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珍惜这些美食,要不是人类它们在1万年前就灭绝了

  原创文章版权归微信公众号
  "把科学带回家"所有
  撰文 七君
  人类活动给许多生物的生存造成了威胁,可是也有一些生物是依赖人类才能超长待机、逃避灭绝、在地球上存活下来。
  你可能不知道,咱们平时吃的南瓜和西葫芦早就该灭绝的。南瓜和西葫芦都是葫芦科南瓜属(Cucurbita) 的植物,现在南瓜属几乎没有野生品种了,几乎只剩人类培育的那些了。
  为什么呢?因为南瓜属植物种子的传播者早就灭绝了。
  原来,南瓜属的植物富含葫芦素,苦味的葫芦素是植物用来防止动物啃噬的生化武器,人类只要吃几口富含葫芦素的野瓜就会中毒。
  和人类类似,中小型哺乳动物都不太喜欢苦不喇及的野瓜。比如,在美洲野外可以找到的南瓜属臭瓜(Cucurbita foetidissima) 成熟后的味道很苦,猫和狗都不吃。牛吃了以后,它们的奶水也会变苦,它们不是饿极了也不吃,如果牛羊一下子吃太多这些野瓜就会中毒。
  南瓜属仅存的野生   品种之一的臭瓜(Cucurbita foetidissima) 图片来源:wikipedia
  但是大型哺乳动物,比如已经灭绝的美洲乳齿象和地懒却不怕。这一方面是因为这些动物因为体型的关系不容易中毒,另一方面是因为它们品尝苦味的受体 TAS2R 基因比小动物少得多,所以对苦味不太敏感。从美洲乳齿象和地懒的粪便化石可以看出,它们常吃葫芦科植物的瓜。
  美洲乳齿象(左)   和非洲象(右)的对比
  这一点在现在也成立,非洲象就会吃葫芦科的苦味瓜瓜。尼泊尔的独角犀牛也喜欢吃滑桃树(Trewia nudiflora) 的苦味果子,每天能吃数百个。
  因为不缺传播者,在一万年前南瓜属植物的口味虽然比较苦涩,但是却能在美洲欣欣向荣。
  可是,在全新世早期(约1.1万年前),美洲的大型哺乳动物灭绝了。大型哺乳动物灭绝后,南瓜的处境就很艰难,因为小动物不喜欢它们的苦涩,因此不会帮它们传播种子。如果不是人类及时培育出能吃的南瓜,它们恐怕早已挂机。
  可以说,南瓜葫芦是靠吃瓜群众才得以幸存的。
  实际上,和南瓜属的蔬果类似,许多美洲植物早就应该灭绝了。
  比如,  牛油果  (Persea americana)  那么大的核是为地懒准备的,小动物无法吞下整个核,也就做不到帮牛油果传播种子。  和牛油果类似,番木瓜(Carica papaya) 的传播者也灭绝了,它们的种子有毒且又大颗,小型动物无法把它们搬运到其他地方传播。
  制造巧克力的可可树(Theobroma cacao) 也和南瓜类似,它们种子的传播者已经不在世上了。在距今2.2-1.3万年前的上一个冰河世纪,可可树的分布范围急剧减少。而现在它们的种子主要靠人类传播和栽植,在野外并没有得力的传播者。
  可可树(Theobroma cacao)和可可果——巧克力的原材料 图片来源:britannica
  美国柿(Diospyros virginiana) 的传播者也灭绝了。这种柿子的种子是有毒的,不能咬碎了吃,所以小型动物不可能为它们的传播种子。
  美国柿(Diospyros virginiana) 图片来源:wikipedia
  最早发现如今的许多瓜果"穿越时空"的是宾夕法尼亚大学的生态学家 Dan Janzen 和亚利桑那大学的地质学家 Paul Martin。1982年,他们在  Science  上发表了一篇文章,指出中美洲的许多蔬果的真正传播者早已灭绝。
