问题

有哪些拥有特别令人印象深刻的技能的生物?

回答
大自然中充斥着拥有令人惊叹、甚至可以说是超现实技能的生物。这些生物的进化之路塑造了它们独特的生存策略,其中许多技能的复杂性和效率足以让我们类惊叹不已。以下是一些特别令人印象深刻的生物及其技能的详细描述:

1. 章鱼:水下伪装大师与智力超群的无脊椎动物

令人印象深刻的技能: 瞬间变色与皮肤纹理模仿、解决复杂问题的能力、超强的力量和灵活性、三颗心脏和蓝色血液、无骨身体带来的超凡移动能力。

详细阐述:
瞬间变色与皮肤纹理模仿: 这是章鱼最令人惊叹的技能之一。它们的皮肤上布满了叫做“色素细胞(chromatophores)”、“虹彩细胞(iridophores)”和“白色素细胞(leucophores)”的特殊细胞。色素细胞内含有不同颜色的色素,章鱼可以通过神经系统精确地控制这些细胞的扩张和收缩,瞬间改变皮肤的颜色和图案。更令人惊叹的是,它们还能模仿周围环境的纹理,比如岩石的凹凸感、海藻的柔软度,几乎可以做到“隐形”。这种能力不仅用于捕食和躲避天敌,还用于它们复杂的社会交流和求偶展示。
智力超群的无脊椎动物: 章鱼是无脊椎动物中的“爱因斯坦”。它们拥有庞大且高度发达的神经系统,其约三分之二的神经元分布在八条腕足上,每条腕足都能独立思考和行动。章鱼表现出惊人的学习能力、解决问题的能力,甚至有记录显示它们会使用工具(例如利用椰子壳作为庇护所),进行游戏,甚至能记住特定人类的面孔。它们可以通过迷宫,打开密封的罐子获取食物,展现出高度的认知能力。
超强的力量和灵活性: 章鱼没有骨骼,这使得它们能够挤进非常狭小的缝隙中,只要它们的眼睛能够通过,身体的其他部分也能跟着挤过去。它们的八条腕足肌肉发达,每一条都拥有独立吸盘,能够产生巨大的吸力,轻松抓住和拖动比自身重得多的猎物。
三颗心脏和蓝色血液: 章鱼拥有三个心脏:两个负责将血液泵送到鳃部进行氧合,一个负责将含氧血液泵送到全身。它们的血液呈蓝色,因为其中含有的血蓝蛋白(hemocyanin)以铜而非铁为核心来运输氧气。
超凡的移动能力: 章鱼可以通过喷水推进器快速移动,也可以利用腕足像爬行一样在海底移动。它们的灵活身体和强大的腕足组合,让它们成为极其敏捷的水下掠食者和逃避者。

2. 蜂鸟:微型飞行家与能量代谢的奇迹

令人印象深刻的技能: 悬停能力、极速飞行与方向改变、令人难以置信的代谢率、卓越的导航能力。

详细阐述:
悬停能力: 蜂鸟是唯一能够长时间在空中悬停的鸟类。它们通过以极快的速度拍打翅膀,形成一种特殊的“八字形”运动轨迹,从而在空中产生升力,让它们可以像直升机一样固定在空中,优雅地啜饮花蜜。它们每秒可以拍打翅膀几十次,有些小型蜂鸟甚至能达到每秒80次。
极速飞行与方向改变: 蜂鸟不仅能悬停,还能以惊人的速度前进、后退、侧飞,甚至在空中原地旋转。它们的翅膀可以360度自由转动,这种独特的飞行方式让它们能够以前所未有的灵活性在花朵之间穿梭,躲避捕食者。
令人难以置信的代谢率: 为了维持如此高速的飞行,蜂鸟的代谢率是地球上所有恒温动物中最高的。它们的心跳速度可以达到每分钟1260次。每天它们需要摄入相当于自身体重一半到三倍的花蜜来获取能量。在夜晚或寒冷的天气里,它们会进入一种叫做“滞育(torpor)”的状态,降低新陈代谢和体温,以节省能量,否则它们可能在几小时内就饿死。
卓越的导航能力: 蜂鸟会进行长距离迁徙,一些蜂鸟可以在数千公里的旅程中,准确地找到特定的喂食地点和繁殖地。它们能够记住复杂的路线,并利用太阳、地磁场等多种线索进行导航,其方向感和记忆力令人称奇。

