By:6000#frth#视频当地球上的水变成了酒会发生什么,海洋动物竟然进化成了陆栖动物#快来界里...展开

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为什么地球上那么多两栖动物 而没有谁进化出成“三栖动物”呢?

为什么地球上那么多两栖动物而没有谁进化出成“三栖动物”呢?好吧,这个问题其实是对两栖动物有一些误解,地球上是没有三栖动物的,因为根本就没有这样的定义。为什么没有“三栖动物”?至于为什么没有“三栖动物”的定义,主要原因我觉得是地球上其实就只有两个完全不同的栖息地而已,一个是陆地,一个是水中。图:雨燕是长途飞行冠军,但它们进食都在陆地和水中完成我们大多人想到的“三栖动物”估计是水、陆、空三栖——可以同时在这样三种环境下生存的动物。在我们机械工程中,如果有一种机器能够同时在水中、陆地和空中工作的话,估计会被称之为“三栖机器”,但是地球生物暂时没有这样定义的。这是因为对于地球而言,“空”不足以作为一个差异巨大的单独栖息地,因此那些会飞的动物基本都是陆地动物(一些飞鱼除外)。你可能会好奇,为什么“空”没法构成一个栖息地,其实原因很简单,生物根本没法完全在地球的空中构成一个独立的生态系统。图:肺鱼,被人为是现在陆地四肢动物关系最近鱼类亲戚我们可以看到只生活在水中鱼,以及只生活在陆地的哺乳动物和爬行动物,但是你永远不会听到只生活在空中的鸟类或者其它飞行动物。因为地球大气层的物质资源实在是太匮乏了,生物没有理由往这里发展,而且对于复杂生物而言,要想长期滞留在地球的空中也不是一件容易的事,基本是需要能量投入才能实现,不然就坠地了,这对生物是不利的。或许大气层浓厚一点的话,空中也可以发展出一个单独的生态系统吧,比如金星,很可能那里的大气层现在就生存着一些完全在空中生存、繁殖的微生物,但估计要出现更复杂的生物也很难。墨西哥蝾螈@LoKiLeCh两栖动物是什么样的群体?如果有一个机器拥有水陆两栖的能力的话,那么这个机器肯定是一个不错的机器,但是对于动物而言并非如此。两栖动物其实是一个水生到陆生的过渡阶段,它们是最早适应陆地的脊椎动物,随着时间推移,它们的一些分支演变成了现在的爬行动物、哺乳动物、鸟类等等陆地四肢动物。简单地说,两栖动物其实是相对“低端”的生物形态,并不是我们想象得那种高端、强大的优势群体。正因为它们处在过渡阶段,所以你会发现,两栖动物的各个方面都很奇怪,它们就像是一个“实验田”,在测试着各种各样的适应性特征。一种蚓螈@Mazza现在地球上生活着8000多种两栖动物,但是90%左右都是青蛙——无尾目,另外两种分别是无足目(蚓螈)和有尾目(蝾螈)。我们理解的两栖动物可能是能在陆地生存,但离不开水的动物群体,至少它们的幼年期是需要在水中出生和生存才是,这样称为两栖动物合情合理。但其实并不是如此,就像我们前面提到的,它们有着各种各样“实验性”的特征。比如生存环境方面,一些两栖动物其实完全不需要水,甚至无法在水中生存,但被归类为两栖动物了。在传统上,是否生产羊膜卵被认为是判定陆地脊椎动物是否属于两栖动物的一个标准,现在所有的两栖动物都不是羊膜卵。羊膜卵其实就是让幼体在卵中发育,从而跳过水中生长的过程,以此来适应没有水的陆地栖息地。现在的两栖动物,其实有多种“实验性”方式来试图跳过水生,而且有一些明显已经成功了,比如它们的卵胎生。两栖动物的三个谱系中都发现了卵胎生情况——其中75%的蚓螈都是卵胎生的,但是它们在卵胎生过程中都不用产生羊膜卵。很明显,两栖动物尝试了许多方式来试图完全脱离水生存,但是就只有羊膜卵一种形式成功了,最终取代两栖动物成为陆地脊椎动物的优势群体。虽然一些蚓螈也通过卵胎生和卵生完全不需要水就能生存,甚至无法在水中生存,但也同样明显它们的模式不是特别好,以至于只有极少的陆地栖息地有它们的身影。图:皮肤保持湿润是大部分两栖动物呼吸的关键再比如呼吸方式,这也是脱离水关键之一,在一些定义中经常把是否拥有两种以上的呼吸方式来判定一种动物是否属于两栖动物。但其实,两栖动物有三种呼吸方式——鳃、原始的肺和皮肤,一些两栖动物拥有全部三种,一些则拥有两种,另外一些则只有一种。不过只有一种的情况很罕见,通常是只保留了皮肤一种呼吸方式——多像是实验失败的情况。总之,两栖动物并不是什么高端的存在,它们只是一个过渡阶段而已,实际上它们对环境的要求十分苛刻,以至于现在成为最容易灭绝的动物群体。...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1379135.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1379135.htm

