研究表明捕猎行为可能导致犀牛进化出更小的角

研究表明捕猎行为可能导致犀牛进化出更小的角这些图片是犀牛资源中心在线资源库的一部分,描述了所有五个犀牛物种--白犀牛、黑犀牛、印度犀牛、爪哇犀牛和苏门答腊犀牛--的侧面照。研究发现,对所有物种来说,随着时间的推移,角的大小(相对于身体大小)逐渐变小。研究人员认为,这一趋势是由于拥有大角的犀牛成为猎人的最主要目标,留下小角的幸存者进行繁殖并将其特征传给后代。以前在其他受威胁的动物种群中也曾观察到类似的趋势。犀牛角主要用于传统的医药,尽管它们作为象征主人财富和成功的展示品也变得越来越受欢迎。由于它们是如此的珍贵,直接接触它们--即使是科学家长期以来都一直受到很大的限制。这就是剑桥大学团队仅限于研究照片的主要原因,据说这也是为什么以前没有对犀牛角的大小进行过如此长时期的研究。黑犀牛向一匹马冲去,作者:威廉-科顿-奥斯威,1900年科学家们还分析了资料库中3158张犀牛的图画和照片--时间从1481年到2021年--以了解对这些动物的描绘是如何随时间变化的。也许并不奇怪,早期的图像倾向于将犀牛描绘成可怕的、令人恐惧的生物。然而,从1950年左右开始,它们越来越被描绘成需要保护的受威胁动物。具有讽刺意味的是,尽管大角可能使拥有大角的犀牛处于不利地位,但今天的大角大多较小,也有一些主要的缺点。"犀牛进化出它们的角是有原因的--不同的物种以不同的方式使用它们,如帮助抓取食物或抵御捕食者--所以我们认为拥有较小的角将不利于它们的生存,"该研究的第一作者OscarWilson说。该团队的报告本周发表在《人与自然》杂志上。...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1331565.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1331565.htm

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冷知君:非洲的动物保护组织使用一种用于印钞的化学染料保护动物,他们把象牙及犀牛角染上粉色,因为这种染料几乎不可能清除,且粉色象牙

非洲的动物保护组织使用一种用于印钞的化学染料保护动物,他们把象牙及犀牛角染上粉色,因为这种染料几乎不可能清除,且粉色象牙没有销路。专门找这类科普的话,发现这个粉色染剂不仅是着色破坏商业价值,而是很多犀牛角被盗猎是要入药,这个粉色染剂是有毒的,类似于杀虫剂,而专门做成粉色是因为要警告盗猎者这个犀牛角有毒,他们盗了也没什么用,这个有毒的角就只对要吃角的人有害,对犀牛本身和其他动物是没有伤害的注:图是p的,真实情况见评论区来自:雷锋频道:@kejiqu群组:@kejiquchat投稿:@kejiqubot

