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玄鳳鸚鵡
野生玄鳳鸚鵡(圖片來源:Ganatron,採用 CC BY-SA 4.0 授權。) 玄鳳鸚鵡( Nymphicus hollandicus )是一種中型的鸚鵡,體長約在30公分左右,其原產於澳洲,野生族群主要棲息於濕地附近的灌木叢,時常群聚,因其個性較為溫順,且相對好照顧,所以成為一種常見的寵物鳥。 簡介 野生的玄鳳鸚鵡的耳孔附近的羽毛為橙色,頭頂有羽冠,整體頭部為黃色或灰黃色,身軀其餘部分羽色通常為灰色,翼邊有白色的羽毛,尾羽非常長可以佔到體長的一半,其壽命約有20年,目前已知最長壽個體有到36年。 至於人為飼養的玄鳳鸚鵡就有非常多樣的品系可以選擇,不過就如其他寵物一樣,玄鳳鸚鵡的品系,同樣也會有比較多的健康問題,因此在選擇寵物時也需要依照自身的能力做好評估。 很多人會覺得鸚鵡都很聰明,當然玄鳳鸚鵡做為鸚鵡的一員同樣也有著較高的智商,然而要注意的是不同的鸚鵡在智力表現上都不一樣,那些顯得很聰明很會說話的鸚鵡通常都是大型鸚鵡,玄鳳鸚鵡則只有一部分個體能表現出類似的說話能力,不過對於一些簡單的指令玄鳳鸚鵡還是可以輕鬆完成的。 飼養條件 溫度上,

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2025年9月11日讀畢需時 3 分鐘


原始中華龍鳥(Sinosauropteryx prima)
中華龍鳥 捕食大凌河蜥的復原圖(圖片來源:Robert Nicholls,採用 CC BY 4.0 授權。) 年代 白堊紀(阿普第期) 122 Ma 生物學分類 界:動物界 Animalia 門:脊索動物門 Chordata 綱:蜥形綱 Sauropsida 目:蜥臀目 Saurischia 科:中華龍鳥科 Sinosauropterygidae 屬:中華龍鳥屬 Sinosauropteryx 種:原始中華龍鳥 Sinosauropteryx prima 形態描述 原始中華龍鳥( Sinosauropteryx prima )體型嬌小,正模標本僅長 68 公分,不過其尚未成年。 其顱骨長,前肢相當短,僅有後肢的 30%,尾椎有 64 節是獸腳類恐龍當中尾巴比例最長的。 中華龍鳥全身覆蓋絲狀羽毛,其羽毛為紅棕色與淺白色,軀幹就有明顯的深色背部與淺色腹部,尾部顏色則是由深淺交錯的條紋所組成。 中華龍鳥正模標本 NIGP 127586 可見其標本外圍的絲狀羽毛 (圖片來源:Sam / Olai Ose / Skjaervoy,採用 CC BY-S

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2025年8月30日讀畢需時 3 分鐘


鮭居尾孢蟲與黏體動物
如果說有動物是無法進行有氧呼吸的厭氧生物你信嗎? 這次要介紹的就是這麼一種動物,而牠所屬的家族也非常特別,甚至可以說是超出很多人的認知。 鮭居尾孢蟲 這種動物屬於刺絲胞動物當中的黏體動物 Myxozoa ,其非常微小,長度僅約 10...

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2025年8月24日讀畢需時 3 分鐘


恐龍的最大外掛 - 呼吸系統
恐龍的繁盛除了運氣以外,其本身生理結構的優勢也很重要,恐龍便是憑藉這些優勢才能在生態位出現空缺時抓住機會趁勢崛起。 這次就來介紹恐龍各項生理結構中最外掛的部分:呼吸系統。 紅隼的呼吸系統,1、頸氣囊;2、鎖骨氣囊;3、胸前氣囊;4、胸後氣囊;5、腹氣囊(5'盆帶骨氣囊);6...