  后来,本该灭绝却还存在的生物就被叫做 Evolutionary anachronism(演化时代错位) 。
  上面介绍的这些超长待机的植物来自美洲,咱们平时见不到它们的果树本体。但是在国内我们平时在马路上也可以看到一个穿越而来的树种,那就是银杏(Ginkgo biloba) 。
  银杏在侏罗纪时代就存在了,因此常被称为活化石。"活化石"这个昵称让许多人产生了误解:银杏的适应力很强。现实并非如此,银杏果实的传播者也早就灭绝了。如果不是人类,银杏也早该消失了。
  银杏的果子很臭,并不招大多数动物喜欢。因为银杏果子的独特臭味,一些食肉动物也会吃它们。可是,肉食动物  拉屎有规定,屎是用来画领地用的  ,所以它们的传播效率也是有限的。
  现在大家并不清楚银杏过去的战略合作伙伴是谁。中生代啮齿动物多瘤齿兽(Multituberculata) 可能是银杏种子的传播者,它们和松鼠一样有存粮过冬的习惯,可是它们早已灭绝。
  北美古新世的已灭绝的多瘤齿兽类Taeniolabis的体重可达100千克 图片来源:wikipedia
  因为银杏的种子主要传播者已经灭绝,而后来出现的传播者效率不高,因此大概在两百万年前,银杏的分布范围缩小到浙江天目山等我国境内的少数几个避难所。
  如果不是我国古代的某些僧人的培育,银杏可能早就团灭了。因为这些僧人给我们留图又留种,我们现在还可以在城市中见到它们。在1730-1750年间,银杏被引入欧洲。2019年浙江大学发表在  Nature Communications  上的一项研究发现,现在世界上的几乎所有银杏都是天目山银杏的后代。
  西安古观音禅寺内的一棵1400多年树龄的古银杏树
  说了这么多跨时代的植物,有没有动物也是"穿越"来的呢?其实有。
  比如,马达加斯加的屎壳郎  Helictopleurus giganteus  现在完全依赖人类拉的便便为生。可是人类是在两千年前才到马达加斯加的,之前它们吃的是谁的屎呢?
  依赖人类粪便为生的屎壳郎   Helictopleurus giganteus      图片来源:wikispecies
  再有,印尼的特有生物科莫多巨蜥(Varanus komodoensis) 现在的主要食物(如水牛)都是人类引入的。那么在人类给它们带来食物之前,它们吃的是谁的肉呢?
  科莫多巨蜥(Varanus komodoensis) 图片来源:wikipedia
  如果没有人类,一些动物很快就会灭绝,比如马。
  马虽然是常见的家畜,但你可能不知道,这世界上已经没有野马了,野马在几百到几千年前就灭绝了。2018年发表在  Science  上的一项研究指出,曾被认为是最后的野马的普氏野马,实际上是5千年前在中亚被驯化的马浪到野外形成的群落。
  普氏野马 图片来源:Jessie Cohen, Smithsonian"s National Zoo
  现在普氏野马也混得不好,在野外它们的数量只有几千头,全靠人类的保育计划才勉强没有被地球服务器删号。
  野马在灭绝线上的挣扎和它们这个目的属性有很大关系。
  实际上,奇蹄目的生物(如马和犀牛)普遍不如偶蹄目(如牛羊)成功。偶蹄目的适应性更强,可以在更极端的环境里生存,但是奇蹄目就不行。许多奇蹄目的生物在始新世晚期(约三千万年前)就灭绝了。
  偶蹄目的反刍消化系统比奇蹄目的后肠发酵式的消化系统更为高效,这可能是偶蹄目目前分布更广的一个原因。
  颈动脉网(红蓝网状结构) 图片来源:(DOI)10.1093/conphys/cow078
