获取更多信息请下载APP

中国始喙龟化石填补龟类进化史缺失环节

来源:    发布日期:2018-08-28 09:58:19   阅读量:0

《自然》nature

中国始喙龟化石填补龟类进化史缺失环节

8月23日,发表于《自然》的一篇论文报道了在中国贵州新发现的一种三叠纪时期的龟类化石。该化石样本约有2.28亿年的历史,是龟类的早期近亲,揭示了龟类复杂的早期历史。

一直以来,龟类的起源和系统发生关系是生物演化史上一个最大谜团。龟类的体型很难和其它类群相比,因此难以了解它们的演化过程。但是近年来,人们发现了一些处于演化中间形态的龟。其中一种是距今约2.2亿年的半甲齿龟(Odontochelys),它具有完整的腹甲,但是背甲尚不完整;另一种是距今2.4亿年的祖龟(Pappochelys),它有加强的腹肋,但没有腹甲和背甲。此外,研究人员对来自南非、约2.6亿年前的早期爬行动物——正南龟(Eunotosaurus)的头骨进行分析后证实,正南龟是龟类的一个早期分支。

此次,中科院古脊椎所研究员李淳团队、加拿大自然博物馆的吴肖春及其同事描述了一个大型(2.5米长)完整化石样本,它既无腹甲,也无背甲,但是却有非常宽阔扁平的背肋,排列形成了一块背板,这种新物种被命名为中国始喙龟(Eorhynchochelys sinensis)。该化石所处的沉积层比半甲齿龟的发现地点低7.5米左右,意味着它的年代更久远。最吸引人注意的是该物种的头骨,它更像龟类而非半甲齿龟,因为它上颞区闭合,且存在嘴鞘证据——覆盖于无齿喙上方。

《eLIFE》

光敏大肠杆菌可绘制出动态肖像

来自意大利罗马的一个研究小组“临摹”了名画《蒙娜丽莎》,该作品由数百万对光敏感的大肠杆菌形成,需要用显微镜进行观看,堪称“史上最小杰作”。

他们首先对大肠杆菌进行了基因改造,让细菌鞭毛的尾部产生一种原本存在于海洋细菌中的光敏蛋白。这种改造让大肠杆菌更加活跃,对光也更加有敏感性,从而影响到整体的行动速度。研究者希望利用这一现象,实验是否能利用光改变细菌的浓度。随后,他们开始用光不断进行测试。结果正如所料:由于在明亮处流动更快,细菌会在光线比较暗的部分聚集。除了《蒙娜丽莎》外,该研究小组还利用细菌绘制了科学家爱因斯坦和达尔文的肖像画。研究者希望通过控制大量的微小细胞群,未来能够创造出微型运输装置,甚至可以用细菌打印出3D照片。

《科学·机器人学》Science Robotics

机器人对儿童思维影响大

随着人工智能快速发展,机器人越来越多地出现在日常生活中,尤其是一些面向儿童的机器人往往受到父母的青睐。为弄清楚社交机器人对人类尤其是儿童的影响,英、德等国研究人员采用“艾氏范式”测试法,让参与者独自或者在有3个人或3个社交机器人在场的情况下,判定屏幕上四条线中哪两条长度相同。

当人们独自作出判断时,基本不会出错。但当有其他人参加时,参与者倾向于与其他人保持一致(即便其他人的看法不正确)。这就是所谓的“同伴压力”。在本次试验中,有2/3的人类同伴或机器人同伴会首先故意给出错误答案。结果显示,成人参与者通常给出与人类同伴一样的答案,但不会受到机器人答案的影响。不过,儿童明显会受机器人同伴的影响。当儿童独立作判断时,正确率为87%;有机器人加入后,其正确率降为75%,且错误的答案中有74%与机器人相同。研究者指出,鉴于机器人可能对儿童造成显著影响,所以人们可能需要讨论是否应该出台监管框架之类的保护措施,积极发挥机器人对儿童的正面影响。

《柳叶刀·公共健康》THE LANCET Pubic Health

碳水化合物摄入占饮食一半为宜

哈佛大学公共卫生学院一项研究发现,饮食中碳水化合物含量少于40%或超过70%的人死亡率都会更高。

研究人员募集了15528名年龄在45~64岁之间的成年人,并对他们进行了25年的跟踪调查。在最初的研究对象中,有6283人在研究期间死亡。但是那些低碳水化合物摄入者比那些适量碳水化合物摄入者的死亡率高出20%。研究人员推断,保持适度摄入碳水化合物的50岁成年人预期寿命是83岁。而那些低碳水化合物摄入者将少活4年,高碳水化合物摄入者将少活1年。这项研究在一定程度上结束了几十年来关于减少碳水化合物或脂肪摄入来改善健康的争论——最健康的饮食方式是保持饮食均衡。公众应该明白,几乎任何营养物质与死亡的关系都呈U型曲线,因此各种形式的排外饮食都可能对人们的健康造成严重损害。

《美国科学院学报》PNAS

月球存在水冰首次获确切证实

美国夏威夷大学等机构研究人员宣布,他们首次发现了月球两极表面存在水冰的确切证据。

由于月球极地撞击坑的地形特征,阳光永远照射不到的一些地区形成永久阴影区,这些地区的温度不高于零下163摄氏度,在此温度下形成的水冰可以长期保存。夏威夷大学的研究者分析了印度“月船1号”探测器上“月球矿物质绘图仪”的数据,发现了固态水冰的近红外吸收光谱的特征,直接证明了那是月球上的水冰。而此前的观察结果都仅是间接发现了月球南极存在水冰的迹象。研究人员指出,由于探测器仅能探测到月球表面几毫米的深度,因此这些水冰的深度目前还不能确定,但这些水冰可为未来的月球探测甚至定居提供便利。