范文健康探索娱乐情感热点
热点动态
科技财经
情感日志
励志美文
娱乐时尚
游戏搞笑
探索旅游
历史星座
健康养生
美丽育儿
范文作文
教案论文

世界最小的微型脑,揭开蜗牛躲过大屠杀的可能原因

  生物灭绝是我们所不乐见的,当我们在新闻报道上看到某些物种灭绝,或者濒临灭绝,总会感到痛心疾首。不过你知道在过去50年间,有一群生物经历了近乎完全灭绝的惨案,但却不太为人所知吗?接下来让我们一起了解这个悲剧的始末,与残留的生物究竟是怎样躲过灭绝的。 太平洋岛屿的蜗牛多样性世界第一
  一般大众可能对蜗牛的兴趣不大,不过在太平洋的众多岛屿上(从法属玻利维亚群岛到夏威夷群岛),当地原住民就对蜗牛非常感兴趣。这是因为这些岛上的原生种蜗牛,许多都有着鲜艳的外壳。像塔希提岛和夏威夷的原住民会收集并加工这些漂亮的蜗牛壳,作为展示地位象征的首饰与装饰品。
  根据研究,太平洋群岛上的蜗牛多样性是世界上最高的,因此这些蜗牛不只吸引原住民,也吸引不少研究生物多样性的专家前来朝圣。
  而这一场战争的到来,不仅打乱了岛上居民的生活,也为这些在岛上平稳生活的蜗牛们带来意想不到的腥风血雨。
  被当作装饰品卖的夏威夷蜗牛壳 外来种大乱斗,原生种蜗牛遭池鱼之殃
  二次大战期间,非洲大蜗牛(Lissachatinafulica)作为战备粮食,被大量引进到这些太平洋岛屿。而在战争后,这些非洲大蜗牛很快就成为当地岛屿的隐患。
  非洲大蜗牛是对农业有严重危害的外来种,它们的食量大且食性杂,从农作物、花卉到林木都是它们的食物,而且它们的繁殖速度极快,这让岛上很快就遍布非洲大蜗牛。虽然非洲大蜗牛没有威胁到原生种蜗牛的生存,但数量庞大且食量巨大的非洲大蜗牛,很快就威胁到岛上的农作物生产。为了对抗非洲大蜗牛,人类决定用"生物防治法"除掉它们。而这个决定,敲醒了岛上原生种蜗牛灭绝的丧钟。
  非洲大蜗牛
  生物防治法简单来说就是利用自然界生物间的平衡力量,也就是利用各种天敌如捕食性昆虫以及杀虫微生物等生物性方法消灭外来种。而人类为了对抗非洲大蜗牛,所使用的生物防治法是引进另一外来种-玫瑰蜗牛(Euglandinarosea)。
  玫瑰蜗牛是一种原产于北美南部森林的中等体型蜗牛。和一般蜗牛的草食性不同,玫瑰蜗牛是专吃其他蜗牛的肉食性蜗牛!因此人们想靠玫瑰蜗牛来吃光岛上的非洲大蜗牛。1955年,美国政府开始将玫瑰蜗牛引进夏威夷群岛,而其他太平洋岛屿也于1958年开始陆续跟进这个做法。但玫瑰蜗牛引进后,人们很快就发现事情大条了。
  玫瑰蜗牛
  首先,非洲大蜗牛的数量并没有减少,它们还是大肆地破坏农作物。接着,岛上原生种蜗牛的数量越来越少了。后来研究发现,比起来非洲大蜗牛,玫瑰蜗牛更爱吃原生种蜗牛。而原生种蜗牛面对玫瑰蜗牛这种凶猛的外来杀手,根本毫无抵抗力,只能等着被宰。
  当人们终于意识到问题的严重性并准备做出干预手段时,却为时已晚。根据研究,夏威夷群岛本来有81种原生蜗牛。但在引进玫瑰蜗牛的十年后,岛上90%的原生种蜗牛都被玫瑰蜗牛屠戮殆尽,而夏威夷政府和科学界根本无力阻止这场恐怖的屠杀,最后只能将剩馀的原生种蜗牛移到动物园或保护区做保护。2019年,世上最后一只金顶夏威夷树蜗(Achatinellaapexfulva)-"乔治"逝世,这标示着又一夏威夷原生种蜗牛灭绝。而其他太平洋群岛状况也好不到哪去,以塔希提岛为例,岛上本来有61种原生蜗牛。在玫瑰蜗牛引进的十年内,56种原生蜗牛就被消灭殆尽。
  这个引进玫瑰蜗牛的决策,可谓是生物防治法上的重大"失败"案例,不仅消灭不了非洲大蜗牛,还对原生种蜗牛造成毁灭性的打击。这个案例也告诫人们,未来想要再使用生物防治法时,务必要审慎思考。
  不过在这种绝望的情况下,至今仍有少数的原生种蜗牛坚强地在野外生存。这就引起不少科学家的好奇心,想了解这些原生种蜗牛究竟是怎么逃过玫瑰蜗牛的毒手。而来自密西根大学的生物学家和工程学家,就组成一个跨领域的研究团队,一起携手研究出可能的原因。 蜗牛怎么逃离致命杀手,难道是靠反光?
