科学家们欣慰地确认这种没有肛门的神秘生物Saccorhytus不是人类祖先

科学家们欣慰地确认这种没有肛门的神秘生物Saccorhytus不是人类祖先一个国际研究小组发现,一种被认为是人类祖先的神秘的微观生物实际上属于不同的家谱。这种没有肛门的"好奇"生物被证明与人类没有关系。Saccorhytus是一个长满尖刺和皱纹的袋子,它有一个巨大的嘴巴,周围有刺和孔,这些刺和孔被解释为鳃的毛孔,这是去甲类动物的原始特征,我们人类的深层祖先就是从那里起源的。PC版:https://www.cnbeta.com/articles/soft/1318551.htm手机版:https://m.cnbeta.com/view/1318551.htm

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科学家正深入探索 完成寻找香蕉的"神秘祖先"的紧迫任务

科学家正深入探索完成寻找香蕉的"神秘祖先"的紧迫任务"今天大多数从野生香蕉M.acuminata传下来的二倍体栽培香蕉是不同亚种之间的杂交种。"该研究的第一作者、位于法国蒙彼利埃的国际生物多样性联盟和CIAT的科学家JulieSardos博士说:"至少有三个额外的野生'神秘祖先'必须在数千年前为这个混合基因组做出贡献,但还没有被确认。"复杂的驯化历史被驯化的香蕉(除了太平洋地区的费氏香蕉)被认为是四个祖先的后代,它们要么是野生香蕉Musaacuminata的亚种,要么是不同但密切相关的物种。在被驯化之前,M.acuminata存在于澳大拉西亚,似乎在大约1000万年前在印度和缅甸之间的北部边境地区发展起来。另一个复杂的问题是,驯化的品种可能包含每条染色体的两个("二倍体")、三个("三倍体")或四个("四倍体")拷贝,而且许多是来自野生物种M.balbisiana。最近的小规模研究表明,与M.acuminata有关的其他祖先可能参与了驯化过程,这表明即使是这种高度复杂的情况也可能不是故事的全部。最新的研究结果不仅验证了这是事实,而且首次证明这些基因库在驯化的香蕉基因组中是常见的。作者对世界上最大的香蕉样本收集地TheAllianceofBioversityInternational和CIAT在比利时的"MusaGermplasmTransitCentre"的226个提取物叶片中的DNA进行了测序。在这些样本中,68个属于M.acuminata的9个野生亚种,154个属于M.acuminata的二倍体驯化品种,还有4个更远的相关野生物种和杂交种作为对比。许多香蕉以前是在印度尼西亚、新几内亚岛和布干维尔自治区的专门"香蕉采集任务"中收集的。研究人员首先测量了栽培品种和野生香蕉之间的亲缘关系水平,并根据39031个单核苷酸多态性(SNPs)的多样性制作了"家庭树"。他们使用其中的一个子集--均匀地分布在基因组中,每对子集划定了一个大约10万个"DNA字母"的区块--来统计分析每个区块的祖先。他们首次在所有被驯化的样本的基因组中检测到了另外三个祖先的痕迹,而这些祖先在野生品类中尚无匹配的。神秘的祖先可能在某处生存"神秘的祖先可能早就灭绝了。"萨多斯说:"但我们的个人信念是,他们仍然生活在野外的某个地方,要么科学描述得很差,要么根本没有描述,在这种情况下,他们可能受到威胁。"Sardos和他的团队对在哪里寻找它们有了自己的想法。"我们的遗传学比较表明,这些神秘的祖先中的第一个一定来自泰国湾和中国南海西部之间的地区。第二个来自北婆罗洲和菲律宾之间的地区。第三个来自新几内亚岛"。本研究可能有助于培育出更好的香蕉这些神秘的祖先可能为驯化的香蕉贡献了哪些有用的特征,目前还不清楚。例如,孤雌生殖的关键特征,即无需授粉就能结出果实,被认为是由M.acuminata继承的,而菜蕉的大部分DNA是由M.acuminatabanksii亚种(或可能是独立的物种)继承的。第二通讯作者,同样在国际生物多样性组织工作的MathieuRouard博士表示。"确定栽培香蕉的祖先是很重要的,因为它将帮助我们了解形成今天观察到的香蕉多样性的过程和路径,这是培育未来香蕉的关键步骤"。"育种者需要了解今天驯化的二倍体香蕉的基因构成,以便他们在栽培品种之间进行杂交,这项研究是朝着非常详细地表征许多这些栽培品种迈出的重要的第一步。"Sardos说:"基于这些结果,我们将与合作伙伴合作,在我们研究确定的三个地理区域探索野生香蕉的多样性并对其进行基因分型,希望能确定这些未被识别的栽培香蕉的贡献者。调查这些贡献者各自为栽培香蕉提供的不同优势和性状也将非常重要"。了解更多:https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpls.2022.969220/full...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1333001.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1333001.htm

