科学家发现一种被认为已经灭绝的巨龟还活着

科学家发现一种被认为已经灭绝的巨龟还活着一只长期被认为已经灭绝的加拉帕戈斯乌龟被发现活着。这只龟是一个多世纪以来首次发现的同类龟,并以它在费尔南迪纳岛的家为名被命名为费尔南达。费尔南迪纳岛加拉帕戈斯巨龟(Chelonoidisphantasticus,或称"梦幻巨龟")的单一标本于1906年被发现。随着2019年在费尔南迪纳岛发现一只雌性陆龟,确定该物种是否仍然活着的机会来了。普林斯顿大学的遗传学家StephenGaughran已经证实,费尔南迪纳与一个多世纪前从费尔南迪纳岛带走的乌龟有亲缘关系,它们在基因上都与所有其他加拉帕戈斯陆龟不同。许多生态学家在第一次发现费尔南达的时候,就质疑它是否真的是一只本地的幻影龟。她没有历史上雄性标本明显的鞍状背鳍,但专家们推测她可能由于明显发育不良而有畸形的特征。尽管乌龟不会游泳,但在飓风和其他强风暴期间,它们可以从加拉帕戈斯岛运到另一个岛,因为它们可以漂浮。根据历史记录,这些乌龟也曾被海员们跨岛运输。普林斯顿大学的StephenGaughran通过对活体和博物馆标本的基因组进行测序,并与其他13种加拉帕戈斯巨龟进行比较,证明这两只已知的费尔南迪纳龟是同一物种的成员,在基因上与所有其他成员不同。他最近在《通讯生物学》杂志上与人合著了一篇论文,确定了这个物种的存在。PC版:https://www.cnbeta.com/articles/soft/1308337.htm手机版:https://m.cnbeta.com/view/1308337.htm

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科学家们重新发现了一种独特的食木蟑螂 被认为已经灭绝了80年

科学家们重新发现了一种独特的食木蟑螂被认为已经灭绝了80年"我们发现了它们的家族,都在这棵榕树下,"新南威尔士州规划和环境部(DPE)的高级科学家尼古拉斯-卡里尔说,他和亚当斯一起探索北部湾,这是一个隐蔽的白色沙滩,只能通过步行或水路进入。"事实上,马克西姆和内森在那里呆了一个星期,在北部湾的其他每棵榕树下都找过,但没有发现任何东西。悉尼大学荣誉学生马克西姆-亚当斯在他们有惊喜发现的榕树下。资料来源:NicholasCarlile/NSWDPE罕见的豪勋爵岛食木蟑螂(Panesthialata)以前在整个群岛都很常见,据信在1918年老鼠到达该岛时已经灭绝了。在接下来的几十年里,搜索发现了两个离岸小岛上零散的近亲种群。然而,重新发现的群体在基因上与它们不同。豪勋爵岛董事会主席阿提克斯-弗莱明(AtticusFleming)谈到2022年7月的首次发现时说:"能够看到物种持续生存是个好消息,因为距离上次看到它已经超过了80年。"豪勋爵岛真的是一个壮观的地方,它比加拉帕戈斯群岛还要古老,是1600种本地无脊椎动物的家园,其中一半在世界其他地方都找不到。他补充说:"这些蟑螂几乎就像我们自己版本的达尔文的雀鸟,在几千年或几百万年的时间里分离在小岛上,发展出自己独特的遗传学。"悉尼大学荣誉学生MaximAdams手持豪勋爵岛发现的一只食木蟑螂(Panesthialata)虽然它们可能并不可爱,但蟑螂在岛上的生态系统中发挥着至关重要的作用,它们回收养分,加速原木的分解,并作为其他动物的食物来源。出于这个原因,专家们一直在研究将它们从近海小岛重新引入主岛的可行性。现在,他们不再需要了。生命与环境科学学院分子生态学、进化和系统发育实验室(MEEP)负责人罗教授说:"仍有许多东西需要学习。我们希望通过在岛上的进一步实验,研究它们的栖息地、行为和遗传学,并进一步了解它们如何设法生存。"这种无翼蟑螂长22-40毫米,身体呈金属色,从淡红色到黑色不等。澳大利亚有11种Panesthia木蟑螂,它们是强大的钻洞者,生活在澳大利亚北部和东部沿海的雨林和疏林中,并以腐烂的原木为食。它们的肠子里有专门的微生物,帮助消化木材中的纤维素。雌虫产下的若虫与成虫一起呆在家庭群体中。但是这种独特的节肢动物的行为是不同的,而且可能被错误地命名了。悉尼大学荣誉学生马克西姆-亚当斯(l)和新南威尔士州规划与环境部的科学家尼古拉斯-卡里尔(r)在榕树下,他们在那里有了这个惊喜的发现。资料来源:JustinGilligan/新南威尔士州规划环境部尽管它的通用名称表明它们是以木材为食的蟑螂,而且它们在腐烂的原木中打洞,但我们现在认为它们更像是一种"岩石蟑螂",岩石是它们栖息地的一个重要组成部分。他是2001年在鲍尔金字塔(Ball'sPyramid)重新发现豪勋爵岛棒状昆虫的科学家团队的一员,鲍尔金字塔是豪勋爵岛海岸外23公里处的一个火山口。悉尼大学与新南威尔士州规划与环境部和豪勋爵岛博物馆合作,领导了这项研究。这项研究得到了澳大利亚和太平洋科学基金会以及澳大利亚研究理事会的资助。...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1332087.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1332087.htm

