对所罗门群岛蹄蝠的遗传分析发现了意想不到的多样性

对所罗门群岛蹄蝠的遗传分析发现了意想不到的多样性 共同作者、昆士兰大学生物多样性研究所和自然历史博物馆鸟类学高级馆长罗布-莫伊尔(Rob Moyle)说:"这是一种叫做Hipposideros(蹄蝠)的蝙蝠属,在太平洋的东南亚地区有多个物种。在所罗门群岛,我们进行了大量的实地考察,每个岛上都可能有四五个不同的物种,它们的体型大小各不相同。有小型、中型、大型或者如果有三个以上的物种,就有小型、中型、大型和特大型。在一个岛上就有五种,所以还有一种特小的"。罗伯-莫伊尔(Rob Moyle)也是昆士兰大学进化生物学教授,他说,以前的研究仅根据体型特征就得出结论,不同岛屿上体型相似的蝙蝠都属于同一物种。他说:"从一个岛屿到另一个岛屿,中等大小的物种与其他岛屿的物种完全相同。生物学家们总是看着这些蝙蝠说,'好吧,这很明显。多个岛屿上分布着小型、中型和大型物种。'"所罗门群岛新乔治亚群岛沃纳沃纳泻湖中的岛屿。该岛群栖息着四种蹄蝠,其中包括在跨群岛趋同进化研究中出现的两种蹄蝠。资料来源:RG Moyle不过,莫伊尔和他的合作者迪拉德掌握了更多的现代分析方法。在对他们从野外收集到的蝙蝠(以及博物馆收藏的标本)进行DNA测序时,研究小组发现大型蝙蝠和特大型蝙蝠物种实际上并没有密切的亲缘关系。莫伊尔说:"这意味着,这些种群并非因为亲缘关系密切而形成了相同的体型和外貌但我们通常认为,长得一模一样的东西之所以会这样,是因为它们真的亲缘关系密切。这就带来了一些问题,比如这些岛屿有什么独特之处,使不同岛屿上的体型和外貌趋同,形成真正稳定的体型等级。"研究小组对来自不同岛屿的蝙蝠进行了精确测量,证实了所罗门群岛科学家之前的工作。莫伊尔说:"所有来自不同岛屿的大型生物在测量结果中都集中在一起。这不仅仅是早期的生物学家犯了一个错误。他们看着它们说,'哦,是的,它们是一样的'。而实际上它们并不一样。我们对它们进行了测量,它们都集中在一起,尽管它们是不同的物种。我们验证了某种程度上之前的形态学工作"。来自瓜达尔卡纳尔岛实地考察点的照片,展示了同域物种 H. diadema 和 H. dinops 之间的体型差异。资料来源:Lavery et al"当我们利用蝙蝠的DNA创建家族树时,我们发现,我们认为所罗门群岛只有一种大型蝙蝠,但实际上,在不同的岛屿上,大型蝙蝠多次从小型蝙蝠进化而来,我们认为,这些大型蝙蝠可能是为了捕食小型蝙蝠不吃的猎物而进化而来的。"迪拉德说,这项工作可能与保护工作"高度相关",因为它可以确定这个类群中具有重要进化意义的单元。"体型曾误导了分类学,事实证明,每个岛上的特大蝙蝠种群在基因上都是独一无二的,值得保护。了解这一点真的很有帮助。森林砍伐是个问题。如果我们不知道这些种群是否独特,就很难知道我们是否应该努力保护它们。"从纯粹的理论层面来看,对叶鼻蝙蝠的新认识令人着迷。他说:"我们研究的是导致生物多样性的进化过程。这表明大自然更加复杂。我们人类喜欢寻找模式,而研究人员则喜欢寻找适用于各种生物的规则。当我们发现这些规则的例外情况时,那就太酷了。我们可以在许多不同的岛屿上的许多不同类群中看到重复的模式一个大型物种和一个小型物种,或者两个密切相关的物种,它们在划分各自的生态位方面存在某种差异。我们发现有许多不同的进化情景都能产生相同的模式。"编译来源:ScitechDaily ... PC版: 手机版:

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海洋生物学家在海底热液喷口与锰结核区发现意想不到的生物多样性

