三亿年化石身份反转:从最古老章鱼到鹦鹉螺近亲

三亿年化石身份被改写一项发表于《英国皇家学会会刊B辑》的最新研究彻底改写了章鱼的演化历史。一块曾被誉为世界最古老章鱼、甚至被载入吉尼斯世界纪录的化石,经先进同步辐射成像技术重新分析后被认定为鹦鹉螺的近亲,而非章鱼。这一发现意味着章鱼的实际出现时间比此前认为的晚了约一点五亿年,彻底推翻了长达二十五年的科学共识。该化石名为Pohlsepia mazonensis,约三亿年前形成,发现于美国伊利诺伊州。最初于二〇〇〇年被科学家描述为章鱼,并在头足类动物演化研究中占据重要地位。研究者当时根据其外观特征推断该生物具有八条腕足、鳍等章鱼典型特征,从而将章鱼的起源时间大幅前推。此后数年,一些研究人员对这一解释产生质疑,但缺乏深入研究的方法,直至近期才具备可靠的验证手段。分解过程误导了科学判断研究主导者、雷丁大学无脊椎动物学讲师Thomas Clements博士解释:事实证明,世界上最著名的章鱼化石根本不是章鱼。它是一只鹦鹉螺近亲,在被埋藏并保......阅读全文

三亿年化石身份反转:从最古老章鱼到鹦鹉螺近亲

三亿年化石身份被改写一项发表于《英国皇家学会会刊B辑》的最新研究彻底改写了章鱼的演化历史。一块曾被誉为世界最古老章鱼、甚至被载入吉尼斯世界纪录的化石,经先进同步辐射成像技术重新分析后被认定为鹦鹉螺的近亲,而非章鱼。这一发现意味着章鱼的实际出现时间比此前认为的晚了约一点五亿年,彻底推翻了长达二十五年的

奥陶纪喇叭角石目头足类系统演化

头足类是一类海生软体动物,公认起源于寒武纪芙蓉世,一直延续到现代。奥陶纪时期,头足类在壳型及壳体内部结构上发生强烈分化;在生活方式、生物地理方面呈现分异演化,表现为浮力调节方式多样化,游泳能力增强,生态分异加剧等特征。喇叭角石目头足类以其壳形样子奇特和快速分异的特征而引人瞩目。喇叭角石目头足类最早出

“活化石”软体动物基因组揭示眼睛进化密码

   眼睛是我们接收外界信息的一个重要器官,通过眼睛我们才能看到这个多样的世界。但人类的视觉和其他物种有着很大的差别,更有一些物种眼睛的结构和色彩感知能力远不如人类,虽然其近亲进化出了复杂的眼睛,那些眼睛只有简单结构的“古老”物种,是如何保持其原始眼睛特征的?  5月11日,《自然-生态与进化》杂志

诺奖得主Nature发布基因组研究重要成果

  一个国际科学家小组完成了对章鱼(octopus)的基因组测序,发现了与章鱼不同寻常的生物学,包括它能够改变皮肤的颜色和纹理,及分散的大脑使得它的8条手臂能够独立移动相关的一些基因。  该研究小组测序并注释了常见的加州两斑章鱼(California two-spot octopus)。这项研究是由

鹦鹉螺基因组测序揭示针孔眼形成和生物矿化机制

  5月10日,中国科学院南海海洋研究所热带海洋生物资源与生态重点实验室喻子牛团队首次在国际上完成了鹦鹉螺全基因组测序,揭示了这种古老软体动物的进化规律、针孔眼形成和生物矿化机制。相关研究成果以The genome of Nautilus pompilius illuminates eye evol

加拿大科学家发现现代软体动物祖先

  北京时间5月29日消息,据英国《独立报》报道,加拿大科学家发现一种好似从萨尔瓦多·达利画作中走出来的动物。根据他们的分析,这种怪异的生活在大约5亿年前的海洋动物可能就是鱿鱼、章鱼、乌贼以及其他所有头足类软体动物的母亲。   在对来自加拿大伯吉斯页岩的化石样本进行分析之后,科学家发现了这

章鱼有已知最古老的性染色体

研究人员在动物身上发现了已知最古老的性染色体——章鱼Z染色体,它最早在大约3.8亿年前的章鱼祖先上进化而来。这一发现回答了一个长期存在的问题,即鱿鱼和章鱼等海洋生物是如何进行性发育的。相关成果2月29日公布于bioRxiv。加利福尼亚双斑章鱼“我们偶然发现了可能是迄今为止已知最古老的动物性染色体。”