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中国人已经进化成了外星人,其他国家的人还是地球人。

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全面的两栖动物新家谱修订了青蛙进化年表

全面的两栖动物新家谱修订了青蛙进化年表一项突破性研究提出了最详尽的青蛙进化树,涵盖5242个物种。该研究提出了一个经过修订的青蛙进化时间表,并引入了创新软件,提供了适用于其他生物的见解和方法。这张照片显示的是越南苔蛙(Thelodermacorticale)。进化时间表的转变新研究还改变了活体青蛙开始进化的可能起始日期。论文的主要作者杰夫-斯特里舍(JeffStreicher)说:"以前人们认为,大约在2.1亿或2.2亿年前,蛙类开始分裂成我们今天看到的数千种物种。我们的新分析表明,这个时间大约在1.8亿年前。发现青蛙的年龄更小,意味着它们分化成数千种物种的速度比以前想象的更快。"蛙类的自然历史多种多样,一直是生物学家和自然爱好者着迷的对象。然而,由于所使用的基因数据类型有限,以前为这些生物建立全面系统进化论的尝试受到了限制。研究方法的进步在这项研究中,研究人员针对这些局限性,建立了一个庞大的家族树,该家族树结合了来自系统发生组研究的遗传数据和来自数百项小规模蛙类研究的数据,前者使用了数百个遗传标记,但只包括少数几个物种,后者有时只使用一两个标记,但总共包括数千个物种。这种新颖的方法使他们能够包含惊人的5242个青蛙物种,比以前的科谱增加了71%。JeffStreicher说:"系统发生树是大多数研究特定动物群的起点,因此必须尽可能准确和详细。"主要作者丹-波尔蒂克(DanPortik)补充说:"在这里,我们不仅增加了青蛙系统发生树所利用的数据,而且还开发了新的软件来帮助改进这些数据。软件创新和未来应用研究人员开发的软件可以更方便地比较物种间进化差异较大的基因。该研究的资深作者、亚利桑那大学教授约翰-J-维恩斯(JohnJ.Wiens)说:"以前的研究不敢将具有数百个标记的系统发生组数据集与来自许多具有较少标记的小型研究的数据结合起来。我们的研究表明,这不仅是可行的,而且还能改进科级树,使其包括数千个物种。这种方法同样适用于任何生物类群"。结论与未来影响这项研究标志着我们对青蛙进化的认识实现了重大飞跃,为研究人员提供了宝贵的资源,并为研究无尾两栖动物提供了新的途径。随着科学界继续探索和扩展我们对这些非凡生物的认识,这一全面的系统发生学为未来的发现奠定了基础。...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1381337.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1381337.htm

