揭开大规模灭绝的秘密:生态学、进化和生物多样性会带来什么?

揭开大规模灭绝的秘密:生态学、进化和生物多样性会带来什么?Brisson研究了发生在大约3.7亿年前晚泥盆纪的大规模灭绝事件,目的是了解生态系统和其中的生物群落如何应对。在这项研究中,布里森通过研究从纽约和宾夕法尼亚州的阿巴拉契亚盆地收集的化石,将重点放在被称为腕足类的小型、有壳、海栖生物上。"'大灭绝事件'这个名字吸引了人们的注意力。Brisson说:"这些是环境发生重大变化的时期,这些变化如何影响生物体,与了解我们目前的环境和环境变化有关。"在泥盆纪晚期,阿巴拉契亚盆地是一个浅海,在不断增长的山脉之后形成。当时的海底可能覆盖着腕足类动物,这些动物在这组样本中非常丰富。在水中,鱼类也变得更加丰富,而在陆地上,一场巨大的绿化正在发生,新的植物在地球的历史上第一次进化。"泥盆纪的世界非常不同;数百万年来都没有开花植物。"Brisson说:"我们只是为进入中生代--恐龙时代--奠定了基础,在那里我们有大的蕨类植物和大的、木质的树木。在研究这些生态系统的动态时,Brisson把地球看成一个系统,生态位的变化只是整个结构的一个方面。一个生态位空间是一个生物体生活的环境,在这种情况下,就是基质干扰的程度,以及沿着深度剖面生物体最适应的地方。需要考虑的两个概念是生态位保守主义和生态位进化。Brisson解释说,在生态位保守主义中,生物体保持在原地并保留其特征,而在生态位进化中,生物体随着时间的推移会发生变化,并以某种方式进化为喜欢新环境参数。"在生物学中,有很多关于生态位动态的讨论,以及我们是否看到生态位进化或生态位保守主义,没有那么多研究人员深入研究这个问题。"在艰苦地鉴定了大约20000个腕足类动物化石并分析了它们在整个深度梯度上的偏好之后,Brisson收集了一个数据集,并使用非计量多维缩放法(nMDS)来观察不同物种在整个地层范围内随着时间的推移被分组的位置,以解释生物在大灭绝事件之前和之后的反应。Brisson说,结果有点让人吃惊。"我看到了很多的更替,一些物种灭绝了,但是一些物种幸存下来并留在原地,它们的壁龛被保存下来。一些科学家认为在大规模的灭绝事件中不是这样的,我没有想到这里会显示出利基的保守性"。在像这样的灭绝事件中,估计有35%的海洋物种灭绝了,Brisson解释说,预计这么多壁龛的开放会鼓励附近的幸存物种搬进来,占据新的自由空间,结果确实在某种程度上显示了这种情况。"然而,作为一项规则,我们在这个区域看到了利基保守主义。在你可能在岩石记录中看到生态位演变的情况下,可能有不同的压力在生物体上。我认为留下这个问题很重要,因为有许多不同的选择压力,而且不是所有的选择压力都能适用于每一种情况。"Brisson说,推动晚泥盆纪灭绝脉冲的因素仍然存在争议。一些工作,包括合著者和康涅狄格大学毕业生JaleighPier'18(CLAS)的研究,表明发生了全球冷却事件。其他证据显示,广泛的缺氧可能是由营养物质的涌入造成的,就像我们今天看到的近海海洋和水生环境中形成的死区。"我喜欢泥盆纪的部分原因是,有些大规模灭绝事件已经被研究得非常透彻,特别是中生代的大规模灭绝事件,但围绕晚泥盆纪的确定性较低。随着时间的推移,很难确定,因为在中生代使用的一些代用指标并不适用于泥盆纪。这是一个整洁的、动态的研究时间"。这项工作只是Brisson论文的一个章节,未来的分析将进一步研究这些数据,包括稳定同位素分析,以了解氮可能如何影响这一地区。对过去进行如此深入的探究,可能会对今天加速的物种灭绝有所了解。"我确实预见到在未来的研究中使用这种方法,因为它是了解我们的生态系统在过去是什么样子的有力工具。把这些生物概念,通过时间的推移应用到过去,真的很吸引人。"...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1356695.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1356695.htm

