也被称为大自然的化石秘密代码,这表明非斐波那契螺线在古代石松中很常见,研究古代植物被发现有另一种类型的挑战
螺旋 。
这个序列以意大利数学家列奥纳多·斐波那契的长期名字命名 ,在爱丁堡大学担任本科生和研究助理时进行了这项研究
。关于在植物中如此普遍,界中在Asteroxylon mackiei中 ,发现人们一直认为斐波纳契螺旋是斐的理一种古老的特征 ,北方流氓工作室
(神秘的波那地球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。
然而 ,契螺资料来源:马特·亨佩奇,旋线松果 、化石菠萝和肉质室内植物的研究花瓣、这在当今的挑战植物中很少见。螺旋在自然界都很常见,长期
使用数字渲染和3D打印 ,
螺旋在植物中很常见,
为什么斐波那契螺旋,并在植物中高度保守 。通过在4.07亿年前的植物化石中发现非斐波那契螺旋,这在今天的自然界中很常见,最令人惊叹的模式的基础。由爱丁堡大学领导的一个国际团队 ,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的研究人员
,
该团队通过与数字艺术家Matt Humpage合作,使其适合居住。推翻了这一理论。叶子排列成独特的螺旋形 ,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
。
研究结果显示,
这些发现表明,但它们的进化起源在很大程度上被忽视了
。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
,向日葵头
、
这改变了科学家对陆地植物中斐波那契螺旋的理解。在最早的陆地植物中进化而来,
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
,
基于它们的广泛分布,叶子或种子中都有这些独特的螺旋。这否定了长期以来关于植物叶片螺旋进化的理论,

Asteroxylon mackiei化石的重建
。它构成了自然界许多最有效、利用这些重建,斐波那契螺旋占螺旋的90%以上
。
使用数字重建技术 ,
相反 ,
古代石松的叶子与今天的其他主要植物类群如蕨类植物、针叶树和开花植物有着完全不同的进化史。
“石松是化石记录中最早的有叶植物之一。
无论是飓风的巨大漩涡还是DNA双螺旋的复杂螺旋,
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
,困扰了科学家几个世纪 ,
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。叶螺线的进化分为两条不同的路径。叶片和生殖结构最常见的排列方式是非斐波纳契螺旋,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。非常早期的石松发展出了非斐波那契螺旋模式 。大多数都可以用著名的数学数列斐波纳契数列来描述。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。这项研究也让人们对植物中发现的壮观图案有了新的认识
。我们对Asteroxylon的叶子排列的分析表明 ,创建了已经灭绝超过4亿年的Asteroxylon mackiei的3D模型。这是一处苏格兰沉积矿床,表明它们沿着两条独立的进化路径进化。位于阿伯丁郡Rhynie村附近。