3. 穴居鼢鼠:地下生存的专家与癌症免疫的谜团

令人印象深刻的技能: 极强的抗癌能力、耐缺氧能力、对疼痛不敏感、极长的寿命。

详细阐述:
极强的抗癌能力: 穴居鼢鼠是目前已知唯一能够完全抵抗癌症的哺乳动物。它们的细胞在生长时能够自然抑制肿瘤的形成。科学家们发现,它们体内存在一种特殊的透明质酸(hyaluronan),这种透明质酸的分子量非常大,在细胞外基质中形成一种“网状”结构,能够物理性地抑制细胞的过度增殖和迁移,从而阻止肿瘤的发生。
耐缺氧能力: 它们一生都在地下生活,隧道中氧气浓度可能非常低。穴居鼢鼠能够忍受低氧环境,并在缺氧时依赖无氧呼吸来产生能量,它们的大脑和身体对缺氧的耐受性远超其他哺乳动物。
对疼痛不敏感: 尽管生活在地下需要频繁挖掘,但穴居鼢鼠似乎对疼痛,尤其是与机械刺激相关的疼痛,表现出显著的不敏感性。这可能与它们特殊的神经系统和化学信号传导有关。
极长的寿命: 与大多数小型哺乳动物相比,穴居鼢鼠的寿命异常长,可以达到20年以上,这在体型如此小的动物中是极其罕见的。这可能与它们缓慢的新陈代谢、强大的抗氧化能力以及出色的DNA修复机制有关。

4. 螳螂虾:海洋中的超级视觉与毁灭性一击

令人印象深刻的技能: 超级视觉(远超人类的色觉和偏振光感知能力)、毁灭性的弹跳攻击(速度和力量堪比子弹)。

详细阐述:
超级视觉: 螳螂虾拥有地球上最复杂的视觉系统之一。它们的眼睛由12到16种不同的光感受器组成,而人类只有3种。这使得它们能够感知到我们无法想象的颜色光谱,包括紫外线和红外线,以及各种极化的光线。它们还能将同一场景以不同的偏振模式同时呈现,这让它们能够探测到伪装的猎物或进行复杂的水下通信。它们的眼睛还可以独立转向,提供360度的视野。
毁灭性的弹跳攻击: 螳螂虾的前肢进化成了极其强大的“武器”。有两类螳螂虾:一种是“锤击型(smasher)”,它们拥有坚固的锤状前肢,可以以每秒60次的频率,以类似小型枪炮的速度,将肢体弹出,产生极高的加速度和冲击力。这种冲击力能够瞬间击碎贝类和甲壳类猎物的硬壳,甚至能打碎水族箱的玻璃。另一种是“刺击型(spearer)”,它们的前肢末端像矛一样锋利,能够以极快的速度刺出,抓住鱼类等软体猎物。

5. 蝙蝠(特别是回声定位能力):夜空中的雷达系统

令人印象深刻的技能: 精准的回声定位(声呐导航和捕食)、超强的飞行能力、一些物种的飞行中捕食能力。

详细阐述:
精准的回声定位: 大多数蝙蝠是夜行性动物,它们发展出了高度精密的“回声定位”系统来导航和捕食。它们会发出高频声波(通常超出人类听力范围),然后通过耳朵接收从物体反射回来的回声。通过分析回声的频率、强度、时间和方向,蝙蝠可以在漆黑的夜晚构建出周围环境的详细“声像图”。这使得它们能够精确地判断物体的位置、大小、形状、材质甚至速度,从而在飞行中捕捉飞行的昆虫,或在树林中穿梭而不碰撞。
超强的飞行能力: 蝙蝠是唯一能真正飞行的哺乳动物。它们的翅膀是由薄而有弹性的皮肤膜连接手指骨骼形成的,这种结构提供了极大的灵活性,让它们可以进行复杂的机动飞行,包括急转弯、俯冲和突然加速。
飞行中捕食能力: 许多蝙蝠 species 擅长在飞行中捕食昆虫,它们能够精准预测昆虫的运动轨迹并将其捕获,这需要极其高超的飞行技巧和回声定位能力。

这些只是众多拥有令人惊叹技能的生物中的一小部分。每一个物种都在其特定的生存环境中发展出了独一无二的、适应性极强的生存策略,这些策略往往超出了我们人类的日常经验,也为我们揭示了生命演化的无限可能性和智慧。

网友意见

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1832年,达尔文正在「小猎犬号」上担任博物学家。一日,他在甲板上发现了件怪事——一夜之间,甲板上多了上千只小红蜘蛛。

此时,「小猎犬号」距离海岸足足有60英里,蜘蛛是怎么过来的呢?

