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售后服务上门服务电话,智能分配单据:中国科研团队首次构建“活化石”七鳃鳗全脑3D图谱
昆明6月19日电 (记者 韩帅南)近日,中国科学院昆明动物研究所宿兵团队联合华大生命科学研究院和辽宁师范大学研究团队,首次构建七鳃鳗全脑三维空间单细胞图谱,相当于绘制了一张详细的空间“地图”。借助这张“地图”,研究人员得以重建脊椎动物脑的部分祖先特征,并揭示神经元和脑结构在5亿年演化过程中的重要创新。
复杂的大脑,是脊椎动物区别于无脊椎动物的关键标志,也是各种行为和认知能力的基础。为研究脊椎动物最早的脑,科学家把目光投向了一种古老的脊椎动物——七鳃鳗(lamprey)。它是现存少数几类没有上下颌的脊椎动物代表,大约在4.5亿年前与包括人类在内的有颌类脊椎动物的祖先分道扬镳。更难得的是,它的核心形态特征在化石记录中保持约3.6亿年几乎不变,堪称“活化石”物种,因此也被认为是重建脊椎动物脑祖先状态的关键类群。
雷氏七鳃鳗实拍图。中国科学院昆明动物所 供图研究人员把七鳃鳗与小鼠的脑图谱一起比较,发现即使相隔数亿年的两种动物,多个脑区的功能、基因表达都高度相似:在嗅球神经发生轨迹、延脑分节区域以及不同脑区核心细胞类型等方面也具有显著保守性。
这说明,早在脊椎动物共同祖先身上,大脑可能已具备分区明确、分子表达谱复杂的脑结构。与此同时,研究还发现七鳃鳗在端脑、中脑和延脑等区域存在明显的谱系特异细胞类型及空间分布模式。例如,七鳃鳗特有的中脑神经元(MidNeuron)和延脑中体积巨大的穆勒细胞(Müller cell),以及在哺乳动物中出现的大脑皮层精细的分层结构,均反映出脊椎动物不同演化谱系独特的脑分化轨迹。
为更进一步研究神经元是如何在不同脊椎动物中演化的,研究汇集了斑马鱼、龟、蜥蜴、斑马雀、鸽子、小鼠和猕猴等代表性脊椎动物的组学数据,通过系统的跨物种比较分析,揭示了脊椎动物神经元演化中具有“兼职”与“专职”两种不同的演化模式。大脑里的神经元大致分为两类:让信号“加速”的兴奋性神经元,和给信号“踩刹车”的抑制性神经元,通常一类细胞只做一件事。
此外,针对长期存在争议的脊椎动物小脑起源问题,研究人员在七鳃鳗“小脑样区域”中鉴定出一类与斑马鱼小脑中间神经元分子特征高度相似的细胞。这一发现表明,七鳃鳗脑中可能已经存在一个雏形小脑:没有分层且弥散分布、以类小脑中间神经元为主。这一小脑雏形,可能为后续有颌类层状精细化小脑结构的演化奠定了基础。这一发现也为长期存在争议的小脑起源问题提供了新分子证据。
该研究重建了脊椎动物脑演化的重要祖先特征,为理解复杂脑结构如何产生和演化提供了新的视角,随着空间组学技术的发展,有望成为未来研究脑演化的重要参考资源。
该研究成果以封面论文的形式发表在Science上。中国科学院昆明动物研究所博士研究生吴海旭、杭州华大生命科学研究院副院长陈铎元、辽宁师范大学副教授李军、华大生命科学研究院博士研究生周涛和副研究员庄镇堃为共同第一作者;中国科学院昆明动物研究所研究员宿兵、华大生命科学研究院研究员刘石平、辽宁师范大学教授逄越为共同通讯作者。(完)
近期行业报告发布新研究成果中国科研团队首次构建“活化石”七鳃鳗全脑3D图谱
昆明6月19日电 (记者 韩帅南)近日,中国科学院昆明动物研究所宿兵团队联合华大生命科学研究院和辽宁师范大学研究团队,首次构建七鳃鳗全脑三维空间单细胞图谱,相当于绘制了一张详细的空间“地图”。借助这张“地图”,研究人员得以重建脊椎动物脑的部分祖先特征,并揭示神经元和脑结构在5亿年演化过程中的重要创新。
复杂的大脑,是脊椎动物区别于无脊椎动物的关键标志,也是各种行为和认知能力的基础。为研究脊椎动物最早的脑,科学家把目光投向了一种古老的脊椎动物——七鳃鳗(lamprey)。它是现存少数几类没有上下颌的脊椎动物代表,大约在4.5亿年前与包括人类在内的有颌类脊椎动物的祖先分道扬镳。更难得的是,它的核心形态特征在化石记录中保持约3.6亿年几乎不变,堪称“活化石”物种,因此也被认为是重建脊椎动物脑祖先状态的关键类群。