海洋生物学家在海底热液喷口与锰结核区发现意想不到的生物多样性 科学家们通过对海洋物种的详细收集和 DNA 分析,发现了深海环境,特别是热液喷口和锰结核周围意想不到的生物多样性。这些发现表明,结核内存在孤立和独特的物种以及潜在的生殖栖息地,凸显了这些区域的生态重要性。海洋生态学家萨宾-戈尔纳(Sabine Gollner)强调,鉴于这些独特物种面临灭绝的高风险,在考虑深海采矿时必须谨慎。图为海底锰结核区。资料来源:ROV KIEL6000 GEOMARNIOZ的海洋生态学家萨宾-高尔纳(Sabine Gollner)说:"这项研究再次表明,在允许对这些栖息地中的矿物进行商业性深海开采之前,我们应该非常谨慎。"隔离动物在她的博士研究中,迪亚兹-雷西奥-洛伦佐研究了她在汤加岛附近澳大利亚和太平洋板块交界处的劳盆地热液喷口收集到的桡足类。她利用大型水下机器人,采集了大量这种在这些栖息地中占主导地位的虾类小动物。这些样本是从一个盆地内的不同地点采集的。通过DNA分析,她发现不同的种群生活在彼此隔离的环境中,种群之间几乎没有互动。在更远的盆地,她采集到了看起来相同的标本,但根据其 DNA 的组成,它们甚至应该被视为不同的物种。Coral Diaz-Recio Lorenzo(中)与法国潜水器 Nautile 一起潜水,从热液喷口采集样本。船只:Porquois Pas?图片来源:Christophe Brandily在结核上生活她研究的第二部分涉及从克拉里昂-克利珀顿区采集的锰结核样本,这是太平洋四五千米深处的一个大区域。她发现,在这些结核中,通常可以发现 10 到 15 个线虫、桡足类动物和其他动物个体,有时甚至超过 200 个。其中许多动物似乎是结核特有的,因为在这些结核周围采集的沉积物样本中没有发现它们。一些动物甚至可能将结核作为繁殖的栖息地,因为 Diaz-Recio Lorenzo 在结核内发现了虫卵。NIOZ 海洋生态学家萨宾-高尔纳(Sabine Gollner)是迪亚兹-雷西奥-洛伦佐博士研究的共同发起人,她对热液喷口周围和锰结核中发现的生命的独特性和多样性感到非常惊讶。"所研究的地点都是目前正在勘探矿物的区域。但这项研究表明,对于未来可能进行的深海采矿,我们应该格外小心,因为这些独特的物种有很高的灭绝风险"。编译来源:ScitechDaily ... PC版: 手机版:

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综合数据库TetrapodTraits利用AI填补生物多样性数据中的长期空白

综合数据库TetrapodTraits利用AI填补生物多样性数据中的长期空白 四足动物特征(TetrapodTraits)是由研究人员开发的全球四足动物数据库。其数据现在可用于更好的生态学、进化和保护研究。巴西坎皮纳斯州立大学的马里奥-莫拉(Mario Moura)和美国耶鲁大学的沃尔特-杰茨(Walter Jetz)今天(7月9日)在开放获取期刊《PLOS Biology》上发表了这一研究成果。巴西的Phyllomedusa burmeisteri叶蛙等体型较小或夜间活动的物种在检测方面面临挑战,这也是自然史数据缺口的原因之一。图片来源:Mario R. Moura(CC-BY 4.0)包括两栖动物、爬行动物、鸟类和哺乳动物在内的四足动物通常都是有据可查的物种,这使它们在全球生物多样性研究中成为有用的模型。然而,我们对其中许多物种的了解存在差距、数据不一致以及学名的变化都会导致对生物多样性的结论出现偏差。为了帮助解决这个问题,研究人员创建了四足动物特征数据库(TetrapodTraits),这是一个包含 33000 多个四足动物物种的综合数据库,其中包括动物的体型、栖息地、生态系统、地理位置、活动时间以及是否受到人类威胁等特征。在编制数据库的过程中,研究人员发现了我们在全球四足动物知识方面的多个空白点。例如,如果动物的身体较小、在夜间活动或生活在热带地区,它们的数据就更有可能不完整。研究小组根据现有的观察结果预测缺失的数据,从而填补了这些空白。他们发现,使用完整的数据集改变了生物多样性模式,使人们了解到一个地区常见的物种种类。由于在探测树冠栖息或夜间活动的物种(如斯里兰卡的Loris tardigradus)时遇到困难,自然历史数据可能会出现缺口。图片来源:Alexander Pyron(CC-BY 4.0)这项新工作揭示了我们缺失的四足动物数据的规模,并对不同四足动物群的差距和偏差进行了全面评估。这一点非常重要,因为缺失和有偏差的数据会导致对生态系统的功能和物种灭绝风险得出错误的结论。研究人员总结说,虽然需要收集更多的数据,但 TetrapodTraits 可以减少四足动物生态学和保护研究结果的偏差。作者补充说:"我们的研究利用人工智能来发现生物多样性数据中的偏差,并为提高实地研究和采样策略的有效性提供指导"。编译自/ScitechDaily ... PC版: 手机版:

