
当阿兹台克人定居在13世纪墨西哥城周围的墨西哥山谷时,他们发现了一个大型的sal,住在岛上周围的湖泊,在那里他们建造了首都Tenochtitlán。他们称Salamander为“ Axolotl”,后者是火与闪电之神Xolotl。据说Xolotl有变成sal除其他形式外,要避免被牺牲,以便太阳和月亮可以在天空中移动。根据阿兹台克神话,他最终被捕并杀害。
同样,阿兹台克人通常被杀死的食物,但仍被食用墨西哥今天。但是超越阿兹台克神话和餐盘,Axolotls已成为世界上最著名的Salamanders之一流行的在线游戏中的角色Minecraft和Fortnite。这些生物具有重生身体部位的非凡能力,甚至使它们成为科学家的有趣研究主题。但是在他们在墨西哥的祖国家中,萨拉曼德人迅速消失,被认为受到极大的威胁。
axolotls(Ambystoma墨西哥)是属于ambystomatidae家族的单一生命属的两栖动物。在Ambystoma属,被称为摩尔sal,根据加州大学伯克利分校的说法。
Axolotls平均可以增长到9英寸(20厘米)的长度,但有些长达12英寸(30厘米)。根据利物浦大学的说法,在囚禁中,萨拉曼德人平均生活了5到6年,但有些人居住了长达17年。动物老化和寿命数据库。
Axolotls住在哪里?
野生斧头专门生活在Xochimilco湖的沼泽残留物和导致墨西哥城南部边缘的运河。 Axolotls也曾经住在Chalco湖,这是墨西哥城的另一个“大湖”,古代阿兹台克人定居。但是,除Xochimilco以外的所有湖泊都在1970年代耗尽,以防止洪水并允许城市扩张,NBC新闻报道。
轴突食肉从历史上看,饮食将它们放在食物链的顶部。他们吃了可以抓住的任何东西:软体动物,鱼类和节肢动物(如昆虫和蜘蛛)。他们甚至互相吃饭。然而,在1970年代和1980年Jstor每天。那些鱼在年轻的axolotl上倒下,对萨拉曼人构成了侵入性威胁。
Axolotl如何繁殖?
从字面上看,Axolotl繁殖始于跳舞。密歇根大学的说法说动物多样性网络。然后,雄性在诱人的尾巴颤抖着,诱使雌性跟随。当两个舞蹈伙伴一起上班时,雄性掉下一个小的白色胶囊,里面装满了精子的精子。随着雌性的拖曳,雄性向前移动,直到雌性只裙子上的精子上裙,并用泄殖腔将其捡起。
Axolotls通常每年一次(通常在3月至6月)进行一次。求爱舞蹈后,雌性Axolotl将单独将她的100至300个涂有果冻的鸡蛋连接到水生植物或岩石上。大约10到14天后,鸡蛋孵化,年轻的鸡蛋自身挡住了。 Axolotls大约需要一年的时间才能成熟。
然而,阿克索尔氏菌是几种sal虫物种之一,它从未变成主要是肺呼吸的陆生成年人。美国进化生物学家史蒂芬·杰伊·古尔德(Stephen Jay Gould)将成年sal剂描述为“性成熟的t”,因为它们永远保留了少年特征:完全水生的生活方式,鳍的尾巴和the毛。这进化“永恒青年”的现象称为拟态性或新肾病。科学家可以通过将碘引入其环境或向它们注入甲状腺激素,但是斧头变态很少发生在野外。生物科学。
生物学家认为,这种强制性特征是进化的主要力量 - 这种特征可以从遗传上将人口与附近的其他sale酱分离,因此可以推动新物种的快速发展。但是2021年的研究期刊国家科学院论文集(PNAS)发现选择的一组来自Axolotls及其亲属的基因几乎是无法区分的。在整个历史上,各种Salamander物种(有些具有强大的暂停性,有些没有)杂交,为试图保护Axolotls及其亲戚的研究人员提供了新的和潜在的重要背景,并意味着科学家可以寻求相关但较差的Salamander物种来回答哪些Axolotls的研究问题。
为什么Axolotls濒临灭绝?
这国际自然和自然资源保护联盟认为Axolotls严重濒危,其人口正在下降。 1998年和2008年的调查发现,人口密度从每平方公里约6,000个人(0.4平方英里)下降到每平方公里的100个人。 2015年最近进行的一项调查发现,每平方公里约35个人。
污染对该物种特别有害。墨西哥城的废物法规不良和旅游业的增加意味着垃圾,塑料,重金属和高水平的氨水从废物处理厂洒落在萨拉曼德居住的运河中。
为了与墨西哥政府协调,科学家,农民和非营利组织正在努力恢复Axolotl的栖息地,使用浮动的植物植物,原木和泥浆称为Chinampas,以过滤污染的水,据《国家地理》报道。组织还为有兴趣的游客提供了机会,可以在自然栖息地中看到萨拉曼德人,并以保护努力的收益。
尽管在世界各地的研究实验室中存在一个大量的俘虏axolotl人群,但占数千人的占人群,但这些sal源于1863年从墨西哥Xochimilco运送到巴黎的34个人,因此,近亲率较高 - 形成健康和可持续人群的主要问题。
研究中的Axolotls
在Axolotl的商标才华中,它几乎可以重生任何身体部位:脚,腿,尾巴,甚至是心脏和大脑的碎屑。两栖动物甚至可以动员干细胞(几乎可以形成任何必要细胞的细胞)维修受伤的脊髓。并且Axolotls不会随着自己身体部位的再生而停止。各种器官,包括眼睛,都可以是在Axolotls之间移植不受接受者的免疫系统的拒绝。 1968年,研究人员表明他们甚至可以移植头部一个axolotl到另一个axolotl,并且正常工作。这些能力的结合使Axolotls为科学家提供了有吸引力的模型生物。
这种再生四肢和器官的能力为再生生物学的大量研究做出了贡献,尤其是用于医疗应用。 2013年的研究人员发现,称为巨噬细胞的白细胞对于阿克索洛特的再生能力至关重要。如果没有这些细胞,sal剂就在伤害部位形成疤痕,这意味着巨噬细胞在某种程度上将疤痕形成的刹车抽动。 2021年,研究人员在《细胞和发育生物学》杂志上报道Salamander的巨噬细胞来自其肝脏,不是像在人类中那样来自骨髓。尽管人类的组织和器官再生可能比在sal酱中复杂得多,但该发现为研究人员提供了一个新的,有点意外的地方,可以在人类中寻找潜在的再生疗法。
在2018年,研究人员发现了关于Axolotls的另一个奇怪之处:它们的基因组是巨大的。在大约320亿对DNA核苷酸对时,Axolotl基因组相形见到人类基因组(大约10倍),并将其排名为最大的动物基因组到目前为止从头到尾排序。 2021年的研究人员终于按照在sal的染色体上找到的320亿个碱基对,并发现了它们的包装方式。他们在PNA中报道说,Axolotl基因组的大规模尺度带来了一些有趣的后果:产生新细胞的细胞周期在大多数脊椎动物中,花费比典型24小时长的3到4倍。负责制造体内蛋白质的基因有时会跨越数十万个碱基对,比人类长100至1000倍。研究人员仍在通过基因组的数据涉水,以揭示Axolotl再生能力背后的分子秘密,并了解是否可以在人类中激活这种遗传机制来做同样的事情。
其他资源
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本文于2022年5月24日由现场科学撰稿人杰里米·雷姆(Jeremy Rehm)更新。