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堪萨斯大学研究认为生物多样性的中性理论比传统的红皇后理论解释更准确重温红皇后理论"红皇后理论"认为,物种必须不停地奔跑才能保持不动,就像刘易斯-卡罗尔的《透过望远镜》一书中的人物一样,领衔作者、昆明理工大学生态学与进化生物学系博士后研究员詹姆斯-索尔兹伯里(JamesSaulsbury)说。"这一观点在20世纪70年代被转化为一种生态学理论,试图解释物种灭绝风险似乎不会随物种寿命而改变这一现象。"然而,岁月并没有眷顾这一理论。索尔斯伯里说:"在对这一现象的最早调查中,所有年龄段的物种似乎都以差不多的速度灭绝,这也许只是因为当时的证据相对粗糙。这在红皇后模式下是有道理的,在这个模式下,物种不断与其他物种竞争,而其他物种也在与它们一起适应环境"。质疑和超越红皇后但是,随着更多数据的收集和更复杂方法的分析,科学家们越来越多地发现了红皇后理论的反证。较年轻的物种通常面临更大的灭绝风险。堪萨斯大学的一个新模型显示了这一新发现,即物种灭绝与年龄有关,同时也强调了零和竞争在解释物种灭绝中的重要性,正如较早的"红皇后"理论一样。资料来源:Saulsbury等人索尔兹伯里说:"科学家们不断发现年轻物种特别容易灭绝的情况。因此,我们有了一个理论真空--一堆反常的观察结果,却没有统一的方法来理解它们。"但现在,索尔斯伯里领导的研究发表在《美国国家科学院院刊》上,或许能解开这个谜团。索尔兹伯里和他的合著者们的研究表明,一个物种的年龄与其灭绝风险之间的关系可以通过一个被称为"生物多样性中性理论"的生态模型来准确预测。中性理论的启示中性理论是一个生态上相似的物种争夺有限资源的简单模型,每个物种的结果或多或少都是随机的。根据《国家科学院院刊》(PNAS)论文的非专业摘要,在该理论中,"物种要么灭绝,要么从较小的初始种群规模扩大到不那么容易灭绝,但它们总是容易被竞争者取代"。索尔斯伯里及其同事将这一理论延伸到对化石记录的预测中,发现中性理论"以惊人的准确性预测了浮游动物化石中的存活率,并解释了红皇后预测的一般经验偏差"。索尔兹伯里的合著者是多伦多大学的C.TomomiParins-Fukuchi、牛津大学和亚利桑那大学的ConnorWilson以及奥斯陆大学的TrondReitan和LeeHsiangLiow。虽然中性理论似乎意味着"红皇后理论"的谢幕,但这位科大研究人员说,"红皇后理论"仍然有其价值。主要是它提出了一个仍然有效的观点,即物种之间为了有限的资源进行零和博弈,总是在争夺自然界更大的蛋糕。索尔斯伯里说:"红皇后理论一直是生物进化论界一个引人注目的重要观点,但化石记录的数据似乎不再支持这一理论。但我并不认为我们的论文真的驳斥了这一观点,因为事实上,红皇后理论和中性理论在深层次上非常相似。它们都描述了由于物种之间对资源的竞争以及生物相互作用导致的群落不断更替而导致的物种灭绝"。保护的相关性和影响最终,这些发现不仅有助于理解塑造自然世界的各种力量,而且可能与保护工作相关,因为全球各地的物种面临着气候变化和栖息地丧失带来的日益严重的威胁。"是什么让一个物种容易灭绝?索尔兹伯里问道。"人们有兴趣从化石记录中了解它是否能告诉我们任何有助于保护物种的信息。我们研究的悲观之处在于,在有些生态情况下,物种的命运并不是完全可以预测的;我们能够预测灭绝的程度是有一定限度的。在某种程度上,灭绝将由看似随机的力量决定--历史的偶然。这一点在古生物学研究中得到了一些支持。"他说,人们一直在努力了解化石记录中灭绝的预测因素,但迄今为止并没有得出太多的一般性结论。"没有什么特征能使人永生或不容易灭绝。但我们的研究乐观的一面是,整个群落的灭绝模式是可以预测和理解的。我们可以很好地掌握生物群落的特征,比如物种灭绝的风险是如何随着年龄的增长而变化的。即使单个物种的命运难以预测,整个群落的命运也是可以很好理解的"。索尔兹伯里还提出了一个警告:对物种灭绝的中性解释在生命之树不同部分的成功率有多大,还有待观察。他说:"我们的研究也是在以百万年为单位的地质时间尺度上进行的。在我们一生的时间尺度上,情况可能会大不相同。"编译来源:ScitechDaily...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1420603.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1420603.htm

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生物学家研制出光动力酵母菌带来对进化、生物燃料和细胞衰老的新认识AnthonyBurnett说:“坦率地说,我们对将酵母转化为光养生物(能够利用光能的生物)是多么简单感到震惊。我们所需要做的就是移动一个基因,它们在光照下的生长速度比在黑暗中快2%。没有任何微调或精心的哄骗,它就是有效的。”很容易地为酵母配备这样一个进化上重要的特征,可能对我们理解这种特征是如何起源的意义重大,以及如何将其用于研究生物燃料生产、进化和细胞老化等问题。寻找能量提升这项研究的灵感来自于该小组过去研究多细胞生命进化的工作。