丰富的仿真恐龙骨架行业动态咨询信息标签页面,汇聚我们的所有仿真恐龙制作信息,国内外大量的仿真产品案列,恐龙模型海量精美的图片信息。

文章

最新研究显示,十几岁的霸王龙已经在猎食

最新研究显示,十几岁的霸王龙已经在猎食

威斯康星州奥什科什大学的一项新研究表明,即使在十几岁的时候,霸王龙也有迹象表明它将成长为凶猛的捕食者。

在上周发表于同行评审杂志《Peerj》(生命与环境科学杂志)上的一项研究中,UWO科学家报告了证据,表明霸王龙以食植物的大型恐龙为食,尽管它没有碎骨能力。它会长大成人。

UWO脊椎动物古生物学家约瑟夫·彼得森(Joseph Peterson)在研究食用植物的鸭嘴龙或鸭嘴恐龙埃德蒙龙的化石时,注意到尾骨上有三个大的V形咬痕,并想知道,“谁造了这些?”

彼得森知道霸王龙(食肉恐龙亚纲Theropoda)的一员“很可能是罪魁祸首”。

“我们怀疑霸王龙是造成位痕的原因,因为在发现白嘴龙的上白垩统岩层中,化石记录中只有少数肉食性恐龙和其他爬行动物。在那儿发现了鳄鱼化石,但是这样的鳄鱼将留下圆形的牙齿痕迹,而不是我们在椎骨上发现的椭圆形穿孔。”

最新研究显示,十几岁的霸王龙已经在猎食

最新研究显示,十几岁的霸王龙已经在猎食

“虽然也有类似迅猛龙的小型恐龙,但它们的牙齿太小而无法留下痕迹。最后,成年霸王龙会穿刺得太大了!这就是我们开始考虑幼年霸王龙的时候。”

威斯康星大学(UW Oshkosh)的研究人员对刺痕进行了硅胶剥离,以帮助确定其起源。图片提供:UW Oshkosh的Patrick Flood
为了检验这一假设,Suamico的Peterson和地质学学生Karsen Daus用硅橡胶涂覆了化石,以使穿刺痕迹硅化。

他们发现,“牙齿”的尺寸要比成年幼年霸王龙(11至12岁)更好地匹配成年人(约30岁)。

彼得森说:“尽管这只霸王龙还很年轻,但确实给人留下了深刻的印象。”

他说:“这对古生物学很重要,因为它证明了霸王龙(T. rex)(有史以来最流行的恐龙)如何在成长过程中改变了饮食和摄食能力。” “这是许多古生物学家正在进行的一项更大的研究计划的一部分,目的是更好地了解霸王龙在六千五百万年前是如何生长并作为活物起作用的。”

大多数兽脚类动物的觅食痕迹和咬痕都归因于成年人;他补充说,青少年的牙齿痕迹在文献中鲜有报道。

彼得森说:“我们确实处于古生物学的’黄金时代’。” “我们现在对恐龙的了解比以前想象的要多。而且,我们对恐龙的成长有了更多的了解。”

世界上最古老的卵揭示了恐龙的进化

世界上最古老的卵揭示了恐龙的进化

对世界上已知最早的恐龙蛋的研究揭示了有关恐龙繁殖进化的新信息。

由多伦多大学密西沙加大学生物系的罗伯特·赖斯(Robert Reisz)领导的国际研究人员小组研究了在阿根廷,中国和南非(超大陆Pangea的广泛分隔区域)发现的鸡蛋和蛋壳的化石。它们是化石记录中已知最早的卵,有1.95亿年的历史,它们全部由一群蜥脚类蜥蜴产下,它们是长颈食草动物,大小从4米到8米不等,是最常见的。当时广泛分布的恐龙。

赖斯感到困惑的是,“爬行动物和哺乳动物的前体在3.16亿年前就开始在化石记录中显示为骨骼,但直到1.2亿年后我们才知道它们的卵和蛋壳。这是一个巨大的奥秘,卵突然出现在这一点,但不是更早。”

