发布时间:2026-08-05 15:24 原文链接: 中国科学家领衔在青藏高原发现新食虫植物谱系

  中国科学家领衔在青藏高原发现一种开花植物——灯架虎耳草,被研究确认为一个新的食虫植物谱系,以确凿证据实证存在食肉植物类型,也证实进化论奠基人达尔文150多年前提出的植物物种可能具有食肉性的预测。

  这项植物谱系研究的重要突破性进展,由中国科学院昆明植物研究所孙航院士团队联合中外合作者共同完成,其研究结果表明,灯架虎耳草能够吸引、捕获并消化昆虫,并从中吸收氮元素。

  研究团队介绍说,在当今自然界,虽然许多植物都表现出捕食等食肉特征,但要被正式归类为食肉植物,它们必须具备吸引、捕获、消化猎物以及从猎物中吸收营养的适应性特征。1875年,达尔文曾推测,作为一类通常生长在高山环境中的被子植物,虎耳草属的某些物种可能具有食肉性,因为它们拥有能够捕获昆虫的粘性腺毛。然而,此前一直缺乏确凿证据来支持这一假说。

  在本项研究中,研究团队对生长在中国青藏高原-横断山脉高山地区的灯架虎耳草进行全面深入研究。实地观察和调查显示,在45个被调查的标本中有43个的腺毛上附着有昆虫猎物,成熟植株平均共捕获71只昆虫(主要附着在腺毛上)。

  研究团队随后开展寻找灯架虎耳草消化和营养吸收昆虫的证据,检测到磷酸酶活性(一种常见于食虫植物的消化酶),这表明该植物可能具有消化猎物的能力。

  研究团队又将标记有稳定氮同位素的果蝇喂给灯架虎耳草,以分析该植物能否从猎物中吸收营养,研究结果支持灯架虎耳草物种具有食虫行为。进一步通过基因分析发现,灯架虎耳草基因组与其他独立演化的食虫植物存在相似性,包括与诱捕猎物、消化及营养吸收相关的基因。

  研究团队总结认为,灯架虎耳草这一系列研究发现为达尔文150多年前提出的假说提供了有力证据,即某些虎耳草属物种的确具有食肉性。(完)

相关文章

中国科学家领衔在青藏高原发现新食虫植物谱系

中国科学家领衔在青藏高原发现一种开花植物——灯架虎耳草,被研究确认为一个新的食虫植物谱系,以确凿证据实证存在食肉植物类型,也证实进化论奠基人达尔文150多年前提出的植物物种可能具有食肉性的预测。这项植......

青藏高原气候系统模型在京发布

近日,青藏高原地球系统科学研讨会在京举办。会上,青藏高原地球系统模型(TPESM)第一阶段成果——青藏高原气候系统模型(TPCSM)发布。这一为青藏高原“量身定制”的区域气候模型,能显著提升高原地区风......

青藏高原首个综合性汞数据集发布

23日,记者从中国科学院西北生态环境资源研究院获悉,该院康世昌研究团队联合国内外科学家,基于青藏高原大气污染物与冰冻圈变化协同监测网络,形成了该区域多环境介质综合性汞数据集。该数据集相关成果发表于《地......

青藏高原如何塑造哺乳动物数千万年演化?研究揭秘完整因果链条

作为新生代地球上最具标志性的地质事件,青藏高原由海底隆升为“世界屋脊”和“地球第三极”的过程,对地球生命演化特别是东亚哺乳动物数千万年的塑造有何影响,长期以来广受关注。揭秘完整因果链条最新在国际专业学......

科学家提出青藏高原湖泊水位变化监测新算法

青藏高原分布有六万余个湖泊,因受人类活动干扰较少,这些湖泊是监测气候变化的理想“前哨”。然而,传统星载高度计受轨道稀疏、采样间距较大、在小型湖泊上易受信号污染等因素限制,难以实现对高山小型湖泊水位的有......

我国科学家首次发现!青藏高原有天然氢气重要来源

记者从中国科学院地质与地球物理研究所获悉,该研究所刘传周和吴福元领衔的研究团队在青藏高原的蛇绿岩中,首次发现了封存于微观包裹体内的天然氢气。这一发现不仅填补了国内该领域的研究空白,也为我国寻找下一代清......

研究发现未来气候变化可能威胁“亚洲水塔”供水功能

青藏高原及周边山区被誉为“亚洲水塔”,是全球除南北极外最大的冰储量区。它孕育了亚洲十多条大河流,为下游数十亿人口提供重要的水资源。然而,全球气候变暖正改变着区域水循环,“亚洲水塔”供水功能如何变化受到......

10人,第十五届青藏高原青年科技奖公示

第十五届“青藏高原青年科技奖”评审结果公示根据《关于推荐第十五届青藏高原青年科技奖候选人的通知》,在有关单位和专家推荐基础上,经“青藏高原青年科技奖”评审委员会评选,现将中国青藏高原研究会第十五届“青......

研究揭示冰雪融水在青藏高原冰冻圈流域洪水中的关键作用

河流洪水是典型的自然灾害,其形成机制复杂且影响深远,是全球气候变化与水文科学领域的研究热点之一。青藏高原南部跨境河流域作为“亚洲水塔”,拥有丰富的冰川与积雪资源,因而冰雪融水是该区域流域径流的关键组成......

青藏高原热融滑塌对高寒生态系统影响研究获进展

气候变暖和降水格局变化加速多年冻土退化,导致热融滑塌等热喀斯特地貌迅速扩张。热融滑塌通过改变土壤结构和水热条件,显著影响碳氮迁移过程、微生物群落结构及高寒生态系统功能,并增强土壤碳库释放、强化气候变暖......