恐龙蛋次生壳单元如何形成?中外最新合作研究揭示生物成因机制
恐龙蛋次生壳单元如何形成?中外最新合作研究揭示生物成因机制
恐龙蛋次生壳单元如何形成?中外最新合作研究揭示生物成因机制恐龙蛋(kǒnglóngdàn)中常见、现代(xiàndài)鸟蛋中非常罕见的次生壳单元如何形成?它是生物成因还是非生物成因?这些问题在学界一直存有(cúnyǒu)争议,也备受关注。
由中国学者(xuézhě)领导最新(zuìxīn)完成的一项恐龙蛋国际合作研究,揭示出恐龙蛋次生壳单元应当为生物成因的结构,并对生物成矿机制(jīzhì)及其功能、生长方式和演化模式进行讨论。
次生壳(ké)单元在手盗龙类蛋壳(dànké)中逐渐消失的示意图。中国科学院古脊椎动物与古人类研究所 供图
这项古生物领域重要研究,由中国科学院古脊椎动物(jǐzhuīdòngwù)与古人类研究所高级工程师张蜀康领衔并联合该所博士后、韩国首尔大学(dàxué)研究教授崔胜(Seung Choi)与浙江自然博物院、荷兰乌特勒支大学、西班牙巴塞罗那自治大学等科研人员,综合(zōnghé)运用电子背散射衍射、偏光(piānguāng)显微镜、扫描电镜和透射电镜等先进技术手段共同完成,成果(chéngguǒ)论文(lùnwén)北京时间5月31日凌晨在国际学术期刊《科学进展》上线发表。
论文第一作者和通讯作者张蜀康介绍说,主龙类恐龙和龟类的蛋壳钙质(gàizhì)层由壳单元组成,其中从壳膜(mó)上生长出来的称为(chēngwéi)初生壳单元,从钙质层内部生长出来的称为次生壳单元。
尽管(jǐnguǎn)在现代鸟蛋中非常罕见,次生壳单元在恐龙蛋中却是一个常见的结构,但由于对这种结构缺乏深入研究,学界对它(tā)是生物成因还是非生物(fēishēngwù)成因仍有争议。
产自中国的多种恐龙(kǒnglóng)蛋壳都具有次生壳单元(dānyuán),中国学者普遍认为它是生物成因(chéngyīn),并且可以作为恐龙蛋的分类特征使用;欧洲学者基于对产自当地的蜥脚类恐龙蛋壳的研究,则认为次生壳单元是非生物成因。
这次对恐龙蛋(dàn)的大部分主要类群,并利用现生鸟蛋、龟蛋和鳄鱼蛋作为对比材料进行研究,电子背散射衍射(yǎnshè)分析结果显示(jiéguǒxiǎnshì),恐龙蛋大部分次生壳(ké)单元的c轴都围绕生长核心呈放射状排列,且平行于蛋壳生长方向延伸,只有少数靠近气孔道的次生壳单元,其c轴向气孔道方向延伸。同时,这些次生壳单元在晶界图上具有带(dài)纹理的灰色背景,并且显示出较高的晶界角均值(jūnzhí)(KAM值)。
张蜀康称,恐龙蛋次生壳(ké)单元的上述(shàngshù)结晶学特征与其初生壳单元几乎完全一致,特别是与现生龟蛋和鳄鱼蛋的次生壳单元的结晶学特征一致,表明恐龙蛋的次生壳单元应当为(wèi)生物成因的结构。
扫描电镜和透射电镜的分析显示,恐龙蛋的次生壳单元具有许多细小(xìxiǎo)的槽和孔洞,与鸟蛋的壳单元很相似。这些槽和孔洞是(shì)基质纤维在埋藏过程中降解后留下的空间。值得注意的是,一些传统的判断恐龙蛋壳(dànké)中生物成因(chéngyīn)与非生物成因方解石的方法,如阴极发光,但不能很好区分(qūfēn)这两种方解石。
张蜀康指出,在一些气孔道(dào)发达的恐龙蛋壳(dànké)里,次生壳单元重叠在初生壳单元之上,或者在气孔道内(nèi)生长。这些次生壳单元在形态和大小上都(dōu)与初生壳单元相似,也具有与初生壳单元相似的功能,即作为蛋壳的结构成分,对胚胎起保护作用;在气孔道内的次生壳单元还可以降低蛋壳的气体传导率,防止胚胎在发育过程(guòchéng)中过度失水。
在一些气孔道较少的(de)恐龙蛋壳里,次生壳单元常常被包裹(bāoguǒ)在初生壳单元或其他次生壳单元内。这些次生壳单元没有明确的功能,或者说它们(tāmen)的功能已被包裹它们的壳单元取代。
多气孔(qìkǒng)的(de)恐龙蛋壳内的次生壳单元。中国科学院古脊椎动物与古人类研究所 供图