世界上最古老的卵揭示了恐龙的进化

世界上最古老的卵揭示了恐龙的进化

根据根特大学的博士后研究员,该项目的主要作者科恩·斯坦(Koen Stein)的说法,这些卵代表了恐龙繁殖进化的重要一步。这些恐龙蛋壳呈球形,大小约为鹅卵,薄而脆,比类似大小的活禽蛋薄得多。“我们知道,这些早期卵具有坚硬的壳,因为在化石过程中它们会破裂并破裂,但贝壳碎片保留了其原始的弯曲度。”

图片来源:多伦多大学密西沙加
该团队的成员,包括埃迪娜·普朗德瓦伊(Edina Prondvai)和让·马克·贝勒(Jean-Marc Baele),分析了蛋壳的厚度,膜,矿物质含量和毛孔分布,寻找有关为什么这些早期卵子可能会形成硬壳的线索。研究结果表明,硬壳蛋在恐龙进化的早期演化,并在几组中独立发生增厚,但几百万年后,其他爬行动物也形成了硬壳蛋。一种可能性是,可能已经形成了坚硬的,最终更厚的壳,以保护胎儿恐龙和其他爬行动物免受食肉动物的侵害。赖斯说:“坚硬的贝壳可以保护胚胎免受无脊椎动物的侵害,这些无脊椎动物可能会钻入埋藏的蛋巢并破坏它们。”

Reisz补充说,该研究提出了一些有趣的问题,以供将来调查。“例如,我们想了解为什么恐龙及其鸟类后代从未发展成活体(活产)并继续依靠产卵,而非恐龙爬行动物和哺乳动物(包括古代水生爬行动物)成功地发展了这种更先进的繁殖策略。 ”

这项研究是由科恩·斯坦(Koen Stein)和埃迪娜·普朗德瓦(Edina Prondvai)(根特大学),黄玉Tim(吉林大学),让·马克·贝勒(Jean-Marc Baele)(蒙那大学)和P.马丁·桑德(波恩大学)合着的,并发表在《科学报告》杂志上。这是继Reisz 于2012年发表的较早研究之后进行的研究,该研究对在南非筑巢点发现的卵中的Massospondylus胚胎巢进行了研究,并于2013年发表了有关中国Lufengosaurus恐龙胚胎学的出版物。

古生物学家报告世界上最大的霸王龙

古生物学家报告世界上最大的霸王龙

艾伯塔大学的古生物学家刚刚报告了加拿大有史以来最大的霸王龙和最大的恐龙骨骼。全长 13米的霸王龙(T. rex),俗称“斯科蒂”,生活在6600万年前的史前萨斯喀彻温省。

该研究的主要作者,生物科学系的博士后研究员斯科特·珀特斯说:“这就是雷克斯的霸王龙。” “霸王龙的大小差异很大。有些人比其他人更胖,有些人更健壮。Scotty代表了健壮。仔细测量它的腿,臀部甚至肩膀,Scotty比其他T矮一些。雷克斯标本。”

斯科蒂(Scotty)被昵称为“苏格兰威士忌庆祝之夜”,腿骨表明其活重超过8800千克,比其他所有食肉恐龙都要大。有关Scotty的科学工作是相应的大型项目。

该骨架于1991年首次发现,当时邀请了T. rex专家和UAlberta教授Phil Currie等古生物学家参加了该项目。但是包裹住骨头的坚硬砂岩花了十多年的时间才被移除-直到现在,科学家们才能够研究完全组装好的Scotty并意识到它是多么独特。

古生物学家报告世界上最大的霸王龙

古生物学家报告世界上最大的霸王龙

不仅仅是Scotty的大小和重量使它与众不同。加拿大的霸王龙也声称拥有资历。

“斯科蒂是已知的最古老的霸王龙。”人士解释说。“按我的意思,它将在最后一个生日蛋糕上放上最多的蜡烛。通过切开恐龙的骨骼并研究其生长方式,您可以了解恐龙的年龄。斯科蒂都是古老的动物。”

但是年龄是相对的,霸王龙生长很快,死于年轻。据估计,斯科蒂去世时才30年代初。

“按照霸王龙的标准,它的寿命异常长。而且它是暴力的,”人说。“遍布骨骼的是各种病理学,即那些伤痕累累的骨头记录着大伤的地方。”

史考特(Scotty)的受伤包括肋骨断裂,下巴受感染,以及尾巴上另一只霸王龙的咬伤,这是长寿的伤痕。

人士说:“我认为总会有更大的发现,但就目前而言,这种特殊的霸王龙是科学界已知的最大的陆地掠食者。”

