相当关键,甚至可能就是摧毁一个物种的最后一根稻草。报道原文: ... PC版: 手机版:

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大多数哺乳动物的雄性并不比雌性大

大多数哺乳动物的雄性并不比雌性大 但达尔文似乎错了。《自然-通讯》(Nature Communications)上发表的一项对 429 种哺乳动物的分析显示,只有 45% 的哺乳动物的雄性比雌性大。几乎同样数量的物种(39%)的性别大小基本相同。在 16% 的物种中,雌性比雄性大。这项研究的主要作者、普渡大学进化生物博士后卡亚-托姆巴克(Kaia Tombak)说:"一直以来,人们都有一种非常强烈的惯性,那就是大男性叙事,但这种叙事只是基于达尔文的挥手声明,证据并不真正支持这种说法。这种说法长期存在,可能反映了西方社会的偏见,即倾向于从男性视角看待问题。"两只在肯尼亚平原上游荡的阿拉伯大羚羊。大多数牛科动物的雄性都比雌性大,但比萨大羚羊的体型差别不大,而且雌雄都有角。图片来源:Kaia Tombak在一次在线研讨会上,托姆巴克和其他一些研究人员开始讨论在雌雄体型相同的物种中,形成雌雄攻击性的因素。没有人知道答案,所以 Tombak 决定研究一下。但她很快意识到,她必须先解决另一个问题:缺乏可靠的数据,不知道究竟有多少物种的雌雄体型相同。她在纽约市立大学亨特学院担任博士后期间,开展了一项长达近三年的"COVID 激情项目"。Tombak 发现,过去大多数比较男女体型的研究都只考虑了男女的平均体重。然后,作者根据他们为确定是否存在差异而设定的临界值得出结论。"这太武断了,"Tombak 说。几乎所有这些论文都强化了达尔文的观点,即哺乳动物物种中雄性比雌性大。"托姆巴克和她的同事确实发现了一篇论文,其作者得出的结论明显与趋势相反:这是生物学家凯瑟琳-拉尔斯(Katherine Ralls)1976 年的一项研究。她研究了哺乳动物类群的体型模式,发现大多数物种并没有表现出极端的性别体型二形性,而且体型较大的雌性动物也出奇地常见。然而,她的发现经常被忽视或误解,托姆巴克说。"那时,关于雄性体型较大的说法已经流传了 100 年,所以一直延续了下来。"托姆巴克和她的同事们开始通过进行全面的文献回顾来填补空白,他们经常翻阅几十年前发表的"晦涩难懂"的论文,她说。他们不仅要寻找有关两性体型的平均值,还要测量围绕平均值的方差,以便应用统计检验来确定一个物种是否真的存在二态性。托姆巴克发现,过去有关这一主题的大多数研究也偏重于食肉动物、灵长类动物和有蹄类动物等有魅力的物种。为此,她和同事们对 16 个哺乳动物目中各占 5% 的物种进行了采样,每个目至少包含 10 个物种,从蝙蝠到啮齿动物不等。他们还对另外一个目,即包括鼹鼠、鼩鼱和刺猬在内的Eulipotyphla目中3.8%的物种进行了采样。研究结果表明,雄性和雌性体型相似的哺乳动物物种几乎和雄性体型较大的哺乳动物物种一样多。托姆巴克说,这一观察结果提出了一个问题:为什么会出现这种情况?20 世纪 70 年代,拉尔斯提出了"大母亲"假说,即体型较大的雌性可能更有能力培育出成功的后代。不过,这一观点仍有待探讨。斯德哥尔摩大学进化生物学家马林-阿-金(Malin Ah-King)没有参与这项研究,但可以肯定的是,新发现将影响"未来研究的方向,以及应该研究什么样的问题"。她说:"对有关性别差异的普遍假设的质疑和重新评估是一个持续过程的一部分,我称之为'雌性转向'。人们对雌性的看法已经[改变],而且仍在改变,不再是被动、腼腆和只与一只雄性交配,现在,在哺乳动物中,雌性一般比雄性小。" ... PC版: 手机版:

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科学家发现嗅觉和化学感应进化过程中的意外转折

科学家发现嗅觉和化学感应进化过程中的意外转折 "想象一下,在一个世界里,成熟的桃子对一只苍蝇来说尝起来和闻起来都像辛辣的醋,而对另一只苍蝇来说却像一阵夏日的气息,"这项研究的主要作者、伦敦玛丽皇后大学遗传学、基因组学和基础细胞生物学讲师罗曼-阿圭略博士解释说。"我们的研究表明,这不仅是可能的,而且实际上很常见。"研究小组分析了六个不同果蝇物种的五个关键气味检测组织的基因表达模式。这种综合方法使他们能够比以往任何时候都更深入地研究嗅觉的分子基础。一个令人惊讶的发现是"稳定选择"的普遍存在,这种力量使大多数基因在不同世代的表达水平保持不变。然而,在这片稳定的海洋中,研究人员发现数千个基因的表达发生了重大变化,形成了不同苍蝇物种独特的嗅觉景观。化感组织转录组的进化。图片来源:Gwénaëlle Bontonou 等人/《自然通讯阿圭略博士说:"这就像是在一片千篇一律的汪洋大海中发现了隐藏的多样性岛屿。基因表达的这些变化告诉我们新气味、新敏感性的进化,甚至是利用气味导航世界的新方法。"这项研究还揭示了两性之间耐人寻味的差异。在果蝇和许多其他动物中,雌雄常常通过不同的嗅觉镜头来感受世界。研究人员在黑腹果蝇的前肢发现了令人惊讶的过量雄性偏向基因表达,这表明这些前肢在雄性特异性气味检测中起着至关重要的作用。这些发现为了解性别差异如何演变以及它们如何影响动物行为开辟了令人兴奋的新途径。它对感官系统如何进化的一般原理提供了宝贵的见解,为了解包括人类在内的其他动物如何感知其化学环境提供了线索。编译来源:ScitechDaily ... PC版: 手机版:

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