Ми знали, що Т. Рекс був теплокровним. Тепер вчені знають, наскільки гаряче

Ми знали, що Т. Рекс був теплокровним. Тепер вчені знають, наскільки гаряче


Ми знали, що Т. Рекс був теплокровним. Тепер вчені знають, наскільки гаряче
Король. Авторство: Прогулянка з динозаврами

Тиранозавр рекс було спекотно. Гарячий, як ти!

Протягом багатьох років палеонтологи збирали докази того, що гігантський хижак не був повільною рептилією, щоб розігріти свою кров на сонці. Його швидкий ріст, активний спосіб життя та здатність проникати в холодний клімат — усе це вказувало на те, що тварина генерувала багато власного тепла. Як і ссавці, Т. Рекс і більшість динозаврів були теплокровними.

Але виміряти його температуру не вдалося.

Дотепер.

Дослідники зробили припущення, прочитавши хімічні індикатори, що збереглися всередині трьох скам’янілих зубів T. rexтемпература його тіла становить близько 36,3 °C (97,3 °F) — приблизно температура людського тіла і набагато тепліша, ніж у крокодилів, які жили з ним.

Відкриття не відкриває це раптово T. rex було жарко. Докази накопичувалися роками. Але тепер вчені нарешті можуть підрахувати, як довго втік король-тиранин.

«Ніхто раніше не міг проводити подібні вимірювання температури», — сказав Роберт Ігл, геобіолог з Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі та співавтор дослідження. «Ми виявили, що T. rex мав 36°C (97°F), приблизно стільки ж, скільки у людей».

Ця температура допомагає вирізати тварину, яку ми всі знаємо зі скам’янілостей. А T. rex йому потрібно було багато палива для підтримки метаболізму, але він також отримав важливу перевагу: здатність бути активним у більш широкому діапазоні кліматичних умов, у тому числі там, де гігантський холоднокровний хижак міг би боротися.

Емаль термометр

-3
Томас, музей тиранозаврів. Авторство: Інститут динозаврів, Музей природної історії округу Лос-Анджелес

Як можна визначити температуру тіла тварини, яка жила десятки мільйонів років тому? Цей трюк виявлено в скам’янілих зубах, які зберігають невелику хімічну пам’ять про те, наскільки гарячою була тварина, коли утворився зуб.

Всередині мінеральних кристалів зубної емалі міститься невелика кількість карбонату, який містить різні ізотопи вуглецю і кисню. При більш низьких температурах більш важкі ізотопи – вуглець-13 і кисень-18 – дещо частіше зливаються разом. При високій температурі вони спаровуються менше. Виміряйте, скільки цього «накопичення» зберігається в емалі, і ви зможете визначити температуру, при якій утворився мінерал.

Цей принцип походить не з палеонтології, а з геохімії. У 2006 році дослідники під керівництвом вчених Каліфорнійського технологічного інституту показали, що ці пари ізотопів вуглецю та кисню в карбонатних мінералах передбачувано змінюються з температурою, описавши цей підхід як «новий вид палеотермометра». Це відкриття було особливо корисним, оскільки, на відміну від старих ізотопних методів, воно не вимагало від дослідників знання ізотопного складу води, з якої утворився мінерал.

Роберт Ігл і його колеги незабаром зрозуміли, що той же принцип може працювати в біоапатиті, мінералі, з якого складаються зуби та кістки. У 2010 році вони продемонстрували техніку на живих і мертвих кістках. Через рік команда Eagle використовувала скам’янілі зуби для вимірювання температури гігантських динозаврів-зауроподів, у тому числі Брахіозавр близько 38,2 ° С і Камаразавр близько 35,7 ° C. Це були перші прямі ізотопні оцінки температури тіла динозавра.

У 2023 році Ігл і його команда проаналізували зуби вимерлої гігантської акули Отодус мегалодон. Дослідження PNAS показало, що тіло мегалодону набагато тепліше, ніж навколишній океан, що підтверджує ідею, що гігантська акула генерує та зберігає метаболічне тепло.

Але музеї явно не хочуть дозволяти дослідникам відколювати шматки рідкісних зубів динозаврів. Протягом майже десятиліття команда Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі вдосконалювала цю техніку, поки не знадобилося приблизно на 90% менше викопного матеріалу. У новому дослідженні окремі ізотопні вимірювання використовували лише близько 5 міліграмів зразка. Зрештою цього було недостатньо для Музею природної історії Лос-Анджелеса, щоб забезпечити три зуби Рекса.

Гарячий вбивця?

-3
A) Порівняння розрахованих Δ47 температура для T. rexкрокодилів і двостулкових молюсків із формації Хелл-Крік, а також низку температур тіла для птахів, ссавців і рептилій. Б) Фотографії T. rex зразки зубів, використані в цьому дослідженні. кредит: Досягнення науки

Команда висвердлила невелику кількість емалі з двох зубів “Томаса”, молодого дорослого. T. rex від формування Монтани Хелл-Крік і відокремився від третього T. rex зуби. Вони розчинили порошок у кислоті, зібрали вуглекислий газ, який він виділяв, і виміряли його ізотопи за допомогою мас-спектрометра.

Всі три зуба підійшли до 36,3 градусів. Середня температура п’яти зубів крокодила з одного утворення становила 30,9°C. Викопний дублет, окремий показник температури теплого середовища в теплу пору року, становив у середньому 25,9 °C. Дослідники також провели кілька тестів на хімічні зміни та не виявили чітких ознак того, що поховання знищило вихідний сигнал емалі.