将于2019年5月在萨斯喀彻温皇家博物馆(Royal Saskatchewan Museum)开幕的新展览将展示Scotty的骨架。

今年夏天,科学家在怀俄明州挖掘侏罗纪遗址

今年夏天,科学家在怀俄明州挖掘侏罗纪遗址

来自美国和欧洲的科学家希望今年夏天在怀俄明州北部了解更多有关有希望的新恐龙遗址的信息。

印第安纳波利斯儿童博物馆正在领导一个项目,该项目将带动100多名科学家在比格霍恩盆地的牧场上进行挖掘。协调员并未说出网站的确切位置,以阻止抢劫者和好奇者。

今年夏天,科学家在怀俄明州挖掘侏罗纪遗址

今年夏天,科学家在怀俄明州挖掘侏罗纪遗址

但是英国曼彻斯特大学的菲尔·曼宁教授说,该遗址已经从侏罗纪时期的1.5亿年前的一些大型恐龙中产生了化石。其中有长颈植物性食肉动物,可能是梁龙和腕龙类恐龙。

还保留了来自掠食性恐龙和猎物恐龙的足迹。

该地点曾经是热带洪泛平原。现在称为“侏罗纪大道”。

认识蒙古鸭嘴龙的新物种戈壁哈德罗斯

认识蒙古鸭嘴龙的新物种戈壁哈德罗斯

根据蒙古科学院的大卫·埃文斯(Khishigjav Tsogtbataaar)于2019年4月17日在开放获取期刊PLOS ONE上发表的一项研究,蒙古新物种的完整骨骼遗骸填补了鸭嘴龙进化的空白。皇家安大略博物馆及其同事。

白嘴龙科的恐龙在白垩纪晚期是广泛的,具有重要生态意义的大型食草动物,但对其早期进化知之甚少。近年来,许多与金龙科密切相关的新物种被填入这张照片中,但是从白垩纪晚期(即该群起源的年代)开始,几乎没有完整的遗骸。

认识蒙古鸭嘴龙的新物种戈壁哈德罗斯

认识蒙古鸭嘴龙的新物种戈壁哈德罗斯

Tsongbataar和他的同事在这项研究中描述了一种新物种,该物种与鸭嘴龙科,蒙古戈壁虎密切相关。该物种由众多标本代表,包括一个几乎完整的骨架,长约三米。这种新的恐龙是在蒙古戈壁沙漠的Bayshin Tsav地区发现的,其岩石可追溯到白垩纪晚期。解剖学分析表明,该物种不太适合鸭嘴龙科,但它是近亲,是第一个从中亚晚白垩世完整遗骸中获悉的恐龙。

研究人员将戈壁哈德罗人与鸭嘴龙科内的亚洲物种进行了比较,得出的结论是,戈壁哈德罗斯人并没有直接引起后来的亚洲鸭嘴龙。相反,那些亚洲鸭嘴龙似乎是在白垩纪晚期从北美迁移过来的。随着这些新的鸭嘴龙进入亚洲,戈壁哈德罗斯人及其近亲在亚洲似乎消失了,这表明入侵者可能最终胜过了戈壁哈德罗斯人。但是,作者警告说,在这个重要的过渡时期,仍需要更多的化石数据来正确解析这些恐龙的年龄和位置。

作者补充说:“本文首次描述了保存异常的,保存良好的鸭嘴龙恐龙化石材料,作为蒙古白垩纪晚期的新属和新物种。我们希望,它将对进一步研究白垩纪非常有用。鸭嘴龙类,鬣蜥类和鸟脚类动物的进化也得到了很好的解决,但是其他类群的关系得到了很好的解决,并且结合生物地层学数据,表明亚洲马来龙的鸭嘴龙类从北美迁移到了Campanian的Beringia,并被替代了。像戈壁哈德罗斯这样的非蜥脚类动物。”

