越来越多的证据表明:人类应对大型哺乳动物的灭绝负责

越来越多的研究表明,这个物种——以及至少46种其他巨型食草动物——被人类推向了灭绝。
图片uux.cn欧内斯特·格里斯雕刻,威廉·亨利·杰克逊摄影。
盖蒂的开放内容计划据奥胡斯大学(Peter F.Gammelby):这场争论已经持续了几十年:是人类还是气候变化导致了过去5万年中从地球上消失的许多大型哺乳动物、鸟类和爬行动物的灭绝?我们
【菜科解读】
史前人类猎杀长毛象。
越来越多的研究表明,这个物种——以及至少46种其他巨型食草动物——被人类推向了灭绝。
图片uux.cn欧内斯特·格里斯雕刻,威廉·亨利·杰克逊摄影。
盖蒂的开放内容计划据奥胡斯大学(Peter F.Gammelby):这场争论已经持续了几十年:是人类还是气候变化导致了过去5万年中从地球上消失的许多大型哺乳动物、鸟类和爬行动物的灭绝?我们所说的大是指体重至少45公斤的动物,即巨型动物群。
在此期间,至少有161种哺乳动物濒临灭绝。
这个数字是根据迄今为止发现的遗骸得出的。
它们中最大的受到的打击最为严重——重达一吨的陆地食草动物,即巨型食草动物。
五万年前,有57种巨型食草动物。
如今,只剩下11个。
剩下的11个物种的数量也急剧下降,但还没有到完全灭绝的地步。
丹麦国家研究基金会奥胡斯大学新生物圈生态动力学中心(ECONOVO)的一个研究小组现在得出结论,这些消失的物种中有许多是被人类猎杀到灭绝的。
他们在《剑桥棱镜:灭绝》杂志邀请并发表的一篇评论文章中提出了这一结论。
一篇综述文章综合和分析了特定领域内的现有研究。
在这种情况下,奥胡斯大学的研究人员整合了几个研究领域,包括与大型动物灭绝直接相关的研究,例如:1.物种灭绝的时间2.动物的饮食偏好3.气候和栖息地要求4.过去种群规模的遗传估计5.人类狩猎的证据此外,他们还包括了了解这一现象所需的其他领域的广泛研究,例如:1.过去1-3百万年的气候历史2.过去1-3百万年的植被历史3.过去6600万年动物群的进化和动态4.关于人类扩张和生活方式的考古数据,包括饮食偏好这张图显示了大型哺乳动物在第四纪晚期的灭绝与它们的体型有关。
在顶部,你可以根据物种的大小看到全球灭绝物种的百分比。
底部按大陆划分。
黑色数字代表了这一时期生活的物种总数,包括那些仍然存在的物种和已经灭绝的物种。
红色数字表示灭绝的物种。
uux.cn奥胡斯大学ECONOVO/剑桥棱镜:灭绝气候变化的作用较小上一次间冰期和冰川期(即130000年前至11000年前的更新世晚期)的剧烈气候变化无疑影响了全球大小动植物的种群和分布。
然而,只有大型动物,特别是体型最大的动物,才观察到显著的灭绝。
一个重要的观察结果是,在过去的几百万年里,先前同样引人注目的冰河时代和间冰期并没有导致巨型动物的选择性丧失。
特别是在冰川期开始时,新的寒冷和干燥条件导致了一些地区的大规模灭绝,比如欧洲的树木。
然而,没有大型动物的选择性灭绝。
Jens Christian Svenning教授说:在过去的5万年里,巨型动物群的大规模选择性丧失是过去6600万年中独有的。
以前的气候变化时期并没有导致大规模选择性灭绝,这与气候在巨型动物群灭绝中的主要作用不符。
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他领导ECONOVO,是这篇文章的主要作者。
他补充道,另一个反对气候作用的重要模式是,最近的巨型动物灭绝对气候稳定地区和不稳定地区的打击同样严重。
有效的猎人和脆弱的巨人考古学家发现了专为大型动物设计的陷阱,对古代人类骨骼和矛尖蛋白质残留物的同位素分析表明,他们猎杀并吃掉了最大的哺乳动物。
Svenning补充道,早期现代人类甚至是最大动物物种的有效猎人,显然有能力减少大型动物的数量。
这些大型动物过去和现在都特别容易受到过度开发的影响,因为它们的妊娠期很长,一次产下的后代很少,而且需要很多年才能达到性成熟。
分析表明,人类对长毛象、乳齿象和巨型树懒等大型动物的狩猎在世界各地广泛且一致。