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基因组研究支持反刍动物角和鹿角的进化过程不是独立的假设

基因组研究支持反刍动物角和鹿角的进化过程不是独立的假设作为小路易斯·格斯特纳(LouisV.Gerstner,Jr.)核心藏品的一部分,博物馆的理查德·吉尔德科学、教育和创新中心展出了各种各样的哺乳动物头饰。图片来源:AlvaroKeding/AMNH这一发现由美国自然历史博物馆、巴鲁克学院和纽约市立大学研究生中心的研究人员发表在《通讯生物学》杂志上。“角和鹿角是极其多样化的结构,长期以来,科学家们一直在争论它们的进化起源,”巴鲁克学院和纽约市立大学研究生中心的助理教授、博物馆的研究员扎卡里·卡拉马里(ZacharyCalamari)说。“这项基因组研究不仅让我们更接近解决进化之谜,而且还帮助我们更好地了解所有哺乳动物的骨骼形成方式。”大约有170种现代反刍有蹄哺乳动物物种带有头饰,化石记录中的数量还有更多。我们今天看到的头饰有四种类型:鹿角、角、骨角和叉角,它们有多种用途,包括用于防御、识别该物种的其他成员和交配。直到最近,科学家们还不确定这些不同的骨制头饰是在每个反刍动物群体中独立进化的,还是来自共同的祖先。研究作者扎卡里·卡拉马里(ZacharyCalamari)在美国自然历史博物馆扫描麋鹿头骨。图片来源:MattShanley/AMNH作为比较生物学博士。作为博物馆理查德·吉尔德研究生院的学生,Calamari开始使用基因组和基于计算机的3D形状分析来研究这个问题。卡拉马里与博物馆的弗里克哺乳动物化石馆长约翰·弗林合作,专注于对头饰的转录组进行测序,转录组是在特定时间在组织中表达的基因。他们的研究支持这样一种观点,即所有反刍动物头饰的形式都是从一个共同的祖先进化而来的,是动物“前额”(头骨额骨附近的区域)的成对骨质生长物。弗林说:“我们的研究结果提供了更多证据,证明角是由颅神经嵴形成的,颅神经嵴是形成面部的胚胎细胞层,而不是由形成头部两侧和后部骨骼的细胞形成。令人惊讶的是,这些细胞与形成鹿角的细胞相同。与其他骨骼和皮肤组织“对照”相比,牛角和鹿角的独特基因表达模式提供了令人信服的证据,证明这些壮观的骨骼结构的基本方面与古代祖先的共同起源。”通过将新测序的牛角转录组与鹿茸和猪皮转录组进行比较,Calamari和Flynn首次利用转录组证实,头饰中的家族特异性差异很可能是随着从共同祖先遗传的一般骨骼结构的阐述而进化而来的。卡拉马里说:“除了支持角和鹿角单一起源的基因表达模式之外,我们的结果还表明这些结构中基因表达模式的调节可能与其他骨骼不同。这些结果帮助我们了解角和鹿角的进化历史,并可能表明其他反刍动物颅附属物(如骨角和叉角羚)的差异也是对共同祖先颅附属物的阐述。”编译来源:ScitechDaily...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1432506.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1432506.htm

