Hermit crabs belong to the infraorder Anomura, while true crabs are part of the infraorder Brachyura. Although both are decapod crustaceans with 10 legs, hermit crabs have anatomical differences, such as a diminished or hidden last pair of legs, and they rely on external shelters like shells.
Diogenes heteropsamicola is a marine hermit crab species that uses living solitary corals as mobile shelters. The coral grows with the crab, providing a dynamic and protective home, unlike fixed gastropod shells. This symbiotic relationship is mutualistic, as the coral benefits from the crab's mobility, preventing it from being buried or overturned.
Deep-sea hermit crabs, such as those in the family Pirapepguridae, often use living sea anemones as shelter. The anemones grow over and dissolve the crab's original shell, providing a living, expanding home that offers chemical protection against predators like octopods.
The hermit-to-king hypothesis suggests that king crabs evolved from hermit crab ancestors. This theory is based on morphological similarities, such as asymmetrical abdomens and claw structures, and phylogenetic evidence. It proposes that king crabs abandoned their reliance on external shells and evolved into fully hardened, crab-like forms.
A vacancy chain is a process where hermit crabs exchange shells in an organized manner, with each crab upgrading to a better shell left by another. This behavior benefits multiple crabs in a sequence, as each one moves into a more desirable shell. This concept has been compared to human housing markets and job openings.
在本期经典的《Stuff to Blow Your Mind》节目中,Robert 和 Joe 将再次回到螃蟹的世界——特别是勤劳的寄居蟹的世界。(最初发表于 2024 年 1 月 9 日)请访问 omnystudio.com/listener 获取隐私信息。</context> <raw_text>0 我是杰森·亚历山大。我是彼得·蒂尔登。在我们“Really Know Really”播客上的共同使命是,找到生活中令人费解的问题的真正答案,例如为什么浴室门没有延伸到地板,失败博物馆里有什么,以及你的狗是否真的爱你?我们有答案。访问 reallyknowreally.com 并注册赢取 500 美元、在我们的播客中担任嘉宾或限量版签名杰森摆件。“Really Know Really”播客。在 iHeartRadio 应用程序、Apple Podcasts 或您收听播客的任何地方关注我们。
嘿,欢迎收听《Stuff to Blow Your Mind》。我是罗伯特·兰姆。今天是星期六,所以当然我们会为您带来一个珍藏版节目。这将是《光荣的寄居蟹》第二部分,最初发表于 2024 年 1 月 9 日。让我们直接开始吧。欢迎收听《Stuff to Blow Your Mind》,iHeartRadio 制作。欢迎收听《Stuff to Blow Your Mind》。
嘿,欢迎收听《Stuff to Blow Your Mind》。我是罗伯特·兰姆。我是乔·麦科米克,我们又回到了关于寄居蟹系列的第二部分。现在,罗伯,在最近的一次假期中,你得以观察寄居蟹们四处爬行,忙碌地进行它们的工作。因此你非常热衷于谈论这些动物,事实证明……
