来源:uux.cn/UNIL(神秘的地球uux.cn)据洛桑大学:蝎子

Setapedites abundantis的化石,被用来追踪蜘蛛、蝎子和鲎的起源。
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(神秘的地球uux.cn)据洛桑大学:蝎子、蜘蛛和鲎的最早祖先是谁?瑞士洛桑大学的一名博士生在CNRS研究人员的支持下,发现了一块化石,填补了现代物种与寒武纪(5.05亿年前)物种之间的空白,解开了一个漫长的古生物学谜团。
现代蝎子、蜘蛛和鲎属于节肢动物的庞大谱系,它们在近5.4亿年前出现在地球上。
更准确地说,它们属于一个亚门,该亚门包括配备有钳子的生物,这些钳子主要用于咬、抓猎物或注射毒液——螯蟹科,因此得名螯蟹科。
但是,这个特定群体的祖先是什么?
自从化石研究开始以来,这个问题就一直困扰着古生物学家。
在早期节肢动物中,不可能确定与现代物种有足够相似性的任何形式被视为祖先。
由于缺乏5.05亿年前至-4.3亿年前这一关键时期的化石,这一谜团进一步加剧,这将有助于家谱调查。
洛伦佐·卢斯特里当时是洛桑大学地球科学与环境学院的博士生,他提供了拼图中缺失的一块。
他和他的导师一起研究了摩洛哥费祖阿塔页岩4.78亿年前的100块化石,并确定了将现代生物与寒武纪生物(5.05亿年前)联系起来的候选者。
这项研究发表在《自然通讯》上。

Setapedites abundantis的重建。
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Fezouata页岩的化石于21世纪初被发现,并经过了广泛的分析。
然而,该出版物中所示的化石是矿床中最丰富的化石之一,以前从未被描述过。
它的大小在5到10毫米之间,被命名为Setapedites abundatis。
这种动物首次使人们有可能追溯螯肢动物的整个谱系,从最早的节肢动物的出现到现代的蜘蛛、蝎子和鲎。
该论文的第一作者Lustri在2023年3月为自己的博士学位辩护,他透露:“最初,我们只是想描述和命名这个化石。
我们完全不知道它会有这么多秘密。
”。
“因此,经过仔细的观察和分析,发现它也填补了生命进化树上的一个重要空白,这是一个令人振奋的惊喜。
”
尽管如此,这块化石还没有揭开它的所有秘密。
事实上,它的一些解剖特征使我们能够更深入地了解螯肢类的早期进化,甚至可能将其亲缘关系仍备受争议的其他化石形式与该类联系起来。
不久将与UNIL合作,在瑞士洛桑的鲁明宫举办一个关于费祖阿塔生物群的临时展览。
为了获得这些结果,科学家们研究了100块化石,并使用X射线扫描仪对其解剖结构进行了详细的三维重建。
然后,他们能够与其他遗址的众多螯肢化石以及它们更古老的亲属进行比较。
最后,在系统发育分析的帮助下,Fezouata化石的重要性变得清晰起来,该分析基于不同物种所有解剖特征的“编码”,以数学方式重建了它们的家谱。
这一细节或许不易被多数西方玩家察觉,却在日本玩家群体中引发广泛关注――它藏身于一段看似寻常的地球仪互动场景之中,实则暗含一段源自本土喜剧文化的巧妙致敬。
游戏中,玩家可获得一种名为“地仪”的特殊全息投影装置。
该装置能根据数据重建现实世界中的各类物品,而地球仪正是最早可复原的物件之一。
当角色戴安娜成功激活这一模型后,她随即开始旋转球体,并逐一指向不同国家的地理位置。
表面看来,这只是角色探索世界设定的自然延伸。
但熟悉日本喜剧风格的玩家很快意识到,这一连串动作与某位知名喜剧艺人的标志性桥段惊人地吻合:在那段广为流传的表演中,演员突然亮出地球仪,以夸张的节奏快速转动,继而猛然定格、高声报出国家名称,荒诞感与节奏感共同构成笑点核心。
尽管戴安娜并未复述原桥段中的经典台词,但她旋转地球仪的方式、停顿的时机以及指向动作的力度与节奏,均与该喜剧段子高度一致。
不少玩家推测,开发团队很可能有意借鉴了这一表现形式,将其转化为专为日本玩家设计的隐藏式幽默。
当前,日本玩家社群正围绕这一发现展开热烈讨论,普遍认为其相似度已远超偶然范畴。
也有玩家半开玩笑地指出,对缺乏相关文化背景的海外用户而言,这段动画或许仅显得略显突兀,难以领会其中蕴藏的会心一笑。
同样的微风可以在土卫六表面激起巨浪,却仅够在地球上泛起涟漪。
