球形细胞吸收细胞表面的所有营养物质(C=0),导致化学资源(如葡萄糖)从远处向细胞扩散(C=C)。
(b) 动力性choanoblastula。
该生物是中空的,外径为a,以v的速度游动。
该生物的运动性意味着它相对于猎物以弹道方式游动。
资源集中假定为常数(C=C)。
资料uux.cn英国皇家学会学报B:生物科学(2024)。
DOI:10.1098/rspb.2023.2767据圣
【菜科解读】
(a) 无运动扩散细胞。
球形细胞吸收细胞表面的所有营养物质(C=0),导致化学资源(如葡萄糖)从远处向细胞扩散(C=C∞)。

(b) 动力性choanoblastula。
该生物是中空的,外径为a,以v的速度游动。
该生物的运动性意味着它相对于猎物以弹道方式游动。
资源集中假定为常数(C=C∞)。
资料uux.cn英国皇家学会学报B:生物科学(2024)。
DOI:10.1098/rspb.2023.2767据圣达菲研究所:十亿年来,单细胞真核生物统治着这个星球。
然后,大约7亿年前,在雪球地球——一个冰川可能延伸到赤道的地质时代——一种新的生物爆发了:多细胞生物。
多细胞性为什么会出现?解开这个谜团可能有助于查明其他星球上的生命,并解释当今地球上从海绵到红木再到人类社会的巨大多样性和复杂性。
普遍的观点认为,单细胞形成多细胞集落必须达到一定的氧气水平。

但氧气的故事并不能完全解释为什么动物、植物和真菌的多细胞祖先同时出现,以及为什么向多细胞生物的转变需要超过10亿年。
《英国皇家学会学报B》上的一篇新论文展示了雪球地球的特定物理条件——尤其是海洋粘度和资源匮乏——是如何驱使真核生物转向多细胞的。
该论文的通讯作者、麻省理工学院博士生、前SFI本科生复杂性研究员William Crockett表示:这些非常恶劣的条件,这个冰冻的星球,实际上可能会选择更大、更复杂的生物,而不是导致物种灭绝或体型缩小,这似乎几乎违反直觉。
。
利用缩放理论,作者发现,一个假设的早期动物祖先(让人想起以猎物为食而非光合作用的游动藻类)在雪球地球的压力下会膨胀其大小和复杂性。
相比之下,像细菌一样通过扩散运动和进食的单细胞生物会生长得更小。
资深作者、SFI教授Christopher Kemps表示:雪球地球之后的世界就不一样了,因为这个星球上有一种新的生命形式。
进化的核心问题之一是,你如何从一个星球上的一无所有变成像我们这样的东西,变成社会?所有这些都是意外吗?我们认为这不是运气:有办法预测这些重大转变。
。
这项研究表明,在雪球地球期间,结冰的海洋会阻挡阳光,减少光合作用,从而排出海洋中的营养物质。

处理更多水的较大生物体更有机会吃到足够的水来生存。
一旦冰川融化,这些较大的生物可能会进一步扩张。
该模型反映了最新的古生物学研究,建立在另外两位合著者的基础上,他们是前SFI Omidyar博士后研究员Jack Shaw和科罗拉多大学博尔德分校的科学家Carl Simpson。
克罗基特说:我们的研究为化石记录中寻找祖先生物特征提供了假设。
。
该论文还提出了研究物理效应对生物体生理学的新工具,这对未来的研究是一个福音。
肯普斯说:我们为人们在实验室中解释地球的过去、理解现代生态学和研究生物体生理学提供了一个有用的框架。
这些问题可归纳为以下几类:一、行为习性之谜猫咪的许多行为背后隐藏着生物学或社会性动机。
例如:为何猫咪总在主人上厕所时守候?这既源于其领地意识,将主人视为家庭成员加以保护,也因狭小空间的水流声激发了好奇心。
此外,呼噜声的来源亦是经典问题,现有研究认为其可能通过喉部肌肉振动产生,兼具自我安抚与沟通功能。
二、饮食与健康困惑新手易陷入喂养误区,如“猫能否喝牛奶”。
成年猫乳糖酶分泌不足,饮用牛奶可能导致腹泻,专业猫奶粉才是安全选择。
另一些常见疑问涉及人类食物禁忌,如高盐、高油或含调味料的食物均会威胁猫咪健康。
三、历史与进化溯源猫咪与人类共居的历史充满未解之谜。
首只被驯化的猫何时出现?为何偏好捕食鼠类?这些问题的答案需结合考古学与基因研究,例如古埃及驯化记录或鱼类富含牛磺酸对猫视力的益处。
四、心理与社会性解读猫咪的“高冷”与“黏人”反差常引发讨论。
其独立性源于独居狩猎的天性,而亲近行为则可能将人类视为同伴或幼崽。
踩奶、蹭脸等动作既传递气味标记,也表达舒适感。
理解这些问题需科学态度与观察经验结合。
每个“为什么”背后,都是猫科动物独特进化史的缩影,也是人与猫情感纽带的见证。
这一发现显著低于此前对该时期海水温度的普遍估算,为理解地球早期气候和海洋环境演变提供了关键数据。
研究还揭示了当时海水的氧同位素组成,表明中元古代海洋可能比过去认为的更冷。
1. 研究技术与方法团队采用创新的碳酸盐团簇同位素(Δ47)温度计,直接分析华北克拉通下马岭组的碳酸盐岩样品。
该技术通过测量碳酸盐矿物中13C-18O键的丰度来推算形成温度,避免了传统氧同位素方法受海水成分假设影响的局限性,结果更可靠。
2. 温度争议与意义此前基于氧同位素的研究曾推测元古代海水温度高达50-70C,甚至早期研究推断20亿年前可能达80C。
新结果(26.9C)表明当时气候更温和,挑战了“早期地球长期极端高温”的假说,对理解生命演化(如真核生物扩张)与环境温度的关系至关重要。
3. 更早时期的温度推测2006年法国科学家对硅质岩的研究显示,海水温度从20亿年前开始下降,至8亿年前降至约20C。
但更早期(如太古宙)的温度仍缺乏直接证据,需进一步研究验证。