关于寄居蟹,比你想象的要有趣得多。有很多有趣的关于它们的研究,这些研究的影响超出了寄居蟹本身作为一种动物的范畴,甚至可以帮助我们了解人类经济学、社会学以及诸如此类的奇特知识领域。是的,如果你还没有听过之前的节目,一定要回去听一下,因为我们会触及寄居蟹是什么以及它们不是什么的要点。
例如,它们不被认为是真正的螃蟹。但我的意思是,在我们心中,它们是真正的螃蟹。但从技术上讲,不是真正的螃蟹。这里没有道德含义。这只是一个不同的分类学划分。所以。
所谓的真蟹是十足目甲壳类动物,是属于短尾下目的十足甲壳类动物。这些寄居蟹属于一个叫做异尾下目(A-N-O-M-U-R-A)的近亲下目,它们从技术上讲不是真正的螃蟹,但它们也是十足目甲壳类动物。它们也有 10 条腿,5 对腿,通常有 5 根触角,尽管在异尾下目中,通常
即使它们有五对腿,通常最后一对腿会以某种方式缩小或隐藏起来。因此,它们通常看起来只有八条腿,即使它们确实有十条腿。也许最后一对腿藏在某个地方。对于寄居蟹来说,情况肯定就是这样,因为当然,800 多种寄居蟹最显著的特点是
它们在解剖学和行为上都经过特殊进化,依赖于庇护所,大多数情况下是某种移动式庇护所,例如另一种动物的废弃贝壳,大多数情况下是某种腹足动物。在上期节目中,我们讨论了很多关于寄居蟹对这些用作移动庇护所的贝壳的依赖以及对它们的激烈竞争。
没错。它们与环境有着独特的关系。当然,对于寄居蟹来说,通常是清除旧贝壳,特别是蜗牛、软体动物贝壳等等。然后,正如我们与陆地寄居蟹(这是寄居蟹物种中少数)讨论的那样,它们
你会看到,不仅会获得这些丢弃的贝壳,还会改变这些贝壳,使其更符合螃蟹的需求,也使其更
更经济,就像从螃蟹的能量角度来看。所以,即使没有谈到将寄居蟹贝壳的竞争与人类住房市场进行比较,也有很多精彩之处。
现在,我认为今天从谈论寄居蟹庇护所世界中蜗牛壳的一些替代品开始会是一个好地方。正如我们上次谈到的那样,寄居蟹通常会寻找腹足动物的贝壳作为它们的移动庇护所。这些贝壳最初属于蜗牛、滨螺、蛾螺等动物。
这些原始动物死亡后留下了贝壳,供螃蟹占据,并在某些情况下根据它们的要求进行改造。虽然我不知道我以前是否听说过这个,但我正在网上阅读,显然存在某种神话或都市传说,即寄居蟹必须杀死蜗牛才能从它们那里夺取贝壳。这似乎并不属实。寄居蟹……
似乎是从因其他原因死亡的蜗牛身上清除贝壳的,这些蜗牛要么,你知道,被杀死,在某些情况下,是被其他蜗牛、捕食性蜗牛杀死,或者只是因为某种原因死亡。现在贝壳是空的。在某些情况下,寄居蟹可以占据它并将其添加到寄居蟹贝壳经济中。是的,竞争不是针对目前被蜗牛占据的贝壳。
陆地寄居蟹之间的竞争是针对其他寄居蟹占据的贝壳。因此,尽管在整个动物家族中,蜗牛壳是最受欢迎的移动庇护所,但也有一些寄居蟹使用其他类型的物体,甚至在某些情况下使用活的有机体作为庇护所的例子。
在不太令人兴奋的一端,有些物种将家安在植物结构中,可能是空心的竹子或椰子壳,其他植物材料等等。但也存在寄居蟹与例如海葵之间有趣的相互关系。罗伯,我知道你有一些内容会在稍后介绍。但首先,我想谈谈
珊瑚和海绵。2017 年,Momoko Igawa 和 Makoto Kato 在《PLOS One》上发表了一篇论文,名为《一种新的寄居蟹物种,Diogenes heteropsamicola,
取代了在行走珊瑚共生关系中的互利海鞘》。同样,这是 2017 年。并且要感谢,我之所以发现这一发现,是因为我通过 Sarah Minot 找到的一篇《The Conversation》文章,这是对这一发现的总结。所以罗伯,我在这里包含了一些这种寄居蟹及其天然的、与珊瑚伙伴在一起的照片。这是 Diogenes heteropsamicola,并且
我想说这是我们发现的长得比较奇怪的一种。它前面看起来像寄居蟹,但后面挂着一个巨大的脚状粉红色香皂块。寄居蟹本身是鲜红色和白色的糖果棒配色方案,眼睛柄非常高,触角很长,像羽毛一样。所以这是一个海洋寄居蟹物种。
然后我还有另一张照片给你看,罗伯。这是螃蟹腹部暴露在外时的样子。这是在其庇护所之外。腹部,虽然前面是鲜红色和白色,并且有螃蟹的外观,但腹部看起来像蛆虫。它像半透明的白色蠕虫。嗯哼。
因此,《PLOS One》上的这篇论文记录了一种寄居蟹物种的发现,这种寄居蟹在被称为单体珊瑚或有时被称为行走珊瑚的珊瑚中占据移动庇护所。这种寄居蟹物种是由京都大学的科学家在日本南部发现的。同样,新物种的名称是 Diogenes heteropsamicolae。
它是一种非常小的螃蟹。长度只有几毫米。所以你可能会好奇,为什么选择一块活珊瑚作为庇护所,而不是绝大多数寄居蟹喜欢的贝壳。
嗯,显然,对螃蟹来说,一个主要优势在于珊瑚是活的,因此结构是动态的。因此,大多数寄居蟹必须参与对住房市场的持续不断地痴迷调查,随着它们的生长而换取更大的贝壳,正如我们所知,这可能涉及激烈的竞争。
这是因为每个腹足动物贝壳的大小基本上是固定的。我的意思是,在某些物种中,它们可能会进行一些内部改造,但贝壳的整体尺寸不会改变太多。当这种物种生活在活珊瑚的一团中时,就不会出现这个问题。它找到了一个永远的家,因为活珊瑚中占据的空腔实际上可以随着螃蟹一起生长,并且
这篇文章中提到的另一件事是,珊瑚提供主动防御,而死腹足动物贝壳是一种盔甲。它为捕食者提供坚实的屏障。珊瑚实际上可以蜇人。没错。所以你有了这种额外的化学武器和活体自我修复盔甲。这简直是一个绝妙的升级。没错。显然,受益于这种共生关系的不仅仅是寄居蟹。
