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  1. 章鱼“丁丁”本事大,断了还能“找对象”

    章鱼雄性在交配时需将特殊化臂伸入雌性体内精准找到输卵管开口输送精子,这一过程充满风险且需在近乎黑暗的环境中完成。科学家长期困惑其如何实现如此精确的操作。

    最新Science论文发现,雄性章鱼的hectocotylus(交配臂)是一个高度自主的感觉-运动器官。它不仅能检测雌性释放的孕酮等卵巢激素,通过化学感应实现对输卵管开口的精准导航,还在即使被完全物理切断后仍能自主运动并执行类似交配的探索与定位行为。研究通过离体实验证明,该臂拥有独立的感受器和神经回路,交配时雄性将整只臂伸入雌性生殖腔后,双方近一小时几乎完全静止,仅依靠臂的自主系统完成定位、开口识别和精子注射。这种“深度侵入+长时间静止+去中心化控制”的独特交配方式极大提升了成功率,同时降低了雄性被攻击的风险。

    该研究首次在分子、细胞和行为层面完整揭示了章鱼交配臂的自主感觉系统,展示了进化如何将同一结构打造为同时具备运动、感知和输送功能的“独立器官”,为理解头足类去中心化神经控制和无脊椎动物生殖策略提供了关键证据。

    雄性🐙把胳膊整个塞进去尝激素,胳膊砍下来还能自己动着找位置授精,高,实在是高。


    📖Science
    🗓2026-04-03

    #海洋生物 #动物行为 #神经科学 #生殖进化

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  2. 九千米深海:科学家发现地球上最深动物生态系统

    海洋最深处仍有生命存在吗?中国科学家孟冉杜在"奋斗者"号载人潜水器中,于日本东北部的千岛-堪察加海沟底部,发现了地球上已知最深处的动物生态系统。这一深度超过9000米,处于海洋最底层的海沟带。

    研究团队在2024年的一系列下潜中,发现了一个依靠海底化学能维持的独特生态系统。与依赖阳光的表层生态系统不同,这里的生命依赖于从海底渗出的甲烷、硫化氢等化合物。化能合成微生物利用这些富含能量的分子,将无机碳转化为碳水化合物,支撑起包括多毛类蠕虫、血红色的管虫、腹足动物、蛤类等生物群落。其中一些物种可能是科学界新发现的。

    这一发现改变了科学家对海洋生态系统的认识,表明在地球最极端的环境中仍存在复杂生命。研究人员已在太平洋南部海沟发现了类似生态系统,这为全球海洋中可能存在一条化学自养生态系统走廊提供了有力证据。深海探索不仅拓展了我们对生命极限的认知,也为理解地球生命演化提供了新视角。

    深海探险,比我的熬夜还要刺激!🌊


    来源:Nature

    #深海生态系统 #海洋科学 #Nature10

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