雷氏七鳃鳗实拍图。中国科学院昆明动物所 供图研究人员把七鳃鳗与小鼠的脑图谱一起比较,发现即使相隔数亿年的两种动物,多个脑区的功能、基因表达都高度相似:在嗅球神经发生轨迹、延脑分节区域以及不同脑区核心细胞类型等方面也具有显著保守性。
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为更进一步研究神经元是如何在不同脊椎动物中演化的,研究汇集了斑马鱼、龟、蜥蜴、斑马雀、鸽子、小鼠和猕猴等代表性脊椎动物的组学数据,通过系统的跨物种比较分析,揭示了脊椎动物神经元演化中具有“兼职”与“专职”两种不同的演化模式。大脑里的神经元大致分为两类:让信号“加速”的兴奋性神经元,和给信号“踩刹车”的抑制性神经元,通常一类细胞只做一件事。
此外,针对长期存在争议的脊椎动物小脑起源问题,研究人员在七鳃鳗“小脑样区域”中鉴定出一类与斑马鱼小脑中间神经元分子特征高度相似的细胞。这一发现表明,七鳃鳗脑中可能已经存在一个雏形小脑:没有分层且弥散分布、以类小脑中间神经元为主。这一小脑雏形,可能为后续有颌类层状精细化小脑结构的演化奠定了基础。这一发现也为长期存在争议的小脑起源问题提供了新分子证据。
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该研究成果以封面论文的形式发表在Science上。中国科学院昆明动物研究所博士研究生吴海旭、杭州华大生命科学研究院副院长陈铎元、辽宁师范大学副教授李军、华大生命科学研究院博士研究生周涛和副研究员庄镇堃为共同第一作者;中国科学院昆明动物研究所研究员宿兵、华大生命科学研究院研究员刘石平、辽宁师范大学教授逄越为共同通讯作者。(完)
“从北京到纽约,只需要半小时”——这不是科幻电影里的台词,而是中国“东风快递”的硬核实力。洲际导弹作为大国博弈的“终极底牌”,速度是它最致命的标签。
俄罗斯的“先锋”导弹以27马赫(约3.3万公里/小时)登顶榜首,而美国的“民兵-3”也不甘示弱,达到了23马赫,那中国的东风-41究竟能飞多快?
速度即正义:中美俄的“空中闪电战”
如果把洲际导弹比作“快递”,那中美俄就是全球最顶尖的“物流公司”。俄罗斯的“先锋”导弹凭借27马赫的极速稳坐头把交椅,从莫斯科飞到华盛顿只需15分钟,堪称“闪电杀手”。
美国的“民兵-3”速度也达到了23马赫(约2.4万公里/小时),1.2万公里的射程让它能覆盖全球主要目标1114。
而中国的东风-41,虽官方未正式公布数据,但综合多方信息,其最大速度可达25马赫,末端速度可达26马赫,与先锋导弹不遑多让。若以北京到纽约的1.1万公里计算,东风-41仅需约25分钟即可抵达,比民航客机快12倍,真正实现“使命必达”。
东风-41的“速度密码”:三级推进与分弹头魔术
东风-41的强悍速度,离不开三大核心技术:一是三级固体燃料发动机:如同火箭“三级跳”,每级发动机接力加速,将导弹推至26马赫的极限速度。
二是分导式多弹头:一枚导弹可携带10枚核弹头,每枚都能独立变轨,像“天女散花”般扑向不同目标,让敌方防空系统手忙脚乱。
三是滑翔突防技术:导弹进入大气层后能调整姿态滑翔飞行,轨迹难以预测,反导系统连“尾气”都追不上。
更绝的是,东风-41还能在公路、铁路甚至篮球场上机动发射,堪称“移动的核武库”。这种“打一枪换一地”的战术,让对手连发射井的影子都摸不着。
26马赫的威慑力:为何美国也拦不住?
速度是洲际导弹的“护身符”。以东风-41为例,26马赫意味着每秒飞行约8.8公里,远超美国反导系统的拦截极限(目前最快拦截弹速度约7-8马赫)。从导弹发射到命中目标,敌方仅有约30分钟反应时间,而启动反导系统就需要15分钟。
美国曾试图用“萨德”“标准-3”等反导系统拦截,但面对东风-41的“多弹头+滑翔变轨”组合拳,拦截成功率几乎为零。
速度背后的博弈
洲际导弹的极致速度,既是威慑,也是无奈。冷战时期,美苏靠“谁先按下按钮”的恐怖平衡避免核战;如今,中俄美的“速度竞赛”同样是为了“以战止战”。
中国研制东风-41,绝非为了“先发制人”,而是筑牢“二次核反击”能力——即便本土遭遇核打击,东风-41仍能从深山或公路上发射,确保“同归于尽”的威慑力。
而洲际导弹的速度之争,本质就是大国科技的角力场。返回搜狐,查看更多