珊瑚也受益,这将成为我们称之为互惠共生的共生关系的一个例子。如果只有螃蟹受益,而珊瑚不受影响,那将被称为偏利共生。但这是互惠共生,因为它们都受益。
那么珊瑚有什么好处呢?这似乎是因为寄居蟹为珊瑚提供了移动性。因此,所讨论的珊瑚属于异沙珊瑚属。
这不是形成大型结构性珊瑚礁的那种珊瑚。这是一种单体珊瑚,或者有时被称为行走珊瑚。罗伯,我附上了一些这种珊瑚的照片,供你查看其正常形态,只是坐在海底。它看起来有点像一个斑点,上面有一些,你可以看到顶部的息肉杯和触手。这些
这些珊瑚可以成小块状发现,通常直径约 2 到 3 厘米,位于平坦的沙质海底。它们的息肉杯和觅食触手朝上伸向水中。
对于像这样的生物来说,一个危险是它必须正确定位才能生存。但珊瑚块不是可移动的。它不能四处走动。所以想象一下,你是一个带有嘴巴的小石头,我想还有手指状的牙齿。
独自一人在海底,它有被沉积物掩埋或被撞倒并倒置的风险,这两者都可能是珊瑚的死刑。因此,异沙珊瑚进化出与另一种生物的关系,而不是寄居蟹。这是一种被称为羽鳃类蠕虫的生物。
这是一种生活在珊瑚下侧空腔中的小蠕虫,当它沿着底部爬行时,它会带着珊瑚一起移动。似乎在某些情况下,特别是在奄美群岛周围地区,这些岛屿很远,它们是日本的一部分,但位于日本主要岛屿的南部。在这些情况下,寄居蟹已经接管了这种关系中曾经由蠕虫扮演的角色。
那么这种交换是如何发生的呢?你知道,从珊瑚与蠕虫合作到珊瑚与寄居蟹合作?因为,正如你所知,很多时候这些紧密的共生关系是由进化非常精细地调整的,就像通常不容易简单地用另一种动物替换另一种动物一样。
好吧,我读到的这篇特稿的作者采访了这篇论文的主要作者 Momoko Igawa,她解释说,建立这种关系的正常过程是。
珊瑚和羽鳃类蠕虫之间是这样的。因此,当珊瑚还很年轻时,它首先附着在一个小小的贝壳上,并在成熟并建立其坚实的基础时开始围绕贝壳生长。所以珊瑚就像落在一个已经被蠕虫居住的小贝壳上。蠕虫和无生命的贝壳之间已经存在着关系。蠕虫正在利用贝壳作为庇护所。然后不知何故,你知道,从蠕虫的角度来看,贝壳突然变得越来越大,就像它周围都在生长一样。这是珊瑚在贝壳上定居并围绕它生长,为蠕虫形成一个完美的小型空腔。
根据 Gawa 的说法,类似的过程似乎会
导致寄居蟹居住在珊瑚中。最终,它们交换的好处是相似的。螃蟹的移动性保护珊瑚免受沙子掩埋或倒置的影响,而珊瑚则帮助保护螃蟹免受捕食者的侵害。是的,这太迷人了。再说一次,它只是将我认为大多数人都多少了解的寄居蟹的基本概念带到了奇怪的领域。是的。
事实上,我这里还有另一个例子要讨论。这就是我们进入深海寄居蟹的地方。我认为,如果你曾经听过我们之前谈论深海生物学,你就会知道,那里的情况可能会变得很奇怪。
所以我想谈谈这些来自皮拉佩古里科(Pirapepguridae)家族的寄居蟹。顺便说一句,只要我们谈论名字,你知道,如果我们已经谈论过这个,请阻止我,但是我们谈论过吗?
寄居蟹家族,戴奥真科(Diogenidae),是以戴奥真命名的吗?哦,是的,犬儒主义者戴奥真。是的,他当然住在浴缸里,根据故事。对。所以,是的,犬儒主义者戴奥真,他是一位古希腊哲学家,他
据说住在,我认为,雅典的市场上,只是一个大陶罐里。作为一名犬儒主义哲学家,他的主要观点是,一个人不应该违背自己的本性,按照他人的期望行事。所以他
他非常,你知道,反对社会的规则等等。是的。所以在某种程度上,这是一种完美的榜样,我们可以借鉴它来命名寄居蟹。无论如何,我们正在谈论
深海寄居蟹,特别是那些不穿已故软体动物,而是穿活体海葵的寄居蟹。正如 Mary Kay Wickston 在 2015 年为 NOAA 描述的那样,这种特定类型的幼蟹开始居住在一个被盗的贝壳中,你知道,一个典型的蜗牛壳或其他什么。
但随后,海葵科(Hormathadiae)的海葵会落在贝壳上,将其覆盖,
最终溶解该贝壳,成为螃蟹的活体住所。与我们之前讨论的珊瑚的例子一样,它会随着寄居蟹一起生长和扩张。所以现在这确实又是另一个永远的家,一种会随着螃蟹一起生长的生物盔甲。
太棒了。现在,海葵通过这种方式获得了移动性。你知道,寄居蟹就像,“嘿,宝贝,你跟我在一起,我会带你看看世界。”因此,螃蟹也像珊瑚的例子一样,获得了免受捕食者的化学保护,特别是免受章鱼的保护。
而这个物种,这篇报道中的物种没有具体说明,或者当时可能还不为人所知。我认为关于寄居蟹,特别是海洋寄居蟹,令人兴奋的事情之一是,我们不断发现新的物种,我们不断做出关于它们如何在海洋中,特别是深海中度过它们奇怪的生活的新发现。
现在,根据 Gus Mal 等人在 2020 年发表在《分子系统发育学》上的一项研究,在某些情况下,这些深水寄居蟹只是在其完整的贝壳上携带保护性海葵。尤其是在这些情况下,螃蟹实际上会选择并将这些生物放在它自己的贝壳上。你知道,它出去购物,决定它想要哪些,然后把它们放在那里。然而,作者强调说
引述,“海葵也可以在没有帮助的情况下附着在贝壳上,这是由贝壳周皮中的软体动物衍生物质触发的。”因此,确切的互惠共生关系取决于寄居蟹的物种而异。但这在这里非常惊人,这种想法就像在某些情况下,寄居蟹在购物。在其他情况下,它被寻找。
哦,我想要更多关于购物究竟是什么样的细节。螃蟹是否会爬来爬去,然后摸索海葵,把它捡起来放在那里?选择过程是什么样的?是的,我的意思是,它们非常非常挑剔,正如我们甚至在陆地寄居蟹中选择蜗牛壳时所看到的那样。哦,那是真的。是的,选择腹足动物贝壳涉及很多感觉,通常情况下。这不仅仅是看着它。它们会去,然后……