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拯救苏门答腊犀牛:世界上最古老犀牛物种的第二次机会

拯救苏门答腊犀牛:世界上最古老犀牛物种的第二次机会苏门答腊犀牛是世界上最小和最古老的犀牛物种,曾经广泛分布在整个东亚和东南亚。然而,偷猎和栖息地的破坏使其数量严重减少,苏门答腊岛和婆罗洲印度尼西亚部分的雨林中只剩下几十个个体。这些剩余个体的稀有性使得交配的机会越来越少,导致了该物种的濒危状态。马来西亚最后的同类苏门答腊犀牛是现存的唯一有毛的犀牛物种,自2019年雄性克塔姆和仅仅几个月后的雌性伊曼死亡后,苏门答腊犀牛一直被认为在马来西亚已经灭绝。但由柏林马克斯-德尔布吕克中心多能干细胞平台负责人维拉-齐维萨博士和塞巴斯蒂安-迪克博士领导的柏林科学家团队并不满足于此。他们和他们的国际合作伙伴有一个雄心勃勃的目标:将从现已死亡的苏门答腊犀牛身上提取的皮肤细胞转化为干细胞,然后从中衍生出卵子和精子细胞,用于辅助生殖--在这种情况下,在实验室中受精,在培养皿中培育的胚胎,将是克塔姆和其他已经死亡或不孕的个体的后代,将由代孕的犀牛母亲怀胎十月。图中是一只一个月大的犀牛的脑器官。在这个显微镜下的横截面图像中可以看到红色的神经元原生细胞,完全发育的神经元被染成绿色。资料来源:SilkeFrahm-Barske,MaxDelbrück中心在科学杂志《iScience》上,由第一作者Zywitza和最后作者Diecke领导的团队现在报告了一个初步的成功:他们从Kertam的皮肤样本中产生了诱导多能干细胞,或简称iPS细胞。这些细胞有两个关键优势。首先,它们能够无限地分裂,因此永远不会死亡;其次,它们能够转化为身体中的任何细胞类型。在他们最近发表的研究中,该小组已经从Kertam的iPS细胞中培育出了大脑器官,也被称为"迷你大脑"。向白犀牛学习该技术平台开发了其干细胞技术,作为针对更加濒危的北方白犀牛的BioRescue研究项目的一部分--现在只剩下两头雌性白犀牛,生活在肯尼亚的野生动物保护区。Zywitza说:"我们目前的研究从这个由德国联邦教育和研究部资助的大型项目中获得的知识中获益良多。柏林莱布尼兹动物园和野生动物研究所(IZW)繁殖管理部主任托马斯-希尔德布兰特教授和他的研究小组也大力参与了这个项目。"Zywitza讲述了所有参与当前研究的人惊讶和高兴地发现用于将北方白犀牛的皮肤细胞转化为干细胞的方法对苏门答腊犀牛的细胞也很有效。在显微镜下,两种犀牛物种的干细胞与人类iPS细胞几乎没有区别。尽管如此,还是存在着特定物种的差异。Zywitza解释说:"与北方白犀牛iPS细胞相比,Kertam的iPSCs在没有饲养细胞的情况下无法培养,饲养细胞释放的生长因子有助于保持干细胞处于多能状态。"对进化的更深入了解Zywitza说:"除了保护物种之外,从Kertam的皮肤上获得的干细胞还能起到另一个作用:来自外来动物的iPS细胞提供了一个独特的工具,可以深入了解器官发育的演变。为了证明这一点,SilkeFrahm-Barske博士,也是Diecke研究小组的一名科学家,从这些细胞中培育出了大脑器官模型。"Frahm-Barske说:"据我们所知,到目前为止,像这样的迷你大脑只从小鼠、人类和非人类灵长类动物身上获得过。因此,我们非常高兴地看到,我们从苏门答腊犀牛身上生成的干细胞形成了与人类相当类似的器官。然而,她补充说,该团队必须以略微不同的方式处理人类和犀牛的iPS细胞,以便生成大脑器官。"下一步是精子细胞该团队的下一个目标是使用Kertam的iPS细胞来培育适合人工授精的精子。"这一步比较困难,"Zywitza说。"为了获得精子细胞,我们首先需要使用iPS细胞来培养原始生殖细胞--卵子和精子的前体。"这就是科学家们现在要解决的棘手任务。他们还计划从其他苏门答腊犀牛身上获得iPS细胞。生殖专家ThomasHildebrandt解释了为什么像这样的努力是必要的。他说:"印度尼西亚确实正在采取措施,通过将剩余的个体集中到野生动物保护区来保护苏门答腊犀牛的数量。但是,长期没有怀孕的雌性犀牛往往会变得不能生育,例如,由于其生殖器官上出现囊肿,或者它们可能只是太老而不能生育。尽管我们的工作正试图使看似不可能的事情成为可能--即确保那些否则可能会从我们的星球上消失的动物的生存--但它必须仍然是一个例外,而不是成为规则,尽管我们在实验室里所做的一切都很热闹,但这最多只能为拯救这些犀牛的灭绝做出一点贡献。保护和保存这些动物为数不多的栖息地至少同样重要。"...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1337233.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1337233.htm

