为什么其他动物幼崽都抢着吃饭,唯独人类幼崽需要求着哄着才吃饭?

为什么其他动物幼崽都抢着吃饭,唯独人类幼崽需要求着哄着才吃饭? 起点的回答 因为吃太饱了呗。 不用太久,20多年前,我们那边,农村,谁家小孩吃的多,是会被骂的。 我们那边的农民,最感谢的人是老胡,因为在他任内取消了农业税,我们终于可以吃饱饭了。 可能是我违反了什么规定,评论都不予显示。 via 知乎热榜 (author: 起点)

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【书名】人类幼崽观察笔记 【作者】金昭荣 【格式】#epub #mobi #azw3 #pdf 【分类】#教育 #亲子 #家庭 【简介】大人要做的不是培养“乖孩子”,而是为孩子建造一个“善良”不会成为弱点的世界。本书作者金昭荣是一名资深童书编辑,如今运营一间阅读教室,陪伴孩子一起读书和成长。她以温柔细腻的笔调和极其敏锐的观察力,记录下与孩子的互动,以及他们独特的行为和心灵世界。 下载 频道 群组 商务

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推草小猩猩的视频都看过吧?对不起,我又要来泼冷水了。这种摇晃着身体推东西的行为,常出现在黑猩猩幼崽身上,是一种刻板行为。出现的原因,更是让人难过。 #wild_and_free# #拒看动物表演# 请大家多想一步,它本来该处的环境,本来该有的生活是啥样的?

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为什么人类不能喝生水,动物都直接喝?