它们会摸遍它。它们会把它翻过来。它们会爬进去试一试,有时会决定不要它。我的意思是,这就是重点。就像有时它们会试一试,然后说,“不,这不对。”然后它们会回到旧的。然后有时是贝壳的情况,也可能是海葵的情况,那就是它们也很危险。
做出关乎它们生存的选择。所以有时它们会选择一个贝壳,但它们并不太喜欢,或者它不是它们的首选,甚至不是它们的第二选择,但它们需要生存下去,直到它们能得到更好的东西。所以,是的,也许这里的情况也是如此。
但同样,研究人员仍在对深水赫尔墨斯做出惊人的发现。例如,2022 年来自东京大学的一个团队发现了一种新的海葵物种。这是 Stilobotus calcifer,以小说和吉卜力工作室电影《哈尔的移动城堡》中的火恶魔卡西法命名。嗯。
这是迪士尼配音中由比利·克里斯托配音的那个。好的。是的,等等,这是……它就像用来烹饪食物的,对吧?他们喜欢,是的,他们在那个男孩身上用平底锅煎培根和鸡蛋。是的。
是的,是的,是的。非常有趣的角色。很棒的电影。是的,它激发了海葵的名字。它生活在特定寄居蟹物种的贝壳上。我在这里为你包含了一张图片,乔。现在,我提供的图像中可能有一些灯光,但它看起来仍然很漂亮。哦。
它看起来非常像火焰。它看起来像一个由火焰组成或生活在火焰中的生物。哦,是的,它很漂亮。我可以理解为什么你会这样称呼它,鉴于《哈尔的移动城堡》中的动画风格,就像……
火焰只是有点上下浮动,几乎就像你可能会看到水母的肉在水下移动一样。我可以想象,如果你看到这种海葵在动,它可能看起来就是这样。是的,是的,它很棒。如果你想自己找到这些图像,有一篇 2022 年 Liz Kimbrough 撰写的 Mong Bay 文章。
你可以查找。这是我为本节节目内容查找的资料来源之一。♪
我是杰森·亚历山大,我是彼得·蒂尔登,在我们“Really No Really”播客上的共同使命是,找到生活中令人费解的问题的真正答案,例如为什么他们拒绝让浴室门延伸到地板。我们找到了答案。太空垃圾会屏蔽你的手机信号吗?差点在太空行走中溺水的宇航员给了我们答案。我们与弄清楚你的狗是否真的爱你的科学家以及带回猛犸象的科学家进行了交谈。此外……
汤姆·克鲁斯真的会自己做特技吗?他的替身演员揭示了答案。你永远不知道谁会来。布莱恩·克兰斯顿先生今晚和我们在一起。你们俩好吗?你好,我的朋友。关于《侏罗纪公园》的韦恩·奈特。韦恩·奈特,欢迎来到“Really, No Really”,先生。保佑你们所有人。你好,纽曼。你永远不知道霍伊·曼德尔什么时候会来谈论评判。真的吗?这就是我所说的。
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现在,关于深海寄居蟹,我们还应该谈谈热液喷口环境。我们之前在节目中多次谈到过热液喷口。这些是深海海底裂缝,会释放地热加热的水,这会导致深海中出现非常活跃的生物绿洲,为许多不同独特的生物物种提供家园。
现在,一个更著名的喷口居民是 Kiwa-Taileri 或霍夫蟹,它实际上是一种蹲龙虾。这不是寄居蟹,但它与寄居蟹有亲缘关系。它不是所谓的“真蟹”。但在 2004 年,研究人员发现了第一个已知的居住在热液喷口位置的寄居蟹。
这个被称为 Paragiopagurus ventolatus,是在台湾水域发现的。我是在 Rafael Lemaitre 的一篇论文中读到这个的。然后在 Komei 等人 2011 年的一篇论文中,这些寄居蟹在其他地方的日光海山被发现。这是一个位于日本南部水域的海底火山。
现在,我在研究它时向我的妻子提到了其中的一些内容。当我提出热液喷口螃蟹的想法时,她的问题是,那么它们从哪里得到它们的贝壳呢?它们有贝壳吗?我还没有真正想过这个问题。但是是的,似乎虽然这个物种更喜欢腹足动物的贝壳,它们更喜欢标准的蜗牛壳。它们确实稀缺贝壳。
在这些栖息地,这些热液喷口。所以它们最终不得不使用其他东西。这不是它们的首选,但如果它们得不到
真正的腹足动物贝壳,它们会使用管状蠕虫的空管。这是一种管状蠕虫,如果它们得不到
真正的腹足动物贝壳,它们会使用这些丢弃的空管作为它们的贝壳。啊,是的。所以我读到了一些未指定的关于寄居蟹使用蠕虫管作为移动庇护所的参考文献。我想知道它是否可能是在谈论这个,或者可能是使用其他蠕虫管的相关动物。是的,是的,这非常迷人。我想指出,这不是一个专性
热液喷口居民,尽管如此。你确实有一些生物必须拥有热液喷口环境,这在很大程度上决定了它们。这些生物显然可以在热液喷口之外生存,但已被观察到居住在那里。
所以海葵、珊瑚、管状蠕虫、丢弃的管状蠕虫管,许多不同的东西都可以成为寄居蟹的住所。跳出蜗牛壳的思维定势。是的。当然,我们谈论的所有这些事情都是
你会期望它们以某种方式形成适应性关系,你会期望在自然界中经常看到的事情。如果你遇到麻烦,你会发现寄居蟹使用各种东西作为临时住所的奇怪、孤立的例子。是的。
没错。我们提到了对贝壳的激烈竞争以及当贝壳上的寄居蟹冲突解决后会发生的级联事件,然后有人被排除在外。通常情况下,在战斗中失败的螃蟹现在没有贝壳。在这种情况下,它的生存再次岌岌可危。所以它可能会使用诸如我在一篇文章中看到的丢弃的易拉罐拉环之类的东西。
这并不意味着它很高兴,但它会暂时使用它。现在,整个“不是真蟹”的故事还有另一个方面,因为还有另一个近亲
