早餐来个煎蛋?深海章鱼可能也这么想

海洋生物学家利用深潜机器人拍摄到罕见视频,首次证实了形踪难觅的七臂章鱼的饮食习惯。 约四年前,人们发现一只七臂章鱼(Haliphron atlanticus)吃下了一只煎蛋水母(Phacellophora camtschatica)。这一发现发表在了今年3月27日的《科学报告》上,让人得以洞悉这种难得一见的头足类动物的饮食习惯。这也有助于推翻水母等胶质生物营养价值不高的观点——这种观点正逐渐被颠覆。 美国国家海洋和大气管理局(NOAA)的海洋动物学家Mike Vecchione表示:“这是一个不寻常的发现,但并不像人们想象得那么出人意料。”他解释说,胶质生物是深海中的主要生物,“因此,其他动物以它们为食并不奇怪。” 半熟"煎蛋" 2013年7月,美国蒙特利湾海洋研究所(MBARI)的科学家在加利福尼亚州海岸附近发现了这只雌性章鱼。在27年的时间里,该团队才第三次见到这一物种。这种章鱼(Octopu......阅读全文

早餐来个煎蛋?深海章鱼可能也这么想

  海洋生物学家利用深潜机器人拍摄到罕见视频,首次证实了形踪难觅的七臂章鱼的饮食习惯。  约四年前,人们发现一只七臂章鱼(Haliphron atlanticus)吃下了一只煎蛋水母(Phacellophora camtschatica)。这一发现发表在了今年3月27日的《科学报告》上,让人得以洞悉

软体机器人可抓住深海水母

  一种形状类似扁面条的新型机器人能帮助生态数据的收集以一种更轻柔、侵入性较小的方式进行。研究人员表示,相比传统潜水抓手,被超软机器人手指抓住的水母的应激相关基因表达显着降低。相关论文近日刊登于《当代生物学》。  论文第一作者、美国自然历史博物馆博士后研究员Michael Tessler说:“基因组

第四次国际海洋生物普查完成-获多项重大发现

在南极发现的类似蜘蛛的海洋新物种正在产卵一种名为“crassota”的极地生物科学家首次观察到活着的名为“Stephanthus antarcticus”的南极海葵南极银鱼一只正在游动的深海底栖栉水母海天使,体型非常小,呈透明胶状,生长于极地海域,而温暖海域的种类小上许多。有些海天使专吃海

没大脑的神奇栉水母:叫水母非水母

没大脑的神奇栉水母  据报道,在陆地上,我们的身边充满着各种色彩的生物——色彩斑斓的鹦鹉,艳丽的绿甲虫,以及其他许许多多美丽的生物。但在我们海洋的深处,这里的情况看来要单调的多了——因为到处都漆黑一片,艳丽的色彩并不会给你带来什么用处。然而这里就有一种生物演化出了几乎堪称海洋激光秀的美丽色彩,这就是

深海章鱼孵育其鱼卵4年多比任何已知动物的孵育时间都更长

  这条深海章鱼(北方太平洋谷蛸)在蒙特利峡谷底部附近的一个礁石上花了4年半时间孵育其鱼卵,那里位于海平面以下约1400米(4600英尺)。  蒙特利湾水族馆研究所(MBARI)的研究人员观察到一条深海章鱼对其卵孵育了4年半--这比任何已知动物的孵育时间都要长。在此整个时期中,该雌性章鱼保持这些鱼卵

温驯却要人命的萌宠——蓝环章鱼,我们是否该饲养?

  据悉,蓝环章鱼比较温驯,不会主动攻击人类,大多数对人类的攻击发生在蓝环章鱼从水中提起来或被踩到的时候。蓝环章鱼是一种比较害羞的生物,晚上出来觅食活动,据悉,它的毒性可通过颜色显示出来,在不同环境中,它会变成与环境相似的保护色,一旦感受到威胁,表皮颜色会变得艳丽,蓝色环闪烁的时候,也恰恰是最危险的

为什么研究章鱼、乌贼——来自海洋智慧生物的启示

对生物学家来说,章鱼和乌贼不仅仅是种动物,更是研究神经系统复杂性和演化的绝佳对象。它们曾经为神经科学的崛起立下过汗马功劳,但在过去的数十年间,因为和人类差别过大、研究手段限制等原因,逐渐沉寂。近年来,随着人工智能、基因编辑技术等新研究手段的发展,它们重新受到研究者的关注。在这方面,中国科学家已经走在

章鱼人类共享兴奋

  一项最新研究发现,虽然人类和章鱼被5亿年的进化分开,但两者似乎共享一件不同寻常的事情:服用派对药物——摇头丸后,都会变得非常兴奋。  摇头丸的化学名称叫3,4-亚甲基二氧基甲基苯丙胺(MDMA),可同人类神经元中的蛋白质结合。这种蛋白质的遗传密码被储存在一个名为SLC6A4的基因中。当MDMA和

