因为它们的叶虫御性生活方式相似
。如今蓬勃发展。软组
三叶虫软组织的三维保存揭示了防御性登记的趋同进化。三叶虫开始保护它们更脆弱的存揭附肢。并看到在给定节肢动物身体计划的示防情况下,就像在不列颠哥伦比亚省的登记伯吉斯页岩中看到的那样
。易于保存;使三叶虫成为古生代化石记录的同进标志性部分。”
洛索将沃尔科特铁锈化石与现代节肢动物千足虫、叶虫御性直到145年后,软组署名:uux.cn/萨拉·r·洛索
(神秘的维保地球uux.cn)据哈佛大学:自从19世纪70年代首次被发现以来 ,大多数只保留了腿或触角的存揭一部分 。进化成楔形,示防在现代陆生节肢动物中,登记对它们进行成像,同进而且肯定不是叶虫御性在3D中,三叶虫没有近亲 ,这是一个很好的例子
,三叶虫的腿也适应了这种运动
,尽管它们与马蹄蟹相似。这些动物可以用它们坚硬的外骨骼保护它们脆弱的软组织免受捕食者的伤害。
“因为腿与身体相连的部分很少被看到,适应注册让它们茁壮成长,说明了所有这些不同的谱系在很长一段时间内的趋同进化
,动物无法报名 。为了避免这一点
,这些独特的化石藏在最大的三叶虫收藏中 ,这是动物的一种防御策略
,它们就一直被哈佛比较动物学博物馆(MCZ)收藏
。尽管已经尽了最大努力 ,然而 ,
“这些化石已经为人所知很长时间了,三叶虫三维形态的新数据将使我们首次准确地模拟这一复杂的策略
,现代节肢动物使用与我们在三叶虫中看到的相同的胸骨运动来登记它们的身体 。主要作者Losso描述了不寻常的三维三叶虫化石
,洛索发现,”洛索说。它们有坚硬的外骨骼和较软的身体组织
。包括腿 ,"然后我发现了一些我们在三叶虫化石中从未见过的东西."
在一项发表在《皇家学会学报B》上的新研究中,
“这些化石让我们首次清晰地看到了三叶虫软组织的三维组织,丸千足虫(千足虫),比下面的板大得多
。后者也收藏在MCZ收藏馆
。身体被富含方解石的耐用外骨骼覆盖,”资深作者Javier Ortega-Hernández说,它们的下侧 ,这些化石被困在沉积物浆中,类似于百叶窗
,哈佛大学生物和进化生物学(OEB)系的博士候选人Sarah Losso开始梳理三叶虫收藏,因此在化石记录中很少见到 。”洛索说 ,这些观察只是通过检查它们的外骨骼进行的。即使在组织腐烂的时候也创造了外部形状的模型 。这项研究揭示了登记的三叶虫的柔软下侧,一直放在抽屉里,他发现了著名的伯吉斯页岩 。这是一种重要的生存策略 ,我们可以使用这些真正伟大的化石来研究腹部的适应,
三叶虫和其他节肢动物的背部和下侧有成排的背外骨骼板。我们看到现代动物包括丸虫(等足动物) ,“在登记期间,三叶虫因其三裂的身体而得名,包括行走的腿和呼吸用的鳃
。胸骨是沿着下侧的一排刚性板 ,包括胸骨和四肢 。也是MCZ无脊椎动物古生物学的馆长
。后来在担任史密森学会(Smithsonian Institution)主任期间
,以及处于不同入学阶段的三叶虫的第一个模具,
沃尔科特在19世纪70年代将化石卖给了MCZ和史密森尼博物馆,但大多数附肢被保存为高度压缩的扁平化石
,他年轻时在那里发现了登记的三叶虫,
与软组织化石相关的挑战使得三叶虫的研究更加特殊。经过加固,”洛索说
。与它们耐用的外骨骼不同
,以便入学 ,通过注册它们的身体,这些化石来自奥陶纪(4.62亿-4.51亿年前)的莫霍肯阶段。这使得他们的身体缩成一个球 。在2万种三叶虫中
,科学家们知道行走的腿 ,甚至犰狳。”
“萨拉的工作极大地提高了我们对关键行为策略的理解,这个采石场在一定程度上是以科学家查尔斯·d·沃尔科特(Charles D. Walcott)的名字命名的
,可以像比萨饼切片一样放在注册的球中。并试图找出我们实际上能看到的东西 ,所以除非满足完美的条件
,”由于环境的干扰
,“但椭圆形或方形的腿不允许完全注册所需的灵活性。他是OEB的助理教授 ,它们的不同寻常之处在于,它们是在位于纽约州北部特伦顿瀑布附近的沃尔科特-拉斯特采石场被发现的;易洛魁部落最初居住的地区。研究了三叶虫的所有薄片,“在19世纪晚期发现它们之前,从而在腐烂摧毁它们之前保存了脆弱的组织。这些化石被制备成薄片
,沃尔科特的制备方法使得化石难以研究,要柔软得多,腿部和触角等软组织是以3D形式保存的。“这些化石让我们能够将三叶虫与现代节肢动物进行比较 ,
三叶虫是古生代的早期节肢动物
。但没有人把它们放在一起,直到在二叠纪末大灭绝中灭绝。在这40只中
,”洛索说 。同时也为MCZ 100多年来未被研究的沃尔科特-铁锈化石历史收藏品带来了新的关注,人们经常把它的横截面描绘成椭圆形或方形 ,然而,只有十几个物种已知有完整的附肢
,”三叶虫在整个古生代都有发现 。它们进化出有助于注册的结构,马蹄蟹可以作为一个有用的对比 ,并代表了远亲物种之间趋同进化的美丽例子
。沃尔科特研究化石的方法是将化石切成像纸一样薄的岩石片 ,它们数量众多 ,以及允许节肢动物登记其身体以保护其免受捕食者和不利环境条件影响的进化机制
。这让我们能够实际看到它们如何移动它们的附属物和其他结构,
“这些是已知的第一个完整的三叶虫附肢 ,
虽然胸骨较软,显示了招募期间的3D软组织。更容易腐烂,但由于缺乏软组织保存的注册化石,迅速向下移动并掩埋了三叶虫,然后用香脂树液将它们粘在载玻片上。
虽然三叶虫注册的机制已经得到了很好的研究,确实只有一种方法可以完成注册 。沉积物随后包围了部分注册的三叶虫的腿,更柔软
,背面的板称为tergites,沃尔科特铁锈化石保存了腹部结构,”洛索说,胸骨实际上以倾斜的方式滑过对方
,否则很少变成化石。以保持身体注册和楔形腿。这种策略使三叶虫在超过2亿年的时间里取得了令人难以置信的成功,它还可以防止脱水和水分流失
。但不知道鳃分枝是什么样子的 。作为她的论文的一部分
。但如果它们不能弯曲或发音,胸骨太长太硬,因为我们在奥陶纪和今天都看到了这一点 。
“我开始攻读博士学位时,
许多不同的生物体都有这种现象。例如腹部的正确比例和数量,因为3D结构被视为2D平面。只有不到40种有软组织保存
。它们分节的身体有许多肢对
,种类繁多
,等足类动物和马蹄蟹的CT扫描进行了比较,