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2025年8月21日讀畢需時 3 分鐘


渤海舞龍(Wulong bohaiensis)
渤海舞龍復原圖(圖片來源: Robert Nicholls ,採用 CC BY 2.0 授權。) 年代 白堊紀(阿普第期) 120.3 Ma 生物學分類 界:動物界 Animalia 門:脊索動物門 Chordata 綱:蜥形綱 Sauropsida 目:蜥臀目 Saurischia 科:馳龍科 Dromaeosauridae 屬:舞龍屬 Wulong 種:渤海舞龍 Wulong bohaiensis 形態描述 渤海舞龍( Wulong bohaiensis )的體型嬌小,體長約 1 公尺,其尾巴極長,約是身軀長度的兩倍,但因為渤海舞龍的標本是只有一歲多的未成年個體,所以體型還會變更大,比對其他小型恐龍的骨骼生長模式推斷,渤海舞龍正模標本的大小約是成年個體的三分之二。 全身覆蓋羽毛,前後肢皆擁有不對稱羽毛組成的翅膀,尾部末端的長尾羽向後延伸約 12 公分,並且有分岔,其四肢羽毛有著依照角度不同而反射出不同色彩的彩虹色,其餘部分的羽毛則呈現灰色。 渤海舞龍的正模標本照片(圖片來源: Ashley Poust ,採用 CC BY-SA 4.0

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2025年8月18日讀畢需時 2 分鐘


不朽白堊女神蟹(Cretapsara athanata)
不朽白堊女神蟹琥珀標本 (圖片來源:Luque, J et al. (2021) ,採用 CC BY 4.0 授權。) 年代 白堊紀(森諾曼期) 99 Ma 生物學分類 界:動物界 Animalia 門:節肢動物門 Arthropoda 綱:軟甲綱 Malacostraca 目:十足目 Decapoda 科:白堊女神蟹科 Cretapsaridae 屬:白堊女神蟹屬 Cretapsara 種:不朽白堊女神蟹 Cretapsara athanata 形態描述 不朽白堊女神蟹( Cretapsara athanata )加足部體寬僅 5 毫米,背甲整體呈近六邊形,寬約 2 毫米,長度與寬度幾乎等長,眼柄為短圓柱形,有六個腹節與一個尾節,有 6 對鰓。 四對步足發達纖細,大小與形狀相似,第一對足為螯足,兩邊對稱,可動指與不動指平行,皆細長。 學名詞源 屬名為拉丁語的 creta 白堊紀,和印度教中的雲與水之女神 Apsara,組合而成。 種名為希臘文的 athanatos 不朽,意指其在琥珀中栩栩如生的保存狀態。 生物描述 白堊女神蟹發現於緬甸的克

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2025年8月16日讀畢需時 2 分鐘


白堊紀森林 – 樹皮下的生態
了解生態系統中各物種間的交互作用,對於理解整個生態系的功能演化有著重要的意義,但化石通常很難保存相關資訊,這是因為多數化石紀錄著重於生物的個體形態,而無法顯現出與同生境其他物種之間的交互關係。 本次研究則是發現了一個樹皮底下的微型生態系統,這個生態系統被包含在來自緬甸的克欽琥珀礦內,年代上屬於白堊紀晚期。 近年來緬甸克欽琥珀有著許多重大的發現,揭示各種白堊紀無脊椎動物的捕食互動演化,比如隱翅蟲幼蟲、螳螂、草蛉等都有特化用於捕獵的部位。與此同時,草蛉幼蟲、竹節蟲、某些直翅目昆蟲等則在避免被捕食的過程,演化出擬態的能力。 不過上述這些例子,大部分都只表現出一小面向,畢竟在一個生態系統中除了頂級掠食者以外,大部分掠食者幾乎都會同時身兼被捕食者的身份。在這次研究中描述的新屬種則就同時具有攻擊與防禦的特化,讓我們可以更加了解當時複雜的生態系統。

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2025年7月26日讀畢需時 4 分鐘


海洋含氧量對三葉蟲體型演化的影響
生物的體型演化的趨勢長期受到生物學家的關注,為此生物學家也在過去建立多種假設來解釋體型演化的關鍵。 除了之前提到溫度、緯度影響體型的柏格曼法則(Bergmann's rule)以外,還有一個類群隨著時間演進體型會跟著變大的科普法則(Cope's rule)、棲地大小與隔離程度影響體型的福斯特法則(Foster's rule)等,而這次白稜要講的是一個爭議很大的假設,有非常多人不認同這個觀點,就是大氣含氧量會影響動物的體型,含氧量越高,則動物體型越大。 在過往探討動物體型演化的研究中,一直以脊椎動物為主,無脊椎動物則相對缺乏,其中又僅有昆蟲與腕足動物等少量類群得到比較充分的關注,所以要想了解無脊椎動物體型演化趨勢,還需要更多研究來填補空缺。 三葉蟲(圖片來源:PaleoNeolitic,採用 CC BY 4.0 授權)