真正的螃蟹,当然是大螃蟹。我认为你们很多人听说过大螃蟹。有时它会出现在菜单上,对吧?有超过 100 种大螃蟹。虽然我们不能确定,但人们普遍假设大螃蟹是从寄居蟹祖先进化而来的。
现在,这再次将我们带到了蟹化的主题。这是趋同进化,其中非蟹类甲壳类动物进化出类似螃蟹的身体。在这种情况下,我们特别处理的是所谓的“寄居蟹到大螃蟹”假说,我们应该强调的是,这并非普遍被接受,但它似乎是目前的科学共识。尽管如此,再次强调,并非所有人都同意。
但谢天谢地,这不是那些已被政治化的科学共识问题之一,尽管我想如果真是这样的话,可能会很有趣。正如 Knorr 和 Glinner 在《大螃蟹的起源》中指出的那样,这是 2017 年发表在《林奈学会动物学杂志》上的文章,该假说本身可以追溯到 19 世纪,并且长期以来一直存在争议。
这不是一个新的争议。他们引用了法国昆虫学家尤金·路易斯·布维耶 1895 年的一篇论文。
他生活在 1856 年到 1944 年之间。这个人在职业生涯早期研究软体动物和甲壳类动物,他们总结说,基本思想是,引述,“大螃蟹是次生钙化的寄居蟹,它们离开了保护性腹足动物的住所,并转变为类似螃蟹的形式。”如果大螃蟹的发生情况确实如此,那将是一条多么奇怪而奇妙的道路。
你会得到最初的某种甲壳类祖先,它
在本期Stuff to Blow Your Mind经典节目中,Robert和Joe再次回到螃蟹的世界——特别是勤劳的寄居蟹的世界。(最初发表于2024年1月9日)请访问omnystudio.com/listener了解更多隐私信息。</context> <raw_text>0 进化出这种与外部庇护所的专性关系。所以它的后部是柔软、易弯曲、像虫子一样的小东西,受到贝壳的保护。它做出了这种,我不知道,看起来像是非常戏剧性和不可逆转的进化右转或左转,无论你如何称呼它。它走上了依赖这些外部贝壳的奇怪道路。
然后,这个家族的一部分又朝另一个方向走,再次改变方向,放弃贝壳,并在外部完全硬化。
是的,我的意思是,这是进化中疯狂的事情之一,这些随着时间推移发生的各种变化,例如,你知道,不同的物种进化出不同形式的翅膀,不同的形态学方法来处理相同的基本概念。然后是像不会飞的鸟这样的生物,它们只是
就像,我不再需要那样做了。我没有必要。实际上,一开始这样做非常痛苦。哦,实际上,你知道我认为一个很好的平行例子是什么吗?是海洋哺乳动物。你知道,所有陆地生物都起源于最初生活在海洋中的生物。这些动物是从曾经只生活在海洋中的动物进化而来的。
所有海洋哺乳动物都进化自陆地哺乳动物。所以它们曾经是,你知道,四足的四足哺乳动物,在陆地上四处游荡,然后它们进化成全天候的水生生物。
是的。所以有一条线,就像,“谢天谢地,我离开了这里一会儿”,离开了水域激烈的竞争。然后,你知道,数百万年后,某种东西将变成虎鲸,再次进入并说,“你知道,我认为我这次明白了。我认为我准备好了。我回去了。”当然,还有很多东西没有变成虎鲸,我认为也不是成功的故事。是的。
所以,同样,“寄居蟹到帝王蟹”假说可以追溯到19世纪,最初的证据主要是形态学的。帝王蟹,石蟹,它们看起来并不像寄居蟹,当然对普通的螃蟹观察者来说不是这样。体型差异很大,但一些关键细节似乎仍然存在。好的,所以你正在寻找帝王蟹与寄居蟹共同拥有的身体特征。它们会是什么?
好的。首先……
和爪的不对称性。因此,胸部是螃蟹的腹部。正如我们已经指出的那样,寄居蟹具有高度不对称的腹部,进化成可以滑入不对称的螺旋形贝壳中。正如我们已经提到的那样,它们的右钳通常较大,以便在它们退回到贝壳中时盖住贝壳的开口。你知道,它变成了贝壳的门。是的,当然,有多个,有右撇子的钳子
寄居蟹和左撇子的寄居蟹。所以有些是相反的。二足寄居蟹实际上是相反的,是左撇子的。
没错。口器是另一个。显然,在寄居蟹和帝王蟹之间,只有细微的差别。还有,在梳理腿上的鲸类动物。例如,一种鲸类动物类型仅存在于对虾寄居蟹和帝王蟹中。这是根据2015年发表在《动物学报》上的一项研究。好的。
此外,还有一些内部器官组织的细节。此外,帝王蟹和寄居蟹的血管系统也存在各种对应关系。
然后,支持这一假设的观察结果是,蟹化现象通常可能发生在类似螃蟹的形态上,似乎在浅水栖息地多次进化。所以这是一个有效的计划。如果你已经具备了基本蓝图,并且可以朝着螃蟹形状的方向进化,许多动物最终都会沿着这条道路进化。是的。
最近,我们已经提出了系统发育证据来支持“寄居蟹到帝王蟹”假说。但是,你知道,
我认为除了专门研究螃蟹的专家之外,我们还必须补充一点,这个假设的标题本身就很有吸引力。你知道,这就像从贫民到王子,从寄居蟹到帝王蟹。所以至少,你知道,对于所有这些信息的普通消费者来说。很难摆脱这一点,它的社会影响。我不知道。它,你知道,让它对非科学家来说更有趣、更引人入胜。
也许对科学家也是如此。我的意思是,这是你可能情不自禁地至少在研究或论文的开篇中提及的事情。但如果你要出去吃一顿美味的帝王蟹晚餐,这也是一件值得思考的事情。我的意思是,这很可能是寄居蟹的后代。♪
我是杰森·亚历山大,我是彼得·蒂尔登,我们一起在Really No Really播客上的使命是找到生活中令人费解问题的真正答案,例如为什么他们拒绝让浴室门一直延伸到地板上,我们得到了答案,太空垃圾会屏蔽你的手机信号吗?几乎在太空行走中溺水的宇航员给了我们答案,我们与弄清楚你的狗是否真的爱你的科学家交谈,以及那个带回猛犸象的人,此外还有
真的吗?那?