Schneck / Ashton et al. 麻省理工学院(MIT)博士生 Una Schneck 等人,近日在《地球物理研究:行星(Journal of Geophysical Research: Planets)》杂志上刊发表了一篇文章,称他们开发了一个名叫“行星波浪(PlanetWaves)”的新模型,可以精确描述地球之外天体表面液体形成的波浪形态。
据称该模型综合考虑了行星的气压和液体的特性,包括其密度、粘度和表面张力——这些参数能够量化波浪在形成过程所受到的阻力——而非仅考虑行星的引力。
研究人员发现,在地球以外的天体表面,波浪的形态和强度可能与地球迥然不同。
仅够地球泛起涟漪的微风,在土星的卫星土卫六(Titan)表面,却能掀起高达3米的巨浪。
同样的微风可以在土卫六表面激起巨浪,却仅够在地球上泛起涟漪。
Schneck / Ashton et al. 研究人员称,人们可能已经习惯了地球上特定的波浪形态,但通过这个模型,我们可以非常直观地看到在不同的液体、不同的大气和不同的引力条件下波浪运动方式的差异,而这种差异很可能会挑战我们的直觉。
土卫六是迄今为止已知地球以外唯一一个表面存在大量液态物质的天体。
但土卫六表面的液体并不是水,而是油性的甲烷、乙烷等碳氢化合物(烃类物质)。
这些物质只在-179℃的极寒环境中才保持液态。
但是迄今为止事实上没有人直接看到过土卫六表面的这些湖泊或海洋,要想知道那里会产生什么样的波浪,只能靠模拟。
研究人员通过模拟发现,由于土卫六的引力仅为地球的14%,其湖泊或海洋中液体的密度较低,且更易流动,因此仅够地球泛起涟漪的微风,也能在那里掀起3米高的巨浪。
所以如果我们站在土卫六的海边,可能会看到这样一幕超现实主义的景象:尽管迎面而来的只是轻柔的微风,海中却已掀起巨大的波浪——更让人感觉诡异的是,这些巨浪却在以非常慢的速度缓缓移动,其推进的速度像是慢镜头。
由此也引出了另一个让人好奇的谜——在地球上,海浪的长期拍打,会对海岸构成严重侵蚀——那么在土卫六上,这些“巨浪”是否也有同样的能力? 如果我们将地球和土卫六进行比较,会发现在地球表面,河流入海口通常有所谓的“三角洲(Delta)”;
但在土卫六上,尽管也有河流和海岸线,却几乎看不到类似三角洲的地貌。
这种差异是否与波浪的差异有关? 了解这种差异,也有助于工程师设计出能够在土卫六湖泊或海洋表面漂浮的探测器。
这样的探测器必须能够承受“当地”海浪的冲击。
此外,尽管火星表面现在已经没有液态水,但在几十亿年前,却并非如此。
通过该模型,研究人员发现, 当时仅需较小的风力,就可在液态水的表面掀起波浪;
而随着火星大气层的逐渐散失,其表面气压和温度下降,在此过程中产生波浪所需的风力也越来越强。
在太阳系以外,行星 LHS 1140b 位于宜居带,它的密度表明其有高达 19% 的含水量。
LHS 1140b 是一颗“超级地球”,其引力比地球强得多。
那里如果有海洋,那么在相同风速下产生的海浪要比地球上小得多。
一个更为奇异的范例可能是 Kepler-1649b——这颗酷热的系外行星,其引力强度与地球相近,且大气环境可能与金星差不多——富含大量硫酸。
如果 Kepler-1649b 表面存在硫酸湖,那么由于硫酸的密度是液态水的两倍,若要在其湖面上掀起硫酸的涟漪,所需的风力要比在地球上强得多。
而巨蟹座 55e(55 Cancri e)表面则可能覆盖着熔岩湖。
熔岩的黏性非常大,与此同时这颗行星的引力也比地球强,所以要在这些熔岩湖表面掀起涟漪,则需要时速近 130 千米的狂风。
土卫六。
NASA / JPL-Caltech 参考 Waves hit different on other planets https://news.mit.edu/2026/waves-hit-different-on-other-planets-0416 Modeling Wind-Driven Waves on Other Planets: Applications to Mars, Titan, and Exoplanets https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1029/2025JE009490