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寒武纪水母化石研究现状与展望 被引量:4
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作者 韩健 李国祥 +2 位作者 久保田信 王星 欧强 《自然杂志》 北大核心 2014年第1期24-33,共10页
简述了水母的早期化石记录,并根据华南寒武系发现的立方水母干群化石,讨论了祖先型水母的辐射对称、躯体构型、生活史、生活习性,以及外骨骼的形成特征,推测水母类在寒武纪大爆发初期先于两侧对称动物基本完成其高级分类单元的宏演化。... 简述了水母的早期化石记录,并根据华南寒武系发现的立方水母干群化石,讨论了祖先型水母的辐射对称、躯体构型、生活史、生活习性,以及外骨骼的形成特征,推测水母类在寒武纪大爆发初期先于两侧对称动物基本完成其高级分类单元的宏演化。寒武纪的水母在生活习性上可以分为底栖固着型和游泳型两种。 展开更多
关键词 寒武纪 宽川铺生物群 澄江生物群 刺细胞动物 两侧对称动物 外骨骼
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Reactive oxygen species may play an essential role in driving biological evolution: The Cambrian Explosion as an example 被引量:5
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作者 Dong Yang Xuejun Guo +1 位作者 Tian Xie Xiaoyan Luo 《Journal of Environmental Sciences》 SCIE EI CAS CSCD 2018年第1期218-226,共9页
The Cambrian Explosion is one of the most significant events in the history of life;essentially all easily fossilizable animal body plans first evolved during this event. Although many theories have been proposed to e... The Cambrian Explosion is one of the most significant events in the history of life;essentially all easily fossilizable animal body plans first evolved during this event. Although many theories have been proposed to explain this event, its cause remains unresolved.Here, we propose that the elevated level of oxygen, in combination with the increased mobility and food intake of metazoans, led to increased cellular levels of reactive oxygen species(ROS), which drove evolution by enhancing mutation rates and providing new regulatory mechanisms. Our hypothesis may provide a unified explanation for the Cambrian Explosion as it incorporates both environmental and developmental factors and is also consistent with ecological explanations for animal radiation. Future studies should focus on testing this hypothesis, and may lead to important insights into evolution. 展开更多
关键词 Cambrian bilaterian Reactive oxygen species Evolution Metazoa
原文传递
两侧对称动物左右不对称发生机制研究进展
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作者 邢超凡 王闽涛 +1 位作者 王磊 申欣 《遗传》 CAS CSCD 北大核心 2023年第6期488-500,共13页
左右不对称是两侧对称动物的重要特征,其形成机制一直是发育生物学领域备受关注的科学问题之一。脊椎动物的左右不对称发生经过3个重要阶段:左右对称性的打破,左右不对称信号的建立和维持,以及左右不对称器官的形态发生。多数脊椎动物... 左右不对称是两侧对称动物的重要特征,其形成机制一直是发育生物学领域备受关注的科学问题之一。脊椎动物的左右不对称发生经过3个重要阶段:左右对称性的打破,左右不对称信号的建立和维持,以及左右不对称器官的形态发生。多数脊椎动物在胚胎发育阶段依赖纤毛产生定向液流打破胚胎的左右对称性,随后建立Nodal-Pitx2左右不对称信号,最后由Pitx2等基因指导左右不对称器官的形态发生过程。无脊椎动物中存在不依赖纤毛介导的Nodal-Pitx不对称信号表达机制,甚至具有完全独立的左右不对称发育机制。本文结合最新的左右不对称器官发育机制的研究进展,综述了脊椎动物和无脊椎动物胚胎左右不对称的发生过程及相关基因和信号通路,有助于深入理解左右不对称器官发育的过程,以期为追溯左右不对称器官发育机制的起源演化提供参考。 展开更多
关键词 两侧对称动物 左右不对称 发育 起源演化
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