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Search: #进化生物学

  1. 进化真的“可预测”吗?这群蝴蝶用 1.2 亿年给出了答案

    在热带雨林中,常能看到不同种类的蝴蝶和飞蛾长着几乎一模一样的翅膀花纹。它们并不是亲戚,却“撞脸”得惊人。这种现象被称为“拟态”,能帮助它们误导捕食者、提高生存率。但一个长期困扰进化生物学的问题是:这些外形高度相似的物种,是否通过完全不同的遗传路径,偶然走到了同一个结果?

    2026 年发表在《PLOS Biology》的一项研究,对此给出了罕见而系统的回答。研究团队分析了多种鳞翅目昆虫,包括伊托米蝶、赫利康蝴蝶以及一种日行性飞蛾,这些类群之间的分化时间跨度从约 100 万年到 1.2 亿年。通过全基因组关联分析、遗传定位和 CRISPR 基因编辑,研究发现:无论是前翅的黄色条带,还是后翅的黑色或橙色花纹,这些反复出现的拟态特征,几乎总是由同样的两个基因调控——ivory 和 optix。在飞蛾中,研究还发现,一个包含 ivory 的大片段染色体倒位结构,与蝴蝶中维持拟态差异的“超级基因”结构高度相似,显示出惊人的遗传平行性。

    更重要的是,研究并未发现这些相似花纹主要来自物种间的杂交或基因“借用”。相反,即便在亲缘关系很近的物种之间,这些拟态特征往往也是通过各自独立的调控突变反复演化出来的。这说明,在强烈的自然选择压力下,进化并非在无数可能性中随意探索,而是被限制在少数几条“高效路径”上。需要强调的是,这一结论主要适用于翅色拟态这一特定系统,并不意味着所有性状的进化都同样可预测。但它清楚表明:至少在某些关键适应性状上,进化的方向远比我们想象中更“守规矩”。

    进化并不总是随机试错,有时它会一再走同一条路 🦋


    📖PLOS Biology
    🗓2026-04-30

    #趋同进化 #拟态 #蝴蝶 #基因调控 #进化可预测性

    Via:一往无前啊屁林

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  2. 多生后代老的越快?

    很多人认为,多生后代能延长寿命,但新研究用日本鹌鹑实验发现,情况恰恰相反。科学家通过人工选择,让部分鹌鹑更努力繁殖,结果发现这些个体寿命更短,因为衰老速度加快,而不是基础死亡率变化,繁殖衰老并未受影响。这表明,繁殖与维持身体的平衡对寿命至关重要。

    研究团队对日本鹌鹑进行了五代人工选择,分别选择繁殖努力高的个体和低的个体。在第五、六代中,高繁殖努力组的鹌鹑寿命显著缩短,且死亡率随年龄增长的速度更快,而并非因为幼年或中年死亡率更高。这一发现支持了进化理论中关于繁殖与衰老权衡的核心观点,即过度投入繁殖会牺牲身体维护,导致更快衰老。

    尽管该研究为进化理论提供了实验证据,但结论是否适用于人类等寿命更长的物种仍需更多研究。对于鸟类而言,这一机制可能更直接,但普遍性仍需验证。

    前几天刚发的单身狗更容易得癌症。结合起来看得做丁克?😛


    来源:Proceedings. Biological sciences

    #繁殖与衰老 #人工选择 #日本鹌鹑 #寿命 #进化生物学

    via: 热心群友

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  3. 黑猩猩也会打内战:一个原本团结的群体竟永久分裂并互相残杀

    我们常把黑猩猩的群间暴力理解为“外敌入侵”,认为只有不同文化或外群体才会互相攻击。但如果原本生活在一起、关系紧密的同一群体突然分裂呢?它们会走向内战吗?