奔跑可能使恐龙的翅膀拍打得飞起来

奔跑可能使恐龙的翅膀拍打得飞起来

北京清华大学赵静山及其同事的最新研究表明,在发展出飞行能力之前,两足恐龙可能已经开始扇动翅膀,这是沿着地面奔跑的一种消极作用。

该发现发表在《PLOS计算生物学》上,提供了关于鸟类飞行起源的新见解,自1861年发现始祖鸟以来,这一直是争论的焦点。滑行飞行似乎已在进化史上较早成熟,但越来越多的证据表明主动扑翼飞行可能已经发生,而没有中间的滑行阶段。

为了检验进化史中的这一关键点,Zh​​ao和他的同事研究了Caudipteryx,这是最原始的,非飞行的恐龙,已知有羽毛的“原始翅膀”。这种两足动物重约5公斤,每秒可跑8米。

奔跑可能使恐龙的翅膀拍打得飞起来

奔跑可能使恐龙的翅膀拍打得飞起来

首先,研究人员使用一种称为模态有效质量理论的数学方法来分析跑步在Caudipteryx身体各个部位上的机械效应。这些计算表明,每秒约2.5至5.8米的运行速度会产生强迫振动,从而导致恐龙的翅膀拍打。

实际实验为这些计算提供了额外的支持。科学家们建造了一个真人大小的Caudipteryx机器人,该机器人可以以不同的速度运行,并确认跑步会引起机翼的拍打运动。他们还给年轻的鸵鸟装上了人造翼,结果发现奔跑确实引起了翅膀的拍打,更长,更大的翼提供了更大的升力。

赵说:“我们的工作表明,拍打着羽毛的翅膀的运动是被动地自然发展的,因为恐龙在地面上奔跑。” “尽管当时拍打动作不能使恐龙升空,但拍打翅膀的动作可能早于滑行。”

Zhao说,这项研究的下一步是分析被动拍打过程中Caudipteryx羽毛羽翼的升力和推力。

联合国生物多样性大会闭幕

联合国生物多样性大会闭幕

联合国官员告诉法新社,来自132个国家的外交官和科学家周六在巴黎进行了为期六天的谈判,讨论了关于严峻的自然及其对人类的影响的里程碑式报告。

由400多位专家撰写的一份1,800页的巨著的重磅执行摘要(联合国15年来对自然界的首次全球评估)将在周一公布。

法新社获得的两份文件草案无疑都表明,《决策者摘要》将描绘出人为造成的广泛破坏,其中有些是无法弥补的。

联合国生物多样性大会闭幕

联合国生物多样性大会闭幕

该报告很可能揭示,地球上估计有800万物种中多达100万面临灭绝,其中许多物种在几十年内就灭绝了。

许多科学家得出的结论是,该星球已经进入所谓的“ 大灭绝 ” 时期,这是自6600万年前非禽类恐龙灭绝以来的第一次,而在五亿年前只有第六次。

报告草案还详细说明了人类不断增长的足迹和食欲严重损害了地球更新文明赖以生存的资源的能力的方式,首先是淡水,可呼吸的空气,生产性土壤和粮食作物的自然授粉。

政府间生物多样性和生态系统服务科学政策平台主席(IPBES)主席罗伯特·沃森(Robert Watson)对会议说:“证据是无可争议的。”

“我们对生物多样性和生态系统服务的破坏已经达到威胁人类福祉的水平,至少与人为引起的气候变化一样严重。”

共同作者,研究人员Yunne Jai Shin说,经过激烈讨论的案文并未提出明确的政策建议,但将“在明年秋天召开《联合国生物多样性公约》关键会议之前作为“重新定义我们目标的基础”。在马赛发展研究所。

最新研究证明出恐龙化石的遗迹地点

最新研究证明出恐龙化石的遗迹地点

UPV / EHU大学巴斯克大学和萨拉戈萨大学之间进行的一项研究对La Cantalera-1上的恐龙化石进行了深入分析,La Cantalera-1是下白垩纪伊比利亚遗址之一,数量最多的脊椎动物。已经研究了骨化石组织的结构以及化石过程。可以确认在La Cantalera-1发现的大多数恐龙都是年轻个体。