值得注意的是,在气孔道发达的恐龙蛋壳里,那些生长(shēngzhǎng)过程不受初生壳单元(dānyuán)(dānyuán)和其他次生壳单元干扰的次生壳单元的c轴也平行于蛋壳生长方向(fāngxiàng)延伸,这个现象挑战了基于对鸟蛋壳的研究而提出(tíchū)的“竞争假说”,即壳单元的c轴方向是由基质纤维控制的,而不是相邻壳单元的方解石晶体在生长过程中相互竞争的结果。
早期的研究曾提出,具有次生壳(ké)单元的恐龙蛋(dàn)壳的与现代的楔齿蜥蛋壳相似,壳单元与壳膜纤维同时生长,而不像现代鸟蛋、龟蛋(guīdàn)和鳄鱼蛋那样先产生壳膜,再形成壳单元。
本次研究则显示,具有次生(cìshēng)壳单元的恐龙蛋壳的生长方式与现代龟蛋和鳄鱼蛋相同,壳膜先(xiān)形成(xíngchéng),然后基质纤维与壳单元同时生长,次生壳单元的形成是由基质纤维而不是壳膜纤维控制的。
尽管大多数恐龙蛋(dàn)与产蛋恐龙不能对应,但本次研究涵盖了蜥脚类、鸭嘴龙类和可能的(de)基干坚尾龙类产的蛋,这些恐龙的蛋壳(dànké)都具有次生壳单元,而包括鸟类在内的手盗龙类的蛋壳,则极少(jíshǎo)出现次生壳单元。
次生壳单元的生长(shēngzhǎng)方式。中国科学院古(gǔ)脊椎动物与古人类研究所 供图
研究团队认为,这说明兽脚类恐龙在向鸟类演化的(de)过程中,蛋壳形成(xíngchéng)机制发生了变化。一方面,手盗龙类蛋壳的基质纤维与其他恐龙不同,能够(nénggòu)产生更加有序的亚层结构,而不会相对随机地产生次生壳单元(dānyuán)。
另一方面,次生壳(ké)单元在龟类、鳄类及鸟臀类(túnlèi)、蜥脚类和兽脚类恐龙支系(zhīxì)中都有出现,而这些支系的(de)蛋壳钙质层可能是各自独立演化出来。这说明,它们的次生壳单元可能随其蛋壳钙质层的演化而独立演化出来。
张蜀康提醒,不过,从生物矿化的分子机制层面上来说,也不能排除上述所有(suǒyǒu)支系的次生壳单元具有深层同源性的可能(kěnéng)。(记者(jìzhě) 孙自法)
来源:中新网(zhōngxīnwǎng)广州日报新花城编辑:张映武
恐龙蛋(kǒnglóngdàn)中常见、现代(xiàndài)鸟蛋中非常罕见的次生壳单元如何形成?它是生物成因还是非生物成因?这些问题在学界一直存有(cúnyǒu)争议,也备受关注。
由中国学者(xuézhě)领导最新(zuìxīn)完成的一项恐龙蛋国际合作研究,揭示出恐龙蛋次生壳单元应当为生物成因的结构,并对生物成矿机制(jīzhì)及其功能、生长方式和演化模式进行讨论。
次生壳(ké)单元在手盗龙类蛋壳(dànké)中逐渐消失的示意图。中国科学院古脊椎动物与古人类研究所 供图
这项古生物领域重要研究,由中国科学院古脊椎动物(jǐzhuīdòngwù)与古人类研究所高级工程师张蜀康领衔并联合该所博士后、韩国首尔大学(dàxué)研究教授崔胜(Seung Choi)与浙江自然博物院、荷兰乌特勒支大学、西班牙巴塞罗那自治大学等科研人员,综合(zōnghé)运用电子背散射衍射、偏光(piānguāng)显微镜、扫描电镜和透射电镜等先进技术手段共同完成,成果(chéngguǒ)论文(lùnwén)北京时间5月31日凌晨在国际学术期刊《科学进展》上线发表。
论文第一作者和通讯作者张蜀康介绍说,主龙类恐龙和龟类的蛋壳钙质(gàizhì)层由壳单元组成,其中从壳膜(mó)上生长出来的称为(chēngwéi)初生壳单元,从钙质层内部生长出来的称为次生壳单元。
尽管(jǐnguǎn)在现代鸟蛋中非常罕见,次生壳单元在恐龙蛋中却是一个常见的结构,但由于对这种结构缺乏深入研究,学界对它(tā)是生物成因还是非生物(fēishēngwù)成因仍有争议。
产自中国的多种恐龙(kǒnglóng)蛋壳都具有次生壳单元(dānyuán),中国学者普遍认为它是生物成因(chéngyīn),并且可以作为恐龙蛋的分类特征使用;欧洲学者基于对产自当地的蜥脚类恐龙蛋壳的研究,则认为次生壳单元是非生物成因。