开场白?真的,不是真的。是的,真的。不是真的。访问reallynoreally.com。注册赢取500美元、我们播客的嘉宾席位或限量版签名杰森摆件。它被称为Really, No Really,你可以在iHeartRadio应用程序、Apple Podcasts或你获取播客的任何地方找到它。
所以最后,对于今天的节目,我想更多地谈谈寄居蟹在腹足类动物贝壳中进行交易的贝壳经济。当然,上次我们谈到了外源性贝壳对寄居蟹生存的重要性,以及这种奇怪的有序群体行为是如何从寄居蟹贝壳交换中出现的。所以我读了一篇发表在《科学美国人》上的一篇有趣的文章,文章名为
作者是石溪大学的名誉教授伊万·蔡斯,文章名为《寄居蟹通过排队交换贝壳来升级》。
在这篇文章中,蔡斯谈到寄居蟹研究如何影响了我们上次谈论寄居蟹时特别提到的一个概念的社会学和经济学思考,但实际上这是一个更广泛、更一般的动态术语。这个术语是空缺链。蔡斯对空缺链的正式定义是这样的,引用:
一种有组织的资源交换方法,其中每个人都通过索取被另一个人放弃的更有价值的财产而受益。这可以通过观察寄居蟹的行为直接说明。所以蔡斯在文章开头讲述了他1986年在长岛的一个潮汐池中亲自进行的一些观察,在那里,这是一个有寄居蟹的地方,
他带进了一个空的蜗牛壳,然后把它扔进潮汐池里。他谈到他是如何等了几分钟的。最后,一只小寄居蟹来了。它检查了贝壳,用爪子摸索着,你知道,测量它。它进行了全面的检查,然后决定,是的,我想要这个新的贝壳。所以它交换了贝壳,放弃了旧贝壳,带着新的贝壳走开了。
但这并没有就此结束,因为另一只螃蟹最终会来,检查被遗弃的贝壳,决定它比它目前的贝壳更喜欢那个,带着那个走开。几分钟后,这种情况再次发生。另一个来了。这只螃蟹的贝壳状况非常糟糕。它就像一个尺寸不对的贝壳。它上面有一个洞。它比它非常破旧的当前贝壳更喜欢被遗弃的贝壳,带着第二个被遗弃的贝壳走开了。
现在,他从未提到是否有任何寄居蟹来索取这只第三只动物遗弃的贝壳。但我猜想在每个点上,可能性越来越小,因为寄居蟹正在放弃越来越不理想的贝壳。
所以也许,你知道,附近没有一只螃蟹会更喜欢一个非常小而且已经有了一个大洞的贝壳。但是这里的多只动物都得到了一个比它们开始时更好的贝壳。所以多只动物都从这一系列交易中高兴地走开了。因此,基于这一观察结果,蔡斯兰斯唐,
研究了,蔡斯和该领域的其他同事研究了诸如空缺首次出现后发生的平均交易次数是多少?或者什么初始条件会导致后续系列中出现更多交易?等等。所以
所以蔡斯对一种叫做长腕寄居蟹(Pagurus longicarpus)的寄居蟹物种进行了研究,这种寄居蟹原产于北美东海岸。有一些普遍的发现。呃,
首先,螃蟹通常会换成更大的贝壳。这并不奇怪,因为贝壳交易背后的部分原因是它允许单个螃蟹生长。螃蟹生长,当然,就像其他甲壳类动物一样,它们必须通过蜕皮来生长。但是当它们变大时,它们目前拥有的贝壳不会变大。所以它们必须找到一个更大的贝壳来居住。
当然,寻找贝壳还有其他原因,例如可能获得状况更好的贝壳。但主要原因之一是你随着生长需要更大的贝壳。下一个普遍的观察结果是,平均而言,空缺链中的交易数量相当一致,大约为2.5。介于二到三之间。
这可能会因条件而异。例如,以较大的空贝壳开始的空缺链比以较小的空贝壳开始的空缺链更长。所以一个大的空贝壳会导致更多的交易。所以关于空缺链真正有趣的事情是,即使在多个个体为了稀缺资源而激烈竞争的环境中,你知道,贝壳的数量是有限的,这是一个稀缺资源,有一个
空缺链可能意味着链中的每个人都会获胜。这不是单一赢家通吃的竞争,而是一个许多参与者都能升级的竞争。所以你几乎可以将放置在链条开始时环境中的空贝壳的生存价值视为
该贝壳的价值在多个受益者之间进行分配或平均,因为它不仅帮助直接占据该贝壳的第一个接受者,而且间接帮助链条中所有后续的螃蟹,因为它们都得到了比开始时更好的贝壳。
哦,蔡斯在这篇文章中说的一件事,罗伯,是研究人员对加勒比陆地寄居蟹进行了类似的实验。我认为那些是你旅行中看到的物种。
是的。是的。就是那个。再说一次,我们没有直接观察到对贝壳的竞争或贝壳的更换,尽管显然这在我们朝另一个方向看或我们在岛上没有去过的地方或各种植物的叶子下面发生时正在发生。但在某一时刻,我的儿子和岛上另一个玩得很开心的孩子喜欢观察螃蟹和
四处跑。他们确实发现了一只没有壳的寄居蟹,一只赤裸的寄居蟹,如果你愿意的话。所以我怀疑这是某种竞争的结果。伙计,我为那只螃蟹感到难过。
他们也一样。他们说,“我们得帮这家伙找个新壳。”所以我认为他们想为他找一些。但是,你知道,事后看来,就像,“来吧,你们,也许他们真的很投入。所以也许他们花了一个小时寻找贝壳。但是寄居蟹不停地这样做。他们总是在寻找贝壳。所以你可以想象寄居蟹的沮丧,就像,“真的吗?真的吗?
