生物发光至少在5.4亿年前首次在动物身上进化,推翻了之前最古老的例子 - {$web_name} 生物发光首次在动物体内进化

来源:触物伤情网 | 栏目:热点 | 2026-06-16 22:04:27
生物发光至少在5.4亿年前首次在动物身上进化,推翻了之前最古老的例子
2009年,八放珊瑚在巴哈马群岛展示生物发光。来源:uux.cn/Sönke Johnsen
(神秘的地球uux.cn)据史密森学会:史密森学会全国自然历史博物馆科学家的一项新探究结局显示,至少5.4亿年前,生物发光首次在动物体内进化,哈尔滨健康养生指南进化于一组被称为八放珊瑚的海洋无脊椎动物中。
这项探究结局于4月23日发表在《英国皇家学会学报B:生物科学》上,将这种发光特性在动物身上呈现的最古老记录倒退了近3亿年,并有一天可以合作科学家解码为什么形成光的能力先是会进化。
生物发光——生物经由化学反应形成光的能力——在自然界中独立进化了至少94次,并参与了一系列行为,突发鸿蒙系统体验含有伪装、求偶、交流和狩猎。到当下为止,动物生物发光最初的起源被觉得是2.67亿年前,在被称为介形虫的小型海洋甲壳类动物中。
但针对一个真正具有启发性的特征来说,生物发光的起源依然含混不清。
博物馆珊瑚馆长、该探究的资深作者Andrea Quattrini说:“没有人得知它为什么先是在动物身上进化。”。北京网友热议上影节
但Quattrini和首要作者Danielle DeLeo,博物馆探究助理和前博士后,要最后解决生物发光为什么进化的更大难题,他们需要得知这种能力是何时首次出如今动物身上的。
以便寻找这种特征的最初起源,探究人员确定回顾八放珊瑚的进化史,八放珊瑚是一种进化上古老且常常发光的动物群,含有软珊瑚、海扇和海圈。
与硬珊瑚一样,八放珊瑚是假期揭秘话题讨论微小的群体性珊瑚虫,它们分泌一个框架,变成它们的避难所,但与它们的石珊瑚各异,这种结构通常是柔软的。发光的八角珊瑚通常只有在受到撞击或其他干扰时才会发光,这让它们形成光的确切特性有点神秘。
DeLeo说:“我们想弄清楚生物发光起源的时间,八放珊瑚是地球上已知的最古老的生物发光动物群之一。”。“所以,难题是他们什么时候培养出这种能力的?”
并非巧合的是,Quattrini和Harvey Mudd学院的Catherine McFadden在2022年达成了一个极其详尽、得到充分扶持的八放珊瑚进化树。Quattrini和她的兴办者运用185种八放珊瑚的遗传资料兴办了这张进化关系图。
有了这棵基于基因证据的进化树,DeLeo和Quattrini依据其物理特征在树内定位了两块已知年龄的八放珊瑚化石。科学家们能够运用化石的年龄及其在章鱼进化树中的位置来大致计算出章鱼谱系何时分裂成两个或多个分支。
接下来,探究小组绘制了以活体生物发光物种为特征的操控系统发育分支。
随着进化树的年代和包含发光物种的分支的标记,该团队接着使用一系列统计技术开展了一项名为祖先状态重建的确认。
Quattrini说:“假如我们得知今日日常的这些八放珊瑚是生物发光的,我们就可以用统计资料来推断它们的祖先是否很有或许是生物发光。”。“具有共同特征的活物种越多,随着时间的推移,这些祖先或许也具有这种特征的概率就越高。”
探究人员使用了许多各异的统计方法来重建它们的祖先状态,但都得出了一样的结局:大约5.4亿年前,所有八放珊瑚的共同祖先很或许是生物发光的。这比发光的介形虫甲壳类动物早了2.73亿年,介形虫曾被觉得是动物生物发光进化最初的动物。
DeLeo和Quattrini说,八放珊瑚有数千个活着的代表,生物发光的发生率相对较高,这表明这种特征在该群体的进化顺利中发挥了作用。尽管这进一步引出了八放珊瑚使用生物发光究竟是以便什么的难题,但探究人员强调,它被保留了这么长时间,这一事实突显了这种交流形式对它们的养生和生存有多么重大。
既然探究人员得知所有八放珊瑚的共同祖先或许已然有能力形成自己的光,他们有兴趣更彻底地知晓该群体3000多个现存物种中哪些依然可以发光,哪些已然失去了这种特性。这或许有助于留意一系列与生物发光能力有关的生态生态,并或许阐明其特性。
为此,DeLeo说,她和她的一些合著者正致力于兴办一种基因评测,以确定八放珊瑚物种是否具有荧光素酶(一种参与生物发光的酶)基因的特性拷贝。针对光度未知的物种,这样的评测将使探究人员能够更快、更轻松地得到答案。
生物发光至少在5.4亿年前首次在动物身上进化,推翻了之前最古老的例子
一种壮观的珊瑚Iridogorgia magnispiralis,一种已知具有生物发光性的深海八放珊瑚。资料来源:uux.cn美国全国海洋和大气治理局海洋勘探与探究办公室,尾流深水奇观
除了阐明生物发光的起源外,这项探究还提供了进化背景和见解,可以为今日对这些珊瑚的监测和治理提供信息。珊瑚受到气候转变和资源开采促销的威胁,尤其是捕鱼、石油和天然气开采和泄漏,最近还受到海洋矿产开采的威胁。
这项探究为博物馆的海洋科学中心提供了扶持,该中心旨在向全球宣传和转发海洋知识。DeLeo和Quattrini说,在科学家们理解为什么形成光的能力先是进化之前,还有很多事情要学,尽管他们的探究结局将其起源于进化的深处,但前方的探究仍有或许察觉生物发光更古老。
这项探究含有隶归于佛罗里达海外大学、蒙特利湾水族馆探究所、名古屋大学、哈维·穆德学院和加州大学圣克鲁斯分校的作者。

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