点击右上角微信好友

朋友圈

请使用浏览器分享功能进行分享

正在阅读:测年技术:重建10万年间水稻从野生到驯化演化史
首页> 科技频道> 综合新闻 > 正文

测年技术:重建10万年间水稻从野生到驯化演化史

来源:科技日报2024-08-29 09:44

  图为位于浙江省金华市的上山考古遗址公园发掘原址上再现的考古情景。新华社记者 黄宗治摄

  作为世界三大主粮之一,水稻何时被人类采集利用?从野生到驯化的过程是怎样的?如今,科技手段的深度介入能让10万年前的水稻遗存“说话”,为上述问题提供答案。

  近日,临沂大学资源环境学院教授于禄鹏团队与中国科学院地质与地球物理研究所、浙江省文物考古研究所等13个单位的研究人员在国际期刊《科学》上发文,揭示10万年间水稻从野生到驯化的演化史。

  论文共同通讯作者于禄鹏告诉科技日报记者,科研人员利用浙江上山文化遗址中的水稻植硅体证据,结合沉积物的光释光等测年技术,重建10万年间水稻从野生到驯化的演化过程。

  采用光释光技术

  植硅体被称为植物的“结石”,是指高等植物从地下水中吸取可溶性二氧化硅后,在其细胞内或细胞外部位置沉淀所形成的非晶态水合二氧化硅颗粒。

  在对水稻遗存的研究中,光释光测年技术大显身手。光释光测年常用于测定沉积物经日光照射后被埋藏的年代,其测年范围覆盖几十年至几十万年。临沂大学释光年代学实验室实验员王昌盛介绍,矿物晶体在埋藏过程中,从环境中接受辐射并储存能量,这些能量在被光或热激发后以光电子的形式释放出来,这种现象就叫释光现象。其发光量主要由埋藏时间和环境辐射强度决定,通过加热释放光的方式被称为热释光,通过光照释放光的方式被称为光释光。

  对沉积物进行光释光测年的流程非常严格。第一步是提取纯净的石英样本。科研人员在考古现场使用钢管采集沉积物样本,并在避光条件下带回。为避免样品中的信号被破坏,需在红光暗室处理和测试样本。首先,使用盐酸去除碳酸盐,再用双氧水去除有机质,留下各种矿物成分。接着,筛选出测试所需的粒径范围,并利用重液浮选技术,选取密度为2.62—2.70克/立方厘米的石英颗粒。最后,经过氢氟酸刻蚀表面、盐酸溶解氟化物以及筛除细小颗粒的步骤,最终获得纯净的石英样本。

  第二步是在实验室进行测试。在临沂大学释光年代学实验室里,科研人员将石英置于测片上,用仪器进行测试。仪器通过光激发晶体中储存的天然释光信号,随后使用放射源对石英施加不同辐射剂量,再次激发释光信号。这样,科研人员能获得信号与辐射剂量之间的函数关系,进而计算出石英在埋藏过程中储存的天然信号所代表的辐射剂量,即古剂量。最后,结合沉积物中放射元素的含量、地理位置以及含水量等参数,科研人员能计算出每年石英可以吸收的辐射剂量,即年剂量率。临沂大学释光年代学实验室工程师安萍解释说:“用古剂量除以年剂量率,就能得出埋藏时间,也就是沉积物的年代。”

  测水稻真实“年龄”

  “在我国南方的考古遗址中,由于湿热的气候条件,含碳物质难以保存,因此难以从中找到进行碳14测年的合适材料。”于禄鹏介绍,随着释光测年技术的发展及广泛应用,大量遗址的年代学问题被解决。

  不过,临沂大学释光年代学实验室对水稻植硅体的测年工作并非一帆风顺,如何选择含有植硅体的沉积物就是个难题。钾长石是一种在地质过程中常见的矿物,具有相对稳定的化学性质,常被用作光释光测年的材料。但对临沂大学的科研人员而言,钾长石并非开展水稻植硅体测年工作的理想材料。于禄鹏说,南方红土中普遍存在的风化作用导致钾长石含量极低,这意味着测年尺度可能受限。而且,考古遗址中的地层扰动导致不同年代的土混杂在一起,增加了测年工作的难度。“如果缺乏足够经验,没有通过各种尝试来选择正确方法,很可能无法得到准确结果,从而与重要发现失之交臂。”于禄鹏说。

  幸运的是,虽然考古遗址的钾长石基本已风化殆尽,但石英却展现出替代材料的优势,能检测到广泛的年代范围,保证了10万年研究框架的建立。于禄鹏介绍,考古遗址中的石英很“亮”,在吸收同等辐射剂量情况下能发出更多光信号,这意味着研究人员可以对单个颗粒或少数几个颗粒的石英进行精确的年代测试。利用单颗粒技术,研究人员成功区分出混杂在一起的不同年代的颗粒,有效解决了地层扰动带来的问题,准确测定了关键层位的年代,从而测出水稻的真实“年龄”。

  临沂大学释光年代学实验室目前已独立开展或与多家研究单位合作,在《科学》《第四纪科学评论》《地球科学前沿》等国际期刊发表研究论文。于禄鹏说,实验室以丰富经验、可靠数据赢得了广泛认可,未来将继续深化研究、拓展合作领域,又好又快为合作方解决年代学问题。(◎记者 王延斌 通讯员 谢成才)

