湖中惊现神秘“哥斯拉之卵” 它的祖先5.3亿年前就存在地球

湖中惊现神秘“哥斯拉之卵” 它的祖先5.3亿年前就存在地球 源:nyp看到这张照片后,网友们表示,这要么就是外星人入侵留下的产物,要么就是哥斯拉下的蛋,反正没人会想碰到它,一想到触碰到外观不大美好的不明生物,就直犯恶心。无独有偶,去年在浙江衢州,有人在自家水塘发现了几块褐色的半透明胶质状物体,表层布满“花纹”,且伴有浓浓腥味。图源:sohu给其中一块称重后,发现它大概有六七斤重,以为它是“太岁”。不过,怎么看着有点像桂花糕呢?图源:sohu那这到底是什么奇怪的生物呢?后来,水产站的工作人员在现场进行了观察和比对,很快就给出了答案,这是苔藓虫。图源:sohu苔藓虫,又称为苔藓动物门(Phylum Bryozoa),是一种非常古老的生物,其历史可以追溯到约 5.3 亿年前的寒武纪。这么说来苔藓虫比恐龙还要古老了。苔藓虫不是单一生物,而是由数千个微小的个体组成的群体性生物。苔藓虫单体 图源:sciencedirect这些个体称为“枝蔓”,它们紧密相连,共同构成了我们看到的“果冻”状结构。在乌洛加湖的苔藓虫 图源:fb苔藓虫群体的大小和形状多种多样,从几毫米到几厘米不等,形状可以是扁平的、球状的或者像树枝一样分叉。它们的颜色通常是透明或略带绿色、黄色,这使得它们在水下的环境中几乎可以完美融入。每个小个体都生活在一个由胶质物质构成的微小“房间”内,这些“房间”紧密连接形成整个群体的结构。苔藓虫通过一个类似于触手的结构捕食,这些触手能伸出“房间”外捕捉食物,然后再收回来获取养分。近距离观察下的苔藓虫 图源:lifeinfreshwater苔藓虫主要靠过滤水中的微小生物和有机物为生,它们是优秀的过滤者,对维持水质清洁有着重要的作用。最近的一项研究发现,苔藓虫的过滤能力对于水体生态系统的健康起着至关重要的作用。这项研究发表在《水生生态学进展》(Advances in Aquatic Ecology)杂志上,研究团队通过对若干淡水湖泊进行长期观测,发现苔藓虫群体能有效降低水中悬浮颗粒物的浓度,提高水质透明度,促进水下光合作用的进行,从而维持水生植物的生长和水生生态系统的平衡。苔藓虫单体 图源:sciencedirect根据该研究,苔藓虫每天可以过滤掉相当于其体积数百倍的水,这一发现颠覆了我们对苔藓虫生态角色的传统认识。研究指出,苔藓虫通过其高效的过滤系统,不仅能捕捉食物,也同时去除了水中的有害微生物和污染物,这对于保护水体生态系统的健康具有重要意义。换言之,如果你在一片水域看到了这种“哥斯拉之卵”,说明这里的水质是无污染的。苔藓虫通常附着在岩石、木头或其他硬质底面上,有时也会附着在水草上。它们喜欢清澈、流动的水域,这是因为这样的环境有助于它们捕获食物。附着在枝条上的苔藓虫 图源:网络苔藓虫的繁殖方式多样,包括无性繁殖和有性繁殖两种。无性繁殖通过分枝或分裂的方式进行,这种方式可以迅速增加群体的数量。有性繁殖则是通过产生卵和精子进行,这需要在特定的季节和环境条件下才会发生。苔藓虫的发育过程 图源:semantic scholar不仅繁殖方式多样,它的基因也展现了对环境的超强适应性。在《自然-生态与进化》(Nature Ecology & Evolution)上发表的一篇论文中,科学家们对苔藓虫的基因组进行了深入分析,发现苔藓虫拥有一套复杂的基因编码,使其能够适应多变的环境条件。研究还指出,苔藓虫能够在低氧甚至缺氧的条件下生存,这得益于它们独特的能量代谢路径。正因为生存能力强,所以苔藓虫分布广泛,几乎遍布全球的淡水和海洋环境。它们能适应多种环境,从静止的湖泊到流动的河流,甚至是咸水环境。图源:Nome Buckman那问题来了,苔藓虫可以吃吗?尽管苔藓虫可能含有一定的蛋白质和其他营养成分,但没有专门的研究表明它们具有对人类有益的显著营养价值。而且光看这模样,也没人想吃吧,什么都吃只会害了你!参考文献[1]Cook P L. Colony-wide water currents in living Bryozoa[J]. Cahiers de Biologie Marine, 1977, 18: 31-47.[2]Riisg?rd H U, Manríquez P. Filter-feeding in fifteen marine ectoprocts (Bryozoa): particle capture and water pumping[J]. Marine Ecology Progress Series, 1997, 154: 223-239.[3 ... PC版: 手机版:

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美国湖泊发现“不明生物” 外形像脑子还软绵绵的 有的直接漂浮在浅水区域,表面有密密麻麻的斑点,凹凸不平的样子和大脑很相似;有的则是几个卵形个体连成一串,乍一看,有点像被水浸泡后发胀发臭的糖葫芦,也有人觉得是塑料袋,悬挂在水下的树枝上,而且像这样的个体有很多。目击事件曝光后,很快在网络上引起了不少的混乱和恐慌,网友们更是脑洞大开:“它们看起来像是来自外太空的外星蛋。”“我儿子认为这些不明生物是食尸怪,一旦孵化了,就会来吃掉我们。”“这些生物绝对在繁殖,我上次看还没有这么大,这么多!”总之,恐慌之余,网友们坚持外星生物的言论比较多,还有一部分则猜测,这可能是美国版的“太岁”。美国版太岁?为了平息恐慌,随后俄克拉荷马州野生动物保护部门就出来辟谣了,明确表示这些不是外来生物,是苔藓虫。而且在接下来的时间,这种生物还会越来越多!其实,类似的乌龙事情在浙江衢州也发生过。2023年,衢州一个农场主徐贵生在自家水塘也发现了3块不明生物,团状,果冻一样,大小不一,颜色有深有浅,表面还有花纹,摸起来软软的。当时周围的人,都认为他捡到宝了,认为这三团肉状生物是太岁。他的家人也是非常高兴,毕竟太岁价值连城,一捡就捡了三个,于是将这三团生物小心翼翼的放在水中养了起来。为了确认不明生物的身份,他还请了专家来检测。结果专家表示,这三团不明生物,不是太岁,而是苔藓虫,一种非常古老的生物。从科学角度出发,苔藓虫究竟是什么?苔藓虫是一种远古生物,早在4.7亿年前就已经出现了,比恐龙还要早。苔藓虫外形像苔藓植物,但本质上是动物,它有一套完整的消化体系,因此属于动物界。单个体型比较小,一般只有0.5毫米,但它们喜欢群体生活。开头看到的那一团,其实包含着成千上万个苔藓虫,它们会分泌一种胶质,然后彼此黏在一起,常附着在水下树枝上和水底石头上,固着生活,靠触手来捕获水中的食物(浮游动物和藻类)。苔藓虫大多生活在海水中,少数生活在淡水中。淡水中的苔藓虫都是雌雄同体,既可以有性繁殖,也可以无性繁殖。不同的苔藓虫聚集,就意味着有不同的形状,可以是球状的,也可以是网状的、片状的或者树枝状的。偶尔群体中的某个部位不小心脱落了,也能通过无性繁殖,独立发展成一个新群体。据观察,美国淡水中出现的苔藓虫是季节性的,在春季出现,夏季和秋季到达高峰期,冬季会消失,因为它们适宜的生长温度是25-28摄氏度。太岁苔藓虫和太岁有什么区别?总的来说,苔藓虫和太岁,除了都有点像果冻,其他方面相差很大。1、两者属性不同;苔藓虫是动物聚集而成的,而太岁则是一种混合物,黏菌、真菌以及细菌三种物质聚合而成。从本质上来说,太岁不是动物,也不是植物,也不能称之为真菌,它处于动物和植物之间。2、外形也不同;苔藓虫生活在水中,太岁也能在水中生存,但一般出没在土壤深处、厚厚的落叶下,以腐殖质为生。看起来,两者都是类似果冻一样的胶质,但是,两者的横截面是不一样的,太岁会有类似肉的纹理。而且,苔藓虫表面有独特的斑点花纹,外表看起来也不太一样。3、市场价值不一样;太岁在我们国家是好东西,也叫肉灵芝,它的生长是非常缓慢的,也很罕见,因此太岁的价值很高,可达上百万。当然,它的神奇功效被认为是夸大的。经过检测,科学家认为太岁确实含有多种营养物质,但不建议吃,因为这种野生太岁很容易携带细菌病原体等不好物质。而苔藓虫,虽然无毒,也常见,但目前没有吃它的案例。最后很多人认为水体里长苔藓虫,肯定是水体不干净导致的。但事实上,正好相反,苔藓虫在水体环境是有要求的,它喜欢氧气充足,藻类多且水体干净的水域,而且它滤食的饮食习惯有助于净化水源,反而是良好环境质量和清澈水源的指标! ... PC版: 手机版:

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科学家用四十年前三文鱼罐头中的线虫回溯海洋环境变迁 1921 年西雅图一家鱼罐头经销商的标签。新研究利用过去的鱼罐头来揭示海洋寄生虫的历史。图片来源:淡水和海洋图片库/华盛顿大学图书馆现任耶鲁大学皮博迪自然历史博物馆博士后研究员的娜塔莉-马斯蒂克(Natalie Mastick)说:"我们必须真正打开思路,创造性地研究什么可以作为生态数据源。"作为西雅图华盛顿大学的一名博士生,马斯蒂克在研究阿拉斯加海洋食物网时使用了一个绝对非正统的来源:旧鲑鱼罐头。罐头里装着四种鲑鱼片,都是在阿拉斯加湾和布里斯托尔湾捕获的,捕获时间长达 42 年。马斯蒂克和她的同事解剖了 178 个罐头中保存的鱼片,并计算了鱼肉中Anisakid线虫(一种常见的微小海洋寄生虫)的数量。这些寄生虫在罐头加工过程中已经被杀死,如果被食用,不会对人类消费者造成任何危险。但是,计算蛔虫数量是衡量海洋生态系统状况的一种方法。从三文鱼罐头中发现的一种高度退化的线虫,刻度线为 0.5 毫米。图片来源:Natalie Mastick/华盛顿大学华盛顿大学水产与渔业科学副教授切尔西-伍德(Chelsea Wood)说:"每个人都认为三文鱼里有虫子是事情出了问题的标志。线虫的生命周期整合了食物网的许多组成部分。我认为它们的存在是一个信号,表明你盘中的鱼来自一个健康的生态系统。"研究小组在 4 月 4 日发表在《生态学与进化》(Ecology & Evolution)杂志上的一篇论文中报告说,从 1979 年到 2021 年,大马哈鱼和粉红鲑的线虫存在bili有所上升,而库克鲑和红鲑的水平保持不变。论文第一作者马斯蒂克说:"线虫的生命周期很复杂,需要多种类型的宿主。看到它们的数量随着时间的推移而增加,就像我们在粉红鲑和大马哈鱼身上看到的那样,这表明这些寄生虫能够找到所有合适的宿主并进行繁殖。这可能表明生态系统已经稳定或正在恢复,有足够多的合适宿主。"Anisakids线虫最初在海洋中自由生活。当它们被磷虾等小型海洋无脊椎动物吃掉时,就进入了食物网。当最初的宿主被其他物种吃掉时,线虫也会随之而来。例如,受感染的磷虾会被小鱼吃掉,而小鱼又会被大鱼(如鲑鱼)吃掉。如此循环往复,直到线虫最终进入海洋哺乳动物的肠道,并在那里繁殖。卵被排泄回海洋中孵化,又开始新一轮的循环。"德是这篇论文的资深作者,他说:"如果没有宿主例如海洋哺乳动物Anisakids线虫就无法完成它们的生命周期,数量就会下降。伍三文鱼鱼片罐头中红色圈内的Anisakid线虫照片。图片来源:Natalie Mastick/华盛顿大学人类绝大多数情况下不能成为这种线虫的宿主。食用完全煮熟的鱼肉中的虫子几乎不会造成危险,因为虫子已经死亡。但是,如果生鱼或未完全煮熟的鱼中的线虫,也被称为"寿司虫"或"寿司寄生虫"被活活吃进肚子里,可能会引起类似食物中毒的症状或罕见的寄生虫感染。总部位于西雅图的海鲜产品协会(Seafood Products Association)向伍德和她的团队捐赠了这些三文鱼罐头。该协会不再需要这些罐头,因为它们每年都被留作质量控制之用。马斯蒂克和合著者、宾夕法尼亚州诺伊曼大学助理教授雷切尔-韦利奇(Rachel Welicky)尝试用不同的方法解剖罐头鱼片以寻找线虫。这种蠕虫大约有一厘米(0.4 英寸)长,往往盘踞在鱼的肌肉中。他们发现,用镊子将鱼片拉开后,研究小组就能借助解剖显微镜准确地数出蠕虫的尸体数量。粉红鲑和大马哈鱼中Anisakid线虫含量的上升有几种解释。1972 年,美国国会通过了《海洋哺乳动物保护法》,使海豹、海狮、逆戟鲸和其他海洋哺乳动物的数量在多年下降后得以恢复。马斯蒂克说:"Anisakid线虫只能在海洋哺乳动物的肠道中繁殖,因此这可能表明,在我们的研究期间从1979年到2021年期间数量在上升,因为繁殖的机会增多了。其他可能的解释包括气温变暖或《清洁水法案》的积极影响。"库克鲑和红鲑中稳定的Anisakid线虫含量较难解释,因为同类物种有几十种,每种都有自己的一系列无脊椎动物、鱼类和哺乳动物宿主。虽然罐头加工过程完整地保留了Anisakid的外壳,但却破坏了其解剖结构中较柔软的部分,而这些部分本可以用来识别单个物种。马斯蒂克和伍德相信,这种方法可以用来研究沙丁鱼等其他罐头鱼体内的寄生虫含量。他们还希望这个项目能帮助建立新的、偶然的联系,从而进一步了解过去的生态系统。伍德说:"这项研究是因为人们通过小道消息听说了我们的研究。我们只有通过联网和建立联系来发现未开发的历史数据来源,才能对过去的生态系统有更深入的了解。"编译自/scitechdaily ... PC版: 手机版:

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