研究显示:海豹两栖听觉效果显著
研究显示,海豹、海狮与海象等鳍足类是唯一在水上和水下都具备出色听力的哺乳动物,这种两栖听觉约在 2670 万年前演化形成。关键数据:澳大利亚莫纳什大学古脊椎动物学家 James Rule 团队对来自全球博物馆的 119 个哺乳动物物种的 217 个耳部标本做了微 CT 扫描,获得动物耳部高清三维图像——“像医生做的扫描,但更强、针对很小物体”。扫描涵盖全部 34 个现代鳍足物种,以及狗、鼬、水獭、浣熊等近亲与已灭绝化石谱系,包括只能空气听力的半水栖淡水肉食动物 Puijila,以及被认为首个完全海洋鳍足属 Enaliarctos。借由构建这些古老耳部结构的“家族树”,研究者确定两栖听觉约在 2600 万年前出现。为何独特:人类中耳充满空气,在陆地传声良好却在水中失灵——水的密度是空气 800 倍以上,水下声音传入不足 1%。而鳍足耳部有海绵状腔隙,潜水时充血以平衡压力;由于血液密度更接近水,“这使它们能听清声音、滤出有用信号并辨......阅读全文
研究显示:海豹两栖听觉效果显著
研究显示,海豹、海狮与海象等鳍足类是唯一在水上和水下都具备出色听力的哺乳动物,这种两栖听觉约在 2670 万年前演化形成。关键数据:澳大利亚莫纳什大学古脊椎动物学家 James Rule 团队对来自全球博物馆的 119 个哺乳动物物种的 217 个耳部标本做了微 CT 扫描,获得动物耳部高清三维图像
MicroCT/显微CT/微焦点CT
1、【仪器名称】:MicroCT/显微CT/微焦点CT。2、【仪器型号】:vivaCT40。3、【生产厂家】:SCANCO Medical AG(瑞士)。4、【检测适用范围】:活体小动物、动物标本和组织工程材料,例如软组织、骨骼、牙齿、血管、支架和填充材料等,在肿瘤、骨质疏松、心血管疾病、口腔疾病的
MicroCT/显微CT/微焦点CT
1、【仪器名称】:MicroCT/显微CT/微焦点CT。2、【仪器型号】:vivaCT40。3、【生产厂家】:SCANCO Medical AG(瑞士)。4、【检测适用范围】:活体小动物、动物标本和组织工程材料,例如软组织、骨骼、牙齿、血管、支架和填充材料等,在肿瘤、骨质疏松、心血管疾病、口腔疾病的
早期哺乳动物牙、耳如何演化?
中新网北京4月4日电 (记者 孙自法)在从爬行动物到哺乳动物的进化过程中,有两个最为重要的形态和功能变化,表现在牙齿从简单到复杂以增加食物的摄取能力、下颌头骨关节变为中耳听骨组合以提高听觉效力,二者如何演化备受学界关注。中国科学院古脊椎动物与古人类研究所(古脊椎所)发布消息说,该所毛方园研究员、张驰
微焦点工业CT
微焦点工业CT系统结构设计简约紧凑,是一套配置灵活、可满足多种检测需求的高分辨率 X 射线工业 CT 系统,具有成像分辨率高、扫描速度快、功能丰富、操作方便、运行稳定、使用及维护成本低等特点。 可以配备160kV以上微米级分辨率X射线源,也可配置高能量开放式微焦点射线源,zui高能量达到
基干兽类听觉和咀嚼器官的模块式演化与分离研究获进展
模块演化,是演化生物学和发育生物学相结合的一个概念。 脊椎动物的前肢就是一个同源模块演化的例子,可以进化成翅膀、鳍或人类的手,但并不影响其它部分,如后肢的形态及功能。但是哺乳动物的下颌和听骨,似乎并不走“寻常路”。 12月6日,《科学》杂志在线发表了一项关于1.24亿年前基干兽类李氏源掠兽
MicroCT/显微CT/微焦点CT2
* 有限元分析(Finite Element Analysis):基于CT数据进行生物力学分析,模拟拉伸、压缩、弯曲、剪切和扭转等力学测试,评估样品(如骨骼、生物材料支架)的材料特性和力学特性;3D数据可导出为STL文件进行快速成形,并且数据可被ABAQUS等其他工程软件读取,满足逆向工程的要求。目
《自然》最新研究论文揭示蝙蝠的回声定位演化
中新网北京1月27日电 (记者 孙自法)国际著名学术期刊《自然》最新发表一篇动物学论文,研究人员基于蝙蝠内耳解剖结构支持了一项有争议的演化分类,这也为理解各种蝙蝠内耳结构变化为其多样的回声定位策略提供了新见解。该论文介绍,蝙蝠的系统发生学(结合基因组数据分析演化分类的学科)特征表明,它们的回声定位要
“梦幻小兽”揭示兽类哺乳动物中耳演化之谜
