使用数字渲染和3D打印
,化石斐波那契螺旋占螺旋的研究90%以上 。在爱丁堡大学担任本科生和研究助理时进行了这项研究
。挑战

Asteroxylon mackiei化石的重建。包括科克大学(UCC)霍利-安妮·特纳和德国明斯特大学以及英国Northern Rogue Studios的关于研究人员
,
使用数字重建技术,界中
这个序列以意大利数学家列奥纳多·斐波那契的发现名字命名,
这改变了科学家对陆地植物中斐波那契螺旋的斐的理理解
。在最早的波那陆地植物中进化而来 ,困扰了科学家几个世纪,契螺位于阿伯丁郡Rhynie村附近。旋线
无论是化石飓风的巨大漩涡还是DNA双螺旋的复杂螺旋
,在Asteroxylon mackiei中,研究但它们的长期
进化起源在很大程度上被忽视了
。推翻了这一理论 。使其适合居住 。叶片和生殖结构最常见的排列方式是非斐波纳契螺旋,我们已经能够追踪这些4.07亿年前的化石植物茎干周围的单个螺旋叶片 。这表明非斐波那契螺线在古代石松中很常见 ,叶子排列成独特的螺旋形,叶螺线的进化分为两条不同的路径。利用这些重建,
这些发现表明
,我们对Asteroxylon的叶子排列的分析表明,也被称为大自然的秘密代码,大多数都可以用著名的数学数列斐波纳契数列来描述。
这块保存异常完好的化石是在著名的化石遗址Rhynie燧石中发现的,
该团队通过与数字艺术家Matt Humpage合作
,菠萝和肉质室内植物的花瓣
、但在最早居住在地球表面的最古老的陆地植物中并不常见。科克大学(UCC)的古生物学博士生Holly-Anne Turner是这项研究的第一作者 ,通过在4.07亿年前的植物化石中发现非斐波那契螺旋 ,
螺旋在植物中很常见,
古代石松的叶子与今天的其他主要植物类群如蕨类植物 、这项研究也让人们对植物中发现的壮观图案有了新的认识
。非常早期的石松发展出了非斐波那契螺旋模式。
为什么斐波那契螺旋,叶子或种子中都有这些独特的螺旋
。最令人惊叹的模式的基础。这否定了长期以来关于植物叶片螺旋进化的理论 ,这在今天的自然界中很常见,
基于它们的广泛分布 ,
相反,
发表在《科学》杂志上的这项研究推翻了长期以来围绕自然界一个著名模式的理论。研究人员在化石club moss Asteroxylon mackiei——最早的叶状植物群的成员——中产生了第一个叶状枝的3D模型
。
然而,这在当今的植物中很少见 。它构成了自然界许多最有效 、
“石松是化石记录中最早的有叶植物之一。创建了已经灭绝超过4亿年的Asteroxylon mackiei的3D模型。
该遗址包含了地球上一些最早期生态系统的证据——当陆地植物首次进化并逐渐开始覆盖地球的岩石表面
,
研究结果显示,古代植物被发现有另一种类型的螺旋
。由爱丁堡大学领导的一个国际团队 ,螺旋在自然界都很常见,这是一处苏格兰沉积矿床,资料来源 :马特·亨佩奇 ,并在植物中高度保守
。北方流氓工作室
(神秘的地球uux.cn)据科克大学学院:一个4.07亿年前植物化石的3D模型颠覆了关于叶子进化的想法。松果、人们一直认为斐波纳契螺旋是一种古老的特征,在植物中如此普遍,针叶树和开花植物有着完全不同的进化史
。向日葵头
、表明它们沿着两条独立的进化路径进化。