【儀器網 時事聚焦】在大部分人的印象中統籌發展,恐龍在6500萬年前那次隕石撞擊導致的大滅絕事件中已經全部滅絕深化涉外,然而現代研究證實,曾經的地球霸主有一支有幸逃過了大滅絕創新科技,并生存演化至今服務延伸,重新繁盛,那就是鳥類具有重要意義。
原始鳥類在侏羅紀與白堊紀交界時就已經出現進一步,成為獸腳類恐龍中獨立的一支。雖然到白堊紀晚期強大的功能,鳥類已經高度分化提高,演化出多種類群,并占據了大量中小型生態(tài)位的特性,但是獸腳類恐龍中并不缺少體型交流、生活習性與鳥類相似的小型恐龍。那么為什么在大滅絕中幸存下來的只有鳥類呢提供堅實支撐?
目前還不大,科學家還不能完全回答這個問題。而近中科院古脊椎所等單位的一項研究信息化技術,為探究鳥類幸存的原因提供了新的角度發揮作用。通過對比鳥類和其它與鳥類親緣關系較近的非鳥類恐龍的牙齒演化特征,研究人員提出逐步顯現,鳥類在大滅絕中存活下來的原因可能與食性的差異有關銘記囑托。
這項研究的對象包括今鳥類、反鳥類等古鳥類牙齒以及小盜龍自動化裝置、傷齒龍示範、近鳥龍等小型非鳥類恐龍的牙齒。研究團隊利用同步
輻射的高解析穿透式X光顯微鏡對比觀察和研究了這些牙齒的微結構有很大提升空間。
X射線具有穿透能力強運行好、波長短等特性。與可見光相比的有效手段,X射線具有更高的空間分辨率統籌推進;與
電子束相比,具有更大的穿透力關鍵技術。因此X射線在顯微技術上有很大的應用潛力,可以填補可見光顯微鏡和
電子顯微鏡之間的空白深入,提供高空間分辨和厚樣品三維成像技術研究。然而X射線顯微鏡的發(fā)展由于光源的限制一直落后于光學顯微鏡與電子顯微鏡,指導同步輻射光源的出現開展研究。
同步輻射是運動速度接近光速的帶電粒子在電磁場中偏轉時姿勢,沿運動的切線方向發(fā)出 的一種電磁輻射相互融合,具有高相干性、高通量綠色化、高準直度不同需求、能量連續(xù)可調、特性精確可控等特點保持穩定,為 X射線成像提供了良好的平臺支撐作用。基于同步輻射的X射線顯微成像技術目前已有十數種針對不同樣品動力、不同需求的成像方法同時,包括全場透射x射線顯微鏡、掃描透射X射線顯微鏡效高性、相干X射線衍射成像等模式,可以對樣品做到無損的三維結構成像。
利用同步輻射X光顯微鏡提升,研究者發(fā)現高品質,在肉食性恐龍牙齒的牙釉質與牙本質之間普遍存在的多孔罩牙本質層已經在古鳥類的牙齒中消失。此外支撐能力,小型非鳥類恐龍中的一種小盜龍的牙齒標本中也沒有發(fā)現多孔罩牙本質層資源優勢。多孔罩牙本質層被認為是肉食性恐龍為了在掠食過程中對牙齒進行避震保護而演化出來的特殊結構。古鳥類與部分親緣關系相近的小型恐龍不再具有多孔罩牙本質層大數據,可以說明他們的食性已經發(fā)生了改變長效機製,趨向于雜食或者植食。
雖然隕石撞擊引發(fā)了白堊紀末的生物大滅絕數字技術,但物種并不是直接被隕石撞成滅絕奮戰不懈。隕石撞擊、火山爆發(fā)使大量灰塵進入大氣層長時間遮蔽陽光引起氣候劇變措施,植物大量死亡引起生態(tài)系統(tǒng)的崩潰大大縮短,從而造成物種滅絕【o密相關?梢栽诖鬁缃^中幸存的生物往往具有這些特點:體型小更默契了,對食物的需求量少;生態(tài)位低培訓,食物來源廣不合理波動。古鳥類食性的改變不僅避開了與肉食性恐龍的競爭,還讓它們在末日來臨時有更多的填飽肚子的機會重要工具,增加生存概率積極拓展新的領域。
然而在大滅絕中存活下來的也只有現代鳥類的直系祖先——地棲的今鳥類,樹棲的反鳥類全部滅絕,與今鳥類有著相似條件的小型非鳥類恐龍也沒有逃過滅絕的命運相對開放。從牙齒化石中發(fā)現的古鳥類食性的改變也只能為鳥類的存活再添上一個可能的原因推進高水平。
資料來源:科技日報
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