1. 犬科动物间的杂交
现代生物凡是独立种的,在种与种之间都存在生殖隔离,这是物种为了保护独立而反映的一个表现。(亚种间的不算,亚种没生殖隔离一说)
可是现代动物却仍然保持着一定的杂交个体,尤其是较原始的动物,甚至杂交个体还保存有继续的生殖力,杂交在属内可以进行,有的甚至可以跨属进行,按理论来说是根本不可能的,但为什么都发生了呢?
按照这个新的解释,问题似乎有了些眉目。
这个新解释,其实来源于牛津一个鸟类学者关于对达尔文雀的论文
论文名字为:论文的名字翻译起来挺别扭的:鸟类种间杂交的可能性在进化中的缓慢丢失。
他在根据对科隆群岛的达尔文雀做有详细研究后,提出了以下理论
任何一种达尔文雀都可以至少和另外一种达尔文雀杂交
为了让大家都明白,来简单介绍一下
假如达尔文雀按演化后出现的先后时间分为A、B、C三种,那A可以和B杂交,B可以和C杂交
但A和C不可以杂交。
为什么呢?
因为这些达尔文雀是从一个祖先演化出来的,当初时都能互相杂交的,ABC中,A和C是分支的两端,二者的距离远,杂交的可能性丢失的多,就不能杂交了,B还接近分支的中间,和A的距离比较近,和C的距离也比较近。
学者指出这样一个例子,另一层意思就是说按照杂交来划分物种是不可靠的。
例如:达尔文雀分布在不同的岛屿上,鸟飞到新的岛屿上就和原来的岛屿联系的少了,那么就慢慢的独立进化,形成了不同的种类,但是他们是当初是被岛屿隔离的,并不是生殖隔离。
而他们到达不同岛屿的时间不同,路线不同,隔离的程度也就不同了,人们把他们养在一起以后,有些岛屿的类型已经产生了生殖隔离,有些还没产生。
根据饲养和研究,和化石研究。
他指出鸟类的这样杂交能力可以在分化后延续大约2000万鸟,就是说如果在5000万年前,那么一种古代企鹅就可以和其他至少一种古代海鸥杂交。
而哺乳类动物保持这样的能力时间更短,根据不同种类大约可以保持几百万到几万年不等
例如:分布在澳洲大陆的袋狼,在渐新世时期,除了部分牙齿外,身体大小等外貌就都差别不大,说明有袋类里袋狼保持这样的杂交能力至少在千万年。
他还指出越原始的生物保持这样的杂交能力按理论来说时间就越长,如果挪到爬行动物身上,那么也可以合理的解释了。
就亚洲来说,整体龟鳖化石分布在晚侏罗纪到全新世。
而分布在侏罗纪的蛇颈龟类、贝氏龟类、泥龟类等已经绝迹,可以彻底排除在亚洲龟鳖的进化历史外。
现存亚洲的淡水龟化石大多在第三纪早期,部分种类在第三纪末期和第四纪早期开始出现。而亚洲的陆龟化石是地球上陆龟化石发现中了、数量都很早的,而最早的也仅仅出现在第三纪中期,那么就可以认为陆龟最早大约是在白垩纪晚期才演化出来的,各个分支时间则更为推后,按照牛津学者的理论,那么它们之间保持杂交能力的时间就很可能要超过鸟类的2000万年,甚至可能达到亿年上。
所以一些爬行动物跨属的杂交就可以成功了,而跨属杂交在较为进化的鸟类和哺乳类身上就很难看到了,而一些珊瑚、鱼类等甚至可以进行跨科杂交,也从事实上支持了这一理论。
2. 动物是怎么交流配的一
人有人言,兽有兽语。动物的通讯系统虽然比不上人类完善、发达的通讯系统,动物主要是通过气味、声音、动作来进行信息交流的,在动物生活中起着十分重要的作用。
动物大都分开生活,相隔开的距离有远有近。动物依据信号,辨认同种成员,一方面根据这种识别,互相聚拢靠近。另一方面依据信号分清本族和异族个体,使得彼此维持一定距离,保证每个动物都有一定的空间,占有一定的资源,以便能获得食物。
在群居动物中,通讯的功能很多,如发出报警信号,召集同伴结群战斗,攻击入侵者;或者报告危险,令同族成员隐匿、躲藏;利用信号指示食物的所在等,都是动物应用得很广泛的一类通讯。
乌鸦受到惊吓时飞起来“哇哇”乱叫,是为了告诉同伴引起注意,有利于保护群体的安全,属于用声音交流信息。鹿撅起尾巴,露出反面显眼的白色,是通过动作引起同伴的警觉,防御敌害。羊一边啃草一边嗅着地上同伴的粪便,是通过同伴的气味来寻找同伴,防止离开羊群。蚂蚁在正常行走时,屁股会翘起,而当它发现食物源时会拖地排出信息激素,其他的蚂蚁则靠触角来接受信息激素。蜜蜂跳圆形舞或8字舞,即动作来告诉自己的小伙伴,蜜源的方向和距离是如何的。黑长尾猴发现蛇、豹、雄鹰时会发出三种不同的鸣叫声,它们主要是通过声音来进行交流的。雌雄娥当它们需要交配时,雌蛾会发出一种具有挥发性气味的东西,雄蛾闻到后会飞过来和它交配。