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中国科学家新研究:93万年前人类祖先差点灭绝

中国科学家新研究:93万年前人类祖先差点灭绝史前人口数量的变化,综合反映了该时期气候环境的变迁,因而通过群体遗传学的研究方法进行回溯,可以更深入地了解现代人类的形成。已有化石记录表明,最近100万年是人类进化的关键时期,但人类群体历史的研究多局限于最近的30~10万年内。虽然近年来古DNA测序技术迅猛发展,但由于炎热条件不利于DNA的保存,无法从30万年前非洲人类祖先化石中提取古DNA。因此,该研究通过群体遗传学新理论分析现代人群基因组,探索百万年前的群体历史。史前虽然没有文字记载群体数量,但有效群体大小会影响每个世代的溯祖率,也就是两个谱系在上一世代来自同一祖先的概率。因此,人类祖先曾在群体基因组中留下印记,反映当时的群体大小。群体历史越久远,留存至今的印记信号越微弱。为准确解读这些信号,进而准确估算百万年前人类群体历史,科研人员创建了群体遗传学和计算生物学新理论,快速极小时间溯祖FitCoal。遵循这一理论进行数学推导,该工作获得在任意群体模型下各突变类型(即突变频谱)对应溯祖树枝长期望值的解析解,并获得精确的似然值,即在群体历史条件下观察到样本突变频谱的概率。因此,无需事先获得群体历史的先验知识,FitCoal即可自动快速搜寻出极大似然值,从而估算群体历史,对古人类群体进行“人口普查”。研究人员通过设定群体历史模型(truemodel)并分析模拟产生的DNA多态数据,衡量估计群体历史的无偏性和95%置信区间,即可评判一个分析方法的准确程度。图1显示了两个群体历史模型的分析结果,可以看出FitCoal估计的群体历史不但是无偏的,而且其置信区间小于目前领域内常用的PSMC、StairwayPlot和SMC++三种方法。研究进一步通过大量的计算机模拟,分析不同条件下的群体历史,包括群体交融和自然选择。结果均表明FitCoal可以精准地估计百万年内的人类群体历史。基于FitCoal,研究进一步分析了来自千人基因组计划和HGDP-CEPH基因组计划产生的、共50个现代人类群体的基因组数据,首次发现了在距今93.0万年前,人类祖先由于早、中更新世过渡期的气候剧烈变化,在短期内丧失了约98.7%的成员个体,几乎灭绝。在长达11.7万年的时间里平均成年个体数仅为1,280,并从千人基因组和HGDP-CEPH两组独立数据获得这一群体大小的估值几乎完全一致,分别为1,270和1,300。考虑到群体数量的自然波动,这一平均估值代表了远古群体瓶颈期间最小群体数量的上限。研究采用HGDP-CEPH数据集的两个南部非洲群体作了进一步验证。虽然样本量仅为6个和8个个体,但FitCoal依然检测到远古群体瓶颈。对非洲群体样本重抽样的研究成果表明,仅需3个非洲个体的基因组,FitCoal即可检测到这一远古群体瓶颈,进一步表明计算生物学创新成就了这一发现。这一严重的远古群体瓶颈,恰好与非洲人类祖先化石的缺失环节、非洲直立人(Homoerectus)化石的消失、新的古人类物种(LCA)的形成、两条古人类2号染色体的融合阶段相对应(图2)。进一步,这说明早、中更新世过渡期严重的群体瓶颈对人类进化具有关键影响,可能决定了现代人类许多关键表型的形成。同时,这一远古时期群体数量的衰减,降低了65.85%现代人群的遗传多样性,对人类生命和健康产生了深远影响。该研究由营养与健康所、华东师范大学主导,联合意大利罗马大学、意大利佛罗伦萨大学和美国德克萨斯大学等共同完成。研究工作得到国家自然科学基金、中国科学院战略性先导科技专项、国家重点研发计划、美国国立卫生研究院、山东省自然科学基金、中国博士后科学基金、营养与健康所、华东师范大学及济南市市校融合发展战略工程项目的支持。论文链接图1. FitCoal、PSMC、StairwayPlot和SMC++估计的群体历史图2. 人类祖先在早、中更新世过渡期经历的严重群体瓶颈(图片右侧对应非洲古人类化石缺失环节和不同的化石分类、2号染色体的融合时间,其中LCA指现代人类、尼安德特人和丹尼索瓦人的共同祖先)...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1381049.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1381049.htm

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科学家在人类体内发现全新类型的"生物实体"