  Partulahyaline(P.hyalina)是少数仍存活在塔希提岛森林中的原生种蜗牛,它们有着白色的外壳,并且大多生活在树林边缘。而这两条线索,让密西根大学生态学系的两个专门研究太平洋群岛蜗牛灭绝的科学家-CindyBick博士和其指导教授DiarmaidÓFoighil博士,有了一个P.hyalina逃过玫瑰蜗牛追杀的假设。
  睡觉的P.hyaline(左)和M3微型电脑(右)
  蜗牛一般生活在比较潮湿,躲避太阳直晒的地方,这是因为蜗牛要维持其皮肤上的黏液。如果在太热的地方,会让其皮肤失去黏液,而这对蜗牛来说是致命的。P.hyalina生活在树林边缘,这表示它生活的环境会比生活在树林中的玫瑰蜗牛,接受到更多的日照,温度也更高。而这样的环境会让玫瑰蜗牛因过热而失去黏液,让玫瑰蜗牛不想接近。
  但这样的环境,对P.hyalina而言不会太热吗?由于P.hyalina的壳是白色的,让它能反射更多日光,这样就能降低日照对它的影响。因此Bick和Foighil认为,P.hyalina因有着白色外壳而能生活在高日照地区,借此躲避玫瑰蜗牛的追杀。
  要验证这个想法,只需要在蜗牛身上装上光照感测器,测量并比较P.hyalina和玫瑰蜗牛生活环境的光照数值就行了。恩,讲得容易,但做起来不简单。
  因为现有的光照感测器都必须装上钮扣型电池,这导致感测器的大小(12*5*4mm)会严重影响蜗牛的行动。如果会影响蜗牛的行动,就很难还原它们真实的生活模式,这样得到光照数值就不会准确。 微型电脑的神助攻
  正当Bick和Foighil苦恼于没有好的光照感测器时,Bick得知了一个消息:密西根大学开发出目前公认最小的微型电脑-MichiganMicroMote(M3)6,大小只有2*5*2mm,而这个大小放在蜗牛身上,非常合适。于是她立刻与M3的研发团队联系,希望他们能提供协助。而M3的研发团队在深入了解Bick和Foighil的需求后,决定与Bick和Foighil组成联合研究团队。他们修改了M3的程序,并将其改造成能以太阳能发电的微型光照感测器。
  研究团队先在密歇根野外测试M3安装在玫瑰蜗牛身上后,并不会影响玫瑰蜗牛的行动,同时M3也能长时间的侦测光照数值。确认一切妥当后,他们便前往塔希提岛进行实验。
  到了塔希提岛后,他们遇到一个问题,那就是不能在P.hyalina身上安装M3。因为P.hyalina是受保护的濒危物种,不允许任何可能伤害它们的行为,于是研究团队采用间接的方法。由于P.hyalina是夜行动物,白天它们会附在树叶的背面睡觉,因此研究团队就将M3安装在P.hyalina休息的叶片顶端和底部,来观察其生活环境的光照数值。研究团队另外将M3安装在玫瑰蜗牛身上,借此比较两者生活环境的光照数值。
  (b)M3安装在P.hyalina附近。(c)M3直接安装在玫瑰蜗牛身上
  结果显示,白天P.hyalina所休息的环境中,其照度(7674-9072lux)远超玫瑰蜗牛所能容忍的(540-772lux)。而这个结果符合Bick和Foighil的假设,即P.hyalina能生活在高日照地区,以此躲避玫瑰蜗牛的追杀。
  不过可能会有人好奇,玫瑰蜗牛难道不会在清晨光照较弱的时候,去捕食P.hyalina吗?