    发表在《科学》的一项长期研究,给出了答案。在乌干达基巴莱国家公园的Ngogo黑猩猩群,从2015年开始,这个曾经高度凝聚的大群体迅速瓦解,最终在2018年彻底分裂成两个相互敌对、空间隔离、不再交配的独立集群。更残酷的是,分裂固化后,其中一个群体对另一个发动了持续、协同的致命攻击:多名成年雄性被杀死,从2021年起更是升级为频繁的杀婴行为,每年都有数只幼崽死亡。研究人员估计,这种级别的群体永久分裂和内战,在野生黑猩猩中大约500年才可能发生一次。

    这一观察首次在野生条件下完整记录了“内战”全过程,表明即使没有文化差异或外部敌人,单纯的社会关系变动和局部竞争就足以让群体撕裂并走向暴力。这对理解人类内战和集体暴力的起源提供了重要启示,也提醒我们:凝聚与敌意,可能只是同一枚硬币的两面。

    此事在猩球崛起中亦有记载🫡


    📖Science
    🗓2026-04-10

    #动物行为 #黑猩猩 #内战 #群体分裂 #进化生物学

    Via:乘风破浪派大星

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  4. 你听到的天籁之音,动物早就点了赞

    长久以来,人们一直好奇:我们对美妙声音的感知是否独一无二?一项突破性研究给出了令人惊讶的答案——人类和动物在声学偏好上竟然存在惊人的相似性。这项全球公民科学实验验证了达尔文百年前的猜想:不同物种可能共享"对美的品味"。

    研究发现,动物用于交流和求偶的声音,如悦耳的鸟鸣、青蛙的鸣叫等,不仅对其同类具有吸引力,同样也能打动人类的耳朵。这种跨物种的声学偏好并非偶然,而是源于不同物种间感觉系统的基本组织结构的相似性。当动物对某些声音表现出明显偏好时,人类也更倾向于喜欢同样的声音。

    这意味着,那些在自然界中用来吸引配偶的"情话",可能比我们想象的更具普适性——不仅对同种有效,甚至能跨越物种界限打动人心。

    动物界的"音乐品味"原来跟我们差不多,看来美真的是宇宙通用语言。


    📖Science
    🗓2026-03-19

    #声学研究 #进化生物学 #感官科学 #动物行为 #达尔文理论

    Via:乘风破浪派大星

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  5. 中性进化理论或将被颠覆?看似中性的分子进化,实则是适应性追踪的伪装

    我们常听说的“中性理论”认为,大多数基因突变对生物体没有影响,是“中性”的。这个理论似乎解释了为什么生物的分子层面看起来很稳定。然而,一项新研究却挑战了这一理论的核心前提。

    研究人员分析了12,267个氨基酸替换突变,发现其中超过1%是有益的。这意味着,在分子层面,超过99%的突变其实都是适应性的。但为什么我们观察到的结果却与“中性”理论一致呢?新理论“适应性追踪与拮抗性多效性”给出了答案。它认为,那些看似有益的突变,其实只在特定环境下有用。当环境变化时,这些突变反而可能有害,因此很难被固定下来。正是这种“适应性追踪”——持续适应变化的环境——导致了我们看到的“中性”现象。

    这个理论不仅解释了自然种群如何适应不断变化的环境,也挑战了“非基因决定论”的常见误解。它表明,进化并非随机,而是有策略的。该理论通过群体遗传学模拟和实验得到了支持,为理解进化的速率和模式提供了新视角。

    进化玩了个“障眼法”🤫


    来源:Nature ecology & evolution

    #中性进化理论 #适应性进化 #分子进化 #拮抗性多效性 #进化生物学

    via: 热心群友

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  6. 患病青蛙跳得更远?致命真菌竟让部分蛙类“越跳越强”

    全球蛙类正面临一种致命真菌的威胁,这种名为“壶菌”的病原体正在引发一场大流行,导致许多物种濒临灭绝。然而,在澳大利亚的一种受威胁的树蛙中,感染壶菌竟带来了一个意想不到的好处:跳跃能力大幅提升。

