
當阿茲台克人定居在13世紀墨西哥城周圍的墨西哥山谷時,他們發現了一個大型的sal,住在島上周圍的湖泊,在那裡他們建造了首都Tenochtitlán。他們稱Salamander為“ Axolotl”,後者是火與閃電之神Xolotl。據說Xolotl有變成sal除其他形式外,要避免被犧牲,以便太陽和月亮可以在天空中移動。根據阿茲台克神話,他最終被捕並殺害。
同樣,阿茲台克人通常被殺死的食物,但仍被食用墨西哥今天。但是超越阿茲台克神話和餐盤,Axolotls已成為世界上最著名的Salamanders之一流行的在線遊戲中的角色Minecraft和Fortnite。這些生物具有重生身體部位的非凡能力,甚至使它們成為科學家的有趣研究主題。但是在他們在墨西哥的祖國家中,薩拉曼德人迅速消失,被認為受到極大的威脅。
axolotls(Ambystoma墨西哥)是屬於ambystomatidae家族的單一生命屬的兩棲動物。在Ambystoma屬,被稱為摩爾sal,根據加州大學伯克利分校的說法。
Axolotls平均可以增長到9英寸(20厘米)的長度,但有些長達12英寸(30厘米)。根據利物浦大學的說法,在囚禁中,薩拉曼德人平均生活了5到6年,但有些人居住了長達17年。動物老化和壽命數據庫。
Axolotls住在哪裡?
野生斧頭專門生活在Xochimilco湖的沼澤殘留物以及將其通往墨西哥城南部邊緣的運河。 Axolotls也曾經住在Chalco湖,這是墨西哥城的另一個“大湖”,古代阿茲台克人定居。但是,除Xochimilco以外的所有湖泊都在1970年代耗盡,以防止洪水並允許城市擴張,NBC新聞報導。
軸突食肉從歷史上看,飲食將它們放在食物鏈的頂部。他們吃了可以抓住的任何東西:軟體動物,魚類和節肢動物(如昆蟲和蜘蛛)。他們甚至互相吃飯。然而,在1970年代和1980年Jstor每天。那些魚在年輕的axolotl上倒下,對薩拉曼人構成了侵入性威脅。
Axolotl如何繁殖?
從字面上看,Axolotl繁殖始於跳舞。密歇根大學的說法說動物多樣性網絡。然後,雄性在誘人的尾巴顫抖著,誘使雌性跟隨。當兩個舞蹈夥伴一起上班時,雄性掉下一個小的白色膠囊,裡面裝滿了精子的精子。隨著雌性的拖曳,雄性向前移動,直到雌性只裙子上的精子上裙,並用泄殖腔將其撿起。
Axolotls通常每年一次(通常在3月至6月)進行一次。求愛舞蹈後,雌性Axolotl將單獨將她的100至300個塗有果凍的雞蛋連接到水生植物或岩石上。大約10到14天后,雞蛋孵化,年輕的雞蛋自身擋住了。 Axolotls大約需要一年的時間才能成熟。
然而,阿克索爾氏菌是幾種sal蟲物種之一,它從未變成主要是肺呼吸的陸生成年人。美國進化生物學家史蒂芬·傑伊·古爾德(Stephen Jay Gould)將成年sal劑描述為“性成熟的t”,因為它們永遠保留了少年特徵:完全水生的生活方式,鰭的尾巴和the毛。這進化“永恆青年”的現象稱為擬態性或新腎病。科學家可以通過將碘引入其環境或向它們注入甲狀腺激素,但是斧頭變態很少發生在野外。生物科學。
生物學家認為,這種強制性特徵是進化的主要力量 - 這種特徵可以從遺傳上將人口與附近的其他sale醬分離,因此可以推動新物種的快速發展。但是2021年的研究期刊國家科學院論文集(PNAS)發現選擇的一組來自Axolotls及其親屬的基因幾乎是無法區分的。在整個歷史上,各種Salamander物種(有些具有強大的暫停性,有些沒有)雜交,為試圖保護Axolotls及其親戚的研究人員提供了新的和潛在的重要背景,並意味著科學家可以尋求相關但較差的Salamander物種來回答哪些Axolotls的研究問題。
為什麼Axolotls瀕臨滅絕?