  研究团队在野外观察发现,P.hyalina大约在上午9点左右就寝。此时的光照量虽然仍在玫瑰蜗牛的忍受范围内,但等它们捕食完再移动回到阴暗处,时间会到上午10点,而此时的光照量就远超玫瑰蜗牛的最高容忍值了。因此玫瑰蜗牛若要去捕食P.hyalina,很可能吃饱后就死在半路上了。
  虽然借着M3的协助,证实了P.hyalina能生存在光照量较高的环境,但是否光照量是决定P.hyalina不被玫瑰蜗牛所捕食的原因,仍需要很多实验验证。不过研究团队表示,这个实验开启了研究无脊椎动物的新世界,因为M3这种微型电脑的发明,让随时监控这些无脊椎动物的生态与行为变成可能。
  或许未来随着M3对玫瑰蜗牛与原生种蜗牛的有更多认识的同时,也能找出拯救这些濒危蜗牛的新方法。甚至随着微型电脑的广泛应用,能让我们看到小型动物更多的生态与行为,大大开启科学研究的新视野!

全相位全自主,揭秘天舟二号如何快速对接空间站核心舱天舟二号货运飞船入轨后顺利完成入轨状态设置,于5月30日5时01分,采用自主快速交会对接模式精准对接于天和核心舱后向端口,整个过程历时约8小时。天舟二号携带了航天员生活物资舱外航天到底需要多少核弹才能将地球炸得粉碎,并且让残骸飞出轨道全球性核战争一直是人们所担心的话题,记得看过几篇相关的文章,声称地球现存的核弹足够毁灭地球N次的!事实真是如此么?今天我们就来探讨一下这个问题究竟需要多少核弹才能将地球炸的粉碎,并200年喷发35次!这个火山已威胁人类,未来50万年持续喷发在地球上,有一种非常常见的自然地貌形态,就是火山,当然,除了在陆地上,在海洋中,也有着火山的存在。火山分为多种类型,对于人类来说,最危险的,就是活火山和休眠火山,因为它们都好像是地芙蓉国评论5月30日,天舟二号货运飞船与天和核心舱顺利实现交会对接,太空再次上演浪漫之吻。(5月30日新京报)空间交会对接是载人航天活动的三大基本技术之一,是实现空间站和空间运输系统的装配回新华全媒中国空间站核心舱迎来首位客人!原来是位快递小哥天舟二号货运飞船在海南文昌发射场成功发射。空间站天和核心舱迎来第一位访客。天舟货运飞船是中国空间站工程的重要组成部分,是向中国空间站运输物资补给燃料并下行废弃物的使者,其主要任务是世界首次绕测海王星,我国论证利用核动力航天器探测海王星计划我国天问一号探测器和祝融号火星车正在对火星进行探测,但火星只是距离我们地球第二近的行星,太阳系中有八大行星,还有很多卫星和数百颗矮行星,太阳系之外的星球就更多了。人类未来的发展终究每次月食都可能遇到超级月亮,为什么会这样?古代文化有总结5月26日将出现超级月亮月食的天文现象,被描绘成难得一见的奇观。其实我要说的是,发生月食,一般都是在满月时候。这一规律古代就已经总结了出来。说文一书中,明确记载日食则朔,月食则望。科学家测量了63个巨型星系来回答宇宙的基本问题宇宙膨胀多快对于宇宙膨胀速度计算的差异,在一项新研究,研究人员测量了63个巨型椭圆星系表面亮度的波动来确定哈勃常数。研究将发表在天体物理学杂志上,标题为TheHubbleConstantfro机器学习揭示量子系统的底层物理原理,助力物理学发现编译文龙在量子力学中,复杂的粒子系统演化通常是用一种名为哈密顿量的数学模型来描述的,但需要理论论证和实验验证成功地相互印证。