科学家在人类体内发现全新类型的"生物实体"我们随身携带的微生物组非常庞大,并且仍在了解有关其构成及其如何影响我们健康的新知识。我们时常会在微生物组中发现新的细菌或病毒菌株,但科学家很少会发现一组全新的、不属于任何已知类别的实体。斯坦福大学的研究小组称它们为"方尖碑"(Obelisks),这要归功于它们的杆状结构。前者我们都很熟悉,而病毒则是更简单的RNA分子,可以通过分解和重组基因组进行复制,但不产生蛋白质,也没有保护壳。方尖碑具有类病毒的基本结构,但与病毒一样,它们简单的基因组似乎也能编码科学家称之为"方尖碑蛋白"的未知蛋白质。事实证明,方尖碑非常常见,而且种类繁多,令人惊讶。科学家们从世界各地400多人的微生物组样本中发现了近3万种不同类型的方尖碑。在大约50%的口腔微生物组测试样本和7%的肠道样本中都发现了它们。迄今为止,它们似乎还没有被发现,因为它们看起来并不像我们所知道的其他任何东西。研究人员在论文中写道:"我们发现,方尖碑形成了自己独特的系统发育群,与已知的生物制剂没有可检测到的序列或结构相似性。"它们在我们体内究竟做了什么,目前仍是一个谜。它们可能帮助宿主,也可能伤害宿主,宿主可能不是我们,而是以我们的身体为家的细菌或真菌。到目前为止,最主要的候选菌是存在于牙菌斑中的血链球菌。血链球菌生活在人类口腔中,是一组新描述的RNA实体的宿主。图片来源:英国卫生安全局/科学图片库研究人员说,这种易于培养的细菌物种将是进一步研究方尖碑的最佳起点。该研究尚未通过同行评审,但已作为预印本在bioRxiv上发布。...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1416719.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1416719.htm

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科学家揭开蚊子如何闻到人类气味的神秘面纱在各种蚊子传播的疾病之间,最明显的是疟疾,每年有近一百万人的死亡可以追溯到简单的蚊子叮咬。因此,遏制蚊子和人类之间的致命吸引力是一个重要的公共卫生优先事项。不幸的是,迄今为止,试图通过干扰蚊子如何接收我们的气味来做到这一点的尝试已被证明是徒然的。PC版:https://www.cnbeta.com/articles/soft/1330067.htm手机版:https://m.cnbeta.com/view/1330067.htm

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斯坦福大学科学家构建了首个合成人类微生物组模型斯坦福大学的一个研究小组构建了第一个合成微生物组模型,该模型完全从零开始构建--包括100多个不同的细菌物种。研究人员们希望这一成就将彻底改变肠道微生物组的研究,进而能提供一个可用于未来实验的一致工作模型。PC版:https://www.cnbeta.com/articles/soft/1315083.htm手机版:https://m.cnbeta.com/view/1315083.htm

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最古老的神秘史前生物化石与科学家们的想法不同这意味着外肛动物门,即那些生活在类似摩天大楼的水下殖民地的触手动物,比以前估计的要年轻几百万年,并且只出现在奥陶纪时期(4.8亿年前)。这使得它们成为唯一一组没有在寒武纪"爆炸"中出现的动物化石,寒武纪是4000万年前的一次快速进化的生物爆发。这意味着寒武纪并不像人们传统认为的那样是一个独特的创新时期;相反,在更长的时间内,新的身体计划继续被进化刻画出来。该研究结果已发表在《自然》杂志上。在小石桥生物群野外地点收集化石。在中国丘陵地区小石坝发现的古代化石材料揭示了以前从未见过的Protomelissiongateshousei的"柔软部分",以前认为它是最早的外肛动物门物种。这种脆弱的组织使研究人员能够将Protomelission解释为绿藻类Dasycladales的一个成员。研究的共同作者、达勒姆大学地球科学系的马丁-史密斯博士说。"我们倾向于认为'寒武纪大爆发'是进化史上的一个独特时期,在这个时期,动物生命的所有蓝图都被描绘出来了。"原生动物的新化石,显示藻类附着在腕足类动物的壳上。资料来源:张喜光"大多数后来的进化都归结为对这些原始的身体计划进行较小规模的修补。但是,如果外肛动物门真的是在寒武纪之后进化的,这表明进化在这个关键的创新时期之后仍然保持着它的创造性--也许生命的轨迹在5亿年前就已经定型。"研究的共同作者、云南大学的张喜光教授说。"以前的化石只保留了这些早期生物的骨骼框架,而我们发现的新材料则揭示了这些腔室里的生物。我们发现的不是我们期望在外肛动物门中看到的触角,而是简单的叶状凸缘--并意识到我们看的不是动物化石,而是海藻。这意味着最古老的、令人信服的外肛动物门化石要到下一个地质时期,即奥陶纪才会演化出来"。研究人员认为,虽然动物群体的起源可能没有那么突然,但这种海藻在早期海洋中发挥的作用比以前想象的要大。...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1349057.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1349057.htm

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