哇塞!这是非洲鳄鱼的看家本领,有个学术名称,叫: 死亡翻滚

哇塞!这是非洲鳄鱼的看家本领,有个学术名称,叫:死亡翻滚这个黑小子正在模仿一只鳄鱼趴在水里,一群角马从这里经过,突然它咬住其中一只角马的后脖子,然后进行死亡翻滚,据说要想摆脱这种威胁就要跟着它一起翻滚,果然,视频中的黑角马果然也是这样做的,它由一个黑肥妞儿扮演,对!它们就是这样做的,俗称连轴转,它们演的这是太棒了,简直是Amazing

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鳄鱼被冻成冰棍后还能苏醒吗?冰冻鳄鱼的鼻子我劝你别摸

鳄鱼被冻成冰棍后还能苏醒吗?冰冻鳄鱼的鼻子我劝你别摸而在美国南部的另一个州——得克萨斯州,也有人拍到了同款“鳄鱼冰棍”。对此,网友们纷纷评论,是不是可以趁机摸一摸鳄鱼的鼻子了?毕竟平时鳄鱼那么凶,现在被冻起来了,不得趁这个机会欺负一下鳄鱼?当然了,也有些网友比较好奇,这些“鳄鱼冰棍”里的鳄鱼是活的吗?如果是的话,那摸它们鼻子的时候会不会被鳄鱼反咬一口?还有些网友就比较关心这些鳄鱼了,它们在解冻之后还能恢复原状吗?下面,我们来了解一下“鳄鱼冰棍”。鳄鱼都可以变成“鳄鱼冰棍”吗?并不是所有鳄鱼都能体验到“变冰棍”这样的经历。首先,绝大部分鳄鱼都生活在气候比较温暖的地区,这些地方气温比较高,鳄鱼绝大部分时间都可以自由活动,到冬天鳄鱼会爬到岸上冬眠,不太容易遇到河流湖泊结冰的情况,所以,绝大部分鳄鱼都不用担心被做成冰棍。而有两种鳄鱼情况就比较特殊了,它们是中国的扬子鳄以及前面新闻中提到的美国短吻鳄。这两种鳄鱼都属于短吻鳄科短吻鳄属的成员。扬子鳄主要分布在我们国家的长江中下游地区,而美国短吻鳄分布在美国的东南部。这些地方虽然不像北方那样冰天雪地,但在冬天,气温还是会降到10摄氏度以下,甚至更低。鳄鱼属于冷血动物,不能维持恒定的体温,当体温过低的时候,它们就需要找地方冬眠了。不过即便对扬子鳄和美国短吻鳄来说,被“做成鳄鱼冰棍”也并不是普遍现象。雌性扬子鳄冬眠图雄性扬子鳄冬眠巢穴根据2015年的一项研究发现,扬子鳄洞穴里的温度一般是比洞口的气温要高的。洞内的水温会比洞口气温高1~2摄氏度,洞内的淤泥温度比洞口的气温高出2~4摄氏度。所以,即便水面开始结冰,洞穴里的温度依然可以保持在冰点以上。美国短吻鳄也类似,它们也会在河边的泥地里筑巢躲过寒冬。只有在实在找不到筑巢地方的时候,鳄鱼才会不情不愿地变成“鳄鱼冰棍”。比如,出现“鳄鱼冰棍”北卡罗来纳州的沼泽公园也解释道,公园里的鳄鱼被封闭保护起来了,它们没有机会去泥坑里筑巢,这才被迫在水里“凑合一下”。可以说,“鳄鱼冰棍”算是鳄鱼的无奈之举。“鳄鱼冰棍”咬人吗?那既然鳄鱼被冻成冰棍了,那是不是就可以随便捏它们的鼻子了?理论上可以,但我们不建议大家这样做。鳄鱼属于变温动物,其冬眠跟属于哺乳动物的黑熊(恒温动物)的冬眠不太一样。先说说哺乳动物的冬眠,最典型的代表动物是黑熊。