这次对恐龙蛋(dàn)的大部分主要类群,并利用现生鸟蛋、龟蛋和鳄鱼蛋作为对比材料进行研究,电子背散射衍射(yǎnshè)分析结果显示(jiéguǒxiǎnshì),恐龙蛋大部分次生壳(ké)单元的c轴都围绕生长核心呈放射状排列,且平行于蛋壳生长方向延伸,只有少数靠近气孔道的次生壳单元,其c轴向气孔道方向延伸。同时,这些次生壳单元在晶界图上具有带(dài)纹理的灰色背景,并且显示出较高的晶界角均值(jūnzhí)(KAM值)。
张蜀康称,恐龙蛋次生壳(ké)单元的上述(shàngshù)结晶学特征与其初生壳单元几乎完全一致,特别是与现生龟蛋和鳄鱼蛋的次生壳单元的结晶学特征一致,表明恐龙蛋的次生壳单元应当为(wèi)生物成因的结构。
扫描电镜和透射电镜的分析显示,恐龙蛋的次生壳单元具有许多细小(xìxiǎo)的槽和孔洞,与鸟蛋的壳单元很相似。这些槽和孔洞是(shì)基质纤维在埋藏过程中降解后留下的空间。值得注意的是,一些传统的判断恐龙蛋壳(dànké)中生物成因(chéngyīn)与非生物成因方解石的方法,如阴极发光,但不能很好区分(qūfēn)这两种方解石。
张蜀康指出,在一些气孔道(dào)发达的恐龙蛋壳(dànké)里,次生壳单元重叠在初生壳单元之上,或者在气孔道内(nèi)生长。这些次生壳单元在形态和大小上都(dōu)与初生壳单元相似,也具有与初生壳单元相似的功能,即作为蛋壳的结构成分,对胚胎起保护作用;在气孔道内的次生壳单元还可以降低蛋壳的气体传导率,防止胚胎在发育过程(guòchéng)中过度失水。
在一些气孔道较少的(de)恐龙蛋壳里,次生壳单元常常被包裹(bāoguǒ)在初生壳单元或其他次生壳单元内。这些次生壳单元没有明确的功能,或者说它们(tāmen)的功能已被包裹它们的壳单元取代。
多气孔(qìkǒng)的(de)恐龙蛋壳内的次生壳单元。中国科学院古脊椎动物与古人类研究所 供图
值得注意的是,在气孔道发达的恐龙蛋壳里,那些生长(shēngzhǎng)过程不受初生壳单元(dānyuán)(dānyuán)和其他次生壳单元干扰的次生壳单元的c轴也平行于蛋壳生长方向(fāngxiàng)延伸,这个现象挑战了基于对鸟蛋壳的研究而提出(tíchū)的“竞争假说”,即壳单元的c轴方向是由基质纤维控制的,而不是相邻壳单元的方解石晶体在生长过程中相互竞争的结果。
早期的研究曾提出,具有次生壳(ké)单元的恐龙蛋(dàn)壳的与现代的楔齿蜥蛋壳相似,壳单元与壳膜纤维同时生长,而不像现代鸟蛋、龟蛋(guīdàn)和鳄鱼蛋那样先产生壳膜,再形成壳单元。
本次研究则显示,具有次生(cìshēng)壳单元的恐龙蛋壳的生长方式与现代龟蛋和鳄鱼蛋相同,壳膜先(xiān)形成(xíngchéng),然后基质纤维与壳单元同时生长,次生壳单元的形成是由基质纤维而不是壳膜纤维控制的。
尽管大多数恐龙蛋(dàn)与产蛋恐龙不能对应,但本次研究涵盖了蜥脚类、鸭嘴龙类和可能的(de)基干坚尾龙类产的蛋,这些恐龙的蛋壳(dànké)都具有次生壳单元,而包括鸟类在内的手盗龙类的蛋壳,则极少(jíshǎo)出现次生壳单元。
次生壳单元的生长(shēngzhǎng)方式。中国科学院古(gǔ)脊椎动物与古人类研究所 供图
研究团队认为,这说明兽脚类恐龙在向鸟类演化的(de)过程中,蛋壳形成(xíngchéng)机制发生了变化。一方面,手盗龙类蛋壳的基质纤维与其他恐龙不同,能够(nénggòu)产生更加有序的亚层结构,而不会相对随机地产生次生壳单元(dānyuán)。
另一方面,次生壳(ké)单元在龟类、鳄类及鸟臀类(túnlèi)、蜥脚类和兽脚类恐龙支系(zhīxì)中都有出现,而这些支系的(de)蛋壳钙质层可能是各自独立演化出来。这说明,它们的次生壳单元可能随其蛋壳钙质层的演化而独立演化出来。
张蜀康提醒,不过,从生物矿化的分子机制层面上来说,也不能排除上述所有(suǒyǒu)支系的次生壳单元具有深层同源性的可能(kěnéng)。(记者(jìzhě) 孙自法)
来源:中新网(zhōngxīnwǎng)广州日报新花城编辑:张映武




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