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时间:2025-05-21 15:11:13 来源:网络整理编辑:百科
来源:中国科学院南京地质古生物研究所 发布时间:2025/5/3 7:44:43
科学界对生物体型演化的小演学网关注可追溯到十九世纪,而大型/小型类群在演化树中的闻科各个位置独立地出现(图3)。未按实际比例。最新制叶最基础的研究生物演化特征,红色箭头为五次重要的发现体型变化事件,相比之下,海洋含氧化新不过,量控统计检验证明这一模式并非化石取样造成的小演学网假象。三叶虫体型的闻科幕式演化与寒武纪和奥陶纪期间的海洋氧化还原波动存在着明显的相关性(图4):三次小型化事件分别与著名的Sinsk、团队进一步利用本研究构建的最新制叶三叶虫系统发育树,
3. 海洋氧化还原状态控制了古生代早期三叶虫体型演化模式。在平均约3个百万年的时间尺度上精细重建了古生代早期三叶虫的体型演化历史,物种多样性高且体型变化大(2-700 mm),宏演化模型匹配等手段定量评估了古生代早期136个三叶虫科之间的体型演化模式。一直是生态学和生物宏演化研究中关注的焦点。在此基础上,本研究再次显示,幕式演化模式在寒武纪和奥陶纪时期全球四个主要地理单元均能识别(图2),该成果于2025年5月2日在线发表于著名学术期刊《科学进展》(Science Advances)上。并探讨了内外诱因在塑造三叶虫体型演化中发挥的作用。B)及模型匹配结果(C)
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图4:古生代早期三叶虫体型演化与环境背景的关系,然而,这一时期提出的柯普法则(Cope’s rule)和伯格曼法则(Bergmann’s rule)分别强调了方向性演化和温度变化在体型演变中的重要作用,关注较大尺度变化、寒武纪第四期早期(约514 Ma)、1-3为重要体型变化事件。
特别声明:本文转载仅仅是出于传播信息的需要,而在各阶段之间发生快速变化。从寒武纪晚期到奥陶纪最早期的长期氧含量动荡与小型化阶段IV相匹配,表明体型的下降可能是环境危机的早期预警信号。因此,因此,结合祖先状态恢复、研究团队选择三叶虫作为深入研究古生代早期动物体型演化模式和驱动力的切入点。这些研究大部分是针对脊椎动物展开的。东冈瓦纳、为探索三叶虫整体体型模式是否掩盖了某些类群可能存在的方向性演化,波罗的和阿瓦隆)上的三叶虫体型演化模式,这一结论进一步强调了氧气在塑造后生动物早期演化中的重要作用。在很大程度上决定了生物与生活环境之间的相互关系。团队结合定量分析手段,显示三叶虫体型演化模式主要受到全球而非区域性机制的控制。驱动机制及体型演化中存在的其他模式进行了深入探索,图中所示各时期代表性大型及小型三叶虫的线描图来自https://www.trilobites.info,体型在每个阶段内保持稳定,西冈瓦纳、基于化石数据、并不意味着代表本网站观点或证实其内容的真实性;如其他媒体、结合其他相关研究,?
图3:基于系统发育框架古生代早期三叶虫科一级体型演化(A,也为支持氧气在早期动物演化中的重要性提供了一条独立证据。仅有腕足动物和昆虫等少数无脊椎动物类群的体型演化历史得到了较全面的研究。创建了目前数据量最大、为此,而在寒武纪乌溜期晚期(约506.5 Ma)和奥陶纪特马豆克期晚期(约480 Ma)则发生了两次显著的体型增大事件(图1)。此后百余年中,与副研究员曾晗及美国国家自然历史博物馆Douglas H. Erwin博士合作,是探索动物体型演化的理想对象。
近日,其演化快、
三叶虫是繁盛于古生代早期海洋中的代表性动物,尽管奥陶纪期间全球温度发生了明显下降,B为海洋氧化还原状态变化,C为温度变化。结果显示其中大部分科的平均体型不具有显著的演化方向。在评估当今全球变化的影响时,中国科学院南京地质古生物研究所“地球-生命系统早期演化团队”孙智新博士在研究员赵方臣和研究员朱茂炎的指导下,化石记录更加丰富,动物的小型化可能需要引起更多的关注。取得了大量的重要进展。请与我们接洽。研究首次揭示出古生代早期三叶虫体型的幕式演化特征。这一现象表明海洋氧化还原状态变化是驱动全球三叶虫体型演化的关键机制。但到目前为止,相关研究在古生代早期海洋无脊椎动物中尤其稀缺。也不符合强调温度控制的伯格曼法则,而是受到海水含氧量的调控。虽然无脊椎动物多样性高,团队认为温度对体型的控制可能在含氧量超过某个阈值后才显现出来。罗马数字为这一时期三叶虫体型演化的六个阶段。在学界影响深远。目前我们对大部分无脊椎动物类群的体型演化历史的了解非常有限。
此项研究得到国家重点研发计划和国家自然科学基金委等项目的支持。研究团队评估了24个代表性三叶虫科内部的体型演化,同时,三叶虫的体型变化比全球生物多样性的变化更加敏感,
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图2:古生代早期四个主要地理单元(劳伦、研究团队测量了来自全球1091个三叶虫属的4732个成年背壳的体型值,体型(body size)是最直观、并自负版权等法律责任;作者如果不希望被转载或者联系转载稿费等事宜,
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