在冬眠期间心率、呼吸次数都会急剧降低,代谢水平也会降低,但是随时都可以被唤醒,所以要是碰见“冬眠”的熊,同样不可以摸它们的鼻子。而扬子鳄、美国短吻鳄这些变温动物在温度降低之后,它们的心率、呼吸、代谢确实会减弱,行动会变得缓慢,反应也会变得迟钝,但它们还是醒着的。而且当天气比较好的时候,这两种鳄鱼还会爬出来晒太阳。所以如果你去摸它们的鼻子,它们也是知道的,只不过懒得搭理你而已(或者是被冻着没法搭理你)。根据2003年的一项研究,在温度低于16摄氏度的时候,短吻鳄会停止进食,所以如果你碰到了被冰封起来的短吻鳄,它大概率不会去主动攻击你。另外,曾经有公园的管理人员凿开过“鳄鱼冰棍”周围的冰,并且帮助鳄鱼活动了一下嘴部,防止冰块挤压对鳄鱼造成伤害,在这个过程中,鳄鱼也并没有显示出什么攻击的迹象。可以说,在“冬眠”期间的短吻鳄攻击性非常弱,而且到目前为止,还没有冬眠期间鳄鱼袭击人类的报道,不过这不代表它们没有攻击性,所以依然不建议大家轻易去“摸鱼”。为了安全起见,还是别摸比较好2015年对美国短吻鳄的亲戚——扬子鳄的研究中,科学家们发现冬眠期间的扬子鳄脾气存在个体差异。研究中发现,浙江长兴扬子鳄自然保护区的扬子鳄脾气没那么好。在温度低于5摄氏度时,扬子鳄会处于深度冬眠状态。如果这时候被人打扰了,它们会发出“吼~吼~”的警告声,并且有明显自卫反应,这时候招惹它们并不明智。而此前对于安徽扬子鳄的记录显示,这里的扬子鳄在冬眠的时候两眼紧闭,即使受到打扰也毫无反应。所以,我们不能说,跑去惊扰这些鳄鱼冰棍是绝对安全的。假如你不小心踩破了冰面,掉进水里,受到这么大的惊吓,短吻鳄说不定会咬你一口以自卫。成为“鳄鱼冰棍”有风险当然了,对鳄鱼来说被人摸鼻子不是什么大不了的事情。对它们来说,被做成“鳄鱼冰棍”这件事才是更危险的。因为鳄鱼变成“冰棍”之后,是有可能会醒不过来的。比如,1982年,科学家研究了两只变成“冰棍”的鳄鱼。其中一只被冻在浅水区的鳄鱼在被冰冻了3天之后死去了,没能恢复过来。在被冰冻期间,科学家们一直在监测鳄鱼的体温,发现体温降低到4~5摄氏度就是美国短吻鳄的极限了,如果体温继续下降,鳄鱼也是会被冻死的。为了确保自己能够活下来,在预感到水温快速降低,快要变成“鳄鱼冰棍”的时候,鳄鱼也会做好准备。比如,它们会把鼻子伸出水面,确保水面结冰之后自己还能呼吸。另外,鳄鱼把身子的下半部分尽量贴在水底的淤泥里,这里的温度一般会比水面要高一些。当然了,短吻鳄所在的地方气温一般都不会特别低,即便是水面结冰,结冰时间也不会很长,短吻鳄还是有机会恢复过来的。比如下面图片里,就是北卡罗来纳州沼泽公园里被冰冻的鳄鱼,它正准备“破冰”。最后,我们也祝愿每一支“鳄鱼冰棍”,都能成功苏醒(并且忘掉曾经有人摸过它们的鼻子)。...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1415923.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1415923.htm