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果蝇肌肉的详细线路图揭示了意想不到的复杂性

果蝇肌肉的详细线路图揭示了意想不到的复杂性 研究人员说,果蝇看似简单,但它们的运动系统却包含了"意想不到的复杂程度"。科学家们观察到:"一个典型的苍蝇运动神经元接受来自数百个突触前运动神经元的数千个突触。这一数字与啮齿类动物大脑皮层锥体细胞的突触整合规模相当"。控制果蝇腿部和翅膀肌肉的运动神经元解剖重建图。图片来源:Tyler Sloan/Quorometrix Studio发表在《自然》科学杂志上的两篇新论文揭示了这一领域的最新发现,加深了我们对动物中枢神经系统如何协调单个肌肉以促进各种行为的理解。雌果蝇起飞和飞行所涉及的各种神经系统结构的解剖重建动画。果蝇用腿进行跳跃、行走、梳理、打斗和求偶等多种活动。它们还能调整步态,在室内植物、墙壁、潮湿表面、天花板甚至昆虫级跑步机等地形中穿行。从使苍蝇能够保持稳定位置的姿势反射,到穿越障碍物或改变飞行方向,所有这些动作都源自运动神经元的电信号。这些信号通过运动神经元的线状突起来刺激肌肉。研究人员指出,果蝇的六条腿仅由 60 到 70 个运动神经元管理。他们指出,在猫体内,约有 600 个运动神经元为一块小腿肌肉提供动力。只有 29 个运动神经元控制着果蝇翅膀的动力肌和转向肌。相比之下,蜂鸟的胸肌由 2000 个运动神经元提供。虽然苍蝇的运动神经元很少,但它在空中和陆地上的表现却非常出色。雌果蝇腹侧神经索的解剖重建图。图片来源:Tyler Sloan/Quorometrix Studio科学家们解释说,运动单元由单个运动神经元和它所能激发的肌肉纤维组成。不同的运动单元以不同的组合和顺序被激活,协同实现无数的运动行为。参与这两项研究的科学家对前运动电路的布线逻辑很感兴趣。他们希望了解苍蝇的神经系统是如何协调运动单元来完成各种任务的。其中一项研究采用了自动化工具、机器学习、细胞类型注释和电子显微镜技术,在一只雌果蝇的腹侧神经索中识别出了14600个神经元细胞体和大约4500万个突触(信号传递连接点)。果蝇的腹侧神经索类似于脊椎动物的脊髓。科学家们随后应用深度学习,自动重建了整个雌果蝇的神经元解剖结构及其连接。研究人员使用复杂的方法绘制了腿部和翅膀运动神经元所针对的肌肉图谱。他们确定了雌性成体神经线连接组中哪些运动神经元与前腿和翅膀的各个肌肉相连。在此基础上,他们绘制了一张图谱,显示了在起飞和飞行运动启动过程中协调苍蝇腿部和翅膀运动的回路。为了腾空而起,苍蝇的中腿伸直以便跳跃,前腿弯曲以便起飞。这大致就像滑行中的客机在离开地面后缩回轮子,或者涉水的苍鹭在冲向天空时收起细长的腿,使其不碍事。科学家们还发现,成年苍蝇的一些肌肉纤维由多个运动神经元支配。这种情况也出现在果蝇和蝗虫的幼虫阶段。虽然一些哺乳动物在刚出生时有多个神经纤维支配,但这些神经纤维通常在成年后就会消失。多重神经支配可能会提供更大的灵活性,并解释为什么昆虫的运动神经元如此之少,四肢却能精确运作。科学家们还研究了苍蝇的翅膀运动系统,该系统按功能大致分为三个部分:为翅膀拍打提供动力、引导昆虫和调整翅膀运动。通过对前运动神经元连接性的研究,研究人员对两种肢体的前运动回路组织进行了比较。果蝇的腿和翅膀各有不同的进化和生物力学。连接组使科学家们能够就神经回路的功能提出新的理论,并揭穿一些错误的观念。科学家们提到,最近开发果蝇神经连接组的群体努力,首次为任何有肢动物绘制了突触级布线图。他们希望更多的连接组将使研究人员能够比较不同个体的神经布线。预计重建的雄性果蝇中枢神经索可能会揭示性别之间的差异。编译自/ScitechDaily ... PC版: 手机版:

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科学家在树木化石中发现意想不到的独特树冠结构

科学家在树木化石中发现意想不到的独特树冠结构 Sanfordiacaulis 模型,简化了分支结构,以便于可视化。请注意,人类是为比例尺而提供的,但并不与树同时存在。资料来源:Tim Stonesifer缅因州沃特维尔科尔比学院的罗伯特-加斯塔多说:"这棵树在其骨瘦如柴的树干上长出了长长的叶子,而且在短短的树干上长出的叶子数量之多令人吃惊。"他解释说,这些 3.5 亿年前的树木的形态看起来有点像蕨类植物或棕榈树,尽管棕榈树是在 3 亿年后才出现的。不过,蕨类植物或棕榈树的功能叶子都集中在顶部,而且数量相对较少。"相比之下,Sanfordiacaulis树干周围保留了 250 多片树叶,每片部分保留下来的树叶距离树干 1.75 米,"加斯塔多说。"我们估计,每片叶子至少再长一米才会终止。这意味着'瓶刷'有一个茂密的树冠,树叶在树干周围至少延伸了 5.5 米(或 18 英尺),而树干是非木质的,直径只有 16 厘米(或 0.5 英尺)。至少可以说是令人吃惊的"。这项工作得益于与圣约翰新不伦瑞克博物馆的马修-史汀生(Matthew Stimson)和奥利维亚-金(Olivia King)以及哈利法克斯圣玛丽大学的长期国际合作。研究人员的发现为植物的进化和乔木化提供了重要启示,乔木化指的是植物长到树高,或者成熟时至少有 15 英尺高。研究人员说,这些发现还提醒我们,在地球生命的历史长河中,曾经存在过一些我们从未见过的树木,有些看起来就像是来自苏斯博士的想象。Sanfordiacaulis densifolia 化石(比例尺为 1 米)。资料来源:马修-史汀生加斯塔多说:"我们都有一个关于树的心理概念,这取决于我们生活在地球上的哪个地方,我们对熟悉的事物都有一个憧憬。我们报告的化石是独一无二的,是生命史上一种奇特的生长形式。它是森林植物经历生物多样化时期的进化实验之一,而且这种形态似乎寿命很短。"这些化石是由于地震引发的灾难性地震掩埋了裂谷湖边缘的树木和其他植被而保存下来的。大约 7 年前,第一个树木化石从一个采石场出土,但其中只有一个部分样本。加斯塔多说,又过了几年,才发现了另外四种空间距离很近的同一种植物的标本。其中一个标本揭示了树叶是如何离开树顶的,这使得它"绝对独一无二"。研究人员说,在长达 4 亿多年的化石记录中,只有少数树干被保存了下来,而树冠上的树叶仍然附着在树干周围。"任何树冠完整的化石在生命史上都是罕见的,"加斯塔多说。"树冠叶片附着在树干上,这本身就引出了一个问题:这是一种什么样的植物,这种植物是如何组织的,它是一种延续至今的形式,还是超出了'正常'的树的概念?所有这些问题,以及更多问题,都促成了这项历时多年的工作"。研究人员报告说,这棵树很可能依靠其不同寻常的生长形式来最大限度地捕捉光照,减少与地面上其他植物的竞争。他们认为,这棵树现在代表了较小的树木生长在较高的林冠下的最早证据。这意味着早石炭纪时期的植物生活比预期的要复杂得多,表明桑福迪卡利斯生活在植物"试验"各种可能的形态或结构的时代。"陆地上的生命史由动植物组成,它们与目前生活的任何生物都不同,"加斯塔多说。"过去深处的进化机制导致生物成功地生活了很长时间,但它们的形状、形态、生长结构和生活史却有着不同的轨迹和策略。罕见和不寻常的化石,如来自新不伦瑞克的这一案例只是殖民我们星球但却不成功的实验的一个例子"。编译来源:ScitechDaily ... PC版: 手机版:

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堪萨斯大学研究认为生物多样性的中性理论比传统的红皇后理论解释更准确