为什么人类不能喝生水,动物都直接喝? 或许动物也想用烧水壶? 图源:纪录片《大裂谷:美丽的非洲心脏》又或者当你看到一群鬣狗秃鹫正围着一只死去的角马大快朵颐,你是否有过疑惑,这肉能吃吗?对于多数现代人来说,我们如今遵循着极其严苛的饮食标准。生水从水源地到水龙头需要经过絮凝、沉淀、过滤、消毒、水质检测等多道水处理步骤,生肉也要经过仔细的清洗和烹煮后才能放心食用。直接从路边的水坑喝水?逮着猎物就开啃?这是万万不能接受的!世卫组织发布的数据显示,全球每年约有超过 50 万人死于因饮用不洁水源而产生的腹泻,超过 2 亿人因为食用未煮熟的肉类或受污染的鲜食而患病。解放初期统计,全国一千万余患者,一亿人口受到血吸虫感染威胁。图为上世纪末血吸虫病患者但为什么野生动物们这么干就不会有事呢?是真的没事儿吗?敏锐的感知力首先必须明确一点,野生动物并不是拉到篮里都是菜,见水就喝的,它们也是有选择性地进行取食。在美国怀俄明州西南的红沙漠中,生活着当地规模最大的叉角羚(Antilocapra americana)种群,众所周知,水是沙漠中最宝贵的稀缺资源。但有意思的是,科学家发现叉角羚们很有原则,并不会渴不择水。它们几乎从不光顾水中溶解性固体总量(TDS)超过 5000ppm 的水源,而当水体酸碱度(pH)超过 9.2 后,它们便会集体离开,寻找新的水源。虽然我们还不确定它们是如何做到的,但它们确实能够通过某种途径感知出不同水体之间水质的差异,而且非常敏感。我们需要酸碱度测纸才知道的事,它们却有超能力似的 图源:invasive.org所以这些动物所饮用的,看似糟糕的水,可能其实并没有想象中的那么不堪。在对老虎摄食行为的观察中人们也发现,它们对食物的气味非常敏感,通过简单嗅闻就可以轻松区分面前的肉是否新鲜。在这方面,我们人类的嗅觉就相形见绌了。适配的免疫力但即使再强大的感受系统,也无法做到滴水不漏。相较于pH、气味等物理化学指标,隐藏在水和食物中的各种致病微生物往往更难被察觉,也更为致命。这时,动物自身的免疫系统就起到了关键性的作用。在对野生西欧家鼠(Mus musculus domesticus)免疫系统的研究中人们发现,同一物种,但生活在不同地方的种群,在血清抗体浓度、体内免疫细胞数量、免疫反应激活状态等各方面,都表现出了较大的差异。同一地区的不同个体之间,它们的免疫水平则相对接近。在田鼠(Microtus agrestis)中的研究也证实,虽然拥有相同的免疫系统,但受到不同外界环境因素的影响,在一些生成关键免疫因子的基因表达上,不同种群个体可能存在天壤之别。上野生西欧家鼠;下田鼠 图源:naturephoto-cz.com;lookphotos.com回到喝水吃肉这件事上,这些野生动物由于世世代代栖居在相似的环境中,取用同一地区的水源,捕食相似的猎物,已经对该地区水体/食物中常见的致病微生物产生了基本的免疫力(无法适应的个体则会生病,被淘汰)。这种抗性又会通过母源免疫的形式遗传给后代,循环往复,自身和群体的免疫力得以不断巩固。这也是为什么长期人工饲养的动物,一旦进入野外环境后容易出现水土不服。虽然它们的装备看似和野外同胞的并无不同,但因为它们从来没有接触过这些野外的病原体,也就无法激活有效的免疫机制来与之抗衡了。强大的消化力除了免疫系统,野生动物的消化系统也在这个适应过程中扮演了重要的角色。首先,动物的口腔中除了含有水、各种营养物质、消化酶外,还包含了溶菌酶、白细胞、免疫球蛋白等多种免疫组分,形成了它们应对“病从口入”的第一道防线。在体外试验中,犬科动物的唾液就展现出了不俗的杀菌实力,对于食物中常见的诸如大肠杆菌、链球菌都有不错的杀灭效果。再回想下你是不是经常看到动物们用舌头舔舐伤口?这其实就是它们在利用口腔里的“小药箱”帮助清理伤口,加速愈合。嗐,人家屎都能吃 下图源:doghealth.com其次,野外肉食动物们还配备了更厉害的胃肠屏障。杂食性动物的胃环境平均 pH 约为 2.9,人类的胃环境平均 pH 数值为 1.5-3.0,像鬣狗、秃鹫这样的食腐动物,它们的胃内 pH 低至惊人的 1.3。在如此强酸的保护下,食物中的病菌要想兴风作浪那是谈何容易。甚至有学者提出,由于我们人类现在食物中病菌的减少,对于利用胃酸阻挡有害菌的需求也在逐渐降低,未来人类的胃酸可能会向着减少或稀释的方向演化?!肉食性动物的平均 PH 较低,特别是食腐动物除了胃酸,较我们人类更短的肠道也是它们的优势。我们人类肠道约七八米,是身高 4~5 倍,像老虎的肠子只有 5.4 米,是身长的 3~4 倍,狼的肠子仅为身长的 3 倍.这样可以大大减少有害菌通过食物在体内停留的时间,尽快将它们排出体外,将伤害降至最低。狗和猫的肠道长度 图源:veteriankey.com最后,这些动物还有着更适合在野外吃生肉的肠道微生物体系。科学家对比了野生狼和家养狗的肠道菌群,结果发现,野生狼体内的菌群和狗有着非常显著的差别。在狗体内,与碳水和多糖代谢相关的微生物较多。而在野生狼的肠道中,与免疫力、高蛋白、高脂肪摄入吸收相关的微生物数量明显更高,充分体现了肠道微生物对于宿主生存环境和食物的完美匹配。类似的微生物区别在野生和人工圈养的东北虎中也有发现。所以模拟它们野外老祖宗食谱,给家中的宠物猫狗喂食过多生肉也许未必是个好主意哦!而以上这一系列适应性变化的结果就是,这些野生动物获得了更强、更有针对性的抗病能力以及更好的食物吸收效率。幸存者偏差所谓“幸存者偏差”指的是由于我们过度关注那些“幸存者”,从而忽略了那些没有幸存的或没有观察到的个体,因而得出错误的结论。我们看到的是野生动物在水坑边喝水,在草原上食腐,但这并不代表它们不会吃坏肚子,可能只是我们没有注意到,或者没有机会观察到那些反面案例。说不定,野生动物因为喝生水吃生肉而致病致死的情况远比我们想象的要普遍。所以保持野生动物栖息地中水源的洁净,是野生动物保护中一个非常重要,不可忽视的环节。2020 年,博茨瓦纳 330 多头大象因食用了水中的蓝藻细菌产生的毒素而死亡我们也不必为自己不能大口吃生肉、随便喝水而感到可惜,把水和肉烧熟了再吃也许就是最符合我们人类需求的生存之道!这样做不仅能帮助我们减少食物中病原体的发生,同时也为我们大大减少了在消化食物上的投入,让我们可以把更多的时间和能量用在其他有意义的事情上。参考文献[1]Rosenstock, Steven S., Warren B. Ballard, and James C. DeVos. "benefits and impacts of wildlife water developments." Rangeland Ecology & Management/Journal of Range Management Archives 52, no. 4 (1999): 302-311.[2]Marigorta, Urko M., Oscar Lao, Ferran Casals, Francesc Calafell, Carlos Morcillo-Suárez, Rui Faria, Elena Bosch et al. "Recent human evolution has shaped geographical differences in susceptibility to disease." BMC genomics 12 (2011): 1-14.[3]Hart, Benjamin L., and Lynette A. Hart. "How mammals stay healthy in nature: the evolution of behaviours to avoid parasites and pathogens." Philosophical ... PC版: 手机版:

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为什么99.9%的动物都有尾巴 人类却没有?