    研究人员在实验室中对60只树蛙进行了实验,将它们分为感染组和未感染组。结果显示,感染壶菌的树蛙在第六周后,跳跃距离比未感染蛙增加了近24%。通常情况下,蛙类的免疫系统在对抗壶菌时需要消耗大量能量,但生理反应似乎因物种而异。对于这种树蛙来说,跳跃能力的提升可能是一种适应机制,帮助它们在感染恶化前快速找到配偶繁殖,以延续种群。不过,一旦出现明显的病状,大多数物种的生存就岌岌可危了。

    这项发现揭示了壶菌与宿主之间的复杂相互作用,以及局部环境的影响。虽然这为蛙类提供了一线希望,但研究也强调,目前仍需更多研究来深入了解这种适应的长期影响。

    可别让保护伞公司看到这个🤫


    来源:Animal Conservation

    #科学逸闻 #进化适应 #生物互作

    via: 热心群友

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  7. 黑猩猩每日酒精摄入量相当于两杯鸡尾酒

    研究人员首次测量了非洲栖息地中黑猩猩可食用水果的酒精含量,发现这些动物每天可以轻松摄入相当于两杯标准酒精饮料的酒精。加州大学伯克利分校的研究团队分析了21种不同水果,平均酒精含量为0.26%。考虑到黑猩猩体重约40公斤,它们每天摄入约14克纯乙醇,相当于人类标准饮酒量的两倍。

    黑猩猩每天食用约4.5公斤水果,其中四分之三是水果。研究使用三种不同技术(包括便携式气相色谱仪)测量酒精含量,结果一致。研究还发现黑猩猩最常食用的两种水果——Ficus musuco和Parinari excelsa——酒精含量最高。这些发现支持了"醉猴假说",即人类对酒精的兴趣可能源于与黑猩猩共同祖先的饮食习惯。

    这项研究首次提供了野生灵长类动物酒精摄入的基线数据,表明酒精是许多水果动物饮食的常规部分。研究人员表示,虽然黑猩猩没有明显醉酒迹象,但这种持续的低水平酒精摄入暗示我们的祖先可能每天都从发酵水果中接触到酒精,这可能是人类对酒精偏好的进化起源。

    看来人类爱喝酒可能是从老祖宗那里遗传的🍹


    来源:Science Advances

    #酒精摄入 #进化 #醉猴假说

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  8. 薯条蘸番茄酱?原来土豆和番茄本是一家

    作为全球第三大主粮,土豆(马铃薯)的起源一直存在争议。近日,一项发表于顶级期刊《细胞》的重磅研究,通过对 128 个高质量基因组的深入分析,揭示了土豆的“混血”身世:整个马铃薯家族实际上是约 8-9 百万年前,番茄的祖先与另一个名为 Etuberosum 的“远亲”物种杂交后形成的。

    这一发现的核心证据在于,所有马铃薯及其野生近缘种的基因组都呈现出一种稳定的“镶嵌”模式,一部分基因更像番茄,另一部分则更像 Etuberosum。更有趣的是,马铃薯标志性的块茎,正是这次古老“联姻”的直接产物。研究发现,控制块茎形成的关键基因网络并非单一来源,而是分别继承自“番茄”和“Etuberosum”两个亲本,通过“强强联合”创造出了这个全新的器官

    这项由杂交带来的关键创新(块茎),赋予了古老马铃薯储存能量和无性繁殖的强大能力,使其能够适应并征服当时正在快速抬升的安第斯山脉等多样化环境。这种“杂交优势”和新器官的诞生,最终引爆了物种的“大爆发”,演化出了今天我们看到的上百种形态各异的野生土豆。该研究为我们理解杂交如何作为一种强大的进化动力,创造新性状并驱动物种繁荣提供了绝佳范例。

    今天星期四,V 我 50 让我去体验下这跨越千万年的“基因奇迹“”


    Nature
    #土豆 #番茄 #物种起源 #进化生物学
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