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进化的智慧:远古鲨鱼如何在地球最热的海洋中生存下来

进化的智慧:远古鲨鱼如何在地球最热的海洋中生存下来研究表明,在过去的一次全球变暖事件中,鲨鱼从海底生物进化成了开阔海洋的掠食者,通过身体变化(如拉长鳍)来适应环境,从而成为更有效率的游泳者。我们今天所熟知的鲨鱼是公海上的顶级掠食者,它们是在数百万年前全球变暖的剧变中,从矮小的海底居民进化而来的。大约9300万年前,大量火山熔岩喷涌而出,导致二氧化碳含量飙升,形成了温室气候,将海洋温度推到了最高温。加利福尼亚大学河滨分校(UCR)的研究人员发现,一些鲨鱼用拉长的胸鳍来应对高温。今天(6月3日)发表在《当代生物学》(CurrentBiology)杂志上的一篇论文记录了这一发现。这项发现是通过对500多种鲨鱼活体和化石进行体长和鳍的测量而得出的。UCR生物学博士生、论文第一作者菲利普-斯特恩斯(PhillipSternes)说:"胸鳍是一种重要的结构,相当于我们人的手臂。我们在查阅大量数据集后发现,随着鲨鱼的栖息地从海底扩展到开阔的海洋,这些鳍的形状也发生了变化。"生活在海洋不同区域的鲨鱼及其各自的胸鳍。图片来源:PhillipSternes/UCR较长的胸鳍有助于提高鲨鱼运动的效率。"它们的鳍堪比商用飞机的机翼,又长又窄,可以最大限度地减少运动所需的能量,"斯特恩斯说。研究人员还发现,与底栖鲨鱼相比,开阔水域生活的鲨鱼的速度更快,鲨鱼肌肉对温度非常敏感,UCR进化、生态和生物有机体生物学系教授、论文共同作者蒂姆-海勒姆(TimHigham)介绍说:"这些数据帮助我们在较高温度、尾部运动和游泳速度之间建立了关联。"大多数现存的鲨鱼物种仍然是底栖动物,占据着科学家们所说的海底区域。在大众文化中,这些底栖鲨鱼并不像它们凶猛的开阔水域亲戚那样高大。许多底栖鲨鱼是细长、扁平、中等体型的掠食者。现代鲨鱼中只有约13%是快速游泳的开放水域掠食者。研究人员认为,对于它们的远古亲戚来说,呼吸可能已经变得困难。白垩纪时期,随着热量的增加,海底附近的氧气含量可能会下降。现代海面平均温度约为华氏68度。在白垩纪,海面温度要高得多,平均达到83华氏度左右。白垩纪的高温并非一蹴而就,鲨鱼的进化也是如此。克莱蒙特麦肯纳学院副教授、论文合著者拉尔斯-施密茨(LarsSchmitz)说:"在整个时代,我们的公海表面温度相当高,然后在一两百万年的时间里出现了一个明显的峰值。"全球变暖推动了包括鲨鱼在内的一些动物群体的进化,同时也导致了其他动物的灭绝。由于这些进化变化发生在过去较长的时间范围内,因此很难准确预测鲨鱼或其他海洋生物将如何应对当前的变暖趋势。生物学家看到一些鲨鱼,包括虎鲨和公牛鲨等热带物种,开始游向更北的地方。但目前还不清楚,受到威胁的鲨鱼能否再次适应它们生活的地方,并在迅速升温的环境中生存下来。斯特恩斯说:"现在气温上升得如此之快,据我所知,地质记录中没有任何东西可以用来进行真正的比较。"编译来源:ScitechDaily...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1433432.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1433432.htm

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新西兰发现南半球最古老的海洋爬行动物化石 重新定义海洋进化