原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2023/11/512862.shtm哺乳动物的中耳是渐进演化的经典案例。近日,中国科学院古脊椎动物与古人类研究所副研究员王海冰和研究员王元青在《自然-通讯》上首次报道了早白垩世真兽类的中耳结构,并结合古生物学和发育生物
蝙蝠的回声定位演化
蝙蝠内尔中神经节管壁的进化模式 图片来自:April Neander美国芝加哥大学的罗哲西、Benjamin Sulser和合作者基于蝙蝠内耳解剖结构,支持了一项有争议的演化分类。理解各种蝙蝠内耳结构变化为其多样的回声定位策略提供了新见解。相关研究1月27日发表于《自然》。蝙蝠的系统发生学(结合基
培养两栖动物细胞与哺乳动物细胞区别
1.培养两栖动物细胞与哺乳动物细胞区别在培养液上,也就是血浆的不同,其它的一样;2.培养两栖动物体细胞比哺乳动物细胞难养,原因在于两栖动物个体都较小,血浆制备较难;3.原代培养的话,两栖动物细胞用两栖动物的血浆,哺乳动物细胞用哺乳动物的血浆,(同物种个体上取下的血浆,最好自体上取下的)和其它营养物质
当哺乳动物深时演化遇上临床医学
2024年4月,《自然》同期发表了两篇关于中国云南禄丰、内蒙古燕辽生物群的侏罗纪哺乳动物的研究成果,揭示了哺乳动物最早的牙齿分化、中耳和颌关节的转化,涉及哺乳动物演化中一些最为基本的问题。该研究引起了相关研究领域的关注。近日,论文作者中国科学院古脊椎动物与古人类研究所研究员毛方园和客座研究员孟津应《
哺乳动物生命树演化结构研究取得新成果
在爬行动物到哺乳动物的演化过程中,存在两个重要的形态和功能变化,即牙齿从简单到复杂以增加食物的摄取能力,以及下颌头骨关节变为中耳听骨组合以提高听觉效力。近期,中国科学院古脊椎动物与古人类研究所研究员毛方园和张驰,联合内蒙古自然博物馆、云南禄丰自然资源局、楚雄禄丰恐龙化石保护研究中心以及美国和澳大利亚
古海豹近亲或用胡须觅食
原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2023/8/507365.shtm荷兰科学家研究发现,现代海豹的古代近亲——形似水獭、生活在2300万年前的瓦氏河川兽可能曾用胡须进行觅食和探索水下环境。研究结果有助于进一步理解古代海豹如何从陆上生物过渡到水下生物。相
国际学者聚焦“中生代哺乳动物演化新证据”
2018年6月6日~8日,由北京自然博物馆、中国科学院古脊椎动物与古人类研究所主办,北京自然博物馆承办,北京市科学技术研究院、国家古生物化石专家委员会办公室、中国自然科学博物馆协会自然历史专业委员会支持的“中生代哺乳动物国际研讨会”在北京举行。 人类一直在探索自己究竟是从何而来的,而哺乳动
海豹配备传感器-发送“微博”助科学家收集信息
据外媒6月1日报道,过去10年里,一群配备特制传感器的海豹在地球南北两极之间的大洋、冰原逡巡,为苏格兰圣安德鲁斯大学的科学家收集、传送信息,就像“发微博”一样。 圣安德鲁斯大学科学家根据这些海豹发回的信息,已经完成了40万份南半球海洋环境资料档案。 波赫米博士解释说,海豹们传回的数据提供了它
研究揭示非模式哺乳动物与其寄生蛔虫协同演化机制
协同演化(Coevolution)指两个或多个物种通过自然选择的过程相互影响彼此的演化,按种间关系可分为互利的协同演化和拮抗的协同演化。宿主和寄生虫的协同演化就是典型的拮抗协同演化。已有的关于协同演化遗传机制的研究较多集中于候选基因水平,缺乏基因组水平的研究。随着基因组测序技术的发展,一些和人类
海洋哺乳动物“重返摇篮”,还需经过“七十二变”
海洋是生命的摇篮。根据生物进化史,哺乳动物的出现经过了从地球生命起源到远古鱼类诞生,继而部分鱼类从海洋走向陆地,开始出现两栖乃至真正脱离水环境的羊膜动物,之后羊膜动物的一部分继续演化,哺乳动物诞生的漫长历程。其中从鱼类走上陆地到第一个哺乳动物的出现花了大约3亿年。 哺乳动物中有一类被称为“海兽
研究揭示听觉皮层编码听觉认知的新机制
7月8日,《神经元》期刊在线发表了题为《小鼠听皮层神经元群体结构动态变化实现感觉到范畴的转化》的研究论文,该研究由中国科学院脑科学与智能技术卓越创新中心/神经科学研究所、上海脑科学与类脑研究中心、神经科学国家重点实验室徐宁龙研究组完成,博士研究生辛宇为该论文第一作者。 该研究通过在头部固定小鼠
毛方园:探索哺乳动物进化的奥秘