深海生物从不浪费美食“包裹

  近期,美国一个研究团队将一只短吻鳄的尸体沉入到墨西哥湾一处深度超过2000米的海底,并在那儿架设了相机。  第二天,相机拍摄到了一幕可怕的画面:这只短吻鳄被吃得只剩一层坚硬皮肤,“食客”是一群粉红色的大王具足虫。这是一种生活在海底的潮虫,成虫能长到和橄榄球差不多大小。  这是有史以来第一次有科学

深海生物从不浪费美食“包裹

近期,美国一个研究团队将一只短吻鳄的尸体沉入到墨西哥湾一处深度超过2000米的海底,并在那儿架设了相机。第二天,相机拍摄到了一幕可怕的画面:这只短吻鳄被吃得只剩一层坚硬皮肤,“食客”是一群粉红色的大王具足虫。这是一种生活在海底的潮虫,成虫能长到和橄榄球差不多大小。这是有史以来第一次有科学家将短吻鳄投

水母黏液的妙用

以色列布劳德工程学院近日发表声明说,由该校研究人员领衔的一个国际团队发现,从一些水母中提取的黏液可在水中“捕获”微小颗粒并加速其沉淀,从而较为高效地去除微塑料等污染物质。相关论文已发表在国际学术期刊《整体环境科学》杂志上。领衔这一研究的以色列布劳德工程学院教授伊萨姆·萨巴赫在声明中介绍,研究表明一些

被超软机器人手指抓住的水母更平静

被超软机器人手指抓住的水母更平静。图片来源:《当代生物学》  一种形状类似扁面条的新型机器人能帮助生态数据的收集以一种更轻柔、侵入性较小的方式进行。研究人员表示,相比传统潜水抓手,被超软机器人手指抓住的水母的应激相关基因表达显著降低。相关论文近日刊登于《当代生物学》。  论文第一作者、美国自然历史博

仿章鱼伪装皮肤来了

美国斯坦福大学的Mark Brongersma和合作者开发了一种模仿章鱼的新型合成皮肤,可同时改变质地与颜色。该技术未来有望应用于伪装、柔性机器人及先进显示技术领域。相关研究1月8日发表于《自然》。物体外观取决于其颜色和质地,但可以独立切换这两项特性的表面材料一直难以实现。受章鱼等动物改变皮肤外观的

章鱼会互相“扔”东西

一只章鱼向接近它的同类扔淤泥。图片来源:Godfrey-Smith /PLOS ONE 两只饱餐后的章鱼玩起了“投掷”游戏。一只雌章鱼瞄准它的同类,开始投掷贝壳、海藻和淤泥。 这一幕被水下相机全程捕捉,这是科学家首次发现章鱼会互相“扔”东西。该动作带动了名为虹吸管的特殊管状结构,这表明

神经递质章鱼胺在机体神经变性过程中扮演的关键角色

  章鱼胺(octopamine,OA)是一种主要参与战斗或逃跑反应的无脊椎动物机体的神经递质,在哺乳动物中,章鱼胺的功能会被肾上腺素(epinephrine)所替代,尽管如此,其仍然会以微量水平存在,且能通过一种尚未确定的机制来调节单胺神经递质的释放。近日,一篇发表在国际杂志Proceedings

海洋世界新增“繁育实验室”--看水母如何长大

东湖海洋世界繁育实验室内,游客带着孩子观赏繁育到不同阶段的水母  想亲眼见证水母是如何从一个“小白点”长到巴掌大小吗?为迎接中秋国庆双节,东湖海洋世界展区升级,新增了繁育实验室、虾蟹馆、珊瑚馆、蛟龙VR馆等新展区。即日起,游客可前往体验潜入深海探秘的乐趣。  在园区二楼繁育实验室,五彩灯光中藏着一片

章鱼胺:大脑SOS信号在神经退行性中起关键作用

  据发表在《美国国家科学院院刊》上的一项研究,西北医科大学的科学家们发现了无脊椎动物中主要的"不战而屈人之兵"的神经递质章鱼胺(octopamine)是如何与哺乳动物大脑中的其他细胞进行沟通以防止细胞死亡的。  研究人员揭示了章鱼胺(一种在无脊椎动物中的主要神经递质,在哺乳动物中少量存在)如何与哺

深海深渊里有道生物“分隔带”

原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2023/7/505666.shtm英国科学家报道了海面下超过4000米的一个特殊过渡区,这个过渡区将深海生物体按照不同体型隔开。带壳动物被发现大量生活在这个过渡带上方,而软体动物则主要占据了深渊深处。相关研究近日发表于

英研究人员在大西洋发现十种外形奇异新深海动物

  据《连线》杂志报道,英国阿伯丁大学研究人员在大西洋中脊发现了十种潜在新物种,或许会彻底改变我们对大西洋深海生物的认识。这些新发现的物种大多外形奇异,令研究人员难以判断它们游动的方向以及嘴部位置。  研究人员乘坐一个遥控潜水器,在大西洋中脊沿线深达2300英尺(约合700米)至1.