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剑桥研究表明物种间的竞争极大地影响了类人猿的进化轨迹

剑桥研究表明物种间的竞争极大地影响了类人猿的进化轨迹最新研究表明,不仅仅是气候,竞争对智人的进化产生了重大影响,智人属表现出独特的物种分化模式,与其他脊椎动物明显不同。海德堡智人的头骨模型,海德堡智人是最新研究中分析的智人物种之一。资料来源:剑桥大学达克沃斯实验室通常认为,气候是造成类人物种出现和灭绝的原因。然而,在大多数脊椎动物中,种间竞争发挥着重要作用。现在,研究首次表明,在人类五百万年的进化过程中,竞争对于"物种分化"--新物种出现的速度--至关重要。发表在《自然-生态学与进化》杂志上的这项研究还表明,人类自身血统的物种形成模式几乎与其他任何东西都不同。第一作者、剑桥大学克莱尔学院的生物人类学家劳拉-范-霍尔斯坦博士说:"我们一直忽视了物种之间的竞争是如何塑造我们自己的进化树的。气候对类人猿物种的影响只是故事的一部分。"最新研究中分析的类人猿物种之一--弗洛里斯人的头骨铸模。资料来源:剑桥大学达克沃斯实验室范-霍尔施泰因说,在其他脊椎动物中,物种的形成是为了填补生态"壁龛"。就拿达尔文的雀类来说:一些雀类进化出了大嘴,用来啄坚果;而另一些雀类则进化出了小嘴,用来捕食某些昆虫。当每个资源"位"都被填满时,竞争就开始了,于是没有新的雀类出现,物种灭绝就接踵而至。VanHolstein利用贝叶斯建模和系统发育分析表明,与其他脊椎动物一样,大多数类人猿物种是在资源或空间竞争较少的情况下形成的。"我们在许多早期类人猿身上看到的模式与所有其他哺乳动物相似。物种分化率上升,然后趋于平稳,此时灭绝率开始上升。这表明,种间竞争是一个主要的进化因素。"人类独特的进化模式然而,当范-霍尔施泰因分析我们自己的族群--智人时,他的发现却是"离奇的"。对于现代人的智人血统来说,进化模式表明,物种之间的竞争实际上导致了更多新物种的出现--这与几乎所有其他脊椎动物的趋势完全相反。"智人的种类越多,物种分化的速度就越快。因此,当这些壁龛被填满后,就会有更多的物种出现。这在进化科学中几乎是绝无仅有的"。她所能找到的最接近的对比是生活在岛屿上的甲虫物种,那里的封闭生态系统会产生不寻常的进化趋势。"我们看到的直接导致现代人的智人跨物种进化模式更接近于岛居甲虫的进化模式,而不是其他灵长类动物,甚至是任何其他哺乳动物的进化模式"。近几十年来,人们发现了多个新的类人猿物种,从南猿(Australopithecussediba)到浮人(Homofloresiensis)。范-霍尔施泰因建立了一个新的数据库,记录了类人猿化石中的"出现"情况:每次发现一个物种并确定其年代,总共约有385次。化石是衡量物种寿命的不可靠标准。"范-霍尔施泰因说:"我们发现的最早化石不会是一个物种的最早成员。直立人头骨的铸模,直立人是最新研究中分析的类人猿物种之一。资料来源:剑桥大学达克沃斯实验室"生物化石的成活率取决于地质和气候条件:是炎热、干燥还是潮湿。随着研究工作集中在世界上的某些地方,我们很可能会因此而错过某个物种较年轻或较古老的化石"。范-霍尔施泰因利用数据模型来解决这个问题,并将每个物种在其存在之初和结束时的可能数量以及化石环境因素考虑在内,为大多数已知类人猿物种(共17种)生成了新的开始和结束日期。技术进步与人类进化她发现,一些被认为是通过"anagenesis"进化而来的物种--当一个物种慢慢变成另一个物种,但血统并没有分裂--实际上可能是"萌芽":当一个新物种从现有物种分支出来时。这意味着比以前假设的更多的类人猿物种共存,因此可能存在竞争。人类的早期物种,如古人类,很可能是通过生理进化来扩大自己的生存环境--例如,通过调整牙齿来利用新型食物--而我们智人属中截然不同的模式的驱动力很可能是技术。"采用石器、火或密集的狩猎技术,都是极为灵活的行为。能够利用它们的物种可以迅速开辟新的生存空间,而不必在进化新的身体结构的同时度过漫长的岁月,"范-霍尔施泰因说。她认为,最新研究发现的智人物种数量呈指数级增长的背后,可能是智人利用技术进行泛化的能力,以及迅速超越迫使其他物种争夺栖息地和资源的生态位的能力。但这也造就了智人--终极通才。在几乎所有的生态位中,与一个极其灵活的通才竞争,可能是导致所有其他智人物种灭绝的原因。范-霍尔施泰因补充道:"这些结果表明,尽管竞争一直被人们所忽视,但它在整个人类进化过程中发挥了重要作用。也许最有趣的是,在我们这个种属中,竞争所起的作用与迄今所知的任何其他脊椎动物种系都不同。"编译来源:ScitechDaily...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1428163.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1428163.htm