3. 为什么我们要将动物杂交,它的原理是什么
几十年的科学发展,我们的生活越来越好,不再为衣食住行而发愁,我们的粮食大丰收,每天住的不是草棚,而是高楼大厦,粮食作物也从以前的娇小变成了现在的丰硕,喜欢把不同的动物植物杂交起来,为什么我们要将动物杂交,它的原理是什么?可以看到由于杂交我们的粮食有了不同物种的优点,而它的原理就是将不同的优点收集起来,进行选择培育,然后经过几代就全部是优良品种。
现在很多的商家为了得到一些新奇的物种,满足人们的渴望,就会出现随意交配,让动物们产生不同的后代,有些交配确实是可以产生优良后代,但是有些比如折耳猫虽然新奇可爱,但却是让猫受了痛苦,因为对他们来说,从出生开始身体就是痛苦的,所以我们不要盲目杂交,要遵循自然规律。
4. 动物是怎么交流配的
信息素:大部分雌蛾会分泌性激素,来吸引雄性进行交配。 声音:鸟类、青蛙、鸣虫等都是以鸣叫来传递讯息,而狗、猫、老虎等以吼叫声来表达愤怒、喜悦等情绪。 动作:蜜蜂会跳圆形舞或者八字舞,来告诉其它蜜蜂蜜源的方向和距离。
1、信息素
动物能够通过动作来传递消息,例如蜜蜂会跳圆形舞或者八字舞,来告诉其它蜜蜂蜜源的方向和距离,而狗在打斗失败后,以夹住尾巴、低垂脑袋等来表示认输。
5. 动物是怎么交流配的一
一、大象通过动作交流
大象利用与对方摩擦鼻子的方式来彼此打招呼,小象希望引起母亲的注意时,会将鼻子向上竖起。
6. 动植物的杂交是怎样的
30多亿年前,动物、植物还没有分家。一种生物可能既是植物又是动物。生存到现在的低等生物眼虫就是这样的“两性”生物。它既能以捕食微生物为生,又能靠身上的叶绿体进行光合作用制造养料为生。
后来,这两种功能分化了。一支生物,靠吃别的生物为生,发展成动物。另一支生物,专靠光合作用制造养料为生,发展成植物。这两支生物分别进化成今天的高等植物和高等动物。
现在,科学家正在进行动、植物的杂交试验,创造动、植物杂交的新品种。人体所需要的20种氨基酸中,有8种氨基酸是植物无法制造的,只能从动物中取得。如果动植物杂交成功后,植物就能制造出人体所需要的全部氨基酸。动物也由于含有植物的叶绿素基因,不用放牧,只要让它们晒晒太阳或吃少量食物就能膘肥体壮。这是多么奇妙的前景!
但是,生物种间差别越大,杂交就越困难。科学家们正研究用细胞杂交法和遗传工程法创造动植物杂交的品种。
细胞杂交法是细胞水平的嫁接。科学家分离出单个细胞后,用酶把细胞壁溶解掉,让它只剩下一个光秃秃的细胞核体。在一定的条件下,两个细胞核体能融合在一起,形成一个异核体。这个异核体放在适当的培养液中,会重新长出细胞壁来,形成一个新细胞。这个新细胞包含了两种生物的遗传信息,是一个杂种细胞,将成为未来杂种生物的胚胎。
从单个细胞培养出植物或动物的难关已经开始突破。20世纪初,德国植物学家哈勃兰特就预言,高等动物的离体细胞能长成一株植物,就像一小段柳条能长成大柳树一样。因为每个细胞中包含着后代发育的全部遗传信息。美国科学家斯图华从一株胡萝卜的根上分离出单个细胞,在培养液中培养成一株红橙橙的胡萝卜。以细胞培植人参、云杉、兰花、甘蔗等也均已获得成功。动物的细胞繁殖也已初见成效。科学家格登用细胞核移植培育了一只青蛙。因此,只要把动植物的单个细胞融合在一起,以这个杂种细胞就能培养成像植物的动物或像动物的植物。在70年代,美国科学家卡尔森就曾把两种不同品种的烟草成功地进行了细胞杂交,创造出一种新烟草。也有科学家把番茄和薯仔进行细胞杂交,创造了又似番茄又似薯仔的新生物。这些细胞杂交试验的成功预示着动植物杂交生物产生的曙光。
另外,通过把植物基因嫁接到动物基因进行拼接,形成杂种DNA分子,也有可能创造动植物的新品种。因为高等动植物的基因比较复杂,所以这种方法还需要较长时间的摸索,才能获得成功。