来源:《美国国家科学院院刊》
研究发现,臭氧污染会降解蚂蚁体表用于识别同巢伙伴的烯烃化合物,导致它们无法辨识巢友并引发攻击行为。在六种蚂蚁实验中,除克隆掠夺蚁外,其余物种均对接触臭氧的巢友表现出攻击性,且成虫对幼虫的照顾行为也因化学通讯受阻而减少。这表明空气污染物可能破坏昆虫社会结构,进而加剧全球昆虫数量衰退。
来源:《美国国家科学院院刊》
研究发现,臭氧污染会降解蚂蚁体表用于识别同巢伙伴的烯烃化合物,导致它们无法辨识巢友并引发攻击行为。在六种蚂蚁实验中,除克隆掠夺蚁外,其余物种均对接触臭氧的巢友表现出攻击性,且成虫对幼虫的照顾行为也因化学通讯受阻而减少。这表明空气污染物可能破坏昆虫社会结构,进而加剧全球昆虫数量衰退。
来源:《科学进展》
研究发现,蚂蚁在进化中存在“数量-质量”权衡:通过减少外骨骼角质层投资(使其更易被压扁),节省氮等营养,以支持更大规模的群体。这种“廉价个体”策略促进了大型蚁群形成,伴随集体防御、分工等社会复杂性提升,并提高了物种分化率。该发现为理解社会性生物(包括人类)的进化提供了新视角。
来源:《林奈学会生物期刊》
研究发现,蚂蚁可能掌握人类对抗超级细菌的关键。蚂蚁使用抗生素已有数千万年历史,其体表能分泌多种靶向抗菌物质(如针对真菌或特定细菌),而非广谱杀菌,这有助于避免引发耐药性。实验中,多种蚂蚁提取物对医院超级真菌“耳念珠菌”显示强效杀灭作用。该研究提示蚂蚁可能蕴藏大量未开发的新型抗生素资源,有望为应对耐药性感染提供新策略。
来源:《通讯-生物学》
一项基于美洲8国309个菌株的研究发现,传统上被认为是蚂蚁共生真菌“寄生虫”的蚁巢菌属(Escovopsis),其起源比现有蚂蚁-真菌共生体系早约1800万年。该菌属可能先以腐生等非共生形式存在,后于约3800万年前与切叶蚁建立关系。研究揭示其形态、生理存在显著适应演化,且仅极少数物种具致病性,颠覆了其单纯作为“害虫”的生态角色认知。
来源:《科学》
斐济的Squamellaria植物演化出特殊结构,为敌对蚂蚁物种提供独立“公寓”,每个隔间有单独入口,避免冲突。研究发现,若移除隔墙,蚂蚁会厮杀至死。该植物通过分区策略最大化蚂蚁提供的养分,印证了宿主资源竞争理论。研究者称,这种“分房而居”的进化策略高效缓解了物种间矛盾。
来源:THE SCIENCE OF NATURE
研究发现,蛇类气味腺分泌的化学物质极其强烈,可瞬间杀死接触的蚂蚁。科学家称,这是蛇进化出的内置防御机制,用于对抗蚂蚁等天敌。
来源: 《科学》
研究发现,暴露于真菌疾病的蚂蚁群会主动调整巢穴结构以抑制病原体传播。它们会拓宽入口间距、减少巢室间直接连通,并通过3D建模与模拟证实,这种“建筑免疫”能有效降低高致死剂量病原体的暴露风险。同时,患病个体的自我隔离行为在改造后的巢穴中效果更显著。该发现首次证实动物能通过改造环境结构控制疾病,为人类应对流行病提供了仿生学启示。
来源:《自然》
研究发现伊比利亚收获蚁蚁后可产下仅含近缘种(Messor structor)DNA的卵,并与这些雄性交配产生杂交工蚁。该策略相当于驯化了近缘种的基因组,揭示了社会性昆虫通过生殖操纵优化劳动分工的独特进化机制。