[ 责编:武玥彤 ]
阅读剩余全文(

相关阅读

您此时的心情

光明云投
新闻表情排行 /
  • 开心
     
    0
  • 难过
     
    0
  • 点赞
     
    0
  • 飘过
     
    0

视觉焦点

  • 浙江杭州:市民手写春联福字迎新春

  • 贵州六盘水:“南国雪乡”吸引游客

独家策划

推荐阅读
从7日在京召开的全国知识产权局局长会议上了解到,根据世界知识产权组织最新发布的《2025年全球创新指数报告》,我国“综合排名进前十、单项排名‘双第一’”。
2026-01-08 02:20
近日,中央农村工作会议在北京召开。会议强调,“加强农业关键核心技术攻关和科技成果高效转化应用,因地制宜发展农业新质生产力”,为做好“三农”工作提供了重要指引。
2026-01-08 02:20
时序轮转一甲子,肇始于一间实验室的中国科技考古,历经六十载深耕求索,终从一片学术荒原,昂首跻身世界学科前沿之列。六十年来,中国科技考古依靠工作者们的汗水、智慧与坚守,写成一段传奇。
2026-01-08 02:20
冰冷坚硬的金属骨架、精确运转的齿轮电机……这,是不是你脑中的“机器人”?其实,还有一种机器人:它们没有坚硬的躯壳,而是以柔软的身体探索世界,它们并不强壮,却不会轻易损坏——这,就是软体机器人。它们像章鱼、蚯蚓、水母等自然界生物一样灵动,能够弯曲、伸展、钻入狭缝,展现出前所未有的环境适应力。
2026-01-08 02:25
近日,工业和信息化部正式公布我国首批L3级有条件自动驾驶车型准入许可,两款分别适配城市拥堵、高速路段的车型将在北京、重庆指定区域开展上路试点。
2026-01-08 02:25
“激光不是自然光,它是人类创造的‘最准的尺’‘最利的刀’,更是能为人类需求精准调光的‘魔法师’。”1月6日,科学家精神百场讲坛在扬州大学开讲,中国科学院院士、天津大学教授姚建铨向现场听众分享了自己60年的科研历程与心得。
2026-01-07 02:30
以前医生判断大脑是否健康,需要进行磁共振检查,这个检查结果用的是西方人群的参考标准。
2026-01-07 02:30
从中国科学院大连化学物理研究所获悉,“面向空间应用的锂离子电池电化学光学原位研究”项目已在中国空间站内开展。神舟二十一号航天员乘组共同在轨操作该项目实验,其中,中国科学院大连化学物理研究所研究员张洪章作为载荷专家发挥了其专业优势。
2026-01-08 02:20
硫化氢气味如臭鸡蛋,在天然气开采、炼油、煤化工中大量产生。它不仅有毒,更是形成酸雨的“元凶”之一。据统计,我国每年待处理的硫化氢约80亿立方米,全球规模更是巨大。如何安全、彻底地处理它,一直是工业界面临的巨大挑战。
2026-01-07 02:30
从生态环境部获悉,日前,南京环境科学研究所秦卫华、李中林、王涛研究团队在《布拉格国家昆虫博物馆馆报》上发表研究成果——西藏吉隆发现猎蝽科猛猎蝽属新物种吉隆猛猎蝽,我国青藏高原生物多样性数据库再添新成员。
2026-01-07 02:30
“人类工程与大自然的完美融合!”不久前,贵州花江峡谷大桥刚刚建成通车便火遍全网,各地游客纷至沓来,只为感受新晋世界第一高桥的壮观雄伟。
2026-01-07 02:30
“一张网”的构建是我国测绘地理信息事业转型升级的生动实践。
2026-01-06 09:53
具身智能作为人工智能与机器人科学交叉的前沿领域,是新一轮产业变革的技术引擎。
2026-01-06 02:45
我国首次航天员洞穴训练日前在重庆市武隆区圆满结束,28名航天员参加了这次训练。
2026-01-06 02:45
近日,国务院办公厅印发《关于加快场景培育和开放推动新场景大规模应用的实施意见》,意见明确要求构建高水平矿山安全生产智能化应用场景。
2026-01-06 03:05
拔尖创新人才的培养成长,与平台和环境密切相关。记者注意到,与长期以来以竞赛选拔为主导的“关门培养”模式不同,近年来越来越多的中学、高校开始设立新型实验班。这些实验班面向更多学子敞开大门,以综合素质培养为落脚点实施个性化育人,为拔尖创新人才成长发展开辟了新空间。
2026-01-06 03:05
我是一名铁路机车调试工,在中国中车株洲电力机车有限公司干了33年,摸过超过一千万根线缆,听过约十万次受电弓升起的声音。这些年,我带过不少刚毕业的学生,也面试过很多从院校走出来的年轻人。他们理论扎实、认真仔细,但一上手调试真车,常常“当场犯懵”。我发现一个问题:学校教的和现场用的,中间隔着一道“看不见的墙”。
2026-01-06 03:05
面对市场机遇,产业链上市公司正加速卡位布局,以技术升级主动迎接L3级自动驾驶的商业化浪潮。
2026-01-05 09:13
接下来,我们计划测量能量范围更为宽泛的质子能谱,最终覆盖4个量级的能量区间。
2026-01-05 09:08
国务院关于促进科技成果转化工作情况的报告近日提请十四届全国人大常委会第十九次会议审议。报告显示,“十四五”以来,我国科技成果转化实现量质齐升,有效推动科技成果向现实生产力转化。
2026-01-05 03:30
加载更多