为什么99.9%的动物都有尾巴 人类却没有? 2024 年 3 月,《自然》杂志报道了一项突破性研究,来自哈佛大学、纽约大学等机构的科学家发现,一个名为 Alu 的基因元件的“乱入”,可能是导致人类祖先失去尾巴的关键因素。该研究登上《自然》封面(图片来源:《自然》)科学家的好奇心,源于儿时的疑问这项关于人类尾巴消失之谜的研究,还有一段有趣的“前传”。文章的第一作者兼共同通讯作者夏波,是中国农业大学 2009 级生命科学试验班的学生。多年前,年幼的他曾经思考过一个问题:我为什么没有尾巴?这个看似稚气的疑问却成为他日后科研道路的起点。2019 年夏天,一次意外让夏波的儿时疑问重新浮现。当时,他在给后上出租车的乘客让座时,不慎挫伤了尾骨软组织。对许多人来说,受伤可能只是一段倒霉的经历,但对一个科学家而言,这可能是一次难得的研究契机。夏波就是这样一个善于化“不幸”为动力的人。他决定利用这次意外,重新探寻儿时的那个问题。于是,一项关于人类失去尾巴的遗传机制的研究,就这样开始了。是什么偷走了人类的尾巴?要知道,在灵长类动物大家族中,没有尾巴可是人类和类人猿的独特“标志”。据推测,这一变化发生在大约 2500 万年前。那时,人类的祖先还没有和其他类人猿完全分家,但已经开始悄悄地和尾巴“说再见”了。几种类人猿以及人类的尾骨(图片来源:维基百科)在漫长的进化历程中,古人类的尾巴逐渐退化,最后只剩下 3 到 5 块尾椎骨,形成了我们现在的尾骨。那么,是什么导致了这个变化呢?秘密就藏在我们的基因组里。多亏了近年来灵长类动物基因组测序技术的进步,科学家们得以在庞大的基因序列中寻找蛛丝马迹,将某些基因的变化与生物体的特征联系起来。为了找到人类失去尾巴背后的“元凶”,夏波和他的同事们比对分析了大量灵长类动物的基因组数据。他们重点关注了一些与尾巴发育密切相关的基因,看它们在不同物种间存在什么不同。这些基因就像是控制尾巴生长的“开关”,一旦它们出了问题,尾巴可能就长不出来了。人类胚胎发育时期有尾巴存在(图片来源:维基百科)功夫不负有心人,研究团队最终锁定了一个名为 TBXT 的基因。这个基因在脊椎动物胚胎发育过程中至关重要,它的突变会导致小鼠等模式生物的尾巴缩短甚至完全消失。而让科学家们兴奋的是,他们发现在所有类人猿的 TBXT 基因中,都有一个独特的 Alu 元件插入,而其他猴子却没有。这个 Alu 元件究竟是何方神圣?简单地说,它是散布在我们基因组中的一小段 DNA 序列,就像一个调皮的“不速之客”。平时,它们安安静静地待着,不会对基因功能造成什么影响。但有时,它们会“跳”到某些基因中,改变基因的表达方式,进而影响生物体的性状。在这项研究中,科学家推测,大约 2500 万年前,当人类的祖先还没有和其他猴子“分道扬镳”时,一个 Alu 元件“不请自来”,插入了 TBXT 基因里。小鼠实验成功证实,Alu 元件插入 TBXT 后,会导致该基因的一部分在转录过程中被剪掉,产生一种缺失版本的 TBXT 蛋白。而这种残缺的蛋白,正是导致小鼠尾巴缩短甚至完全消失的元凶。TBXT 基因变异造成的小鼠尾巴缩短乃至消失(图片来源:参考文献1)由此,科学家推测,类似的基因改变可能也发生在我们的祖先身上。当 Alu 元件入侵 TBXT 基因,影响其正常表达时,古人类的尾巴就开始逐渐退化,直至完全消失。奇妙的是,这种改变还可能引发一些其他后果。研究发现,携带变异 TBXT 基因的小鼠,还容易出现神经管缺陷,而神经管闭合缺陷正是人类最常见的出生畸形之一,它的发生概率高达 1/1000。这提示我们,人类尾巴的消失可能并非全无代价,先天缺陷发生的概率也在同时增加了。探索人类进化的奥秘这项研究揭示了人类失去尾巴这一重大进化事件背后的分子机制,它拓展了我们对自身演化历程的认识。同时,它展示了基因组中那些看似无关紧要的元件是如何悄悄改变人类命运的。Alu 元件的插入,虽然是进化历史上的一次“偶然事件”,却对我们的体态、行为乃至健康产生了深远影响。夏波的故事也告诉我们,科学的种子往往早已埋藏在我们儿时的好奇心里。一个偶然的契机,一次意外的受伤,都可能成为我们重拾好奇、追寻真理的转折点。当然,尾巴的消失只是人类进化长河中的一个片段。直立行走、大脑发育、语言能力……每一个特征的形成,背后都有复杂的遗传机制在起作用。这些机制如何演变,如何相互影响,都塑造了今天的我们,还有许多未解之谜等待我们去探索。类人猿尾巴缺失的进化过程(图片来源:参考文献1)这项关于人类失去尾巴的研究,就像是向那个谜题迈出的一小步。在未来,必将有更多这样的步伐,带领我们一点点揭开人类进化的奥秘。参考文献[1]On the genetic basis of tail-loss evolution in humans and apes, Bo Xia et. al[2]生物世界:人类为何没有尾巴?夏波等人发表Nature封面论文,揭示这个跳跃基因抹去了人类的尾巴,并带来了额外风险 ... PC版: 手机版:

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