科學(xué)家構(gòu)建腕足動(dòng)物的有機(jī)磷酸外殼 研究人員揭開(kāi)了卵細(xì)胞中漩渦的神秘面紗 研究人員訓(xùn)練一組人工智能模型來(lái)識(shí)別大腦中的記憶形成信號(hào) 研究人員通過(guò)水微滴接觸起電實(shí)現(xiàn)氫氣形成及其調(diào)控 研究人員揭示了分枝桿菌基因組中控制壓力適應(yīng)的隱藏特征 研究人員創(chuàng)造納米膜以提高化學(xué)生產(chǎn)中的反應(yīng)速率 對(duì)新興光源能量損失的新認(rèn)識(shí) 現(xiàn)在可以很好地測(cè)量用于微芯片的新型二維材料的熱性能 數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)的音樂(lè):將氣候測(cè)量結(jié)果轉(zhuǎn)化為音樂(lè) 昆蟲(chóng)如何控制翅膀:昆蟲(chóng)飛行的神秘機(jī)制 多倫多大學(xué)的研究人員發(fā)現(xiàn)了一種 DNA 修復(fù)機(jī)制 藍(lán)藻如何應(yīng)對(duì)鐵短缺 使其成為地球上最成功的光合生物 改進(jìn)的中紅外納米顯微鏡可以使細(xì)菌內(nèi)部的視野清晰 30 倍 在原子尺度上發(fā)現(xiàn)學(xué)習(xí)和記憶中重要分子的神經(jīng)元門(mén)戶(hù) 了解氣候變暖對(duì)苔原碳釋放的影響 自旋電子學(xué):室溫旋轉(zhuǎn)自旋紋理的新途徑 在土壤細(xì)菌中發(fā)現(xiàn)的新型抗菌劑 山雀有著非凡的記憶力 一項(xiàng)新研究解釋了原因 結(jié)理論使圍繞行星和衛(wèi)星的管狀地圖成為可能 鈣敏感蛋白如何執(zhí)行多項(xiàng)任務(wù) 研究人員利用機(jī)器學(xué)習(xí)來(lái)創(chuàng)建基于織物的觸摸傳感器 蜜蜂在野外經(jīng)歷多種健康壓力 古生物學(xué)家發(fā)現(xiàn)了可能是已知最大的海洋爬行動(dòng)物 研究發(fā)現(xiàn)水分子的存在并不是形成的主要障礙 新模型發(fā)現(xiàn)之前的細(xì)胞分裂計(jì)算忽略了分子尺度的驅(qū)動(dòng)因素 全球研究揭示空氣中微量元素對(duì)健康的影響 研究發(fā)現(xiàn)健康飲食可降低乳腺癌幸存者患心臟病的風(fēng)險(xiǎn) 人工智能將帕金森病藥物設(shè)計(jì)速度提高十倍 了解難治性抑郁癥情緒處理偏差背后的大腦機(jī)制 研究揭示 6b 層神經(jīng)元對(duì)皮質(zhì)活動(dòng)的強(qiáng)烈影響 用于目標(biāo)蛋白穩(wěn)定性分析的新時(shí)間分辨紫外光解質(zhì)譜策略 研究人員在人類(lèi)腸道中發(fā)現(xiàn)了可以作為敏感生物標(biāo)志物的神秘遺傳元件 新研究揭示了精神活性真菌中酶的結(jié)構(gòu)和進(jìn)化 短而強(qiáng)大的激光脈沖使阿秒成像成為可能 通過(guò)電場(chǎng)和電流感應(yīng)扭矩對(duì)磁力進(jìn)行電氣控制 研究人員創(chuàng)建新的人工智能管道來(lái)識(shí)別分子相互作用 科學(xué)家開(kāi)發(fā)出納米銀浸漬絲縫線(xiàn)以對(duì)抗手術(shù)部位感染 新的標(biāo)記方法為多種 柔軟和脆弱物種的海洋傳感器提供生物粘附界面 首次實(shí)現(xiàn)量子互聯(lián)網(wǎng)的關(guān)鍵連接 致命細(xì)菌表現(xiàn)出對(duì)血液的渴望 研究人員表示動(dòng)物也應(yīng)該被納入全球碳循環(huán)模型 發(fā)現(xiàn)銀河系中最大質(zhì)量的恒星黑洞 關(guān)于雙極膜工作原理的新見(jiàn)解可以指導(dǎo)未來(lái)的燃料電池設(shè)計(jì) 科學(xué)家觀察細(xì)菌群落中的機(jī)械波 新的苯并呋喃合成方法能夠創(chuàng)建復(fù)雜的分子 新研究可以實(shí)現(xiàn)更多 更高效的亞穩(wěn)態(tài)材料合成 冷卻器變壓器可以幫助電網(wǎng) 中子散射研究為更強(qiáng)大的鋰電池指明了道路 粘土巖石中的鈾固定細(xì)菌:探索微生物如何影響放射性廢物的行為 研究人員將金屬?gòu)U料轉(zhuǎn)化為氫氣催化劑
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科學(xué)家構(gòu)建腕足動(dòng)物的有機(jī)磷酸外殼

導(dǎo)讀 5.2 億年前,像三明治一樣層層堆疊的生物礦化柱賦予了寒武紀(jì)腕足動(dòng)物外殼的強(qiáng)度和靈活性。為了深入了解這種復(fù)雜的生物礦化柱狀結(jié)構(gòu)的演化...

5.2 億年前,像三明治一樣層層堆疊的生物礦化柱賦予了寒武紀(jì)腕足動(dòng)物外殼的強(qiáng)度和靈活性。

為了深入了解這種復(fù)雜的生物礦化柱狀結(jié)構(gòu)的演化和多樣性,中國(guó)科學(xué)院南京地質(zhì)古生物研究所的張志良博士與來(lái)自中國(guó)和瑞典的合作者一起,檢查了一些保存完好的化石。舌狀腕足動(dòng)物最古老的科,為了解早寒武世祖先腕足類(lèi)群的生物礦化過(guò)程和適應(yīng)性進(jìn)化提供了新的化石證據(jù)。

該研究發(fā)表在《eLife》上。

寒武紀(jì)是大約五億年前的一個(gè)地質(zhì)時(shí)期,見(jiàn)證了地球歷史上最激烈的動(dòng)物進(jìn)化爆發(fā)之一。在此期間,我們今天在海洋中認(rèn)識(shí)的大多數(shù)海洋動(dòng)物群體在全球范圍內(nèi)出現(xiàn)并多樣化。生命爆發(fā)期間的關(guān)鍵進(jìn)展之一是生物礦化貝殼的發(fā)展。

生物礦化是指產(chǎn)生有機(jī)-無(wú)機(jī)復(fù)合骨架和貝殼的生物礦化,是通過(guò)將活的軟有機(jī)組織與固體地球礦物結(jié)合來(lái)改變地球化石記錄性質(zhì)的過(guò)程。

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