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对古代蛋白质的研究摸清了鳄鱼独特的血红蛋白之谜

对古代蛋白质的研究摸清了鳄鱼独特的血红蛋白之谜一只尼罗河鳄鱼吞下了一只黑斑羚,这是它在水面下长时间等待的回报。通过复活古代鳄鱼祖先的血红蛋白,Husker领导的一个团队帮助解释了为什么其他脊椎动物未能进化出让鳄鱼在没有空气的情况下持续数小时的适应性。资料来源:CellPress/CurrentBiology/Shutterstock/ScottSchrage,UniversityofNebraska-Lincoln内布拉斯加大学林肯分校的杰伊-斯托兹(JayStorz)及其同事通过统计学上的重建和实验上的复活主龙类(所有鳄鱼和鸟类的2.4亿年前的祖先)的血红蛋白,对这个原因有了新的见解。鳄鱼血红蛋白的独特属性不是像早期研究表明的那样只需要几个关键的突变,而是源于21个相互关联的突变,这些突变使红细胞的复杂成分变得更加复杂。研究人员说,这种复杂性以及任何一个突变都能在血红蛋白中引起的多种连锁反应,可能已经形成了一条迷宫般的进化路径,以至于自然界甚至在数千万年内都无法回溯它。所有的血红蛋白在肺部与氧气结合,然后在血液中游动,最终将氧气释放到依赖它的组织中。在大多数脊椎动物中,血红蛋白捕捉和保持氧气的亲和力主要由被称为有机磷酸盐的分子决定,这些分子通过附着在血红蛋白上,可以"鼓励"它释放其珍贵的货物。但在鳄鱼类动物--鳄鱼、短吻鳄和它们的亲属中,有机磷酸盐的作用被一种分子--碳酸氢盐所取代,后者是由二氧化碳分解产生的。由于组织产生大量的二氧化碳,它们也间接地产生了大量的碳酸氢盐,这反过来鼓励血红蛋白将其氧气分配给最需要的组织。Storz说:"这是一个超级高效的系统,它提供了一种缓慢释放的机制,使鳄鱼能够有效地利用它们的机载氧气储存,这是它们能够在水下呆这么久的部分原因。"作为Storz实验室的博士后研究人员,ChandrasekharNatarajan、TonySignore和NaimBautista已经帮助破解了鳄鱼血红蛋白的工作原理。与来自丹麦、加拿大、美国和日本的同事一起,Storz的团队决定开始对这个运送氧气的奇迹是如何产生的进行多学科研究。之前了解其进化的努力涉及将已知的突变纳入人类血红蛋白,并寻找任何功能上的变化,而这些变化通常是很少的。他自己的实验室最近的发现使Storz相信,这种方法是有缺陷的。毕竟,在人类血红蛋白和古代爬行动物的血红蛋白之间有很多不同之处,现代的鳄鱼就是由这些血红蛋白演变而来的。Storz说:"重要的是了解突变对它们实际进化的遗传背景的影响,这意味着在祖先和后代的蛋白质之间进行纵向比较,而不是在当代物种的蛋白质之间进行横向比较。通过使用这种方法,就可以弄清楚实际发生了什么。"因此,在生化原理和统计学的帮助下,该团队开始从三个来源重建血红蛋白蓝图:2.4亿年前的主龙类祖先;所有鸟类的最后一个共同祖先;以及8000万年前的当代鳄鱼的共同祖先。在实验室中对所有三种复活的血红蛋白进行测试后,研究小组证实,只有鳄鱼直系祖先的血红蛋白缺乏磷酸盐结合,并拥有碳酸氢盐敏感性。对比主龙类和鳄鱼祖先的血红蛋白蓝图还有助于确定氨基酸的变化,这基本可以被看成是血红蛋白骨架的关节,这些变化也可能被证明是重要的。为了测试这些突变,Storz和他的同事开始将某些鳄鱼特有的突变引入祖先的血红蛋白中。通过识别使主龙类血红蛋白的行为更像现代鳄鱼的血红蛋白的突变,该团队拼凑出了负责这些独特的、鳄鱼特有的特性的变化。与传统观念相反,Storz和他的同事们发现,血红蛋白对碳酸氢盐和磷酸盐的反应性的进化变化是由不同的突变组驱动的,因此一种机制的获得并不取决于另一种机制的丧失。他们的比较还显示,尽管几个突变就足以减去磷酸盐结合位点,但需要多个突变才能完全消除磷酸盐敏感性。以同样的方式,两个突变似乎直接推动了碳酸氢盐敏感性的出现--但只有在与血红蛋白偏远区域的其他容易被忽视的突变相结合或在此之前。Storz说,这些发现说明了一个事实,即突变的组合可能产生超越其单独影响之和的功能变化。一个本身不产生任何功能影响的突变可能以任何方式为其他突变开辟一条道路,产生明确、直接的后果。同样地,如果没有适当的阶段性前例,这些后来的突变可能影响不大。而所有这些因素都可能被它们所处的环境增强或阻挠。"复杂的相互作用表明某些进化解决方案只能从某些祖先的起点获得,对于主龙类血红蛋白的祖先,遗传背景使得我们有可能进化出我们在现代鳄鱼的血红蛋白中看到的独特属性。相比之下,以哺乳动物的祖先为起点,可能有办法进化出同样的特性,但这必须通过一个完全不同的分子机制,因为你是在一个完全不同的结构背景下工作。无论好坏,这项研究也有助于解释设计一种能够模仿和接近鳄鱼性能的人类血红蛋白的困难。"...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1345169.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1345169.htm

