范文健康探索娱乐情感热点
投稿投诉
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
国学影视

科学驿站争论谁才是地球上最早的采花大盗?

  文/羊城晚报全媒体记者 李钢图/受访者提供
  很多被子植物(有花植物)通过蜜蜂、蝴蝶等昆虫进行传粉,这已经是科学常识。但是,地球上最早的"采花大盗"究竟是谁?近期却在科学界里引起了一场争论。
  2019年,中山大学生态学院科研团队曾经发现直接证据,证实了白垩纪甲虫为早期被子植物传粉者的猜想。2020年,英国团队提出了短翅花甲为被子植物传粉的观点。近日,中山大学团队在《自然》杂志子刊(Nature Plants)上发表文章,通过实验依据否定了国外团队在2020年提出的短翅花甲之说。
  被子植物(有花植物)是当今最繁盛的植物类群,在陆地生态系统中占据了主导地位。有化石记录显示,被子植物在白垩纪中期(白垩纪开始于1.45亿年前,结束于6600万年前)突然大量出现。达尔文认为, 一切类群都应该有一个从少到多的发展过程,他将这一"反常现象"称为"讨厌之谜"。由于许多被子植物是通过昆虫进行传粉(虫媒传粉),从而促进基因流动,形成高度的多样性。因此,昆虫传粉被认为是白垩纪中期被子植物大爆发的一个关键因素。
  甲虫是自然界种类最多、分布广泛、适应性强的一类昆虫,有着漫长的演化历史,因而常被认为是是被子植物最早的传粉者,其中学者们猜想白垩纪甲虫是早期被子植物的传粉者。2019年,中山大学生态学院包童助理教授在白垩纪中期缅甸琥珀(约1亿年前)中首次发现了被子植物经甲虫(原始花蚤)进行传粉的直接证据。该研究结果证实了许久以来学者们关于白垩纪甲虫是早期被子植物传粉者的猜想,填补了早期被子植物虫媒授粉证据的空白。
  2020年,德国、美国等联合团队从缅甸琥珀中首次报道了短翅花甲为被子植物传粉的证据。随后,来自英国布里斯托大学的研究团队基于疑似的粪化石再次报道了短翅花甲为被子植物传粉的观点,并将其作为白垩纪中期甲虫访花传粉并且直接取食被子植物花粉的证据。
  这一新结论受到了同行的质疑。近日,中山大学生态学院包童助理教授联合德国、奥地利、英国、冰岛等国的学者在《自然》子刊Nature Plants发表文章,对英国团队在该期刊发表的关于白垩纪被子植物昆虫传粉机制的论文提出了新认识。
  据包童介绍,通过化石来验证甲虫传粉具有一定的不确定性,原因是大多数结论是基于化石中的甲虫是否有适于传粉的形态特征,或是与以花粉为食的现生类型来进行推断。对方的论文对一枚白垩纪缅甸琥珀标本中的内容物化石进行了分析,得出了早期短翅花甲是中生代被子植物传粉者的结论。
  然而,包童团队根据文中描述和结论,重新设计了现生昆虫学和孢粉学实验,结合理论分析与实验数据,指出了其论文中存在的三个主要问题:
  1、"粪化石"尺寸明显超出甲虫消化道可能容积。其论文指出其研究琥珀标本中包含短翅花甲化石、疑似的"粪化石" 和若干 "被子植物花粉" 颗粒。包童团队经细致现生昆虫生理学分析,认为此 "粪化石" 的尺寸明显超出了甲虫消化道的可能容积,因此难以确认其与该短翅花甲科甲虫之间的关系。
  2、"粪化石"并未体现昆虫分辨特有的膜状结构。包童团队指出,以甲虫为代表的很多昆虫类群,其取食的花粉经消化道排出体外时,花粉结构会有一定的挤压和变形或破损,昆虫粪便表面会有膜状结构保留 。对方研究中所示 "粪化石" 均无体现上述特征。
