《柬埔寨专家从出土海洋生物化石中获得新发现》

  • 来源专题:生物育种
  • 编译者: 季雪婧
  • 发布时间:2023-05-11
  • 柬埔寨环境部的专家9日披露,他们在腊塔纳基里、蒙多基里、马德望、柏威夏等地发掘出了大量海洋动物和植物化石。这些化石提供了有关生命形式及其生活方式的信息,还揭示了这片土地在数亿年间发生的变化。柬埔寨环境部文物司文化遗产办公室主任、考古学家林万灿(Lim Vanchan)当天在一个在线讲座中发布上述消息。他介绍说,在正式开始寻找化石之前,林万灿领导的研究团队在2017年于柏威夏省发现了海贝化石。此后,环境部在政府的支持下正式启动古生物研究计划。2019年至2020年,腊塔纳基里省的挖掘工作发现了许多植物化石。2021年,该研究团队又挖掘并发现了该地区的第一块恐龙骨骼化石。他们还在蒙多基里省、马德望省和班迭棉吉省发现了海洋动物化石。林万灿说,这表明相关地区曾经处于海底。截至目前,林万灿及其团队已经发现了100多种海洋动物化石,并在一些地区挖掘发现了海洋植物化石。这些生物化石包括古代海胆、海星、珊瑚、菊石等。值得一提的是,他们还在班迭棉吉省发现了2亿多年前的海洋动物和珊瑚化石。

  • 原文来源:https://news.sciencenet.cn/htmlnews/2023/5/500368.shtm
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    • 来源专题:生物安全知识资源中心 | 领域情报网
    • 编译者:hujm
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    • 通过寻找世界各地的海洋来发现和研究珍稀濒危的海洋动物的日子还没有结束。然而,一种新出现的用于分析海水样本的工具可能有助于科学家比以往更多地了解稀有的海洋生物。根据美国石溪大学海洋与大气科学学院(SoMAS)的Ellen Pikitch博士的说法,这种面向21世纪的工具就是环境DNA(environmental DNA, eDNA)分析。她在2018年6月15日的Science期刊上发表一篇观点类型的论文,论文标题为“A tool for finding rare marine species”。 在海洋中,eDNA能够从含有来自海洋生物的脱落的皮肤细胞、鳞屑、分泌物和其他物质的海水中获得。经证实,该方法能够可靠地和无创性地检测稀有的、难以捉摸和难以研究的物种,如受威胁的鲸鱼、鲨鱼和海豚。 在这篇论文中,Pikitch解释了eDNA如何用于检测物种的存在并定量确定物种的丰度。她将这种方法与其他用于研究稀有海洋物种的技术进行了比较,其中许多技术不太灵敏,需要高强度的劳动,而且涉及捕获动物和破坏栖息地。 Pikitch说,“eDNA在很多方面都优于传统的研究海洋物种的方法。鉴于其优势,eDNA可能很快成为检测稀有的和难以捉摸的海洋物种的首选方法。” 此外,eDNA方法正在快速地得到改进并变得更具成本效益。 她总结道,“作为主流方法的补充和基于其自身的优点,eDNA有望加速我们对海洋生物的理解。”
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    • 一项针对RNA病毒的综合探测技术的研究表明,多种多样的RNA病毒会感染海洋微生物并与其共存,该技术被称为片段和引物连接双链RNA测序(FLDS)。 病毒通常会感染宿主机体并大量复制,破坏宿主细胞后重新寻找新的宿主生物体。为了解病毒的多样性和其生存环境,科学家通常以细胞中的病毒粒子为研究对象。病毒主要被归类为DNA病毒、RNA病毒和逆转录病毒。研究表明,海洋环境中存在着大量的DNA病毒,相比之下,自然环境中RNA病毒的多样性和生态学尚不为人所知,目前还没有明确的环境基因组学研究方法。 为了评估RNA病毒在海洋环境中的多样性,由Syun-ichi Urayama研究员(日本筑波大学生态和环境科学系的助理教授)和Takuro Nunoura博士(日本JAMSTEC机构海洋生物科学研究与发展中心的理事长)开发了一种新的技术来全面分析RNA病毒的基因组。结果显示,10升海水中共鉴定出842种RNA病毒,其中大部分是新物种。其中一些归类为已部分了解的RNA病毒种类,而另一些则被划分为从未被了解的新类型。此外,科学家们还比较了在微生物中发现的RNA病毒和在海水中漂浮的RNA病毒的多样性,发现许多病毒只在微生物细胞内被识别。这些结果表明,仅在微生物中检测到的病毒与宿主微生物共存,他们并不会破坏细胞结构。 传统意义上,大多数病毒被认为是致病的。然而,最近的研究报告了一些病例,在这些病例中,感染病毒的生物没有表现出任何症状。根据这些结果,很有可能在自然界中,许多病毒与宿主和谐共存,对宿主产生不利影响的致病性病毒似乎是一个独特的群体。 通过能对RNA病毒的全面检测,新的FLDS技术有望在广泛的应用领域里促进生物技术的进步,而不仅仅局限于病毒的生态学。目前有一项研究已经开始探索FLDS技术在医药、公共卫生和农业领域的潜在应用。 (刘思青 编译)