一个自然的想法,便是认为蜘蛛靠着海风,「御风而行」,抵达船上。

蜘蛛翘起腹部,射出蛛丝,然后风拉着蛛丝、拖着蜘蛛,漂洋过海:

但达尔文却发现了疑点——不论有风无风,或是在极其微弱的海风之下,船上的蜘蛛都能腾空而起;而且,蜘蛛似乎只在微风之时起飞;同时它也不会将蛛丝射出来……

达尔文没有给出解答,直到最近,布里斯托大学的两位科学家,Erica L. Morley 和 Daniel Robert,给出了解答:

蜘蛛利用电场飞行!

御电而行,蜘蛛如何做到?电场又从何而来呢?

其实,大气层中存在着强烈的电场,地面带负电,云层带正电。这一电场平时有 ,阴雨天气时甚至能达到 。

我们之所以难以感知,是因为空气的电容很小,我们自身就可以改变周边电场的分布,使得我们周边的电场减弱。参见《费恩曼物理学讲义》,电磁学部分

蜘蛛靠近地面,蛛丝就会带上负电,从而被天空的正电吸引,从而飞向天空。

但蜘蛛身上的电荷足够吗?不够也不要紧,蜘蛛可以爬上树冠、枝桠,这些尖锐的地方,使得自身所带的电荷更多。

此时,蜘蛛翘起腹部,分泌蛛丝,就可以靠着地球的电场,御电而行。

理论上看起来没有毛病,但科学需要实验验证。

Erica L. Morley 和 Daniel Robert设计了一个实验:

将蜘蛛放在密闭的容器中,隔绝空气流动、外部电场,然后,再在里面施加电场,强度与自然环境下一致。

蜘蛛果然飞了起来!而且,如果调整电场的强度,他们还可以控制蜘蛛的飞行速度!

这是个巧合吗?还是蜘蛛有意为之呢?

要回答这个问题,首先要回答的,就是「蜘蛛能否感知到电场」?

答案是肯定的,而且方式颇为有趣

蜘蛛用腿毛感知电场

不同的电场强度,会使得蜘蛛的腿毛朝向产生巨大的变化,从而能被蜘蛛感知到。

而且,蜘蛛在起飞之前,会有一个独一无二的动作:踮脚(tiptoeing)。这个动作,只有起飞之前会观察到,说明蜘蛛确是有意为之。

电场强度不同,「准备起飞」的蜘蛛数量也大不相同:

如图中C、D两幅,就显示了不同场强下,蜘蛛踮脚次数的差异。很明显,蜘蛛不光感知到了电场,还能对它作出反应。

故曰:「列子御风而行,泠然善也;蜘蛛御电而行,犹亦善也」

参考文献

Morley, Erica L., and Daniel Robert. “Electric Fields Elicit Ballooning in Spiders.”Current Biology28, no. 14 (July 2018): 2324-2330.e2.doi.org/10.1016/j.cub.2.

ED YONG. “Spiders Can Fly Hundreds of Miles Using Electricity.”The Atlantic(blog), July 5, 2018.theatlantic.com/science.


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渡鸦

绝大多数中国人对鸦科动物都没什么好感:长得跟煤球似的,叫声难听,还是食腐动物,总是不由自主的联想到疾病、死亡、霉运和坟地。实际上鸦科动物大多数时候是吃杂食,植物种子、昆虫、小型脊椎动物都是它们的食物,只是偶尔食腐,有时候也吃人类丢弃不要的食物残渣。看这个食谱,其实跟狗子们的食谱差不多,狗子同样会吃死掉的动物。可是狗子就被人类抱在怀里么么哒,鸦科动物就被嫌弃。


这果然是个看脸的世界


渡鸦是体型最大的雀形目鸟类,也就是说,长得像个麻雀但是要大上很多很多倍。在整个鸦科里面,青藏亚种的渡鸦又是个头最大的一种,体长能到70厘米的样子,也就是说跟小型犬的个头不相上下了。渡鸦的最大特点就是逆天的智商,在地球上除了跟人类没法比,恐怕并没有多少动物能秒杀它的智商,连猩猩、海豚都不行。


渡鸦有能力驯化狼或者野狗




我曾经在西藏的草原上发现过一头倒毙的牦牛。

这是已经被啃食之后的状态了,刚死掉的时候并不是这个样子的。牦牛在野外倒毙,有很多不同的原因,有可能是年老体衰,也有可能是生病了、感染了瘟疫什么的,这一头我感觉仅仅是生病了。


死去的牦牛很快就引来了一大群渡鸦。


死亡的气味能够传出去很远很远,渡鸦对此非常敏感,它们迅速赶来享受这一顿美餐。我对此其实不是很感兴趣,一个正常人,对死亡总是忌讳的。


奇怪的是这群渡鸦围着牦牛的尸体,却没有开始大快朵颐。


原来它们拿这么大一头牦牛的尸体根本没有办法,即使它们的喙非常大,但是也没有大到能够撕开牦牛尸体的程度。一大群渡鸦就这么围着尸体打转,我突然有点兴趣,它们到底准备怎么办呢?