  3、"粪化石"所含花粉并非是被子植物花粉。对方论文中指出该琥珀标本中保存有聚集的 "被子植物" 花粉,与此琥珀中保存的 "粪化石" 中所含花粉类型一致。包童团队经古植物学和孢粉学分析,证明此花粉并非被子植物花粉,而是属于某一类已灭绝的裸子植物。
  包童认为,以上一系列证据很好地支持了对中早期短翅花甲是中生代被子植物传粉者这一结论的质疑。
  据介绍,包童团队的质疑文章发表于《自然》期刊开办的特别专栏《Matters Arising》中,该专栏的评论文章都是对已经在《自然》发表的论文提出学术性质疑,文章通过了更为严格谨慎的同行评审过程,其中经过了被质疑文章作者的多次辩驳以及三位独立评审人的通过。(更多新闻资讯,请关注羊城派 pai.ycwb.com)
  来源 | 羊城晚报•羊城派
  责编 | 王楠

呼吸的奥秘探寻人类情绪与情感的真正起源(17情绪对照表)一当人体内(血液)氧气浓度趋于下降时轻微下降(微量兴奋激素)空虚,无聊,惆怅,恍惚,失落,困惑,顾虑,悸动中度下降(少量兴奋激素)猜忌,怀疑,嫉妒,后悔,惭愧,内疚,羞耻,尴尬,委呼吸的奥秘探寻人类情绪与情感的真正起源(24生气与仇恨)生气的原因,是人们在感觉到缺氧带来的痛苦时,又因二氧化碳滞留带来的胸腔胀气感而出现的不得不发泄的状况,这种发泄通常以主动排出二氧化碳的方式体现,比如喘粗气,又或者大喊大叫,大声的说呼吸的奥秘探寻人类情绪与情感的真正起源(21三角平衡)人体新陈代谢率会随着年龄的变化而变化,通常来说,越年轻则新陈代谢率越高,男性的新陈代谢率比女性高,这是由先天决定的,当然也可以由后天的饮食,运动等途径来改变。很多人可能会觉得,既然呼吸的奥秘探寻人类情绪与情感的真正起源(12先天呼吸)我们从出生那一刻开始,因为体质,性别,生产方式等原因,就携带着不同的自主呼吸力度,这种呼吸力度可能会影响你的一生,你的天性,人格也与此有关(关于天性与人格会在后续章节详细说明)。当呼吸的奥秘探寻人类情绪与情感的真正起源(11呼吸力度)之前我们已经提到过,人可以自主(被动)呼吸,也可以主动控制呼吸,现在大家可能已经明白,为什么人体会有这种奇怪的设定,那是因为人需要产生恐惧感来保护自己,是人类最重要的本能。但是本能呼吸的奥秘探寻人类情绪与情感的真正起源(22哭笑同源)现在我们已经知道悲伤时的气体变化,那为什么悲伤时人通常会哭泣落泪呢?这就得从之前提到的眨眼神经说起。人的悲伤同样建立在恐惧的基础上,只是将原本应该排出体外的二氧化碳进行了一定的阻滞高空舰队母舰攻击方法介绍高空舰队中母舰的主要攻击手段就是发射导弹,攻击威力还是很强力的,但是很多玩家都不太清楚母舰的攻击方法是什么,其实想要使用母舰攻击只要按仪表盘右上角的四个按钮就行了,按一个然后在地图高空舰队母舰雷达使用方法介绍高空舰队中的母舰上是有很多仪表盘的,雷达就是其中一个,想要正常的驾驶母舰就需要知道仪表盘中的雷达应该怎么用,其实雷达这种仪表非常重要,主要是可以用来探测,左上角的圆盘状的仪表是雷达高空舰队红外观测设备作用介绍高空舰队中的红外观测设备是游戏里比较重要的探测仪表,位置就在所有仪表盘的左下角,但是很多玩家都不太清楚红外观测设备具体有什么用,其实红外观测设备的作用和雷达差不多都是用来探索敌人和我们不养燕子,不食用燕子,为何燕子越来越少见了?