你们才刚刚开始这样做。我一辈子都在做这件事。相信我,让我自己找到它。在这种情况下,你几乎什么也做不了。我不会住在你刚提供的半个椰子里的。哦,他们提供很好。我很高兴他们尝试了。我喜欢他们对螃蟹温柔,并关心他们的福祉。但回到空缺链的概念,蔡斯提到的另一件有趣的事情是,
研究人员在寄居蟹中观察到了两种不同类型的空缺链,同步和异步。这些都是关于交易系列与时间的关系。
异步链是我刚才描述的那种,你知道,他把一个空贝壳扔进潮汐池里。一只螃蟹来了,找到了它,进行了一次交易,你知道,几分钟后,另一只螃蟹来了,进行了一次交易。这就是每个步骤之间都有某种延迟发生的事情。另一方面,同步交易更像是我们在上一集节目中谈到的那样,
动物实际上在它们仍在原来的贝壳中并预期交易时按大小排成一行,然后同时突然进行交易。这些同步交易发生得非常快。实际上,蔡斯描述了可能导致这些交易出现的特定场景。我想简要地从文章中阅读他描述的一个这样的场景。
所以蔡斯写道,引用:“最奇怪的例子之一涉及一种掠食性蜗牛,它攻击其他种类的蜗牛,包括一些寄居蟹特别喜欢的蜗牛的贝壳。
当掠食性蜗牛抓住猎物蜗牛时,用类似锉刀的舌头在其贝壳上钻一个洞,并注入消化酶,附近的寄居蟹聚集在一起,跟随受伤蜗牛释放的化学物质的气味。当掠食性蜗牛最终从其保护性外壳中拉出猎物时,这个过程可能需要长达一个小时,最近的螃蟹潜入现在空着的贝壳中,
依次,另一只螃蟹立即抢走第一只螃蟹的旧贝壳,依此类推。它们没有遵循我们在长岛观察到的仔细检查仪式,在软体动物谋杀现场的螃蟹会做出瞬间的决定,仅根据视觉选择新家。
所以我认为这很有趣,这些不同的条件可能会出现,在某些情况下,通过空缺链进行交易的动物有足够的时间检查正在查看的新住所,并就他们是否想要进行交易做出明智的决定。
其他时候,就像这样立即发生,所有这些螃蟹都聚集在一起,所以螃蟹正在快速交换。我不得不怀疑,在这种情况下,它们更有可能犯错误,交换一个实际上不如它们一开始认为的那样好,或者甚至不如它们放弃的贝壳那样好的贝壳。是的,整个场景中有一种音乐椅子的感觉,不是吗?
市场越匆忙,你能获得的信息就越少,你就越无法确保自己做出了正确的决定。是的。我的意思是,我想你也会在人类住房市场中看到这种情况,对吧?哦,是的。当竞争非常激烈时,人们会做一些事情,比如在没有看到的情况下购买房屋,你知道,只是进去,开出大笔现金支票等等。是的。
是的,尽管正如我们所讨论的那样,有专家会权衡并说,你真的不能一对一地进行比较。人类住房市场以及寄居蟹对贝壳的竞争都存在很大的细微差别,但我们情不自禁地将两者进行比较。而且似乎有一些有趣的事情是一致的。哦,是的,是的。所以你不会想做
人们有时会做的事情,比如观察动物的行为,然后说,“啊,好吧,这就是人类也做的事情。”就像你需要证据证明这实际上也是人类所做的事情一样。但是空缺链已经在除寄居蟹以外的其他动物中进行了研究,并且它们绝对在人类领域中进行了研究,作为
例如在人类住宅房地产中。例如,蔡斯谈到了美国20世纪60年代的一些研究,这些研究发现,每个新建的住宅单元都会引发一个空缺链,这不仅允许一个家庭搬进新建的单元,还允许多个家庭搬进他们认为更好的住房,更好的公寓。
蔡斯提到一项研究发现平均链长为2.4,另一项研究发现平均链长为3.5。所以就像贝壳一样,建造一个理想的新居住地是
可能不仅会使直接搬进去的人受益,还会使选择搬进第一批居民腾出的居住空间的人受益,依此类推,平均可能有二到四个居民搬家。事实上,哈佛大学社会学教授哈里森·怀特,他显然创造了“空缺链”这个词,他说,
发现空缺链也由某些类型的职位空缺产生,例如教堂牧师的退休,这为新牧师的到来腾出了一个位置,然后牧师搬进了第一个搬家的人腾出的职位,依此类推。
这在多个职业和领域中都得到了研究,包括从体育教练到毒贩的一切。该子领域的研究所得出的普遍结论是,当出现空缺时,体育
通过空缺链的运作,大约有2.5到3.5人能够获得薪水更高或更理想的职位。蔡斯推测,这种现象可能也适用于某些类型的消费品,除了住房和职位空缺之外。一个例子,虽然没有很好的研究来支持这一点,但一个例子可能是汽车,对吧?