它还表明,该物种在世界各地灭绝的时间和速度非常不同。
在一些地方,它发生得很快,而在其他地方,它花了一万多年的时间。
但在任何地方,它都发生在现代人类到来之后,或者在非洲,发生在人类文化进步之后。
物种在除南极洲外的所有大陆和所有类型的生态系统中灭绝,从热带森林和稀树草原到地中海和温带森林和草原,再到北极生态系统。
Svenning解释道:许多灭绝的物种可以在各种类型的环境中繁衍生息。
因此,它们的灭绝不能用气候变化导致特定生态系统类型的消失来解释,比如猛犸草原,那里也只有少数巨型动物物种。
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大多数物种都存在于温带到热带的条件下,实际上应该从上一个冰河时代结束时的变暖中受益。
后果和建议研究人员指出,巨型动物群的消失已经产生了深远的生态后果。
大型动物通过影响植被结构(如茂密森林和开阔地区之间的平衡)、种子传播和营养循环,在生态系统中发挥着核心作用。
它们的消失导致了生态系统结构和功能的重大变化。
Svenning说:我们的研究结果强调了积极保护和恢复工作的必要性。
通过重新引入大型哺乳动物,我们可以帮助恢复生态平衡,支持生物多样性,生物多样性是在富含巨型动物的生态系统中进化而来的。
古物种学家发现一种新的鱼类化石
致谢:uux.cn莫里茨·迪伦伯格据慕尼黑路德维希·马克西米利安大学:虾虎鱼是欧洲种类最丰富的海洋和淡水鱼类之一。
它们一生中的大部分时间都生活在浅水水体的底部,对许多生态系统的功能做出了重大贡献。
随着一种淡水虾虎鱼化石新属的确定,LMU大学地球生物学和古生物学国际硕士项目的学生和LMU大学地球与环境科学系教授古生物学家Bettina Reichenbacher的发现为这些鱼类的进化史提供了重要的见解。
这一发现发表在《系统古生物学杂志》上。
新属Simpsonigobius的小鱼体长可达34毫米,是在土耳其1800万年前的岩石中发现的,具有独特的形态特征组合,包括形状独特的耳石(听力石)。
现代研究技术阐明了在家谱中的位置为了确定Simpsonigobius在虾虎鱼类系统发育树中的关系,研究人员利用了一个总证据系统发育数据集,他们对该数据集进行了增强,以结合来自48个现存物种和10个化石物种的5个基因的总共48个形态特征和遗传数据。
此外,研究小组首次对虾虎鱼化石物种进行了尖端测年。
这是一种系统发育方法,其中包括在系统发育树中的化石年龄(= tips)用于推断整个群体进化历史的时间。
研究结果表明,这个新属是虾虎鱼科中最古老的成员——该科被归类为现代虾虎鱼(虾虎鱼科和背眼虾虎鱼科)——也是这一现代群体中最古老的淡水鮈。
尖端年代测定分析估计虾虎鱼科出现在3410万年前,背眼虾虎鱼科出现在3480万年前,这与以前使用其他方法进行的年代测定研究一致。
此外,研究人员首次将化石虾虎鱼纳入随机栖息地制图,揭示了虾虎鱼在进化史之初可能具有广泛的盐度耐受性,这挑战了以前的假设。
Simpsonigobius的发现不仅为虾虎鱼增加了一个新属,还为这些不同鱼类的进化时间表和栖息地适应提供了重要线索。
Reichenbacher说:我们的研究强调了使用现代方法分析化石记录的重要性,以更准确地了解进化过程。
第一作者Moritz Dirnberger目前是蒙彼利埃大学的博士生,他补充说,这些发现有望为进一步研究虾虎鱼的进化以及环境因素在塑造其多样性中的作用铺平道路。
先进的水下机器人发现能孵化巨型卵的深海鱿鱼
新的研究表明,这可能代表了Gonatidae科中一个以前未知的物种。
uux.cn/MBARI据蒙特雷湾水族馆研究所:深海是地球上最大的生存空间,但许多远离海洋表面的动物和栖息地仍然笼罩在神秘之中。
MBARI的先进水下机器人,包括遥控潜水器(ROV),正在帮助调查海洋深处的生命。
2015年,在墨西哥加利福尼亚湾的一次探险中,MBARI的ROV Doc Ricketts遇到了一只抱着一群蛋的母乌贼。