在唐代诗人秦稻玉代表作燕子中,诗人秦稻玉将燕子比喻成人们的好朋友,几度使得主人放下手中的针线活与之一同游玩!曾几何时,燕子可是我们天气预报员般的存在。在以前,我们并没有这么多的精密为什么我们的空间站是方形构造而不是环形构造?为什么我们的空间站是方形构造而不是环形构造?2021年4月29日长五B遥二运载火箭搭载空间站天和核心舱,在海南文昌航天发射场发射升空!这标志着我国成功踏入为期两年的中国天宫空间站建
与地面失联?天问一号进入日凌阶段来源烟台日报大小新闻9月下旬开始,地球火星逐渐运行至太阳的两侧且三者近乎处于一条直线上,太阳电磁辐射干扰逐渐增强,器地通信受到干扰,出现不稳定甚至中断,这种现象称作日凌。日凌期间探我国自主水下机器人首次完成北极海底科考来源人民日报我国自主水下机器人首次完成北极海底科考记者从中国科学院获悉,近日,由该院沈阳自动化研究所主持研制的探索4500自主水下机器人在我国第12次北极科考中,成功完成北极高纬度50亿年后,太阳开始熄灭,地球上不再适合生命居住,人类怎么办?综述困扰人类的两大终极问题,第一是从何处来,第二就是到何处去。人类的起源有物种演化的学说作为广受认同的解释,但是关于人的归宿,却始终没有答案,这也是人最终极的困境虚无主义的来源,为毅力号新照带来更多显示Jezero环形山曾多水的直接证据据外媒报道,由于Jezero环形山的卫星图像显示它曾经是一个古老的湖,所以它最终被选为了毅力号探测器的着陆点。NASA的科学家们现在发现了这个点过去多水的更多直接证据,据悉,探测器太2了!见过这些成双成对的天体,没准明天就脱单2022年2月22日,正月二十二,周二,9个2。史上2最多,爱最多的一天,是天机还是巧合?如果抬头仰望星空,你能看到很2的天体景观吗?在这个非常特殊的日子,现代快报记者带你一起领略查理史什么是空间?维度?宇宙有多大?宇宙地址?(宇宙四)每当夜幕降临,我们仰望星空时,时常会感叹,宇宙的浩瀚无穷。那么,浩瀚无穷的宇宙到底有多大呢?有边界吗?是球形的还是正方形的?还是椭圆形的?这就要提到空间的概念,什么是空间?我将从5明天222222用一个加法公式解释我们的生活正在发生什么G1太阳风暴宇宙射线疲惫的N次方这个坡度这两天正在陡增,一直朝着这个有些独特的日期冲进去,那就是以2这个数字为组件的2月22日的222222书海灯塔夜空中的璀璨宝石天问一号任务火星车祝融号于2020年7月23日发射升空。2021年5月17日,祝融号火星车首次通过环绕器传回遥测数据。6月11日,天问一号探测器着陆火星首批科学影像图公布。随着航天什么是全息宇宙论我们生存在三维世界能够真实的感受到周围的一切,但是这真的是真实的吗?如果站在证明了我们生活在二维平面上我们的世界是一个巨大的全息投影,我们会不会崩溃并且怀疑一切。1982年在巴黎大塔克拉玛干沙漠地下水有228万亿立方米,为什么不开采?随着科学技术的不断发展,科学家已经用先进的科学技术完成对各大地区的探测,其中包括沙漠地下水资源。尽管部分沙漠的地下水资源十分丰富,但我们很少沙漠地下水被开采出来,例如我国新疆塔克拉神奇的北极光,耀眼夺目,绚丽多彩北极光出现于星球的高磁纬地区上空,是一种绚丽多彩的发光现象。而地球的极光,由来自地球磁层或太阳的高能带电粒子流(太阳风)使高层大气分子或原子激发(或电离)而产生。极光不只在地球上出