章鱼有已知最古老的性染色体

原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2024/3/518457.shtm研究人员在动物身上发现了已知最古老的性染色体——章鱼Z染色体,它最早在大约3.8亿年前的章鱼祖先上进化而来。这一发现回答了一个长期存在的问题,即鱿鱼和章鱼等海洋生物是如何进行性发育的。

我国学者揭示海洋软体动物发育演化机制假说

  近日,美国科学院院刊PNAS在线刊发海洋所刘保忠研究组题为“Dorsoventral decoupling of Hox gene expression underpins the diversification of molluscs”的研究论文。该研究基于Hox基因在软体动物早期发育中的表达

章鱼藐视遗传“中心法则”-头足类动物RNA编辑程度令人吃惊

  章鱼、鱿鱼和乌贼经常并不严格地遵循其DNA中的遗传指令,相反,它们利用酶清除RNA中的特定碱基A(腺苷),并且利用一种不同的碱基I(肌苷)替代它们。大多数动物很少使用这种被称作RNA编辑的过程重新编码蛋白,但章鱼等头足类动物在超过半数的转录基因中编辑RNA。在一项新研究中,当研究人员定量和描述头

同步辐射光源特点

与XRD相比,同步辐射的光强强很多,可以做很精细的扫描,高温或高压条件下同步辐射的优势比常规X光机衍射明显很多。尤其在超高压下,百万大气压,同步辐射的光斑可以聚焦到亚微米级别,直接测量高压下的衍射,如果同时再加高温,那就可以研究高压高温下的融化,这是常规衍射不可企及的。

同步辐射的特点

  同步辐射具有以下特点:  (1) 高准直、方向性强  同步辐射光的发散集中在一电子运动方向为中心的一个很窄的圆锥内,张角非常小,几乎是平行的。  (2) 宽波段、连续可调  同步辐射是一个联系可调的波谱,从红外到几千KeV能量的硬X射线均有分布。可根据需要,利用单色器选取不同波长的单色光。  (

同步辐射的应用

  同步辐射能为各相关科学研究提供连续谱、高强度、高准直性的优质光源,为研究物质的微观动态结构和各种瞬态的过程提供前所未有的手段和机会,是物理学、化学、材料科学、生命科学、医学等领域最先进又不可替代的工具。

同步辐射是什么?

  同步辐射是速度接近光速的带电粒子在磁场中沿弧形轨道运动时(受到径向的加速度,v⊥a),沿着偏转轨道切线方向发射连续谱的电磁波。由于是1947年在美国通用电气公司的一个电子同步加速器中意外发现的,因此命名为同步辐射。  1895年11月8日,德国科学家伦琴发现X射线,从此科学领域多了一种行之有效的

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

基因组学为生物学家们揭示软体动物神经系统演化的奥秘

  本周的英国《自然》杂志在13日公开的基因学论文中,发表了章鱼的基因组序列,为生物学家们提供了一个机会,得以深入了解这一类神奇生物复杂神经系统的演化过程。  章鱼属于软体动物门头足纲,它的“伙伴”还包括鱿鱼和墨鱼,都是有着丰富而复杂行为的积极捕食者。在无脊椎动物当中,它们拥有多个引人注目的形态特征

西藏地区恐龙牙齿化石:研究揭示兽脚类食性趋同演化

  近日,《创新:地球科学》(The Innovation Geoscience)报道了一枚发现于西藏昌都地区的恐龙牙齿化石。定性的形态比较和简约法系统发育分析支持该标本属于较为进步的驰龙类。贝叶斯末端定年分析和基于形态测量学数据的判别分析支持该标本属于中棘龙类。综合上述发现表明,新标本与驰龙类的相

同步辐射纳米分辨谱学成像技术揭示氧化还原反应过程

  中国科学院高能物理研究所多学科中心X射线成像实验站副研究员袁清习和国内外课题组合作,建立了基于同步辐射纳米分辨谱学成像技术追踪氧化还原反应相变过程的方法,并成功应用于锂离子电池电料相变过程的研究。研究成果近期发表在《自然-通讯》(Nature Communications)期刊上。  同步辐射谱

1.64亿年前古代头足类生物以强有力吸盘捕猎

  施普林格·自然旗下开放获取学术期刊《科学报告》最新发表一篇古生物学论文,研究人员对一种古代头足类物种——约1.64亿年前罗讷河陷阱幽灵蛸化石标本进行分析和研究发现,这种与章鱼、鱿鱼、墨鱼有亲缘关系的古代动物可能良好适应了在开放海洋中主动捕猎的生活方式。  该研究论文揭示,这一物种可能拥有能抓住猎