Однак вибірка виявилася невеликою: три зуби від двох тварин. Автори кажуть, що вони не можуть повністю виключити сезонні відхилення, хоча зразки з різних частин зубів Томаса показали статистично суперечливі температури.

гаряча кров T. rex Ідея не нова. У 1994 році Наука Дослідження з використанням ізотопів кисню прийшли до висновку, що динозавр підтримував відносно стабільну температуру тіла, але такі оцінки залежали від припущень щодо води в тілі. Сукупне ізотопне дослідження шкаралупи яєць динозаврів у 2020 році виявило високі температури у всіх трьох основних групах динозаврів. Крім того, аналіз розподілу динозаврів і клімату в 2024 році довів, що тероподи поширювалися в більш холодні місця на початку юрського періоду.

Ціна і вигода

-3
Один із зубів Томаса. Авторство: UCLA

Активній тварині підходить температура тіла близько 36°С. Якщо T. rex які метаболічно виробляли тепло, його зберігання дало б значну кількість енергії. Багатотонна м’ясоїдна тварина потребує постійного запасу їжі, щоб рости, рухатися та підтримувати свою внутрішню піч — тварина, яка полювала, збирала мусор або робила те й інше.

Однак температура сама по собі не може вирішити всі метаболічні проблеми. Автори чітко попереджають, що гігантська тварина може зберігати тепло, оскільки велике тіло охолоджується повільно, це явище називається інерційною гомеотермією. Тому вони вважають температуру вагомим доказом ендотермії, а не показником швидкості метаболізму.

Нагородою була географічна свобода. Використовуючи нові оцінки температури та моделювання клімату, дослідники виявили, що більша частина Кратсі Північної Америки була достатньо теплою. T. rexвключаючи більш прохолодні високі широти. Скам’янілості молодих тиранозавридів з Північного схилу Аляски вже показують, що близькі родичі залишалися цілий рік там, де зими були морозними. Ті скелі Аляски небезпечні T. rexоднак модель припускає, що його фізіологія не обов’язково заважає йому досягти крайньої півночі.

Завдяки цій методиці, для якої зараз потрібно лише кілька міліграмів емалі, дослідники потенційно можуть застосувати її до рідкісних скам’янілостей динозаврів і почати порівнювати температуру тіла різних видів, місць і періодів. T. rex Це заголовок, але показник 36°C може стати точкою даних у набагато ширшій реконструкції того, як динозаври еволюціонували, щоб керувати теплом.

Дослідження було опубліковано в журналі Досягнення науки.

Додайте ZME Science як пріоритетний ресурс у Пошуку Google

Слідкуйте за ZME Science у Новинах Google



Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Delta Air Lines (m1h262p) Delta Air Lines (m1h26g2) 애벗잡담잡이 애벗태양새 애벗얼가니새 애벗찌르레기 압드알쿠리참새 압딤황새 아버데어시스티콜라 이상한덤불개개비 에이버트북미덤불멧새 아비시니아캣버드 아비시니아크림슨윙 아비시니아지상코뿔새 아비시니아지상지빠귀 아비시니아긴발톱할미새 아비시니아올빼미 아비시니아파랑새 아비시니아낫부리후투티 아비시니아슬레이티딱새 아비시니아지빠귀 아비시니아왁스빌 아비시니아검은딱새 아비시니아동박새 아비시니아딱따구리 아카시아얼룩바벳 아카시아박새 아카디아딱새 아체직박구리 도토리딱따구리 아크레앤트슈라이크 아크레토디타이런트 아다마와멧비둘기 애들레이드솔새 아델리펭귄 애드미럴티매미새 아페프비둘기 아프간잡담잡이 아프간눈참새 아프리카줄무늬올빼미 아프리카검은오리 아프리카검은칼새 아프리카푸른딱새 아프리카푸른박새 아프리카넓적부리새 아프리카시트릴 아프리카목걸이멧비둘기 아프리카뜸부기 아프리카크림슨윙핀치 아프리카뻐꾸기 아프리카뻐꾸기매 아프리카뱀목가마우지 아프리카사막솔새 아프리카어두운색딱새 아프리카난쟁이물총새 아프리카에메랄드뻐꾸기 아프리카발가락물닭 아프리카파이어핀치 아프리카물수리 아프리카꾀꼬리 아프리카참매 아프리카풀올빼미 아프리카녹색비둘기 아프리카회색딱새 아프리카회색코뿔새 아프리카회색딱따구리 아프리카하리어매 아프리카매수리 아프리카산악잡담잡이 아프리카황조롱이 아프리카후투티 아프리카물꿩 아프리카습지하리어 아프리카올리브비둘기 아프리카대머리황새 아프리카검은머리물떼새 아프리카종려칼새 아프리카긴꼬리딱새 아프리카펭귄 아프리카피쿨렛 아프리카얼룩코뿔새 아프리카얼룩할미새 아프리카밭종다리 아프리카팔색조 아프리카난쟁이거위 아프리카난쟁이물총새 아프리카뜸부기 아프리카붉은눈직박구리 아프리카갈대개개비 아프리카강제비 아프리카바위 종다리류 아프리카성따오기 아프리카소쩍새 아프리카때까치딱새 아프리카은부리참새 아프리카제비물떼새 아프리카도요 아프리카저어새 아프리카점박이나무타기 아프리카검은딱새 아프리카뜸부기 아프리카지빠귀 아프리카볏도요 아프리카숲올빼미 아프리카노랑솔새 아가미왜가리 날렵한박새딱딱새