《科学》
雀鸟鸣声的生物地理学特征
法国圣埃蒂安大学的Nicolas Mathevon团队研究了雀鸟鸣声的全球生物地理学特征。近日,相关研究成果发表于《科学》。
尽管鸟鸣是理解声音交流进化的经典模型,但长期以来,它们的全球多样性使得建立统一研究框架充满挑战。通过分析全球3000多种雀形目鸟类鸣叫的声学结构,研究人员发现这一声学空间可以围绕8个基本动机/元素进行构建。这些动机的差异由物种的生物特征(社会组织、形态、繁育系统)和声音传播的物理特性共同决定。
在热带雨林中,环境对传播效率的筛选倾向于声学结构简单的动机,比如平直的口哨。在温带地区,高种群密度促进了近距离的交流,而短暂的繁殖季节加剧了性选择,因此权衡结果转向了复杂且信息丰富的动机,如超快颤音。
总体上,鸟鸣的全球生物地理学特征反映了物理环境约束和复杂交流的生物驱动之间的空间变化平衡。
相关论文信息:
https://doi.org/10.1126/science.aee6239
抗挤压气囊使幼虫能在极深水生栖息地生存
加拿大不列颠哥伦比亚大学的Philip G. D. Matthews团队发现,抗挤压的气囊使昆虫幼虫能够在极深的水生栖息地生存。近日,相关研究成果发表于《科学》。
远洋栖息地缺乏水生昆虫,通常被归因于为了躲避掠食性鱼类而进行昼夜垂直迁移时,其充满空气的气管呼吸系统可能会在深水处发生内爆。
研究团队发现,马拉维湖湖蝇的水生幼虫已经将它们的气管系统改造为具有增强浮力调节功能的充气囊。这使它们能够在白天向湖中缺氧的底层深水区进行超过200米的垂直迁移,从而逃脱掠食性鱼类的捕食。其气囊的抗压深度随每个龄期增加,最终龄期的幼虫在超过500米的深度仍能抵抗内爆。这些昆虫适应了深水栖息地的极端静水压力,从而能够与远洋鱼类共存。
相关论文信息:
https://doi.org/10.1126/science.aed0667
《中国科学报》 (2026-08-05 第2版 国际)