La Cantalera-1的遗址位于西班牙的特鲁埃尔(Teruel),被科学界视为极为重要,因为它是伊比利亚半岛上白垩纪下层脊椎动物种类最多的遗址之一。已发现恐龙,哺乳动物,鳄鱼,翼龙,蜥蜴,陆龟,两栖动物和鱼类的遗迹可追溯到大约1.3亿年前。UPV / EHU科学技术学院地层学和古生物学系以及矿物学和岩石学系的研究人员与萨拉戈萨大学(Aragosaurus-IUCA集团)一起进行了多学科研究。在其中一些遗骸中发生的化石过程(恐惧症),还有内部结构 由骨骼显示(古组织学)。

该站点已经过彻底的调查。UPV / EHU地层与古生物学部门的成员,论文的主要作者莱尔·佩拉莱斯-戈根奥拉(Leire Perales-Gogenola)说:“以前没有从这些角度或我们在这项研究中进行过的深入研究来解决这一问题。”

最新研究证明出恐龙化石的遗迹地点

最新研究证明出恐龙化石的遗迹地点

对于他们的工作,他们选择了两组恐龙:鸟足类(其中有大量遗骸)和甲龙(甲类恐龙,因为它们的装甲由骨板组成)。尽管存在大量化石,但该研究小组诉诸于“碎片遗骸,小块骨头和真皮骨头。我们必须遵循的方法涉及在样品中进行切片,而我们不想破坏更重要的物品,”研究员。

拥有大量年轻人的湿地生态系统

对化石骨骼内部结构的研究(古组织学)“揭示了大多数鸟脚类恐龙是年轻人。在显微镜下检查化石骨骼时,发现它们与未化石化的骨骼具有相同的结构,因为它们保留了所有的化石。这使我们能够识别出告诉我们它们属于成年还是未成年个体的迹象;例如,可以知道所讨论的个体是大型但年轻的恐龙,还是小型但成年的恐龙”,UPV / EHU生物学家和古生物学家解释说。

在对真皮骨骼内部的研究中,他们观察到“其他研究人员与特定的甲龙群相关的各种痕迹,因此在某些情况下,我们能够更准确地确定它们是哪种恐龙。”

研究人员强调,对于碎片学研究,分析碎片残留物非常有用,“因为它们是由于随后的埋葬本身的压力而发生断裂的骨头,这使各种沉积材料能够过滤掉这些裂缝。 ,它们在骨头残骸旁边被化石了;这提供了有关发现它们的环境的宝贵信息。” 在这部分研究中,他们能够推断出这些骨头被快速埋葬,并很快达到了已经发生化石过程的潜水位。骨骼中的微生物活性,细菌形成的微生物地毯的存在也已被检测到,这可能促进了化石过程。

结果增加了有关该站点的可用知识。“在先前的研究中已经证实了生态系统的特征和个体的成熟度。这些数据表明它是一个湿地生态系统,被用作该地区动物的觅食区。由于有大量的年轻人和蛋壳,这些蛋在现场也非常丰富,因此有人建议它可能是繁殖区或觅食区。” Perales-Gogenola说。

萨拉戈萨大学预期在该地点进行的即将进行的研究,是要解决存在于La Cantalera-1上的恐龙的古组织学问题,并且还要进一步研究草食性恐龙的死亡年龄,以证明它是自然种群还是是否属于自然种群。由于兽脚类恐龙(食肉恐龙比成年个体更容易袭击年轻人)的捕食问题,导致幼鸟数量过多。

新侏罗纪非禽类兽脚亚目恐龙揭示了恐龙的飞行起源

新侏罗纪非禽类兽脚亚目恐龙揭示了恐龙的飞行起源

来自中国东北1.63亿年历史的化石沉积物中的一种新的侏罗纪非禽类兽脚亚目恐龙,提供了有关恐龙实验飞行特性令人难以置信的丰富的进化实验的新信息。

博士 中国科学院古脊椎动物与古人类研究所(IVPP)的王敏,景迈·奥康纳,许星和周中和描述并分析了一种新的侏罗纪扫描翼龙类恐龙的保存完好的骨骼,相关的羽毛和膜组织。他们的发现发表在《自然》上。

新物种被称为长翅目虫,属于Scansoriopterygidae,是非鸟类兽脚类动物中最奇异的群体之一。Scansoriopterygidae的身体比例与其他兽脚亚目不同,特别是前肢的比例不同,前者支持一种首先在Ampopteryx的近亲中发现的奇异翼结构。