MBARI的研究人员此前曾观察到深海乌贼产卵,但这一发现令人震惊,因为这些乌贼的卵是其他产卵深海乌贼的两倍大。
来自MBARI、基尔GEOMAR亥姆霍兹海洋研究中心和南佛罗里达大学的一组研究人员对遥控潜水器的镜头进行了细致的审查,并检查了之前在加利福尼亚湾探险时收集的外观相似的鱿鱼标本。
研究小组已经确定,这个个体很可能代表了Gonatidae科的一个未知物种,也是一个孵化巨大卵子的物种。
研究人员在《生态学》杂志上分享了他们的发现。
鱿鱼在海洋中扮演着重要的角色——它们是凶猛的捕食者,是许多动物甚至人类的重要食物来源——但我们对生活在深海中的鱿鱼还有很多需要了解。
先进的水下机器人正在帮助我们更好地了解深水鱿鱼的生活,揭示关于它们的生物学和行为的迷人新信息。
每一个新的观察结果都是另一块拼图,MBARI的前博士后Henk Jan Hoving说,他现在领导着GEOMAR的深海生物学工作组,也是这项新研究的主要作者。
关于深海乌贼的生命,科学家们仍有许多悬而未决的问题。
对于大多数深海鱿鱼,研究人员从未观察到成熟的雌性或其产卵。
虽然母亲的照顾在章鱼中很常见,但只在少数鱿鱼中观察到产卵。
大多数鱿鱼物种都会在海底留下成簇的卵,或者释放出中性浮力的卵团,其中含有数千个漂浮在水柱中的卵。
与提供产卵后的卵子护理相比,这些繁殖策略需要相对较低的努力。
Hoving解释道:产卵会让母乌贼付出很多代价。
它在携带卵子时不会进食,最终在卵子孵化后死亡。
但她的牺牲提高了后代存活的机会。
这只是可能帮助头足类动物在深海中生存的众多显著适应之一。
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MBARI的研究人员是第一个观察到深海鱿鱼产卵行为的人。
经过37年的深海探测,MBARI的ROV记录了17次对产卵乌贼的观测。
其中包括多次看到黑眼乌贼(Gonatus onyx)和其他臂钩乌贼(Gontatus sp.)产卵,这些乌贼很难单独从视频中识别出物种,还有深海乌贼Bathyteuthis。
但在加利福尼亚湾观察到的乌贼在研究人员中脱颖而出。
MBARI高级科学家Steven Haddock说:深海是地球上最大的生存空间,还有很多东西有待发现。
我们意外遇到了一只正在产卵的乌贼,引起了船上控制室里所有人的注意。
这一引人注目的景象突显了动物适应深海生活独特挑战的方式的多样性。
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通过分析视频片段和研究之前在加利福尼亚湾探险时收集的长相相似的乌贼标本,研究小组确定这很可能是Gonatidae科中一个未被描述的物种。
正是这种鱿鱼蛋的大尺寸——直径约11.6毫米(约半英寸)——吸引了研究团队的眼球。
之前看到的产卵的Gonatus乌贼的卵只有它的一半大,最大直径只有6毫米(约四分之一英寸)。
在加利福尼亚湾观察到的鱿鱼产卵量也远低于其他Gonatus鱿鱼。
研究人员估计,它携带了30到40个卵,而过去看到的Gonatus乌贼一次最多能孵化3000个卵。
在食物有限和/或高度捕食的环境中,生产大量的小鸡蛋是有益的。
在这些环境中,数量越多的后代至少有少数存活的机会就越大。
在深海中发现的更稳定、更可预测的条件下,巨型卵可能更有益,从而可以对更少、更有生存机会的后代进行更高的投资。
这在其他深海头足类动物中也有发现,包括疣状深海章鱼(Graneledone sp.)和珍珠章鱼(Muusoctopus robustus)。
根据其他科学家报告的卵子发育率数据推断,研究团队估计,这种新型深海鱿鱼的卵子可能需要一到四年的时间才能发育,这比大多数浅水鱿鱼的整个生命周期都要长。
深海鱿鱼在海洋食物网中起着至关重要的作用。
它们是食肉动物,以中层水域的鱼类和无脊椎动物为食,反过来又被大型鱼类、鲨鱼、鲸鱼、海豚、海豹和海鸟吃掉。
深海鱿鱼在金枪鱼、箭鱼和billfish等重要商业鱼类的饮食中占很大一部分。
尽管它们在生态和经济上具有重要意义,但我们对深海鱿鱼的繁殖生物学和自然史仍然知之甚少。