这群渡鸦开始发出十分难听的聒噪声,那种声音就像一只丧尸在用生锈的木锯子锯骨头一样,粗粝、单调、还特别响亮。这种声音对于人类来说当然是刺耳而且烦人的,但是其实这是一种语言。渡鸦会有规律的发出各种声音,像我们人类一样。说不定在动物的耳朵里,人类的声音同样非常难听。我安静的听着渡鸦们的聒噪,很明显能够听出它们是在交谈,在商量着什么。事实上根据研究,渡鸦不但有语言,还会唱歌,会发出有五个声调的音乐声。


有一只渡鸦最终昂起脑袋,对着天发出声调单一但是洪亮的叫声,其它渡鸦都低下了头,用低一个声调的声音附和着。然后那只渡鸦独自飞了起来,其它渡鸦用声音向它告别。


那只渡鸦在牦牛尸体上空盘旋了一会儿,飞向了附近的一个狗群。

这个狗群是这片草原上的霸主——狼都不敢惹它们。它们简直是无恶不作,经常对其它的动物造成威胁。一方面它们身强力壮还组织度很高,可以结群攻击其它动物甚至包括人类,另一方面它们熟悉人类,实在是混不下去了还能跑去人类聚居区讨生活,所以种群眼看着越来越大。说实话,我落单的情况下手无寸铁,我都有点害怕它们。


渡鸦居然丝毫都不感到恐惧。


它在天上很快就找到了狗群,一个猛子就落到了狗群附近。

它冲着狗群扯开嗓子就喊,狗群好像是得到了命令,迅速超渡鸦围过来。渡鸦等着狗群接近到差不多的距离,抖了抖翅膀往牦牛的方向飞,不过没飞多远又停下来等待狗群。


我一下子明白了它的意图:它要叫这群狗过去帮忙,撕开牦牛的肚子


果不其然,很快狗群就被带到了牦牛的旁边,渡鸦们一哄而散,野狗兴奋的冲上去撕扯牦牛尸体。凭借它们尖利的犬齿和有力的四肢,很快牦牛就被扯开了,野狗们贪婪的咀嚼着牛肉。而渡鸦们就在旁边静静地看着,并没有焦躁。


很快,狗子们吃得心满意足,在夕阳下安逸的打着盹。渡鸦们这时候才一拥而上,开始撕吃剩下的牛肉和内脏。我对这一幕确实感到恶心,长期的熟食已经彻底的脱去了我作为一只动物某些本能,对血腥已经有点受不了了。


过了几天我再次来到这里,牦牛的尸体已经只剩下了骨架和腹腔里面没有来得及消化的碎草。它来自于尘土,终究还是要回到尘土里面去。




唯一让我印象深刻的是,渡鸦居然能够利用别的动物作为工具,达成自己无法达成的目的。这已经不是简单的使用工具的行为了,跟用小石子喝水什么的已经不是一种行为。它们懂得商议,懂得妥协,懂得放弃一部分利益,明白“不得不付出的代价”是什么。


许多人类都做不到这一点


对于渡鸦的聪明程度,人类还是有研究的,但是确实没想到已经达到这种水平。这个狗群很明显已经很听渡鸦的话,渡鸦的召唤有点类似于狗群原先人类主人的命令,明知道眼前并没有什么吃的,依然选择了相信渡鸦,从而来到它们本来看不见的牦牛尸体旁边。这种行为肯定不可能是第一次,渡鸦可能已经用同样的方式利用过狗群很多次了,从而形成了某种默契。而狗群的出现也就仅仅才几十年的时间,在此之前根本不存在野化流浪狗这种东西,渡鸦们的适应能力让人叹为观止。


不管你喜欢不喜欢,渡鸦都完全具有发展出文明的潜质,如果人类在地球上消失,它们确实有可能发展出智慧文明。


实际上渡鸦也对人类存在的地球适应得很好,它们很乐意吃人类扔的垃圾,也不会主动招惹人类,小心翼翼的保持着不被注意的生活。它们好奇心非常重,喜欢blingbling的东西,如玻璃球、网球、人类丢弃的玩具什么的。它们还喜欢模仿别的动物的叫声,包括人类说话的声音。在它们的脑子里已经有了娱乐、收集、探索的概念。


你说它哪天学会了用打火机,我都相信。


智慧,无疑是最牛逼的能力。

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更新 我找到视频啦

更新 视频删了 网站跟中了毒一样

谢不邀

前段时间食品微生物课上老师刚讲的!黏菌!