与其他飞行恐龙(即鸟类)不同,这两个物种的膜状翅膀由杆状腕骨支撑,而在其他任何恐龙中都没有(但在翼龙和松鼠中都存在)。

直到2015年发现“益气”,这种飞行器在兽脚亚目恐龙中还是完全未知的。由于完整的保存方式不完整,并且只有已知的逸气标本,这些结构的准确性及其确切功能仍引起人们的激烈争论。

新侏罗纪非禽类兽脚亚目恐龙揭示了恐龙的飞行起源

新侏罗纪非禽类兽脚亚目恐龙揭示了恐龙的飞行起源

中生代腔棘龙的cladogram和系统形态空间
作为迄今为止保存最完好的标本,Ambopteryx保留了膜翅和杆状手腕,支持了这些翅结构在Scansoriopterygidae中的广泛存在。

王和他的同事研究了蓝翅目相对于其他非禽腔棘龙和中生代鸟类的生态形态空间差异。结果表明,由于两个进化枝分化并经历了实现飞行的完全不同的进化路径,Scansoriopterygidae和鸟类谱系之间的机翼结构演变发生了巨大变化。

有趣的是,前翅的伸长是飞行恐龙的一个重要特征,主要通过肱骨和尺骨的伸长在扫描翼龙类动物中实现,而掌骨在包括微型猛禽和鸟类在内的非scansoriopterygid恐龙中得以延长。

在扫描单翼类动物中,细长的手指III和杆状手腕的存在可能弥补了相对较短的掌骨,并为膜状翼提供了主要支撑。相反,在大多数鸟类类恐龙中,相对长的掌骨的选择可能是由于需要增加附着飞羽的面积而产生的,这会在微型猛禽和鸟类中形成机翼表面。

奇异的膜翅的Ambopteryx longibrachium的生命重建。信用:张忠达
短掌与膜翅的并存与长掌与羽毛翅的共存,表明这两种明显不同的飞行策略的演变如何影响总体前肢结构。到目前为止,所有已知的扫描单翅目动物均来自侏罗纪晚期,其独特的膜翅结构未能幸存到白垩纪。

这表明该机翼结构代表了短暂的飞行尝试,但未成功。相比之下,最早在侏罗纪非禽类恐龙中记录的羽毛翅膀通过许多骨骼和软组织变体的进化而得到进一步的完善,从而产生了至少两个另外的恐龙飞行独立起源,并最终导致了目前的成功。现代鸟类。

证据恐龙幼年时四肢行走成年后转为双足动物

证据恐龙幼年时四肢行走成年后转为双足动物

隶属于阿根廷和英国机构的一组研究人员发现了恐龙的证据,该恐龙幼时四肢行走,成年后转而用两条腿行走。该小组在《科学报告》杂志上发表的论文中,描述了他们对生活在现在的阿根廷中的一种新的蜥脚类物种- 巴格龙Mussaurus patagonicus的研究,以及他们所学到的知识。

先前的研究发现了现今阿根廷巴塔哥尼亚生活的巴格达克Mussaurus patagonicus(“巴塔哥尼亚小鼠蜥蜴”)的证据。与其他蜥脚类动物一样,它的脖子和尾巴很长,直立行走,重约一吨。孵化后它也很小,足够小以适合现代人的手。这激起了研究人员的兴趣,他们想知道它是否可能在其成长的初期就走遍了四肢。

证据恐龙幼年时四肢行走成年后转为双足动物

证据恐龙幼年时四肢行走成年后转为双足动物

为了更多地了解巴塔哥尼亚支原体的发育,研究人员从恐龙生命的三个时期(即刚出生,一年和成年)中获得并研究了样本化石。然后,他们使用计算机模拟来填充恐龙的其余部分。接下来,他们计算了恐龙生命各个阶段的重心。对于一个直立行走的生物来说,它的重心必须在它的后腿上方,而不是像猫和狗这样的动物在脊柱上方更远。

研究人员发现,在早期阶段,恐龙的重心位于脊柱的上方,表明它四肢行走。他们还发现,直到恐龙成年后,重心才发生变化,这表明它在幼年的大部分时间里都是四肢行走。

这一发现是独特的,因为除了人类以外,没有其他物种在发育的早期阶段以及成年后过渡到两足动物的四肢行走。这一发现表明其他恐龙也可能这样做。