新西兰发现南半球最古老的海洋爬行动物化石重新定义海洋进化重建南半球最古老的海洋爬行动物。约2.46亿年前,诺托萨斯龙在现在的新西兰南极古海岸游动。图片来源:StavrosKundromichalis爬行动物首次入侵海洋是在一场灾难性的大灭绝之后,这场灭绝摧毁了海洋生态系统,并为近2.52亿年前恐龙时代的到来铺平了道路。这一进化里程碑的证据仅在全球少数地方被发现:北极斯匹次卑尔根岛、北美西北部和中国西南部。这次发现虽然只是从新西兰南岛哈珀山脚下溪床的一块巨石中发掘出的一块脊椎骨,但却为我们揭开了南半球早期海洋爬行动物的神秘面纱。新西兰Nothosaur脊椎骨的原始化石。南半球最古老的海洋爬行动物。资料来源:BenjaminKear在恐龙统治陆地之前,爬行动物统治海洋长达数百万年。现存种类最多、地质年代最长的类群是蛇颈龙类,其进化历史超过1.8亿年。该类群包括蛇颈龙(plesiosaurs),与尼斯湖水怪的形象十分相似。Nothosaur是蛇颈龙的远祖。它们可以长到七米长,用四只像桨一样的肢体游泳。Nothosaur的头骨扁平,头骨上有细长的锥形牙齿,用来捕捉鱼和乌贼。新西兰的这只Nothosaur是在1978年的一次地质调查中发现的,但直到来自瑞典、挪威、新西兰、澳大利亚和东帝汶的古生物学家联合起来,对脊椎骨和其他相关化石进行研究和分析后,人们才充分认识到它的重要性。新西兰Nothosaur的复原图。南半球最古老的海洋爬行动物。图片来源:JohanEgerkrans"在新西兰发现的nothosaur比以前已知的南半球最古老的蜥脚类化石要早4000多万年。"研究报告的第一作者、乌普萨拉大学进化博物馆的本杰明-科尔(BenjaminKear)博士解释说:"我们的研究表明,这些古老的海洋爬行动物生活在当时南极圈内海洋生物繁衍生息的浅海沿岸环境中。"乌普萨拉大学进化博物馆古脊椎动物馆馆长兼古生物学研究员本杰明-卡尔博士。图片来源:大卫-内勒最古老的Nothosaur化石距今约2.48亿年,是沿着一条古老的北部低纬度带发现的,该低纬度带从遥远的泛塔拉萨超级大洋的东北边缘延伸到西北边缘。关于它的起源、分布以及何时到达这些遥远地区仍存在争议。一些理论认为,它们或者是沿着北部极地海岸线迁徙,或者是游过内陆海道,或者是利用洋流穿越Panthalassa超级大洋。Kear说:"我们利用一个经过时间校准的蛇颈龙类全球分布进化模型表明其起源于赤道附近,然后在标志着恐龙时代开始的大灭绝之后,随着复杂海洋生态系统的重建,蛇颈龙类迅速向北和向南扩散。""恐龙时代开始时,全球气候极度变暖,使这些海洋爬行动物得以在南极繁衍生息。这也表明,古代极地地区很可能是它们最早的全球迁徙路线,就像今天鲸鱼进行的史诗般的跨洋旅行一样。毫无疑问,在新西兰和南半球其他地方,还有更多早已灭绝的海怪化石遗迹等待我们去发现。"编译来源:ScitechDaily...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1436242.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1436242.htm