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考古学家绘制鳄鱼源自远古掠食者的进化之路

考古学家绘制鳄鱼源自远古掠食者的进化之路约克大学的研究人员绘制了鳄鱼的进化史,揭示了气候变化、竞争和生态因素对鳄鱼目前有限的多样性的影响,为保护工作提供了重要的启示。今天(12月4日)发表在《自然-生态学与进化》(NatureEcology&Evolution)杂志上的这项研究发现,当全球气温升高时,鳄鱼的海栖和陆栖近亲的物种数量增加,而与鲨鱼、海洋爬行动物或恐龙争夺资源的竞争加剧,很可能导致它们的灭绝。相比之下,鳄鱼在淡水中生活的近亲没有受到气温变化的影响,但海平面上升却使它们面临最大的灭绝风险。来自被称为波波龙超科(Poposauroidea)的鳄鱼已灭绝亲缘种群。这种鳄鱼长约四米,在2.37亿年前至2.013亿年前与恐龙生活在一起。图片来源:JaggedFangDesigns随着气候的不断变化,有七种鳄鱼被列为极度濒危物种,另有四种被确定为易危物种,这项研究的发现为鳄鱼和其他物种的保护工作提供了重要的启示。该研究的资深作者、约克大学生物学系的凯蒂-戴维斯博士说:"化石记录是宝贵信息的丰富来源,它让我们能够穿越时间的长河,回顾物种起源的方式和原因,更重要的是,它们灭绝的原因是什么。通过研究化石记录并将其与鳄鱼家族树进行映射,我们的研究揭示了当我们试图预测物种如何应对当今的气候变化时,生态学的思考是多么重要。""有上百万动植物物种濒临灭绝,了解物种消失背后的关键因素比以往任何时候都更加重要。就鳄鱼而言,许多物种栖息在低洼地区,这意味着与全球变暖相关的海平面上升可能会不可逆转地改变它们赖以生存的栖息地"。"鳄鱼和鸟类与恐龙有着共同的遗产,它们与翼龙一起组成了一个被称为"主龙类"或"统治爬行动物"的类群,其历史可以追溯到早三叠世。伪鳄类是主龙类爬行动物的一个类群,被定义为与鳄鱼的亲缘关系比与鸟类的亲缘关系更近的所有物种。在这项研究中,研究人员为所有鳄鱼及其已灭绝的近亲建立了一个庞大的系统发育关系(就像一棵家谱),从而可以绘制出有多少新物种正在形成,又有多少物种正在灭绝。然后,他们将这些数据与过去的气候变化数据(尤其是温度和海平面)结合起来,评估物种的出现和灭绝是否与气候变化有关。研究人员还探讨了物种之间的相互作用(例如竞争)是否可能起到作用,因此他们计算了任何时间点的物种数量估计值,并利用一种名为"信息论"的数学方法,将这些估计值与新物种和物种灭绝情况进行比较。这样,科学家们就能估算出气候变化和物种相互作用是否对新物种的出现或灭绝产生了直接影响。戴维斯博士补充说:"鳄鱼及其已灭绝的近亲为我们了解气候变化及其在过去、现在和未来对生物多样性的影响提供了独特的视角。我们的研究结果促进了我们对哪些因素已经并将继续塑造地球生命的理解。"...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1401959.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1401959.htm

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在鳄鱼身上看到的孤雌生殖行为表明恐龙也可以单独行动

在鳄鱼身上看到的孤雌生殖行为表明恐龙也可以单独行动奇迹发生在一只雌性美洲鳄身上,它自2002年以来一直生活在哥斯达黎加的一个爬行动物公园里,没有任何机会接触配偶。但是在2018年1月,饲养员在它的围栏里发现了一窝14个蛋,其中7个似乎是可育的。该团队对它们进行了三个月的人工孵化,但没有一个孵化出来。经过仔细检查,在其中一个蛋中发现了一个完全成型但无法生存的胎儿。研究人员从母亲和胎儿身上提取了DNA样本并进行比较,发现胎儿的基因与母亲基本相同。根本没有来自雄性的DNA。这种自发的自我繁殖被称为兼性孤雌生殖(FP),虽然听起来不可能,但在蟑螂和蜜蜂等昆虫中很常见,而且在一些脊椎动物中也有记录。2016年,澳大利亚水族馆里的一条豹纹鲨自己孵化了三个蛋,2021年,濒临灭绝的加州兀鹰也被发现不需要雄性就可以生殖的状况。但这是第一个已知的鳄鱼的例子,不过,其影响远远超出了这个群体。鳄鱼和鸟类是被称为古龙的动物支系中最后幸存的成员,它们最后的共同祖先存在于大约2.4亿年前。因此,现在在这两个分支中都检测到了FP,人们怀疑这种现象是一种古老的现象,可能适用于更多的物种。其中就有一个相当引人注目的群体--恐龙。这表明,如果有需要,它们也可能在没有雄性的情况下进行繁殖,这会帮助"生命找到出路",从造成了《侏罗纪公园》中的恐惧与混乱。这项研究发表在《生物学通讯》杂志上。...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1364005.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1364005.htm