这可能只适用于二手选择市场健全的消费品。但同样,这尚未得到正式研究。
但这确实让我想起了大流行期间出现的各种标题,我相信,关于某些二手车的价值以及对它们的激烈竞争。但是,我并不太记得汽车新闻。所以也许那里的听众也记得这些故事。关于特定型号的二手车的价值和激烈竞争的一些内容可能与我们在这里讨论的内容有所关联。它可能与我们在这里讨论的内容有所关联。
是的。那么也许我们可以在我思考的时候再回到这一点,因为我当时在想,什么品质的资源会导致这些空缺链,而什么资源不会?蔡斯实际上在他的文章结尾处谈到了这一点。
所以他提出了一个有趣的问题,例如,为什么空缺链往往会使寄居蟹贝壳、人类公寓和足球教练职位等截然不同的市场中的平均大约三方受益?我们会在如此截然不同的领域中看到大约2.5到3.5个受益者的范围,这有点奇怪。
蔡斯写道,引用:“我猜想,人类和寄居蟹的人口统计学之间存在一些尚未发现的对应关系可以解释这种效应,也许是它们的出生率和死亡率,或者生产和使用新资源单元的比率。但这些都是猜测。所以我们真的不知道答案。但我们知道的一件事是,空缺链似乎只发生在
发生在某些类型的资源上,具有特定属性的资源上。所以杂货店里的早餐麦片盒或朝鲜蓟罐头不会产生空缺链。空缺链资源往往是既稀缺又非常令人垂涎的东西。所以它们对消费者来说非常重要,而且很难获得。
它们往往是每次只能被一个竞争单元拥有的资源,尽管这个单元可以是一个群体,例如占据房屋的家庭。但该群体必须作为一个竞争资源的单一单元发挥作用。除非资源是空的或被前任所有者腾出,否则无法索取该资源。
这些原则通常适用于所研究的人力资源,例如住房和工作,但它们也适用于寄居蟹贝壳。但这使得空缺链变得很有趣,因为它们是在一个市场中出现的环境,
这似乎是基于所竞争的资源类型,而不是竞争者的任何特征。最后,蔡斯提出了一个问题,即寄居蟹实验是否可以帮助我们创建更好的经济和社会学模型,这些模型在某些人类经济中具有预测性。
有趣的问题。但话又说回来,这总是存在危险的。你不想想,啊哈,我在寄居蟹身上发现了一个原则。因此,我可以直接将其应用于人类。你需要有充分的独立证据证明它实际上确实适用于人类。是的,你不能只是说,“好吧,我想在公司中提升我的地位。所以我打算买一堆寄居蟹。我将用我所有同事、老板、竞争对手的名字标记它们的贝壳。然后我将按照寄居蟹的做法去做。”很好。
不是个好主意。对。所以,是的,你不想陷入“我观察了寄居蟹,因此我了解人类”的陷阱。但我确实认为,在这些寄居蟹经济和人类经济中,出现这些相似的原则非常有趣。是的,绝对的。
你知道,这不需要太多讨论,但作为本集的最后一点题外话,我想指出,2015年,一些不明飞行物学家查看了一些美国宇航局火星好奇号漫游车的镜头,在收集到的低保真视觉信息中,他们在火星表面发现了一只寄居蟹。嗯。
是的。此外,我认为还有一只蝎子和一个类人生物。阿尔夫?阿尔夫在那里吗?可能。我认为我们必须假设是阿尔夫。阿尔夫、寄居蟹和一只蝎子。
现在,显然,你可以回顾我们在过去几个月里讨论过的关于这种情况的节目,当你有低细节、低质量的信息,而你真的想看到结果时会发生什么。
人类或类人生物、外星人等等。好吧,这就是发生的事情。你发现了你的火星寄居蟹。等等。我正在尝试查找图像。哦,好的。在这里。我在《每日快报》上看到了一些东西。有。是的。哦,你知道吗?我把它交给他们,这看起来更像是我不是说它是一只寄居蟹。它不是。但这看起来比人们在火星上看到的大多数东西更像一只寄居蟹,实际上它们看起来像它们所说的东西。
所以你的意思是说有希望。我说它真的,它有,这是一个精心挑选的异常图像。它有阴影以某种方式落在岩石上,因此它确实看起来像腿。祝贺他们挖掘出这个。我想相信。好吧,我们将继续结束本集。但是,你知道,我们将用第三集寄居蟹节目回来。我们有一些触角伸出去了,我们有一些想法,我们认为我们有足够的材料来制作第三部分,因为再次,那里有如此多的寄居蟹研究,有如此多的不同种类的寄居蟹,它们都很神奇,所以请收听周四的更多螃蟹行动,因为是的,Stuff to Blow Your Mind在周二和周四发布核心节目,周一为听众邮件,当
周三是简短的节目,通常是怪物事实或文物,将来可能会推出新的内容类型。然后在周五,我们将把大多数严肃的问题放在一边,只是谈论一部怪异电影,在怪异之家电影院。提醒大家,嘿,如果你可以在你评价和评论播客的任何地方评价和评论节目,请帮助我们。给我们一个好的评价。
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