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顶级掠食者的黎明:远古食肉动物如何进化成陆地霸主

顶级掠食者的黎明:远古食肉动物如何进化成陆地霸主异齿龙是二叠纪早期(约2.98-2.72亿年前)的一种早期掠食性合弓动物。(陈列于加拿大皇家泰尔博物馆)。资料来源:SureshA.Singh。研究人员研究了肉食性合趾类动物的颌骨解剖和体型,利用这些特征重建了这些远古食肉动物可能的进食习惯,并绘制了它们的生态进化图。他们发现,大约在2.7亿年前,合趾目动物的颌骨功能发生了重大转变,这与捕食行为的重大转变有关,对我们最早祖先的进化具有重要影响。随着食草动物的体型越来越大,速度越来越快,食肉动物为了生存,开始适应成为体型更大、捕食能力更强的食肉动物。捕食适应性的关键进化转变第一作者、布里斯托尔地球科学学院的苏雷什-辛格博士解释说:"早期的合弓动物,如著名的异齿龙,有很长的下颌和很多牙齿,以确保一旦捕获猎物,猎物就无法逃脱。然而,我们发现颌部功能发生了变化,颌部变得更短,肌肉效率更高,集中在颌部前端的牙齿更少--这些颌部适应于进行深而有力的咬合。""这一变化表明,后来的合体食肉动物更注重重创猎物,从而更快地杀死猎物。在这些后来的合弓动物中,有最早的剑齿食肉动物!这一变化突出表明,捕食者面临着来自猎物的新的选择性压力。"二叠纪晚期(约2.59-2.52亿年前)的狼蜥兽,一种更高级的肉食性合趾目动物,也是最早的剑齿食肉动物之一。(陈列于加拿大皇家安大略博物馆)。资料来源:SureshA.Singh这一发现为合趾目动物进化的关键一步提供了重要的背景。"这项研究的合作者阿明-埃尔斯勒(ArminElsler)博士补充说:"一直以来,合趾目颌骨的重组都被认为是哺乳动物进化的重要一步。"这些变化不仅提高了颌骨的效率,还标志着颌骨最早的重新发育,这也造就了哺乳动物复杂的耳朵。是什么推动了这第一步?我们的研究表明,部分原因是来自猎物的生态压力"。对现代进化论认识的影响共同作者汤姆-斯塔布斯(TomStubbs)博士说:"下颌功能转变的时间与新的更大更快的食草动物的进化相吻合,这种食草动物会给捕食者带来更大的挑战。食肉动物受伤或被杀的风险增加了,所以一些近体食肉动物变得更大、更善于杀戮,以克服这些风险"。这一转变反映了捕食者与猎物之间相互作用的新动态,表明陆地上的生命发展得更快了。信息图表展示了下颌功能解剖学和身体大小的差异,以及在研究中发现的古代食肉类合趾目动物更多类似哺乳动物行为的潜在生态推论。图片来源:SureshA.Singh的作品。图片插入来源:克鲁格目击高清。古生代晚期是动物首次开始完全在陆地上生活、进食和繁殖的时期,该研究的共同导师迈克-本顿(MikeBenton)教授说,"它们完全变成了陆生动物,在新的栖息地定居,并在远离它们以前依赖的水生环境的内陆开发新资源。我们的研究结果表明,随着这些早期陆生动物越来越适应陆地生活,它们所面临的选择性压力也发生了变化--捕捉另一种能够快速移动并长得更大的动物要比捕捉滑溜溜的小鱼或两栖动物困难得多。"艾米丽-雷菲尔德(EmilyRayfield)教授也是这项研究的共同导师。她补充说:"捕食者与猎物之间的相互作用是当今动物行为的重要驱动力,因此,通过数百万年的解剖进化看到这种影响,并发现它们有可能推动我们自身进化史上的一些重大飞跃,是一件非常了不起的事情。它凸显了古生物学家如何利用形式与功能之间的关系来探索不同的史前动物可能是如何生活的,这可以告诉我们很多关于地球上生命进化的信息。"研究人员还发现,合体食肉动物的形态多样性在这一转变之后有所增加,在二叠纪中晚期--大约2.65-2.51亿年前--增加了适应更快撕咬速度或更强撕咬力的新功能类群。通过评估这些新食肉动物物种的大小在不同群落中的比较,他们意识到这些群落可能已经开始与现代食肉哺乳动物的群落非常相似。编译来源:ScitechDaily...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1422125.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1422125.htm

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