原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2023/8/506496.shtm 毛方园在中国科学院古脊椎动物与古人类所CT实验室扫描标本。受访者供图◎本报记者 都 芃如果只是停留在对标本的简单描述上,前人已经做得非常细致了,留给我们的空间很小。我们现在已
辽宁发现新的中生代哺乳动物化石
为早期哺乳动物的中耳演化研究提供了重要线索 我国辽宁发现一种新的哺乳动物化石,为早期哺乳动物的中耳演化研究提供了重要线索,揭示了哺乳动物耳区演化在恐龙主宰世界的中生代时期是如何发生的。《科学》于10月8日报道了中国地质科学院地质研究所研究员季强等科学家的这一发现。该化石产出于北票市陆家屯早白垩
毛方园:探索哺乳动物进化的奥秘
如果只是停留在对标本的简单描述上,前人已经做得非常细致了,留给我们的空间很小。我们现在已经站在巨人的肩膀上了,要想再进一步就必须要引入新的方法。 见到中国科学院古脊椎动物与古人类研究所研究员毛方园时,她刚从内蒙古野外考察归来。短暂的停留后,她又将奔赴下一个考察地点。整个夏天,毛方园几乎都在野外
体内哺乳动物骨髓细胞微核试验2
7.31/15mol/L磷酸盐缓冲液(pH7.4)成分:磷酸氢二钠(Na2HPO4·12H2O) 19.077g磷酸二氢钾(KH2PO4) 1.814g加蒸馏水至 1000mL配制:将上述两种成分溶于蒸馏水中。以pH试纸检验pH值。7.4Giemsa应用液取一份Giemsa染液与6份1/15mol/
体内哺乳动物骨髓细胞微核试验1
1范围本规范规定了哺乳动物骨髓嗜多染红细胞微核试验的基本原则、要求和方法。本规范适用于化妆品原料的染色体畸变检测。2规范性引用文件GB 14924实验动物与饲料标准OECD Guidelines for Testing of Chemicals(No.481,Adopted:21,July 1997
研究揭示宿主基因组趋同是地下哺乳动物适应穴居生活的趋同演化基础
趋同演化是指亲缘关系较远的物种在相似环境或生活方式下,独立演化出相似的表型或特征。地下哺乳动物独立演化出多种适应性表型和特征,以应对极端地下环境带来的低氧、黑暗等挑战,是研究特殊环境适应性演化与趋同演化的理想模型。目前,地下哺乳动物的适应性演化和趋同演化机制的研究集中在基因组层面,而转录组和肠道
研究显示:海豹恢复效果提升显著
海豹回到陆地数小时后,心率竟会骤升——最高可达每分钟84次。这项发表于《Frontiers in Physiology》的研究首次揭示,毛皮海豹的生理恢复,可能远在离水之后仍持续进行,颠覆了“恢复主要发生在海面”的旧有认知。 深潜将海洋哺乳动物推向生理极限。长时间水下期间,动物心、脑以外的器官可切
野生鸟类可能至少两次将禽流感病毒传给海豹
一项最新发布的研究显示,此前主要通过鸟类传播的高致病性禽流感病毒正在威胁海洋哺乳动物。在美国去年夏天的一起疫情中,野生鸟类可能至少两次将禽流感病毒传给了海豹。不过科学家表示,海豹间的疫情暂时不会威胁人类,但持续监测是必要的。根据《纽约时报》(The New York Times)3月15日报道,一项
蛙类变态发育中呼吸器官转变的细胞分子机制获揭示
近日,中国科学院成都生物研究所研究员江建平团队以饰纹姬蛙为研究对象,综合采用组织切片、透射电镜、荧光原位杂交、转录组和单细胞转录组等方法技术,通过整合分析多维数据,对饰纹姬蛙变态发育中呼吸器官转变的细胞分子机制进行了深入探究。相关成果分别发表在《动物学前沿》和《通讯生物学》上。 这项研究显示,
蛙类变态发育中呼吸器官转变的细胞分子机制获揭示
近日,中国科学院成都生物研究所研究员江建平团队以饰纹姬蛙为研究对象,综合采用组织切片、透射电镜、荧光原位杂交、转录组和单细胞转录组等方法技术,通过整合分析多维数据,对饰纹姬蛙变态发育中呼吸器官转变的细胞分子机制进行了深入探究。相关成果分别发表在《动物学前沿》和《通讯生物学》上。这项研究显示,饰纹姬蛙
科学家破解听觉密码,听觉毛细胞的命运由它守护
中国科学院脑科学与智能技术卓越创新中心(神经科学研究所)研究员刘志勇团队,报道了锌指转录因子Casz1在听觉毛细胞(HC)命运稳定与生存维持中的双重作用,并解析了Casz1发挥功能的分子机制,为探索基因操纵修复听觉损伤提供了新的思路和靶点。1月31日,相关研究发表于《科学》。哺乳动物的声音感知依赖于