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在犀牛角上打个孔注射染色液体 这反而是为了保护它们

在犀牛角上打个孔注射染色液体这反而是为了保护它们许多濒危动物被疯狂偷猎仅仅只是因为它们有着漂亮的獠牙和角,为了保护这些动物,有时候只能把它们的牙齿或角切除。但是对于动物而言,这样做很可能影响到它们的正常生存,因为獠牙和角是它们不可或缺的一部分。比如大象就需要用象牙来戳树皮,如果没有象牙它们将很难在野外生存。所以就有了染色这种方法,这个过程就是把一些有毒的杀虫剂,以及一些永久性染料注入到牙齿和角中,让它们无法制作成食用器具,以及降低观赏性,从而让其失去市场价值。整套流程下来,牙齿和角并不是真的被染成了粉色,而是这些它们在X光下会呈现粉红色。给这些保护动物的角和牙齿染色,灵感来自以前银行为了预防抢劫,在钞票上染料包的事实。不过,这种做法经常被认为是无效的,甚至可能加剧偷猎行为。因为这是复杂且高成本的过程,并不是所有的动物都会被染色,而且无论是象牙,还是犀牛角都会持续生长,并失去有毒部分。最重要的是,由于它会让市场上的角和牙齿变得更稀有,从而让不法分子更加积极的去偷猎,直到获得没有染色的角和牙齿。...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1429765.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1429765.htm

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对海洋蜗牛的研究表明:重大的进化转变是逐步发生的

对海洋蜗牛的研究表明:重大的进化转变是逐步发生的生物学家发现,重大的进化转变是逐步发生的,而不是通过突然的、戏剧性的"怪物"步骤发生的,从而解决了关于飞行、视觉和活产等重大创新是如何进化的长期争论。进化通常是一个循序渐进的过程,一步一步地进行,但偶尔也会产生引人注目的新功能,比如羽毛最终使鸟类能够飞翔。到目前为止,人们还很难理解这些重大的进化变化是如何发生的,部分原因是其中许多变化发生在很久以前,部分原因是很难想象中间阶段。有些人认为,这些变化是大步发生的,大效应的突变产生了"充满希望的怪物";另一些人则认为,创新是逐步形成的,自然选择倾向于中间阶段。活体饲养使Littorina蜗牛能够占据和适应各种不同的栖息地。这导致了许多"生态型"的进化,它们的大小、形状和行为各不相同。图片来源:FredrikPleijel海洋蜗牛研究的新发现谢菲尔德大学的科学家及其在哥德堡大学和奥地利科技研究所的合作者通过获取和研究最近从产卵转向活产的一组海洋蜗牛的全基因组序列,现在至少能够解决一个例子的争论。这项研究采用了新的方法来发现这种分娩方式的新转变是迅速发生的还是逐渐发生的,研究结果可以用来帮助解释进化过程中的其他戏剧性转变。成螺适应不同的环境状况,体型较大的蜗牛适应于抵御螃蟹的攻击,而体型较小的蜗牛则适应于生活在海浪较强的地区。图片来源:SophieWebster科学家们能够确定50个与繁殖模式完全相关的基因,并估算出它们的起源时间。结果表明,它们是逐渐积累起来的,在过去的不同时期传播开来。这表明,创新可以逐步进化,而不是一步到位。了解进化过程的意义谢菲尔德大学生物科学学院的罗杰-布特林(RogerButlin)教授说:"了解关键创新的进化起源非常重要,因为它们可以极大地改变进化的进程,比如活体繁殖导致了哺乳动物的多样化,或者羽毛帮助鸟类进化出了飞行。然而,到目前为止,研究这些创新的机会还很少,主要是因为大多数进化变化都发生在很久以前。通过发现和研究海洋蜗牛分娩方式的最新进化转变,我们现在能够理解这些重大变化,并将我们的方法应用于许多其他进化转变"。"Littorina蜗牛常见于欧洲、英国和美国东海岸的岩石海岸。图片来源:DariaShipilina他补充说:"我们的研究成果将改变生物学家看待重大进化转变的方式,把重点从进化过程中的大跃进转移到理解小进化步骤的渐进益处上。它们还将帮助其他人剖析其他适应性特征的遗传和历史基础,这在许多生物被迫迅速适应不断变化的世界时非常重要。"研究小组现在计划研究他们发现的基因的功能,以了解导致活产的一系列进化步骤。他们还希望将他们的方法应用于其他类型的适应,包括热耐受性等,因为如果一些物种要在气候变化中生存下来,就必须进化出热耐受性。编译来源:ScitechDaily...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1420725.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1420725.htm

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