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科学家发现世界上最大海龟的秘密觅食天堂

科学家发现世界上最大海龟的秘密觅食天堂棱皮龟是现存海龟中体型最大的一种,它们会进行长达数年的大规模迁徙。这些海龟从温暖的亚热带和热带筑巢地迁徙到较凉爽的温带地区觅食。即使经过多年的追踪,有关知识仍然存在差距,特别是关于它们的迁徙路径和某些地区的觅食地,如大西洋西北部。美国的一个研究小组利用更先进的新追踪技术,确定了棱皮龟在美国东海岸的洄游走廊和潜在的觅食区。研究结果发表在《海洋科学前沿》(FrontiersinMarineScience)上。迈阿密大学博士后研究员米切尔-瑞德(MitchellRider)博士说:"通过移动行为模型,我们发现沿美国东海岸迁徙的棱皮龟在南大西洋海湾(SAB)(即从北卡罗来纳州到佛罗里达礁岛群上游的沿海地区)、大西洋中部海湾(MAB)(即从马萨诸塞州到北卡罗来纳州的沿海地区)和新英格兰南部(SNE)的特定区域表现出推断的觅食行为。看来,MAB可能是棱皮龟的重要觅食地。"发现新的觅食地点为了跟踪这些海龟,研究人员给两组棱皮龟固定了卫星发射器。第一组于夏季在马萨诸塞州附近海域进行标记,第二组于春季在北卡罗来纳州附近海域进行标记。马萨诸塞州附近是一个已知的觅食区,棱皮龟觅食后会从这里向北迁移。在那里对它们进行追踪,使研究人员能够确定大陆架沿线的次级觅食和越冬区域。通过跟踪在北卡罗来纳州附近捕获的海龟,研究人员能够评估迁徙路线上的潜水和移动行为,并确定后续觅食区域。在2017年至2022年期间,成功追踪了52只棱皮龟,追踪时间从15天到302天不等。研究人员的发现表明,除了新南威尔士和新斯科舍的已知觅食区外,棱皮龟还将新南威尔士、人与生物圈和新斯科舍人与生物圈地区作为迁徙走廊和觅食区。"两组棱皮龟都大量使用人与生物圈是我们研究的最重要发现。高使用率的主要特征是推断出的觅食行为,"Rider说。"迄今为止,已有多项研究对棱皮龟进入这一区域进行了追踪,但我们是第一个在此基础上更进一步,对与它们的运动模式相关的行为进行描述的研究。"保护知识研究人员说,对西北大西洋大陆架觅食区域和棱皮龟移动生态学的新认识很可能为今后在人与生物圈和南大西洋生物圈研究棱皮龟的工作打开新的大门。里德解释说:"既然我们已经了解了觅食的主要热点地区,我们就需要通过采用能够进行直接观察的方法,将注意力集中到这些特定地区。为此,我们需要实施更多的现场研究方式,例如动物携带的视频监控。"研究人员说,尽管他们现在对棱皮龟的活动和觅食有了更深入的了解,但仍有许多工作要做。这包括研究棱皮龟在南大西洋海域的活动,因为该地区似乎是棱皮龟越冬、春季筑巢和夏季觅食的地方。研究人员说,他们的发现对保护濒危物种也很重要。棱皮龟很容易被渔船意外捕获或撞击。新发现可用于突出重点保护区域,帮助防止这些事故的发生。此外,人与生物圈和新英格兰南部将有大量的海上风电场开发,保护主义者可以利用这些知识帮助减轻对濒危海龟的影响。编译来源:ScitechDaily...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1422152.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1422152.htm

