研究人员发现八种新的深海海绵物种

研究人员发现八种新的深海海绵物种 访问:Saily - 使用eSIM实现手机全球数据漫游 安全可靠 源自NordVPN 来自巴利阿里群岛的深海海绵新物种 Geodia bibilonae,以纪念玛丽亚-安东尼娅-比比洛尼博士(Maria Antònia Bibiloni)命名,她是 20 世纪 80 年代在巴利阿里群岛开展海绵研究的关键人物。资料来源:胡利奥-迪亚斯(Julio A. Díaz)新的发现将提高马略卡海峡海山和沿岸洞穴的生态重要性,为西班牙政府强调采取保护措施的必要性提供有力的论据。关于水下山脉,这些数据为将其纳入"自然 2000"网络提供了有力的依据,突出了其生态意义和保护工作的必要性。海绵是一种附着在海底生活的水生动物,通过不断过滤大量海水,以细菌和其他微小食物为生。我们目前已知的海绵种类超过 9,600 种,但世界上仍有许多地方尚未开发。西地中海的海绵动物群是世界上研究得最多的动物群之一,然而,在这一地区对新的栖息地进行采样通常是发现新物种的机会。乌普萨拉大学进化博物馆海绵分类学家兼动物学馆长、讲解员帕科-卡德纳斯(Paco Cárdenas)。图片来源:David Naylor西班牙海洋研究所(CSIC)巴利阿里海洋中心的博士生胡里奥-A-迪亚斯(Julio A. Díaz)与该中心的其他研究人员一起在西班牙巴利阿里群岛采集海绵。采集地点从浅海水下洞穴到深海渔场和水下山脉(海山),最深处达 1000 米。他们与乌普萨拉大学进化博物馆的海绵分类学家兼动物学馆长帕科-卡德纳斯(Paco Cárdenas)一起,重点研究了一个特殊的大型海绵类群四分子海绵,进化博物馆收藏有大量该类海绵的比较材料。在开展这项研究之前,巴利阿里群岛地区仅记录了 83 种地中海四角星海绵中的 16 种。这项研究共鉴定了 36 个白垩类海绵物种,并在此过程中发现了 8 个新的科学物种,如Stelletta mortarium(因其杯状外形而以地中海菜肴中常用的典型厨房灰泥命名)和Geodia matrix(因其体内容易积聚各种不同元素而得名)。两个新物种是为了纪念两位重要的海绵科学家:玛丽亚-安东尼娅-比比洛尼(Maria Antònia Bibiloni)博士是 20 世纪 80 年代在巴利阿里群岛发起海绵研究的关键人物,琼娜-泽维尔(Joana R. Xavier)博士为支持深海海绵研究做出了不懈的努力和领导。此外,一些物种自 40 年前被描述以来又被重新发现。编译来源:ScitechDaily ... PC版: 手机版:

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最新的深海探险发现一批神秘的未知深海生物 海葵能捕捉沿海底漂流的小动物。该物种属于海葵目。资料来源:SMARTEX/NHM/NOC他说:"这些地区是地球上探索最少的地区。据估计,生活在这里的十种动物中只有一种被科学描述过。"这种透明体的海参属于海参科,被称为"麒麟参"。你可以清楚地看到它的肠子,它一直在吃沉积物。我们只能猜测它的长尾巴是用来做什么的,但很可能是用来游泳的。资料来源:SMARTEX/NHM/NOC所研究的区域是深海平原的一部分,深海平原是水深 3500 至 5500 米的深海区域。虽然它们占地球表面的一半以上,但人们对其迷人的动物生活却知之甚少。"这是研究人员能够像 18 世纪那样参与发现新物种和生态系统的极少数案例之一。托马斯-达尔格伦说:"这非常令人兴奋。"位于 3500 米至 5500 米深的海底被称为深海平原。虽然名为深渊平原,但它并非完全平坦。这里有很多海脊和小海山,可以从海底升起几百米,但在大多数情况下,这些海脊和小海山还不足以在现有地图上显示出来。这些平原上的环境营养极为贫乏。这里的营养物质要么是从更远的温泉中残留下来的,要么是从偶尔沉入海底的鲸鱼尸体中排泄出来的。除此之外,营养物质都来自几公里高的富饶海面,其中只有大约百分之一能以"海雪"的形式到达海底。生活在这些深海区域的动物已经适应了营养极少的生活。它们大多以从靠近海面的高产区域掉落的有机碎屑为食,这些碎屑被称为"海雪"。因此,这些动物主要以海绵等滤食性动物和海参等沉积物为食。"食物匮乏导致动物个体相距甚远,但该地区的物种丰富程度却出奇地高。我们在这些地区的动物中看到了许多令人兴奋的特殊适应性,"达尔格伦说。探险队发现的物种之一是粉红海猪,英文名为"Barbie Sea Pig"。它因其粉红色和小脚而得名。图片来源:SMARTEX/NHM/NOC研究小组使用遥控潜水器(ROV)拍摄了深海生物的照片,并采集了样本用于今后的研究。相机拍摄到的物种之一是杯状玻璃海绵,这种动物被认为是地球上寿命最长的生物。它们的寿命可达 15000 年。考察队发现的另一个物种是粉红海猪,这是一种海参属的海参。该物种用管足在荒凉的平原上缓慢移动,寻找营养丰富的沉积物。底部前端伸出的部分是经过改造的脚,用来把食物塞进嘴里。"这些海参是这次考察中发现的最大的动物之一。它们就像海底吸尘器,专门寻找经过最少胃的沉积物,"达尔格伦说。这次考察的目的是绘制该地区的生物多样性地图,因为计划在该地区进行深海采矿,开采用于太阳能电池板、电动汽车电池和其他绿色技术的稀有金属。一些国家和公司正在等待授权,以便开采这些与海底矿物结核结合在一起的金属。科学家们希望进一步了解采矿会如何影响生态系统,登记现有物种,并找出生态系统的组织方式。"我们需要对这一环境有更多的了解,才能保护生活在这里的物种。目前,这些海域中有 30% 受到保护,我们需要知道这是否足以确保这些物种不会面临灭绝的危险,"达尔格伦说。编译来源:ScitechDaily ... PC版: 手机版:

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研究人员制作“迷你背包”跟踪与揭示巨蜂鸟新物种Patagona chaski 新墨西哥大学(University of New Mexico)的研究人员发现了一种新的巨型鸟物种,这种蜂鸟从海拔13000多英尺的智利迁徙到秘鲁,行程5200多英里。这项历时八年的研究利用微型跟踪装置和对博物馆标本的基因组测序得出了这一发现,展示了迁徙型巨蜂鸟和留鸟(如图)之间的显著差异,并由此命名了一个新物种Patagona chaski。该研究小组由联合国大学博士杰西-威廉姆森(Jessie Williamson)领导,成员包括联合国大学西南生物博物馆、智利天主教主教大学和秘鲁鸟类和生物多样性中心。研究人员最初想弄清楚这些迁徙的巨型蜂鸟在哪里过冬。这种鸟的体型大约是黑腹蜂鸟的八倍,在智利中部的太平洋沿岸繁殖,但繁殖后就"消失"了。自 19 世纪查尔斯-达尔文在贝格尔号航程中观察到这种迁徙性巨型蜂鸟以来,这个谜团一直悬而未决。当时,达尔文推测蜂鸟迁徙到了智利北部的阿塔卡马沙漠地区。准备起飞的南方巨蜂鸟。图片来源:Chris Witt通过在蜂鸟身上粘贴微型背包跟踪装置,威廉姆森和她的由联合国大学领导的国际合作团队发现,迁徙中的巨型蜂鸟会登上海拔超过13000英尺的安第斯高山,一直向北飞到秘鲁山区。这一往返迁徙旅程的距离超过 5200 英里,大约相当于纽约市和布宜诺斯艾利斯之间的距离。为了实现这一发现,威廉姆森开发了一种方法,用于安装微型"背包"跟踪装置,这种装置对蜂鸟来说足够小巧轻便,而且不会干扰蜂鸟的盘旋飞行方式。她于 2021 年在《鸟类生物学杂志》(Journal of Avian Biology)上发表了一篇介绍这种方法的论文。威廉姆森说,"为了设计出合适的座袋,我们进行了大量的试验。蜂鸟的重量很轻,翅膀长而腿短,因此工作起来很有挑战性。它们是大自然中的小杂技演员。"智利瓦尔帕莱索大区背着地理定位背包的南方巨蜂鸟。图片来源:Chris Witt研究小组的新发现之一是,迁徙的巨蜂鸟不会直接飞到高海拔地区,而是会在数天内暂停向上攀登,让血液和肺部适应高海拔地区的气候。由此可见巨蜂鸟采用了与人类登山者相同的适应策略。西南生物博物馆馆长克里斯托弗-威特(Christopher Witt)教授为威廉姆森的论文工作提供了建议,他说:"没有人搞清楚迁徙的巨蜂鸟会去哪里,因为它们藏在非迁徙的巨蜂鸟中间。这两种巨蜂鸟看起来几乎一模一样几个世纪以来,鸟类学家和鸟类爱好者从未注意到它们的不同。如果没有微型追踪器,我们不可能发现这一点"。通过对博物馆标本进行基因组测序,研究小组首次区分了巨蜂鸟的两种形态。"自然历史收藏对这项工作绝对是至关重要的,"合著者、现任 UNM 博士候选人 Ethan Gyllenhaal 说。"包括来自 154 年前的模式标本的DNA是解开这个进化之谜的关键"。事实上,这些珍贵的历史标本让研究小组发现了一个突破性的发现,即迁徙性巨型蜂鸟和高海拔留鸟已经分别进化了大约300 万年,这段时间足以让它们成为不同的物种。Jessie Williamson 博士在智利测量一只南方巨蜂鸟。图片来源:克里斯-威特常年生活在安第斯山脉高地的巨型蜂鸟种群体型更大,血液和肺部与迁徙型蜂鸟明显不同。作为一个以前未被承认的物种(Patagona sp.nov.),它需要一个名字。在咨询学者后,研究小组提议将其命名为Patagona chaski,以表彰巨型蜂鸟与因卡帝国适应高海拔、脚步矫健的 chaski 信使之间的共同特征。通过美国、智利和秘鲁机构之间的国际合作,并在智利慷慨的土地所有者和秘鲁农村社区的支持下,这项工作才得以完成。由作者、学生和野外助理组成的团队从海平面到安第斯高山都进行了专门的野外工作。在智利,团队每 146 个小时才能捕捉到一只巨型蜂鸟。野外工作人员在陡峭、长满仙人掌的安第斯山坡上露营和工作,连续数周没有电或自来水。威廉姆森说,"这项工作仅仅是个开始,将迁徙追踪与基因组学结合起来,为我们带来了可以用一生来完成的研究机会"。编译来源:ScitechDaily ... PC版: 手机版:

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