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2025年7月26日讀畢需時 4 分鐘


中生代哺乳形類體色之謎
體色對於動物的行為、生理、以及棲息環境都有著重要的作用,這在哺乳類動物當中自然也是如此。 現今的哺乳類擁有著豐富的體色與圖樣,然而我們對於生存在中生代的早期哺乳形類體色樣式卻知之甚少。 為此近期一項研究分析了中國東北出土的六種中生代哺乳形類 Mammaliaformes 體色,這六種動物的時代跨度從侏儸紀中期至白堊紀早期,長達4,000多萬年,可以很大程度的彌補哺乳類動物早期體色演化的空缺。

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2025年7月26日讀畢需時 3 分鐘


從食物鏈看恐龍崛起:消化物化石揭示生態優勢與機遇
恐龍是地球演化史上最成功的的類群之一,直到今日都還有多達一萬種以上的現生恐龍(鳥類)生存著,並幾乎主宰了整片天空,然而我們其實一直不清楚早期恐龍的輻射演化是怎麼發生的。 近期有一項研究,分析了來自波蘭的500多副包含恐龍及其他同時期動物的消化物化石(被稱為bromalite...

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2025年7月26日讀畢需時 5 分鐘


一具完整標本帶來的蛇頸龍類新復原
蛇頸龍目 Plesiosauria 是中生代非常具有代表性的一群海洋爬行動物,其演化歷史從三疊紀開始一路延伸到白堊紀大滅絕,前後長達1億4千萬年。 蛇頸龍目的化石在全球各地都有發現,分佈非常廣泛,也有極為豐富的物種多樣性。牠們的典型特徵有著長脖子、緊湊的軀幹以及鰭狀的四肢。 然而牠們的實際形象人們卻一直都不清楚,尤其其他海洋爬行動物類群幾乎都已經重建出相對完整的外觀,更顯得蛇頸龍目在相關研究上的稀缺。 這主要是因為蛇頸龍目的化石雖然很多,但關於軟組織的化石卻很稀少,到目前為止僅有8副相關標本被描述。 新標本MH 7復原圖 圖源:Joschua Knüppe

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2025年7月26日讀畢需時 3 分鐘


紐西蘭恐鳥的滅絕可能正在導致紐西蘭生態被外來種取代
紐西蘭地圖,可見其領土主要由南北兩座大島組成(圖片來源:NordNordWest,採用 CC BY 4.0 授權) 紐西蘭是一個島國,主要分為兩座主島,分別是南島和北島,這兩座島嶼由於與其他陸地已經有5200萬年沒有接壤,所以在紐西蘭上有著非常獨特的生態系統。 其中最顯著的差異就是在紐西蘭上的大型脊椎動物幾乎都是由鳥類組成。除去人類與其引入的外來種,紐西蘭上的原生哺乳類就僅有短尾蝠科這一群獨特的蝙蝠存在,因此在紐西蘭的生態系統中鳥類佔據了極其重要的地位。 紐西蘭的鮮豔松露狀真菌 真菌是除植物、動物以外另一群常見的真核生物,這個家族有酵母菌也有黴菌,除此之外還有一群真菌長著肥大的子實體,這些真菌通常被稱為蕈類,我們平常吃的各類菌菇就屬於此類。 紐西蘭有著豐富的真菌資源,這些真菌有著肥大的子實體、松露狀的形態、與非常鮮豔的顏色。

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2025年7月26日讀畢需時 5 分鐘


大滅絕後生態恢復的潛力 — 貴陽生物群
生物的演化速度能有多快?這一直都是科學家很好奇的問題,尤其當演化速度牽扯到滅絕事件後,生物填補生態空缺所需的時間時,這個問題就又更顯得重要了。 地球自古生代開始之後總共出現過五次大滅絕事件,其中第三次大滅絕,發生在約2億5千190萬年前的二疊紀—三疊紀滅絕事件 Permian–Triassic extinction event 簡稱P-Tr 是最嚴重的一次。在這一次滅絕事件中海洋生物至少有80%以上的物種徹底滅絕,由於整個生態系統被破壞的徹底,所以在過去研究人員通常認為海洋生物要花費極為漫長的時間才能復原到原本的生態多樣性,而這個時間被定為1000萬年。 在後續的挖掘中,人們發現了幾個物種豐富的海洋生態化石點,這些化石的年代最早可以追溯到大滅絕發生後的300萬年,因此關於動物演化速度與生態填補的能力評估,這幾年都一直在調整。

