《三叠纪恐龙种群的骨组织学揭示了具有早期恐龙个体发育特征的高度可变的生长轨迹》

  • 来源专题:外来生物入侵
  • 编译者: 刘小燕
  • 发布时间:2022-11-08
  • 生长轨迹的种内变化提供了自然选择起作用的变异的基本来源。最近的工作表明,与其他主龙相比,早期恐龙的这种变异水平更高,但需要综合数据,将地层受限的早期恐龙种群的身体大小、骨骼组织学和形态变化结合起来,以测试这一假设。三叠纪兽脚类动物Coelophysis bauri已知于保存单个前世个体的骨床,它提供了一个特殊的系统来评估恐龙起源附近是否存在高度可变的生长模式。24个组织学抽样个体不到一年到至少4岁,这证实了腔骨科组合的右倾斜年龄分布。大小、年龄和形态成熟度之间的相关性差,这强烈支持了早期恐龙相对于同龄主龙及其活亲属存在独特、高度可变的生长轨迹。
  • 原文来源:https://www.nature.com/articles/s41598-022-22216-x
相关报告
  • 《美研究人员对晚白垩纪鸟类研究揭示喙的独特发育》

    • 来源专题:生物科技领域知识集成服务
    • 编译者:陈方
    • 发布时间:2021-03-08
    • 美研究人员对晚白垩纪鸟类研究揭示喙的独特发育 中生代鸟类在大小、飞行适应性和羽毛组织方面表现出相当大的多样性,但喙形和发育的模式却相对保守。虽然新鸟类(即冠群鸟类)也同样表现出面部发育的限制,但与中生代鸟类(Mesozoic birds)相比,它们有相对多样性的喙形,这与其一系列的进食和行为生态有关。 2020年11月14日,来自美国俄亥俄州立大学骨疗传统学院生物医学科学系、丹佛自然博物馆等机构合作在Nature发表文章,报道了一种此前未知的鸟类化石,其来自马达加斯加岛的晚白垩纪时代,通过对其研究揭示了喙的独特发育。研究人员描述了一只乌鸦大小的鸟(Falcatakely forsterae gen.et sp.nov.)化石,这种鸟具有长而深的喙,这种喙的形态以前在中生代鸟类中没有出现过,并且其表面类似于冠群鸟类(例如巨嘴鸟)。这种鸟的喙由一个扩张的无牙上颌和一个小的带齿前颌组成。这项研究中,研究人员通过对单个骨元素和三维的喙状结构形态计量学分析,结果展现出其面部发育类似于现代鸟类,但保留了非鸟兽脚类(nonavialan theropods)恐龙上颌-前颌组织的原始特征。Falcatakely鸟喙的模式揭示了发育不稳定性的程度和形态差异的增加,这在早期分支鸟中是没出现过的。这种表型(和假定的生态学)在该鸟中的表达强调了整合到现代鸟类、前颌骨占主导的喙不是喙增大的进化先决条件。Falcatakely的发现展示了中生代鸟类的角质喙已经拥有了丰富的多样性,这使得我们对鸟类的认知有了更深的扩展。 宋琪 编译自 https://www.nature.com/articles/s41586-020-2945-x 原文标题:Late Cretaceous bird from Madagascar reveals unique development of beaks
  • 《遗传发育所揭示心脏结构/代谢成熟过程中的动态膜脂特征》

    • 来源专题:转基因生物新品种培育
    • 编译者:姜丽华
    • 发布时间:2023-02-14
    •   心脏是哺乳动物在胚胎发育时期第一个发挥功能的器官,早期结构发育的异常和出生后脂质代谢的紊乱都会影响个体的正常生理活动。而脂质作为心肌细胞膜和细胞器膜的组成,在发育过程中,对于分布在膜上蛋白功能的正常行使至关重要。阐明出生前后心脏器官发生的分子和代谢基础,可以帮助人们更好地了解心脏如何调节生命后期的代谢灵活性。心脏发育的全局转录组已被报道,甚至达到了单细胞的分辨率。相比之下,心脏器官发生的综合脂质图谱到目前为止仍未见系统性报道。   12月19日,中国科学院遗传与发育生物学研究所税光厚团队在Research上发表了题为Lipidome atlas of the developing heart uncovers dynamic membrane lipid attributes underlying cardiac structural and metabolic maturation的研究论文,通过脂质组学和转录组学的综合分析,揭示了心脏发育过程中完整器官和线粒体特异性脂质图谱,以及线粒体相关脂质重塑的分子驱动因素。   研究人员利用高覆盖定量脂质组学的方法,系统性分析了小鼠心脏发育过程中心脏和心肌线粒体特异性脂质谱图。结合系统的数据分析和分子生化实验发现:全心脏发育过程中有448个特征发育动态脂质;心脏发育过程中主要的膜脂特性为磷脂和心磷脂(CL)的动态重塑,表现为二十二碳六烯酸磷脂的增加和CL不饱和度的增加;随着心脏发育,膜脂的流动性增加;鞘脂代谢通路主要流向鞘磷脂而不是鞘糖脂的合成;与线粒体接触的脂滴增强;整合转录组分析确定Hadha、Lclat1和Lpcat3分别是心脏发育中CL和磷脂动态重塑的候选驱动分子。   该研究提供了目前为止最全面和分辨率最高的小鼠心脏和线粒体在发育中的脂质组特征,为今后的心脏发育相关研究提供了重要的数据资源。   相关研究工作得到国家重点研发计划和国家自然科学基金项目的资助。