水母蛋白点亮激光

有价值的蛋白  多亏这些谦逊的水母,更加安全地绘制人体细胞的激光或将很快应用于临床。  常规激光,比如逗小猫的指示器是通过让相同的光子在一个腔体内弹跳并散射从而产生光。若将其扩大规模则需要大量能量支撑。  另一种类型的激光叫作极化声子激光,通过在受刺激的分子中间来回传递光子发挥作用。与常规激光不同,

生物发光现象的工程应用

生物发光现象还启发人类从工程角度研究、模拟这种发光效率极高而产热量极少的荧光现象,新一代冷光源的研制就是一例。在应用方面,如军事上观察海洋动物发光的突然爆发,可以判别水下军事设施及其他各种敌对目的物。生化分析中,利用虫荧光素与虫荧光酶加在一起遇到ATP就会发出荧光,而且发光强度正比于ATP浓度的现象

生物发光现象的应用

生物发光现象还启发人类从工程角度研究、模拟这种发光效率极高而产热量极少的荧光现象,新一代冷光源的研制就是一例。在应用方面,如军事上观察海洋动物发光的突然爆发,可以判别水下军事设施及其他各种敌对目的物。生化分析中,利用虫荧光素与虫荧光酶加在一起遇到ATP就会发出荧光,而且发光强度正比于ATP浓度的现象

全球首款自适应水凝胶仿生吸盘成功开发

“轻一点,再轻一点!”实验室里,一只机械臂缓缓伸向盛在碗里的生蛋黄。围观的几位科研人员屏住呼吸——蛋黄表面那层薄膜薄到几乎透明,任何轻微挤压都可能前功尽弃。然而,机械臂前端的“吸盘”只是温柔地贴住蛋黄,稳稳提起,再平稳放回。蛋黄完好如初,甚至没留下指纹。近日,中国科学院兰州化学物理研究所润滑材料全国

对章鱼商业养殖说“不”

  由美国、澳大利亚、西班牙科学家组成的一支科研团队在最新发表的分析报告中认为,目前在多个大陆处于发展阶段的章鱼商业养殖,将对可持续性和动物福利产生负面的连锁反应。  “我们都生活在水生动物快速驯化的时代,我们的研究也几乎完全围绕着人类可以养殖哪些水生动物的问题展开,而不是应该养殖哪些。”该研究的主

章鱼会带领鱼类集群狩猎

德国科学家研究发现,一些章鱼和鱼类物种似乎会在一起捕猎时共享领导。研究结果拓展了人们对章鱼和鱼类的复杂跨物种社交生活的认知。相关研究9月23日发表于《自然—生态与演化》。章鱼常被认为是独居动物,已被发现会与不同鱼类物种(包括多种副绯鲤和石斑鱼)一起成群狩猎,因为它们共享软体动物和甲壳类这类猎物。之前

章鱼会带领鱼类集群狩猎

德国科学家研究发现,一些章鱼和鱼类物种似乎会在一起捕猎时共享领导。研究结果拓展了人们对章鱼和鱼类的复杂跨物种社交生活的认知。相关研究9月23日发表于《自然—生态与演化》。章鱼常被认为是独居动物,已被发现会与不同鱼类物种(包括多种副绯鲤和石斑鱼)一起成群狩猎,因为它们共享软体动物和甲壳类这类猎物。之前

章鱼碱的基本信息

中文名称章鱼碱英文名称octopine定  义一种冠瘿碱。由精氨酸和丙酮酸缩合形成。存在于植物冠瘿瘤中。应用学科生物化学与分子生物学(一级学科),新陈代谢(二级学科)

深海生物DNA价值突显-共享海洋生物遗传资源

水母是DNA已被申请ZL的上百种海洋生物之一。图片来源:PASQUALE VASSALLO/GETTY IMAGES 生物遗传资源被认为是继石油之后又一战略资源。占世界海洋面积2/3的公海,吸引了越来越多的研究人员和寻找有价值基因的公司。 一家跨国化工巨头巴斯夫公司拥有13000

盘点自然界十大透明动物

  北京时间2月27日消息,据国外媒体报道,动物王国向来就是一个令人不可思议的世界,其中很多成员都是人类眼中的“千里眼”、“顺风耳”、“飞毛腿”和“大力神”。除了这些我们比较熟悉的本领外,一些动物与生俱来的特性也同样让我们叹为观止,比如说主打“透明牌”。十大透明动物具体如下:     1. 透明

深海微生物抗癌分子机制发现

北京3月22日,根据21日发表在《自然·化学生物学》上的论文,美国加州大学圣地亚哥分校斯克里普斯海洋研究所研究人员揭示了一种被称为salinosporamide A(又名马里佐米)的海洋微生物是如何制造出有效抗癌分子的,他们首次了解了激活该分子的酶驱动过程。 19