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科学家们发现了一种物种产生的新方式由康斯坦茨大学动物学和进化生物学教授AxelMeyer领导的一项研究,成功地证明了在慈鲷鱼中出现了一个新的杂交物种。这可能是在脊椎动物中首次出现的这种遗传变异方法。研究人员利用120多个个体的全基因组测序以及其他一些技术,揭示了尼加拉瓜锡洛亚火山口湖中的慈鲷A.sagittae和A.xiloaensis出现了一个新的杂交物种。他们的研究结果最近发表在《自然通讯》杂志上。研究小组早在2018年就在锡洛亚火山口湖中发现了类似于两种慈鲷鱼的杂交种的鱼类。此外,基因测试显示,这些鱼的基因组有两个物种的元素,取决于标记。"我们现在可以对这些鱼的完整基因组进行测序,并更仔细地观察杂交鱼的基因组是如何组成的。事实上,我们有可能在染色体上确定杂交种的哪一部分来自A.sagittae,哪一部分来自A.xiloaensis"AxelMeyer说。尼加拉瓜锡洛亚火山口湖的慈鲷鱼(这里是Amphilophusxiloaensis)资料来源:阿德-科宁斯;慈鲷鱼出版社研究小组还能够发现,由于标记的细节,这个新物种的大多数个体只在它们之间进行繁殖,这表明它确实是一个新物种。也有可能是由于交配选择中的一个"错误"而形成的杂交种,这将解释为什么它们的后代可能被证明是不孕不育的,或者是再次与两个亲缘物种之一交配的杂交动物。在几百代内出现的非常年轻的新物种,在形态学上、生理学上和生态学上都不是两个亲本A.sagittae和A.xiloaensis之间的直接中介。相反,这些杂交种显示出具有亲本中没有的特征的过渡性表型的各个方面。因此,它们占据了与它们的两个亲本不同的生态位,使它们能够在湖中共存。来自体质的生态学后果这些鱼类在尾根的形状上与它们的祖先不同--尾鳍附着在身体上的部分。"可能这就是为什么它们的游泳能力更强,你会发现这种类型的身体比例经常出现在可以快速加速的鱼身上",Meyer解释说。这使得杂交鱼能够在不同的觅食地游荡,而不是西洛亚湖中的其他四个物种,包括两个亲缘物种,其中一个是生活在开阔水域的修长物种,而另一个具有较深的身体形状,生活在靠近岸边的地方。通过对这些动物的稳定同位素分析,研究人员能够表明,新物种的猎物包括其他鱼类、螃蟹和虾--这些猎物在食物链中已经非常高。可能这个新物种的个体是湖中最成功的捕食者。独特的生态位新的杂交物种占据了一个独特的生态位,这在西洛亚湖这样的小型生态系统中是非常重要的,因为它的直径只有一公里多一点。阿克塞尔-迈耶说:"单个物种在如此有限的生境中长期共存的前提条件是,它们之间没有竞争关系"。特别是由于新的标本不是在很大的地理距离上发生的,而是在与原始物种相同的小栖息地的共生条件下发生的。基因组测序、形态计量学、稳定同位素分析--通过这种不同数据集的组合,研究人员能够了解新物种是如何进化的。在一项新的研究中,研究人员考察了当杂交鱼被赋予相互繁殖或与母体物种的个体繁殖的选择时,错误发生的频率。最后的问题是:交配选择是如何被遗传控制的?...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1333033.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1333033.htm

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