堪萨斯大学研究认为生物多样性的中性理论比传统的红皇后理论解释更准确 重温红皇后理论"红皇后理论"认为,物种必须不停地奔跑才能保持不动,就像刘易斯-卡罗尔的《透过望远镜》一书中的人物一样,领衔作者、昆明理工大学生态学与进化生物学系博士后研究员詹姆斯-索尔兹伯里(James Saulsbury)说。"这一观点在 20 世纪 70 年代被转化为一种生态学理论,试图解释物种灭绝风险似乎不会随物种寿命而改变这一现象。"然而,岁月并没有眷顾这一理论。索尔斯伯里说:"在对这一现象的最早调查中,所有年龄段的物种似乎都以差不多的速度灭绝,这也许只是因为当时的证据相对粗糙。这在红皇后模式下是有道理的,在这个模式下,物种不断与其他物种竞争,而其他物种也在与它们一起适应环境"。质疑和超越红皇后但是,随着更多数据的收集和更复杂方法的分析,科学家们越来越多地发现了红皇后理论的反证。较年轻的物种通常面临更大的灭绝风险。堪萨斯大学的一个新模型显示了这一新发现,即物种灭绝与年龄有关,同时也强调了零和竞争在解释物种灭绝中的重要性,正如较早的"红皇后"理论一样。资料来源:Saulsbury 等人索尔兹伯里说:"科学家们不断发现年轻物种特别容易灭绝的情况。因此,我们有了一个理论真空一堆反常的观察结果,却没有统一的方法来理解它们。"但现在,索尔斯伯里领导的研究发表在《美国国家科学院院刊》上,或许能解开这个谜团。索尔兹伯里和他的合著者们的研究表明,一个物种的年龄与其灭绝风险之间的关系可以通过一个被称为"生物多样性中性理论"的生态模型来准确预测。中性理论的启示中性理论是一个生态上相似的物种争夺有限资源的简单模型,每个物种的结果或多或少都是随机的。根据《国家科学院院刊》(PNAS)论文的非专业摘要,在该理论中,"物种要么灭绝,要么从较小的初始种群规模扩大到不那么容易灭绝,但它们总是容易被竞争者取代"。索尔斯伯里及其同事将这一理论延伸到对化石记录的预测中,发现中性理论"以惊人的准确性预测了浮游动物化石中的存活率,并解释了红皇后预测的一般经验偏差"。索尔兹伯里的合著者是多伦多大学的 C. Tomomi Parins-Fukuchi、牛津大学和亚利桑那大学的 Connor Wilson 以及奥斯陆大学的 Trond Reitan 和 Lee Hsiang Liow。虽然中性理论似乎意味着"红皇后理论"的谢幕,但这位科大研究人员说,"红皇后理论"仍然有其价值。主要是它提出了一个仍然有效的观点,即物种之间为了有限的资源进行零和博弈,总是在争夺自然界更大的蛋糕。索尔斯伯里说:"红皇后理论一直是生物进化论界一个引人注目的重要观点,但化石记录的数据似乎不再支持这一理论。但我并不认为我们的论文真的驳斥了这一观点,因为事实上,红皇后理论和中性理论在深层次上非常相似。它们都描述了由于物种之间对资源的竞争以及生物相互作用导致的群落不断更替而导致的物种灭绝"。保护的相关性和影响最终,这些发现不仅有助于理解塑造自然世界的各种力量,而且可能与保护工作相关,因为全球各地的物种面临着气候变化和栖息地丧失带来的日益严重的威胁。"是什么让一个物种容易灭绝?索尔兹伯里问道。"人们有兴趣从化石记录中了解它是否能告诉我们任何有助于保护物种的信息。我们研究的悲观之处在于,在有些生态情况下,物种的命运并不是完全可以预测的;我们能够预测灭绝的程度是有一定限度的。在某种程度上,灭绝将由看似随机的力量决定历史的偶然。这一点在古生物学研究中得到了一些支持。"他说,人们一直在努力了解化石记录中灭绝的预测因素,但迄今为止并没有得出太多的一般性结论。"没有什么特征能使人永生或不容易灭绝。但我们的研究乐观的一面是,整个群落的灭绝模式是可以预测和理解的。我们可以很好地掌握生物群落的特征,比如物种灭绝的风险是如何随着年龄的增长而变化的。即使单个物种的命运难以预测,整个群落的命运也是可以很好理解的"。索尔兹伯里还提出了一个警告:对物种灭绝的中性解释在生命之树不同部分的成功率有多大,还有待观察。他说:"我们的研究也是在以百万年为单位的地质时间尺度上进行的。在我们一生的时间尺度上,情况可能会大不相同。"编译来源:ScitechDaily ... PC版: 手机版:

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科学家关注蝙蝠群聚交换免疫基因带来病毒耐受性的进化的现象

科学家关注蝙蝠群聚交换免疫基因带来病毒耐受性的进化的现象 德克萨斯农工大学兽医与生物医学科学学院(VMBS)的 Nicole Foley 博士说:"了解蝙蝠是如何进化出病毒耐受力的,可能有助于我们了解人类如何才能更好地对抗新出现的疾病。作为基因组学家,我们的工作常常为直接研究病毒传播的科学家的研究奠定基础。他们可能正在开发疾病疫苗或监测易感动物种群。我们相互依赖,才能在下一次大流行中保持领先。"一只正在捕食的鼠耳蝠。图片来源:Nicole Foley 博士/德克萨斯农工大学兽医与生物医学学院由于蝙蝠通常对其携带的疾病具有免疫力,福里和兽医综合生物科学系教授比尔-墨菲博士认为,研究蝙蝠的疾病免疫力可能是预防下一次全球大流行的关键。福里说:"由于 COVID-19 大流行,预测和预防疫情爆发成为研究人员和公众的首要任务。有几种蝙蝠对危害人类健康的病毒有耐受性,这意味着它们会成为疾病的贮藏库它们携带病毒,但关键是它们不会出现症状"。长耳鼠耳蝠。图片来源:Nicole Foley 博士/德克萨斯农工大学兽医与生物医学科学学院为了准确揭示蝙蝠是如何进化出对这些致命病毒的耐受力,弗利、墨菲和他们的国际研究伙伴绘制了蝙蝠的进化树图,他们知道这对于试图确定哪些基因可能参与其中至关重要。"鼠耳蝠是哺乳动物中的第二大属,有 140 多个物种,"她说。"它们几乎遍布世界各地,并寄生着多种多样的病毒。鼠耳蝠和其他蝙蝠物种在交配期间也有成群行为,这给弄清物种间的关系增加了困难。"在一起栖息的长耳鼠耳蝠。图片来源:Nicole Foley 博士/德克萨斯农工大学兽医与生物医学学院Foley 说:"你可以把群体行为想象成社交聚会;这里有大量的飞行活动、更多的交流和物种间的交融,对蝙蝠来说,这和去夜总会没什么两样。"让研究人员感到复杂的是,蝙蝠群会产生更多的杂交种父母来自不同物种的个体蝙蝠。Foley 说:"鼠耳蝠的问题在于种类繁多,大约有 130 种,但它们看起来都非常相似。很难将它们彼此区分开来,而杂交则使区分变得更加困难。如果我们想弄清楚这些蝙蝠是如何进化的,从而了解它们的疾病免疫力,那么能够分辨出谁是谁就非常重要了。"长耳鼠耳蝠。图片来源:Nicole Foley 博士/德克萨斯农工大学兽医与生物医学科学学院有鉴于此,为了绘制出鼠耳蝠之间的真实关系图,弗利和墨菲首先解开了杂交的遗传密码,这样他们就能更清楚地分辨出哪些物种是鼠耳蝠。她解释说:"我们与爱尔兰、法国和瑞士的研究人员合作,对60种蝙蝠的基因组进行了测序。这使我们能够弄清DNA中哪些部分代表了物种的真实进化史,哪些部分是杂交产生的。"解决了这部分难题后,研究人员终于能够更仔细地研究遗传密码,看看它如何可能揭示疾病免疫。他们发现,免疫基因是蜂拥时物种间最频繁交换的一些基因。"对于研究人员来说,群聚行为一直是个谜,"Foley 说。"现在我们对这种特殊行为进化的原因有了更好的理解也许是为了促进杂交,这有助于在整个种群中更广泛地传播有益的免疫基因变体。"Nicole Foley 博士和 William Murphy 博士。资料来源:德克萨斯农工大学兽医和生物医学科学学院Foley 和 Murphy 的发现为我们提出了关于杂交在进化中的重要性的新问题。Foley指出:"杂交在我们的发现中所起的作用比我们预想的要大得多。这些结果让我们不禁要问,迄今为止,杂交在多大程度上掩盖了基因组学家对哺乳动物进化史的了解。现在,我们希望找出哺乳动物之间发生杂交的其他情况,看看我们能了解它们之间的关系,甚至基因组是如何以及为什么会以这种方式组织起来的。"编译来源:ScitechDaily ... PC版: 手机版:

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