最绝望、残忍的死法:蚂蚁转圈 一圈一圈 旋转至死

最绝望、残忍的死法:蚂蚁转圈 一圈一圈 旋转至死 蘑菇和白蚁主人是一名男子,他正在自己的摊位前高谈阔论,谈论真菌和昆虫对生态的重要性。这些可怜的小白蚁,正在摊位上卖力表演转圈圈,一刻不停地旋转。发布的视频,没有拍摄到这些白蚁的结局,但西蒙表示,这些白蚁正在扼杀自己。在科学上,蚂蚁转圈有一个非常别致的学名,叫作蚂蚁死亡漩涡,这意味着旋转一旦开始,至死方休,几个小时,几天,无论多久,反正以死亡为终结。白蚁为何要以这方式折磨自己呢?一旦陷入死亡漩涡,白蚁就无法走出来吗?死亡漩涡,进化带来的副作用死亡漩涡现象,在行军蚁中比较常见。行军蚁,和其他蚂蚁最大的不同之处在于,它没有固定巢穴,就像一个“侵略者”,四处觅食,而且总是集体出行捕猎。别的蚂蚁,派出去侦察的蚂蚁基本都是单个的,找到食物后,再回蚁巢搬救兵。但行军蚁,出去就是一群,而且这些行军蚁训练有素,配合默契,在路上发现猎物,无论是什么动物,都会利用“蚁海”战术,将其淹没杀死,然后撕成小块带回巢穴。一个行军蚁家族,一天的捕食量高达500000只猎物,这意味着行军蚁的运作非常高效。出行时,它们会排列成规整的纵队前进(有的行军蚁是横着排的),外出的行军蚁在两侧,而返回的蚂蚁在中间。因为数量多,整个捕猎小队可谓是浩浩荡荡,行军队伍的范围宽度可超20米,长度可达100米。这么多蚂蚁,如何保持队伍井然有序,丝毫不乱呢?答案就是信息素。行军蚁基本都是失明的,它们是靠信息素来指引方向。整个行军道路,中间的信息素浓度会高一些,而两侧浓度低一些,高浓度的信息素正是返回的行军蚁释放的。高低不同的信息素,是行军蚁大军觅食井然有序的关键。蚁桥如此高效的集体觅食策略,对行军蚁来说是成功的。只要前头有同伴带路,无论前面是何种凶猛野兽,是沟壑还悬崖,行军蚁都会义无反顾跟着前进。但是,如果其中几只带头蚂蚁出错了呢?后面的蚂蚁是不是还是盲目跟随呢?蚂蚁死亡漩涡就是这么来的!当行军蚁在前进过程中受到威胁或者干扰,导致蚂蚁轨迹偏离原来的方向,为了尽快归队,行军蚁就开始追踪周围最近的信息素来源,互相追逐,这些偏离的行军蚁群慢慢就形成了一个不断旋转的圆圈,而且速度越转越快。科学家也将这种行为视为一种防御手段,越转越快,是为了迷惑捕食者。死亡漩涡一般范围比较小,旋转的蚂蚁也就几十只,圆圈的直径也就几厘米。目前规模最大的蚂蚁死亡漩涡,预估周长有370米,蚂蚁转一圈大概要2.5个小时。一旦陷入死亡漩涡的蚂蚁,靠自身的力量是难以逃脱的。蚂蚁生物学家T.C.Schneirla在观察一个死亡漩涡时,发现蚂蚁旋转了一天,中间还下了一场大雨,也没有阻止它们停下来。即使身边都是同伴尸体,第二天,还有少数蚂蚁拖着疲惫的身体慢慢绕圈,奄奄一息!最后行军蚁的这个BUG,很多蚂蚁都有,包括白蚁,因为白蚁视力同样不好,还有一些昆虫和鱼类也有类似的行为。比较残忍的是,死亡漩涡是可以人工模拟的。开头白蚁的旋转,就是人为造成的。西蒙认为是摊主故意将白蚁放在蘑菇内的,白蚁在密闭的空间中,为了追寻信息素,不得不暴走旋转,它们的结局最终只有死亡。 ... PC版: 手机版:

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《蚂蚁的世界》|简介:《蚂蚁的世界》可能是一本关于昆虫学或自然科学的科普书籍。它以蚂蚁为研究对象,深入探索了蚂蚁的生活习性、社会结构、行为模式等方面。书中可能详细描述了蚂蚁的分工合作,如工蚁、兵蚁、蚁后的不同职责和它们之间的协作机制;蚂蚁的觅食行为,包括它们如何寻找食物、如何传递信息和搬运食物;以及蚂蚁的繁殖方式和种群发展规律等。通过生动的文字和精美的图片(如果有的话),为读者呈现出一个微观而神奇的蚂蚁世界,让读者了解到这些看似渺小的生物在生态系统中的重要作用和独特的生存智慧,激发读者对自然科学的兴趣和对生命的敬畏之情。|标签:#蚂蚁的世界#科普书籍#昆虫学|文件大小:NG|链接:

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蚂蚁也懂“截肢手术” 人类之外动物首次发现 论文通讯作者、德国维尔茨堡大学的Erik Frank说:“我们想弄清楚那些不能使用‘抗生素’的蚂蚁会发生什么。”Frank的同事、瑞士洛桑大学的Dany Buffat有一次在实验室里观察佛罗里达木蚁群落时,发现一只蚂蚁正在啃食同伴受伤的腿。“一开始,我想一定有别的事情发生。”Frank说,“也许是受到了威胁,或者蚂蚁认为它们在攻击敌人。”在分析蚁群的视频片段后,研究小组发现了更多截肢事件。每一次,被截肢的蚂蚁都没有任何挣扎的迹象。更重要的是,这些截肢仅发生在蚂蚁的大腿上。为了解更多信息,研究小组对72只佛罗里达木蚁进行了大腿损伤和感染处理。一半蚂蚁接受了研究人员的“截肢手术”,而其他蚂蚁则作为对照。结果显示,被截肢的蚂蚁死亡率比对照组低90%,表明手术成功阻止了病原体的传播。相反,如果伤口在蚂蚁的小腿上,其他蚂蚁就不会进行截肢处理。当研究小组用小腿受伤的蚂蚁重复这个实验时,被截肢的蚂蚁和对照组的死亡率是一样的。使用微CT扫描,研究小组发现许多肌肉都集中在木蚁的大腿上。这意味着对大腿进行“截肢手术”会切断泵血的肌肉,防止血液循环和感染传播。另一方面,由于小腿缺乏这些肌肉,截肢并不能阻止病原体扩散。“这一发现推动了人们对群居昆虫行为免疫系统的理解。”美国波士顿大学的James Traniello表示。德国雷根斯堡大学的Tomer Czaczkes对“截肢手术”的针对性感到惊讶。“它们不会对所有损伤都采取截肢策略,而是在有意义的情况下才这样做。这更有可能是蚂蚁与生俱来的行为。”佛罗里达木蚁。图片来源:PaulYoung/Alamy ... PC版: 手机版:

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研究发现咖啡因提高了蚂蚁对含糖诱饵的导航效率 这种学习和导航能力的提高可能有助于控制这种入侵物种,因为事实证明,这种物种对传统诱饵的抵抗力很差,会吸收诱饵并放弃诱饵。这项研究的第一作者、雷根斯堡大学计算生物学家亨里克-加兰特(Henrique Galante)说:"这个项目的想法是找到一种认知方法,让蚂蚁食用更多我们放在野外的有毒诱饵。我们发现,中等剂量的咖啡因实际上能促进学习当你给它们一点咖啡因时,会促使它们的路径更直,能够更快地到达奖赏处。"阿根廷蚂蚁是全球生态和经济的重大威胁。传统的控制方法(主要是毒饵)经常失败,原因可能是饵料吸收率低和饵料被遗弃。研究人员希望通过添加咖啡因(已知咖啡因能增强蜜蜂和大黄蜂等其他昆虫的学习能力)来提高蚂蚁记忆诱饵位置和引导巢友返回的能力。这张图片显示的是 L. humile 在饮用咖啡因之前和之后的情况。图片来源:Laure-Anne Poissonnier加兰特说:"我们正试图让它们更好地找到这些诱饵,因为它们去得越快,回来得越快,它们铺设的信息素轨迹就越多,就会有更多的蚂蚁前来,因此,在它们意识到这是毒药之前,它们就会更快地在蚁群中传播毒饵。"研究方法在实验室里,研究小组用不同浓度的咖啡因进行了实验,以观察其对蚂蚁定位和重访糖溶液能力的影响。他们在丙烯酸表面上用乐高桥和一张 A4 纸搭建了一个测试环境,并在其中滴入了掺有不同浓度咖啡因的蔗糖溶液。加兰特说:"我们使用的最低剂量是天然植物中的剂量,中间剂量类似于一些能量饮料中的剂量,最高剂量设定为蜜蜂的半数致死剂量(LD50)喂食这一剂量的蜜蜂有一半会死亡因此对它们来说可能相当有毒。"图中显示的是 L. humile 的巢穴。图片来源:Laure-Anne Poissonnier研究人员利用自动跟踪系统,对蚂蚁的速度及其往返糖奖励的路径的直接性进行了监测。这项研究涉及 142 只蚂蚁,每只蚂蚁都接受了四次测试。在两次试验之间,蚂蚁可以把收集到的食物放在一起,研究人员还移走并更换了纸片,这样蚂蚁就无法沿着自己的信息素线索回到奖励地点。结果和意见在没有咖啡因的情况下,蚂蚁在随后的觅食过程中并没有学会更快地导航到奖励地点,这表明它们没有成功地将奖励地点记入记忆。然而,暴露于低浓度和中浓度咖啡因的蚂蚁觅食效率明显提高,每次觅食时间分别缩短了28%和38%。值得注意的是,最高剂量的咖啡因并没有产生同样的效果。这段视频展示了如何追踪一只蚂蚁。图片来源:Henrique Galante研究人员发现,咖啡因通过提高蚂蚁的觅食效率,而不是提高蚂蚁的觅食速度,缩短了蚂蚁的觅食时间。任何剂量的咖啡因对蚂蚁的速度都没有影响,但接受中低剂量咖啡因的蚂蚁的行进路线没有那么曲折。加兰特说:"我们看到的是,它们并没有移动得更快,只是更加专注于自己要去的地方。这表明,他们知道自己想去哪里,因此,他们已经知道了奖励的位置"。咖啡因对蚂蚁的归巢能力(即它们返回巢穴的效率)没有影响,尽管它们每次回家的路径都变得不那么曲折,与咖啡因无关。这些令人鼓舞的结果表明,在控制入侵阿根廷蚂蚁种群的工作中,使用咖啡因提高诱饵吸收率是有潜力的。进一步的研究正在进行中,将在西班牙进行实地测试,并研究咖啡因与毒饵之间可能存在的相互作用。这项研究最近发表在《iScience》杂志上,它可以为通过行为矫正管理入侵物种的更有效策略铺平道路。编译来源:ScitechDaily ... PC版: 手机版:

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《地下蚁国 v1.000419 》| 简介:地下蚁国 v1.000419 是一款以蚂蚁族群生活为背景的模拟游戏。玩家将扮演蚁群的领导者,指挥蚂蚁们在地下世界建立庞大的蚁巢。游戏高度还原了蚂蚁的生活习性,玩家需要带领蚂蚁们收集食物、繁衍后代、抵御外敌。游戏中,玩家要合理规划蚁巢的布局,分配蚂蚁的工作任务,确保蚁群的生存与发展。随着游戏的推进,玩家可以解锁新的蚂蚁种类,每种蚂蚁都有独特的能力,帮助蚁群更好地适应环境。通过观察和管理蚁群的生活,玩家可以了解蚂蚁社会的奥秘,体验模拟经营的乐趣。| 标签: #地下蚁国 #模拟经营 #蚂蚁族群 #生态模拟 | 文件大小:NG|链接:

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旋转再旋转 最后死亡 美国多种生物陷入死亡漩涡 近日,类似的事情发生在了美国多种动物上,参与的海洋生物至少有44种,集体表现出怪异的“死亡旋转”,最后神秘死亡,科学家至今没有找到原因!最早发现的是潜水运动员Gregg Furstenwerth,2023年11月,他在佛罗里达群岛的海底发现了一条异常的鱼:倒立着,且正在不停旋转游泳,先是顺时针转圈,过一会又是逆时针转圈。他觉得这条鱼“很搞笑”,于是用相机记录了下来。随后在和其他朋友交谈时,发现类似的转圈事件越来越多,他意识到,这可能是集体行为,开始认真记录这些海洋动物的旋转行为。结果发现受神秘转圈影响的生物范围很广,包括:针鱼、沙丁鱼、沙鲈、石斑鱼、鳐鱼和鲨鱼等多种海洋生物,其中还有极其濒危的小齿锯鳐。前段时间,他还看到了一只转圈的乌贼。发生的地点也有蔓延的趋势。截止到2024年3月24日,总共接到几百例目击事件。起初神转圈的主要集中在下群岛(佛罗里达群岛的一部分)35 英里长的海岸,随后在迈阿密等地区也接到了目击报告。据统计涉及的物种至少有44种,具体死亡数字不详。事态最严重的是极度濒危的小齿锯鳐,发现转圈行为的有109只,已经死亡的至少有28只,大多是体型较大的个体,身长在 2.1- 4.3 米之间。和蚂蚁的死亡漩涡不一样的是,同样是旋转,蚂蚁是转圈累死的,但这些海洋生物大多是旋转后行为异常,冲上岸搁浅死亡的,有的在上岸前就已经死亡了。转圈死亡的罪魁祸首是什么?在研究的时候,科学家发现这些鱼在转圈的时候,动作很诡异,会将头伸出水面,时而上浮动,时而下沉,给人的感觉像是失去了方向,平衡有问题。因此,推测这些动物是因为无法保持平衡才会倒立和侧泳,最终导致一圈一圈地旋转。针对这种症状,研究人员列出了一堆有可能造成的原因,例如有毒藻华、疾病、寄生虫、环境气候因素(低氧或高温)、海洋污染物......科学家表示:“排查原因是一个非常困难的事情,但为了减少动物死亡损失,只能和时间竞赛。尤其是小齿锯鳐,本身就是濒危物种,小齿锯鳐死亡十几只,就有可能影响该物种的发展和恢复,如今已经死了快30只了,已经非常紧迫!”首先,科学家对这些死亡个体进行尸检,排除了这些动物有传染性疾病的可能;其次,排除了水面藻华、缺氧、温度、ph值等环境因素;某些藻类在沿海大量生长,确实会产生一些毒素,但在发现转圈动物的水域,没有出现藻华现象,水中也没有检测到毒素。同时,科学家认为低氧、高温、寄生虫等因素也不在考虑范围里内。于是,科学家调查的方向瞄准了海洋深处。目前嫌疑最大的是一种海底栖的单细胞藻类冈比亚藻。科学家在转圈鱼出现的海域采集了水样,然后进行检测,结果发现水里冈比亚藻含量很高,一升海水含有大约1000个,而其他正常的海域这种藻类每升中含量也就30-40个。这一类藻含有雪卡毒素,一般来说,鱼和海洋生物摄入这种毒素是无害的,但人对这种毒素是比较敏感的。当珊瑚鱼吃了这种藻,雪卡毒素作为获得性毒素,进入鱼的体内,然后跟着食物链传递,并在捕食者体内富集。毒素在鱼体内的分布是不均匀的,肝脏的含量最高,肌肉和骨骼中含量最低。雪卡毒素是一种神经毒素,据说毒性比河豚毒素还要强100倍,高温不易分解,因此即使经过烹煮,也无法去除毒素,胃酸也不容易将其破坏。人一旦食用含有毒素的鱼肉,轻者恶心呕吐,有轻度的运动知觉麻痹症状,重则无法站立保持平衡,甚至会因为呼吸肌麻痹而窒息死亡。目前生病死亡的动物表现出神经系统类症状,多动,无法保持平衡,也不能辨别方向,是不是也是因为雪卡毒素导致的呢?为了验证这个猜想,科学家也是大费周章。因为这种毒素无色无味,肉眼不可辨别,目前也没有快速、有效、标准的检测方法,直接尸检这种毒素有困难。好不容易检测出来了,也无法说明问题,本身很多鱼体内就有这种毒素。后来,科学家选择从疾病爆发的区域收集海水,然后将正常的鱼放入里面饲养,看看是否会出现转圈的行为,以这种方式来检测藻类和转圈生物之间的关系。目前,还未出任何结果。最后美国人现在最担心的还是小齿锯鳐,科学家认为,对小齿锯鳐的影响远比想象中要严重,有灭绝的风险。小齿锯鳐死亡后,尸体有很大概率会下沉,这就意味着很难统计小齿锯鳐真实的死亡数量。现在美国多个机构联合开展了首次拯救小齿锯鳐的行动,遇到的野生小齿锯鳐会被暂时安置在人工设施中,直至找到疾病原因为止。 ... PC版: 手机版:

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入侵蚂蚁引发连锁反应 肯尼亚斑马为此免受狮子伤害

入侵蚂蚁引发连锁反应 肯尼亚斑马为此免受狮子伤害  一些非洲狮对大头蚂蚁来到它们的觅食地并不太高兴大约在上世纪初的某个时候,一种据说来自毛里求斯岛的入侵蚂蚁物种Pheidole megacephala 开始在肯尼亚的奥尔佩杰塔保护区扎根。这些大头蚂蚁,开始在当地的口哨荆棘树上安家落户,把当地的本土金合欢蚂蚁赶出了家园。问题在于,本地蚂蚁与树木之间是一种共生关系。为了换取栖息地和花蜜,蚂蚁通过叮咬入侵者和释放甲酸来保护树木,甲酸是一种腐蚀性化学物质,存在于许多昆虫叮咬和蜇伤以及荨麻植物中。本地蚂蚁尤其善于保护树木不受当地大象的侵害,它们会蜂拥而上,咬住任何不幸前来吃零食的大象的鼻子。随着大头蚂蚁的出现,它们不再为树木提供同样的保护。因此,大象开始以树木为食,据科学家估计,这些巨型食草动物对树木的啃食和折断率比金合欢蚂蚁居住时高出五到七倍。随着树木的消失,地貌也发生了巨大的变化。尤其是,狮子在跟踪斑马时使用的大部分藏身之处都消失了。因此,狮子改变了狩猎策略,开始吃该地区行动稍慢的水牛。事实上,从 2003 年到 2020 年,被狮子捕杀的斑马数量从 67% 下降到 42%,而被猫科动物捕杀的水牛数量则从 0% 攀升到 42%。怀俄明大学毕业生、动物学家道格拉斯-卡马鲁(Douglas Kamaru)领导的一项研究揭示了这一切,该研究最近发表在《科学》杂志上。与卡马鲁一起参与这项研究的还有来自世界各地的研究人员,包括大自然保护协会、杜克大学、内罗毕大学、格拉斯哥大学等。研究人员写道:"我们的研究表明,大头蚁是全球分布最广、对生态影响最大的入侵者之一,它的传播引发了生态连锁反应,降低了狮子捕食主要猎物的成功率。"有趣的是,虽然蚂蚁的影响对水牛来说是个坏消息,但它并没有影响保护区里狮子的数量,这可能是预料之中的尤其是因为水牛是一种更难捕捉、更危险的猎物。卡马鲁说:"我们不知道今后会发生什么。狮子很难杀死水牛。与[猎杀]斑马相比,对付水牛需要耗费大量的体力,有时水牛还会在争斗时反杀狮子。"尽管这项研究将来会对当地狮子的数量产生影响,但就目前而言,整个研究为研究人员提供了一个奇妙的视角,让他们看到一个特定生态系统中相互联系的网状结构,并为今后研究类似的小变化带来重大影响的工作指明了方向。动物与植物国际组织的生态学家梅雷迪斯-帕尔默(Meredith Palmer)说:"这项研究是生态系统复杂性的一个美丽缩影你拉动一根线,整个系统就会做出反应,"她没有参与这项工作,但在《科学》杂志的一篇文章中对此发表了评论。 ... PC版: 手机版:

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