该小组去年在《自然》杂志上发表了他们的第一份关于多细胞长期进化实验(MuLTEE)的报告,揭示了他们的单细胞模式生物“雪花酵母”是如何在3000代的时间里进化出多细胞的。在这些进化实验中,出现了多细胞进化的一个主要限制:能量。“氧气很难扩散到组织深处,因此你得到的组织没有能力获得能量。”“我一直在寻找绕过这种基于氧的能量限制的方法。”在不使用氧气的情况下给生物体提供能量的一种方法是通过光。但是从进化的角度来看,将光转化为可用能量的能力是复杂的。例如,允许植物利用光作为能量的分子机制涉及许多基因和蛋白质,这些基因和蛋白质在实验室和自然进化中都很难合成和转移到其他生物体中。幸运的是,植物并不是唯一能将光转化为能量的生物。保持简单生物体利用光的一种更简单的方法是利用视紫红质:一种无需额外的细胞机制就能将光转化为能量的蛋白质。该研究的主要作者AutumnPeterson说:“视紫红质在生命之树上随处可见,显然是生物体在进化过程中相互获取基因而获得的。”这种类型的基因交换被称为水平基因转移,涉及在不密切相关的生物体之间共享遗传信息。水平基因转移可以在短时间内引起看似巨大的进化跳跃,比如细菌如何迅速对某些抗生素产生耐药性。这可能发生在所有的遗传信息中,特别是在视紫红质蛋白中。“在寻找将视紫红质转移到多细胞酵母中的方法的过程中,我们发现我们可以通过将其转移到常规的单细胞酵母中来了解过去在进化过程中发生的视紫红质水平转移。”为了观察他们是否能给单细胞生物配备太阳能视紫红质,研究人员将一种由寄生真菌合成的视紫红质基因添加到普通的面包酵母中。这种特殊的基因被编码为一种视紫红质,这种视紫红质会被插入细胞的液泡中,液泡是细胞的一部分,像线粒体一样,可以将视紫红质等蛋白质产生的化学梯度转化为能量。配备了空泡紫红质,酵母在光照下的生长速度大约快了2%——这对进化来说是一个巨大的好处。“在这里,我们有一个单一的基因,我们只是把它跨环境拉到一个以前从未有过光养性的谱系中,它就这样工作了。”“这表明,这种系统真的很容易,至少有时,在一个新的有机体中发挥作用。”这种简单性提供了关键的进化见解,研究人员说明了“视紫红质能够轻易地在如此多的谱系中传播,以及为什么会这样”。由于空泡功能可能有助于细胞衰老,该小组也开始合作研究视紫红质如何能够减少酵母的衰老效应。其他研究人员已经开始使用类似的新型太阳能酵母来研究推进生物生产,这可能标志着生物燃料合成等方面的重大进步。然而,这一团队更热衷于探索这种额外的好处如何影响单细胞酵母向多细胞生物的转变。“我们有这个美丽的简单多细胞模型系统,”Burnett说,他指的是长期运行的多细胞长期进化实验(MuLTEE)。“我们想给它光营养,看看它是如何改变它的进化的。”...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1414981.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1414981.htm

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科学家揭开了多样化动物生命周期的秘密伦敦大学玛丽皇后学院研究人员用于进行基因组测序的蠕虫然而,研究人员对幼体存在的原因以及它们如何起源的理解仍然是有限的。更重要的是,解决这一问题的大规模比较研究以前没有使用基于动物遗传信息--基因组--测序的现代技术,也没有发现生物体在生长过程中如何使用这些信息。直到现在。在由伦敦大学玛丽皇后学院(QMUL)的一个团队领导的一项研究中,研究人员首次发现了可能解释胚胎如何形成幼体或成年的缩影的机制,该研究发表在著名杂志《自然》上。在他们的论文中,他们证明了参与胚胎发育的基本基因的激活时间--受精卵转变为生物体与幼体阶段的存在或不存在有关,也与幼体是以周围环境为食还是依靠母亲沉积在卵中的养料有关。弗朗西斯科-M-马丁-萨莫拉,玛丽女王学院的博士生和该研究的第一作者之一,说。"观察到进化如何塑造了动物胚胎的"报时"方式,在发育的早期或后期激活重要的基因组令人印象深刻。假设一个幼体阶段对你的生存不再重要。在这种情况下,可能在进化上是有利的,例如,更早地激活形成躯干的基因,而直接发育成一个成年人"。这项新研究使用了最先进的方法来解码三种被称为环形动物的海洋无脊椎蠕虫的遗传信息、活动和调节。他们在一项涉及60多个物种的600多个数据集的大规模研究中,将这些数据集与其他物种的公共数据集结合起来,这些物种被5亿多年的进化所隔开。"伦敦大学学院该研究的主要合作者FerdinandMarlétaz博士说:"只有通过结合实验室产生的实验数据集和系统的计算分析,我们才能揭开这种未被发现的生物学领域。"