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9人死亡78人住院 非洲人吃海龟集体中毒

9人死亡78人住院非洲人吃海龟集体中毒在当地,海龟肉被视为一种珍贵食材,虽然大部分海龟都是受国际法规保护的濒危物种,不允许捕猎和食用,但在偏远地区,吃海龟仍是一种传统活动,而且会在集体庆祝活动中提供。人一旦吃了没煮熟或者有问题的海龟肉,就有可能出现中毒症状。以目前的研究来看,人们还不确定到底是什么毒素引起的,因此也没有直接有效的解毒剂。一旦中毒,死亡风险就很高,其中儿童的情况会更加严重,而且这种毒素还会通过母乳传递。这意味着,只要母亲吃了有毒龟肉,吃奶的孩子也会中毒,甚至死亡。这是真实发生过的,在马达加斯加西部,7个妈妈和7个婴儿同时中毒,但最后妈妈们都康复了,而纯母乳喂养的婴儿中有4个中毒身亡。吃海龟是部落传统从科学角度来说,海龟本身是无毒的,但食用它的肉是有可能中毒的,这种情况叫做“海龟肉中毒症”。这是一种比较罕见的中毒症状,几乎只在热带和亚热带地区发生,例如东南亚、印度尼西亚、菲律宾和新几内亚等地,最近发生中毒事件的桑给巴尔群岛也是其一。由于这些地区保持了吃海龟的传统,因此中毒事件频发。据报道,2021年11月,也是在奔巴岛,就曾发生过7人食用海龟肉后死亡,其中有一名死者才3岁,另外3人住院。2018年2月18日,印度尼西亚西比路岛举行传统庆祝活动时也提供了海龟肉,最后导致近百人中毒。经过了解才知道,这些受害者属于明打威部落,这个部落在重要场合,例如乔迁和婚礼的时候,会食用海龟。他们认为海龟壳会给人带来好运和财富。庆典过后三天,就有3人中毒身亡,一个2岁半的女孩,一个4岁的男孩,以及一个65岁的男子。经过医疗机构统计,另外至少有95人出现中毒症状,有10只猫因为吃了宴会上的剩菜也死亡了。其实在西比路岛,从2017年就开始宣传海龟肉中毒了,但当地人并不接受,还是以传统的方式生活,才会出现这样的悲剧。明明海龟无毒,毒素又是哪来的呢?据统计表明,出现海龟肉中毒的,主要是4种海龟(绿海龟、玳瑁、红头龟和棱皮龟)和1种淡水龟(花背鼋),其中最常出现问题的是玳瑁和绿海龟。科学家认为,这些引起中毒的海龟,本身是无毒的,它们体内的毒素可能来自藻类。最典型的就是蓝藻,蓝藻种类很多,大部分生活在淡水中,但也有一部分生活在海洋之中。当环境中含有大量氮磷等元素污染时,蓝藻的生长就会不受控制,进而出现水华现象。蓝藻是可以分泌藻毒素的,藻毒素对人类的影响主要是两种,肝毒素和神经毒素。当鱼类和其他水生生物以蓝藻为食时,细菌会保留在它们的体内,可以在肌肉、皮肤和其他器官中检测到。这些有毒个体一旦进入食物链,毒素是有可能在海龟体内积累的。在食用乌龟肉中毒的案例中,研究人员用标准的毒理学筛查毒素,没有检测出已知的毒素,但将住院患者的胃容物去喂养小老鼠,这些小老鼠都会死亡,因此他们推断,这种毒素可能就是神经毒素,这一点和蓝藻的神经毒素特征是吻合的。海龟玳瑁的情况还会复杂一些,因为日常中,它还会捕食含有剧毒的僧帽水母,以及一些有毒的海绵,因此体内本身就含有一定水平的毒性。就因为这个原因,玳瑁的天敌又少了很多。所以很难想象,明知有毒,为何还是有人要吃海龟?最后总之,吃海龟中毒这样的事情,在中国是不可能发生的。因为乌龟向来我们是不吃的,在我们的民俗中,乌龟被认为是四大神灵之一。我们会放生乌龟,但不会吃,吃乌龟被认为是大不敬的行为,尤其是宴请客人的时候。但鳖就不一样了,鳖和乌龟是不同物种,同属于爬行纲龟鳖目,但一个属于鳖科,一个属于龟科。所以,不用担心鳖中毒,只要是正规途径养殖的,就没问题。海龟本身就是濒危物种,尤其是现在环境污染严重,在乌龟体内很容易积累毒素。无论是为了乌龟本龟,还是为了人类自身健康,都不要食用它们!还是那句话,中国人不吃的东西,绝对不要吃,我们这么擅长吃,但不吃,肯定是有理由的!...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1424010.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1424010.htm

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