然而,量子态不稳定的本质使根据观测值建立哈密顿量模型的过这是目前世界上最大的冰山最近,一块巨大的冰块从南极洲的一个冰架上脱落了,目前是世界上最大的冰山。这座被称为A76的冰山面积约为4,320平方公里(1,670平方英里)。冰山长170公里(106英里),宽2又技不如人?祝融号火星照片不如45年前美国海盗号清晰?真相来了5月15日7时18分,天文一号探测器成功着陆于火星乌托邦平原南部预选着陆区,预示着我国首次火星探测任务着陆火星取得成功,举国欢庆,中国终于实现了从地月系到行星系的跨越。5月19日国
技术专家分解特医食品研发及注册申报流程特殊医学用途配方食品是不同于普通食品保健品和药品的新型产品,是需要特殊食物管理的患者在医生指导下进行服用的一类具有特殊食物用途的食品。特医食从研发到上市需要哪些步骤呢一起看看吧。特为什么选择ICPMS?使用时要注意什么?ICPMS已逐渐成为实验室必备仪器设备之一,今天小析姐就对ICPMS仪器在环境监测中的具体实用情况进行一个简单的介绍,希望能对大家使用电感耦合等离子体质谱仪提供一定的参考,同时,了资讯通过自动监控弄虚作假典型案例,看专项行动如何进行前几日,生态环境部日前在官网公布了七起重点排污单位自动监控弄虚作假查处典型案例,随后,各地也纷纷开展检查,那么,要查什么,怎么查?今天小析姐就以河北省为例,一起看看此次专项行动是如微量蛋白质组学的进展竟然这么大单细胞生物学是近年非常热门的话题了,既然单细胞生物学这么热门,单细胞的蛋白质组什么时候可以开展?早在2018年就有了一套用于痕量样本的前处理装置nanoPOTS,该装置可将样本的反干货丨标准曲线制作检验使用知识大全分析检测的首要任务是定性和定量,定性可以说是有和无的问题,定量是提供待测物质含量范围的一个过程,这当中包含了任何定性定量都有不确定度的含义。而普遍采用的标准曲线已然是分析检测中的常LC法测定已知杂质该如何计算?HPLC法测定有关物质中已知杂质的测定方法很多,计算方法也相应很多,接下来,咱们就对这些计算方法作一简单探讨,以期为药品质量标准的建立或进行相关研究时对有关物质检查中已知杂质的计算亦诺微医药MVRT3011临床II期首例给药在中美同步完成近日亦诺微医药宣布,其领先溶瘤病毒产品MVRT3011瘤内注射(MVRT3011IT)的临床II期研究于2021年5月28日和6月11日分别完成中国和美国的首例给药。MVRT301如何快速检测水质嗅味物质?臭味是人类评价饮用水质量的最早的参数,因为它能被饮用者最直观的判断。饮用水中嗅味物质分析方法主要分为感官分析法和化学分析法,两种方法各有优缺点。哪个方法可以快速简单的完成水质嗅味物新规化学化工实验室安全评估指南首发6月份,由中国化学品安全协会组织天津大学天津普恒康泰科技有限公司中检评价技术有限公司等单位编制的团体标准化学化工实验室安全评估指南(TCCSAS0112021)正式发布实施。化学化电子天平调水平,你会吗?有人说天平调水平很难,有人说很简单,如何快速的调节调平是有技巧的,跟小细节一起来get这些小窍门吧。一电子天平为什么要进行水平调节?众所周知,电子天平对使用环境的要求极为苛刻。为实超详细!实验室原始记录知识原始记录是申请人或其委托人进行了相应的研制工作的证据性文件,也是药品研究机构撰写药品申报资料的依据。只有客观准确及时的记录整个药品研制的过程,真实地反映试验过程和结果,研究轨迹清楚