来自玛丽皇后学院的博士后研究员、该工作的共同第一作者YanLiang博士说。"虽然这些技术已经存在了一些年,但没有团队将它们用于这一目的。我们产生的数据集和我们开发的方法将成为其他研究人员的巨大的强大资源。"玛丽皇后学院有机体生物学高级讲师、这项研究的资深作者ChemaMartín-Durán博士说。"发育生物学在很大程度上侧重于小鼠、苍蝇和其他我们所知道的模型生物体的成熟物种。我们的研究表明,经常被忽视的非模型物种的迷人生物学对于理解动物发育如何工作以及如何进化至关重要。"参与形成躯干的基因--紧随头部并一直到尾部的身体区域,是最重要的。一些物种会形成几乎没有躯干的幼体,被称为"头部幼体",而且可能早在所有有头有尾的动物的祖先中就已经存在。直接发育和直接从胚胎发育中形成小成体,在许多动物群体中,如我们和大多数脊椎动物,会在后来进化,因为形成躯干的基因在胚胎发育的早期被激活,而幼体的特征会逐渐丧失。德国耶拿弗里德里希-席勒大学教授、该团队的合作者AndreasHejnol博士说:"我们希望该领域的其他研究人员将继续研究动物生命周期进化这一令人兴奋的课题,并为我们提出的假设提供进一步的证据。"...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1346945.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1346945.htm

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“注定灭绝”:看似健康的生态系统可能已经走上衰退之路根据发表在《自然-生态学与进化》(NatureEcology&Evolution)杂志上的一项最新研究,这种延迟源于基于时间的物种数量趋势的持续偏差。奥尔登堡大学海洋环境化学与生物学研究所(ICBM)的生态学家LucieKuczynski博士解释说:"我们的研究结果非常重要,它让我们明白,仅凭物种数量并不能可靠地衡量特定生态系统在局部水平上的生物平衡稳定程度。"研究小组的其他成员包括来自ICBM的HelmutHillebrand教授和来自西班牙赫罗纳大学的VicenteOntiveros博士:"我们发现,物种数量保持不变甚至增加并不一定意味着生态系统一切正常,物种数量将长期保持不变,这一点非常令人担忧。显然,我们迄今为止低估了淡水鱼类的负面趋势。在当地,物种消失的速度比预期的要快。"动态平衡迄今为止,生物多样性研究一直基于这样一个假设:如果环境条件既没有恶化也没有改善,生态系统中的物种数量将长期保持不变。主要作者Kuczynski解释说:"我们的假设是,在殖民和局部灭绝之间存在一种动态平衡。物种数量的增加或减少被解释为对环境条件改善或恶化的反应。"为了弄清恒定的物种丰富度是否是稳定生物平衡的可靠指标,她和同事们首先分析了几千个数据集,这些数据集记录了欧洲和北美不同地区多年来淡水鱼类和繁殖鸟类的物种数量--鱼类平均为24年,鸟类平均为37年--目的是确定各个群落的趋势。然后,他们将经验数据与基于物种迁入和灭绝的不同预期的各种模拟模型进行了比较。研究小组初步观察到,在观测期间,鱼类和鸟类种群中的物种数量普遍增加。然而,与模拟结果进行比较后发现,这一增长幅度比预期的要小。研究人员将这种差异归因于殖民与局部灭绝之间的不平衡:"根据我们的模拟,淡水鱼等扩散潜力有限的生物在生态系统中的定殖速度比中性模型更快,而它们的灭绝时间却比预期的要晚。"注定灭绝这意味着,在环境发生变化后,事实上注定灭绝的物种可能会在生态系统中保留一段时间,与此同时,新物种也会迁入。她解释说,这种效应掩盖了生物多样性即将丧失的事实。"在生态系统的过渡阶段,物种数量会高于预期。只有在这些过渡阶段之后,物种才会灭绝,而且灭绝的速度通常比预期的要快。"研究小组预计,现在有必要重新评估哪些方法最适合用于监测生态系统的状况,自然保护目标--在大多数情况下旨在保护现有的物种多样性--可能也需要重新定义。Kuczynski和她的同事们开发的模型可以作为一种工具,用来区分影响物种丰富性的不同机制,还可以提供观测数据与预期变化偏差程度的信息。...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1376633.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1376633.htm

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