  当然,也有人认为,偶蹄目具有的颈动脉网对大脑有重要的保护作用。颈动脉网可以让大脑温度不会随体温剧烈波动,这让它们可以适应多变的天气,这种优势也是奇蹄目动物所不具有的。
  总之,若不是人类的存在,我们熟知的许多生物会"马"上消失。
  远古巨兽 :就这?粪内之事,何足挂齿。
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洪水无情美国南福克大坝洪灾1889年5月31日下旬,大雨连绵,使美国宾夕法尼亚山上的南福克大坝水位不断上涨,到31日中午,就上涨了3英寸多,大坝上部不少地方开始向外渗水,一些旧的无用的小石屑从坝顶滚下来。下路口堵车太烦人,自带涂料P车道?滴滴大数据给大家指个明路路口堵车基本上每个人都遇见过吧,开车的人都怕碰上堵车,碰上赶时间那更是又着急又上火。连云港就有这么一位开车的小伙子,被广大网友称为连云港粉刷匠。被路口堵车弄得烦不胜烦的小伙子直接撸用两个作用筑起坚不可摧的防汛大坝近期,河南等地持续遭遇强降雨,郑州等城市发生严重内涝,一些河流出现超警水位,个别水库溃坝,造成重大人员伤亡和财产损失。汛情就是命令,抗洪就是责任。在防汛形势十分严峻的情况下,发挥好拖布卡镇桃园村人生果致富村民八月的东川区拖布卡镇桃园村,迎来了丰收的季节,玉米红薯洋芋人参果等农作物和水果已逐渐成熟上市,吸引着外地的客商和游客。一场新雨过后,村子周围的山峰云雾缭绕,仿佛仙境一般。午饭过后,我的世界鉴别一下网络热门图片,村民又卡特性?倒立火把可还行哈喽,大家好,我是MC小黑。在Minecraft这款游戏中,大家是否是见过一些十分奇葩的事情或者是动物的行为,动物卡特性无头充满都是MC中最常见的特性了,尤其是村庄中的无头分离之术20秒内释放的能量,相当于太阳在10天内释放的总和美国宇航局在国际空间站上的中子星内部合成探测望远镜(NICER)检测到一次突然出现的高能X射线爆发。这次爆炸是由脉冲星表面巨大的热核闪光引起,脉冲星是很久以前作为超新星爆炸的一颗恒氮原子键中的能量!首次创造出,而且稳定的纯聚合氮科学家长期以来一直在理论上认为,储存在氮原子键中的能量有朝一日可能成为清洁能源的来源。但是诱使氮原子连接起来一直是一项艰巨的任务。在液体等离子体火花的一些激发下,德雷克塞尔大学CJ仅次于宇宙大爆炸,探测到迄今为止,能量最强的伽马射线暴宇宙中最强烈爆炸产生的能量甚至比之前已知的更高使用专门的望远镜,两个国际研究小组记录到了从伽马射线爆发中测量到的最高能量伽马射线,达到了可见光的1000亿倍。使用H。E。S。S。和发现在一定的能量范围,粒子在跃迁附近的运动,极易产生不稳定性加速带电粒子束的作用就像光与显微镜那样照亮被观察的物体。光束越强,科学家就越容易检查他们正在观察的物体。但是强度是有代价的光束越强,就越容易出现不稳定。一种类型的不稳定性发生在加速火星上发生55公里宽的大面积滑坡对火星上一次大面积滑坡的详细三维图像进行了分析,该滑坡覆盖了55公里宽的区域,以了解大约4亿年前这些异常大而长的山脊和沟壑是如何形成。在发表在自然通讯期刊上的这项发现首次表明,火星你的后代可能会看到一颗,比哈雷彗星活跃100倍的超级彗星众所周知,彗星是很有脾气的,因为彗星冒险靠近太阳,当彗星从太阳系的外缘俯冲进来时,这些冰冷的天体开始喷出气体和尘埃。彗星的发光爆发可以产生壮观景象,使夜空在几天几周甚至几个月的时间
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