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2025年1月21日讀畢需時 4 分鐘


柏格曼法則 - 動物體型與氣候溫度之間的相關性
伯格曼法則是一個用來歸納恆溫動物體型變化的規律,該法則顯示出恆溫動物的體型會受到緯度或者海拔影響,同一類恆溫動物會隨著緯度或海拔的升高而增大體型。比如北極熊體型就比其他熊更大,另外企鵝亦是如此,生存地點越靠近極地的企鵝體型往往也越大,甚至於人類也有此現象。 卡爾·喬治·盧卡斯·克里斯琴·伯格曼 Carl Georg Lucas Christian Bergmann(1814年5月18日—1865年4月30日)柏格曼法則的發現者(圖片來源:University Archives Rostock, CC0 1.0 公共領域)

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2025年1月21日讀畢需時 3 分鐘


漁夫養成記 - 棘龍科
恐龍是一群擁有極高生態多樣性的動物,有吃肉的,也有吃草吃樹葉的,有吃蟲的,亦有吃果實種子的,那麼理所當然也有些恐龍會以吃魚為主,在這些吃魚恐龍當中最有名的大概就是棘龍了。 棘龍有著巨大的體型,曾經在侏儸紀系列電影當中殺掉一隻成年暴龍,從此聲名遠播。無數的人認為棘龍是一種兇殘...

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2025年1月21日讀畢需時 7 分鐘


細菌內孢子在衛星表面極端環境的耐受能力
天體生物學顧名思義是一門研究宇宙生命的學科,目的是想知道除了地球之外,其他星球是否也存在著生命,或者適合人類移居。研究人員們致力於尋找符合上述條件的天體。這其中最常受到關注的就是行星了,不只在太陽系中,研究人員對於適居行星的尋找放到一切可觀測到的恆星系上。然而,事實上並不只行星有可能存在生命,衛星也是人類尋找地外生命的一個重要探索目標。 觀測衛星相較於行星來說困難許多,研究人員主要關注的衛星都集中在太陽系內。太陽系的各個衛星中有少數幾顆衛星被認為可能擁有生命,其中就包含了木星的木衛二與土星的土衛二。之所以認定這些衛星擁有生命,主要是其內部很可能含有液態水組成的海洋,而液態水是生物出現的必要條件。 木衛二(感謝NASA提供)

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2025年1月21日讀畢需時 5 分鐘


黑海北部三趾馬動物群之飲食轉變
中新世(約2300萬至530萬年前)是目前地球上最後一個的溫暖時期,自中新世晚期開始經過上新世(約530萬至260萬年前)直到更新世的冰河時期(約260萬年前至現在尚未結束)這段時間地球的年均溫幾乎都在下降中,因此對中新世時期生態的研究可以有效銜接地球自溫暖時期到現代這段期間的生物演化過程。 在這次研究中,研究團隊重點分析存在於中新世晚期至上新世黑海北部的 三趾馬動物群 hipparion fauna 中各類哺乳類動物的飲食習性,以此來了解現代哺乳動物群與當時哺乳動物群的飲食差異在哪。 在中新世中期之前,全球的溫暖環境以及雨量充沛的氣候滋養著東歐地區的森林,使得當地有著極為多樣且廣泛的森林系統。當時東歐存在的是 安琪馬動物群 Anchitherium fauna 。然而隨著時間進入中新世中晚期,全球氣溫開始降低,降雨量也在日漸縮減,東歐大片的森林逐漸被分割,草原逐漸取代森林,安琪馬動物群也開始消退。到了中新世晚期森林已經退縮到僅限於河谷周圍,其餘地方則成為與現今東非大草原類似的稀樹草原,與此同時三趾馬動物群取代安琪馬動物群成為黑海北部的主宰。

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2025年1月21日讀畢需時 4 分鐘
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