這國際自然和自然資源保護聯盟認為Axolotls嚴重瀕危,其人口正在下降。 1998年和2008年的調查發現,人口密度從每平方公里約6,000個人(0.4平方英里)下降到每平方公里的100個人。 2015年最近進行的一項調查發現,每平方公里約35個人。
污染對該物種特別有害。墨西哥城的廢物法規不良和旅遊業的增加意味著垃圾,塑料,重金屬和高水平的氨水從廢物處理廠灑落在薩拉曼德居住的運河中。
為了與墨西哥政府協調,科學家,農民和非營利組織正在努力恢復Axolotl的棲息地,使用浮動的植物植物,原木和泥漿稱為Chinampas,以過濾污染的水,據《國家地理》報導。組織還為有興趣的遊客提供了機會,可以在自然棲息地中看到薩拉曼德人,並以保護努力的收益。
儘管在世界各地的研究實驗室中存在一個大量的俘虜axolotl人群,但佔數千人的佔人群,但這些sal源於1863年從墨西哥Xochimilco運送到巴黎的34個人,因此,近親率較高 - 形成健康和可持續人群的主要問題。
研究中的Axolotls
在Axolotl的商標才華中,它幾乎可以重生任何身體部位:腳,腿,尾巴,甚至是心臟和大腦的碎屑。兩棲動物甚至可以動員幹細胞(幾乎可以形成任何必要細胞的細胞)維修受傷的脊髓。並且Axolotls不會隨著自己身體部位的再生而停止。各種器官,包括眼睛,都可以是在Axolotls之間移植不受接受者的免疫系統的拒絕。 1968年,研究人員表明他們甚至可以移植頭部一個axolotl到另一個axolotl,並且正常工作。這些能力的結合使Axolotls為科學家提供了有吸引力的模型生物。
這種再生四肢和器官的能力為再生生物學的大量研究做出了貢獻,尤其是用於醫療應用。 2013年的研究人員發現,稱為巨噬細胞的白細胞對於阿克索洛特的再生能力至關重要。如果沒有這些細胞,sal劑就在傷害部位形成疤痕,這意味著巨噬細胞在某種程度上將疤痕形成的剎車抽動。 2021年,研究人員在《細胞和發育生物學》雜誌上報導Salamander的巨噬細胞來自其肝臟,不是像在人類中那樣來自骨髓。儘管人類的組織和器官再生可能比在sal醬中復雜得多,但該發現為研究人員提供了一個新的,有點意外的地方,可以在人類中尋找潛在的再生療法。
在2018年,研究人員發現了關於Axolotls的另一個奇怪之處:它們的基因組是巨大的。在大約320億對DNA核苷酸對時,Axolotl基因組相形見到人類基因組(大約10倍),並將其排名為最大的動物基因組到目前為止從頭到尾排序。 2021年的研究人員終於按照在sal的染色體上找到的320億個鹼基對,並發現了它們的包裝方式。他們在PNA中報導說,Axolotl基因組的大規模尺度帶來了一些有趣的後果:產生新細胞的細胞週期在大多數脊椎動物中,花費比典型24小時長的3到4倍。負責製造體內蛋白質的基因有時會跨越數十萬個鹼基對,比人類長100至1000倍。研究人員仍在通過基因組的數據涉水,以揭示Axolotl再生能力背後的分子秘密,並了解是否可以在人類中激活這種遺傳機制來做同樣的事情。
其他資源
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本文於2022年5月24日由現場科學撰稿人傑里米·雷姆(Jeremy Rehm)更新。