同步辐射光源的概述

同步辐射光源 是指产生同步辐射的物理装置。第一代同步辐射光源是寄生于高能物理实验专用的高能对撞机的兼用机,第二代同步辐射光源是基于同步辐射专用储存环的专用机,第三代同步辐射光源为性能更高且储存环之直线段可加装插件磁铁组件之同步辐射专用储存环的专用机,现在正在研究的自由电子激光器则为新一代的高强度光源

同步辐射的发展历史

  1947年,美国通用电气公司在同步加速器上做实验时,首次在环形加速器的管壁上观察到同步辐射现象。截至目前,同步辐射已经经过了四代的发展。  1970s末,第一代同步辐射与高能物理研究兼用,属于寄生方式。即主要依托在高能物理研究所建造的单子加速器和储存环上运行。例如北京同步辐射装置BSRF。  1

什么是同步辐射光源

同步辐射(Synchrotron Radiation)是速度接近光速的带电粒子在磁场中沿弧形轨道运动时放出的电磁辐射,由于它最初是在同步加速器上观察到的,便又被称为“同步辐射”或“同步加速器辐射”。长期以来,同步辐射是不受高能物理学家欢迎的东西,因为它消耗了加速器的能量,阻碍粒子能量的提高。但是,人

1.7克头戴式显微镜实现神经血管同步成像

3月21日,来自中国科学院深圳先进技术研究院研究团队的最新成果发表于《科学进展》。他们开发了一款重量仅有1.7克的头戴式成像显微镜,实现了自由活动下小鼠神经元活动与血氧代谢的同步高时空分辨成像,为大脑神经血管耦合机制探索和脑机接口技术开发提供了新思路。深圳先进院为该研究第一单位。研究团队通过微型化设

同步辐射x荧光分析简介

  同步辐射x荧光分析:(synchrotron-basedX-ray fluorescence)采用由加速器产生的同步辐射作光源进行x射线荧光分析的方法。  与常规x射线荧光分析相比,由于同步辐射光通量大、频谱宽、偏振性好等优点,因此分析灵敏度显著增高,此外取样量少,分析速度快,可作微区三维扫描分

同步辐射光源特点之高纯净

同步辐射光是在超高真空(储存环中的真空度为10-7~10-9帕)或高真空(10-4~10-6帕)的条件中产生的,不存在任何由杂质带来的污染,是非常纯净的光。 可精确预知:同步辐射光的光子通量、角分布和能谱等均可精确计算,因此它可以作为辐射计量,特别是真空紫外到X射线波段计量的标准光源。

关于同步辐射的特点介绍

  同步辐射强度高、覆盖的频谱范围广,可以任意选择所需要的波长且连续可调,因此成为科学研究的一种新光源。  同步幅射具有诸多优良特性,使其成为蛋白质结构研究不可替代的研究工具。  高亮度(High-brilliance and flux: extremely intense and high ene

关于同步辐射的应用介绍

  同步辐射在基础科学、应用科学和工艺学等领域已得到广泛应用:  ①近代生物学,例如测定蛋白质的结构和蛋白质的分子结构,通过X射线小角散射可研究蛋白质生理活动过程和神经作用过程等的动态变化,通过X射线荧光分析可测定生物样品中原子的种类和含量,灵敏度可达10-9克/克。  ②固体物理学,可用于研究固体

同步辐射的原理及特点

1、同步辐射的原理:相对论性带电粒子在电磁场的作用下沿弯转轨道行进时所发出的电磁辐射。2、特点:高亮度(High-brilliance and flux: extremely intense and high energy ):同步辐射光源是高强度光源,有很高的辐射功率和功率密度,第三代同步辐射光源

概述同步辐射光源的发展

  第一代  是在世界各国为高能物理研究建造的储存环和加速器上“寄生地”运行的。很快地,不仅物理学家,而且化学家、生物学家、冶金学家、材料科学家、医学家和几 乎所有学科的基础研究及应用研究的专家,都从这个新出现的光源看到巨大的机会。然而, 在对储存环性能的要求上,同步辐射的用户与高能物理学家的观点是

同步辐射多尺度成像技术定量研究锂离子电池的退化机制

  中国科学院高能物理研究所北京同步辐射装置副研究员张凯等人和国内外课题组合作,利用同步辐射多尺度成像技术,在锂离子电池的化学-力学相互作用的衰退机制的定量研究方面取得进展,研究成果近期发表在《先进能源材料》(Advanced Energy Materials)杂志上。  随着科技的进步,各行各业对