我语言组织不好 借来一位博主的文章片段 侵删

文章来源 科学网张磊的博客 2018-4-6 21:16
​(原文标题:无脑单细胞竟会走迷宫、规划交通路线,这种难以归类的生物重定义了智能)

30多年前,生物学家首次将黏菌带进实验时,就发现其运动方式与众不同。它们不但会走迷宫,有学习能力,甚至还能模拟人造交通网络布局。只需要花几小时,它们就能实现一堆顶级工程师几十年才能完成的事,被喻为“世上最小的道路规划师”。而这一切,竟然是发生在这坨史莱姆没有神经系统、没有大脑的状况下。
黏菌的行为首先得到科学们的关注,是从日本的一个著名的迷宫实验开始的。2000年,Nakagaki等科学家设置了这么一种有趣的玩法:他们将黏菌培养在一个普通迷宫中,在迷宫的起点和终点处,都放了一些燕麦,而燕麦正是黏菌最喜爱的食物。迷宫中共有4条长短不一的路线,都可以连接到这两个食物源。
研究人员在实验中发现,黏菌会伸展自己的细胞质,覆盖住几乎整个迷宫平面,亦即迷魂八卦阵没能阻碍它们原始的“贪吃”本领。只要发现了食物,它们就开始慢慢缩回多余的部分,最后只剩下最短的路径。无论重复多少次实验,都像商量好了似的,总是毫不犹豫地选出了那条消耗体力最少、又能获得食物的道路。
终点,白线为最短路径

下面高能的来啦!当时老师给看了视频 我找到就贴上来

在2004年,Nakagaki及其团队在实验室中最高用了7个食物源,验证了黏菌的道路规划能力。统计分析表明,黏菌规划的路线几乎满足智能网络的多重要求,是“旅行商问题”或“斯坦纳树问题”所寻求的最佳化路径。
科学家们还异想天开地用黏菌模拟出了整个日本东京地区的铁路网。黏菌只需要几十小时疯狂生长,就能重复顶级设计师们几十年的心血。
研究人员依照东京周边的轮廓打造出一个大盘子,用以限制黏菌的活动范围。根据黏菌的避光特性,用局部光照来模拟周围的海岸线和地形。因为真实的铁路网络,就是会受到山丘、湖泊或地势的阻碍。
将一块最大的燕麦块投放在容器中央,这相当于东京站的位置。其它小块燕麦则被分散地放在容器内,对应东京铁路中的35个车站。接下来,就看黏菌的表现了。
起初,黏菌会尽量铺满平面,不断对新领地加以探索。十几个小时后,黏菌开始优化布局,例如燕麦之间的管道会不断强化,而一些用途不大的路径则会逐渐缩回消失。大约过了26个小时,这些黏菌就形成了一个与东京地区铁路网络高度相似的脉络。这几乎就是东京铁路的翻版,甚至比东京铁路更富有弹性。
此外,黏菌网络还具有高效的自我修复性。只要将其中一个食物源拿掉,整个实务网络将会重新根据之前的“最优化”原则重新排布。
这个实验结果发表在2010年的Scinece期刊上。同年,这一成就也让这个研究团队获得该年度的“搞笑诺贝尔-运输规划奖”。
目前对于无脑无神经的黏菌究竟是怎么完成这智能性网络的,仍然是一个未解之谜。人们不禁要问:它会不会是打开未来人工智能大门的一把关键性钥匙。

黏菌还只是一大坨单细胞而已

总结一下 就是一个没有脑子的成精史莱姆能够在最短的时间内规划出最高效的选择 这个选择甚至比顶尖工程师几十年心血设计出的路线还要优良

微生物界有很多生物都有超能力一般的功能 有时候微观世界被习以为常的事往往拥有人类无法企及的高度

震惊我一脸

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沙漠里的青蛙

对于大多数动物来说,干燥缺水则意味着死亡。然而,澳大利亚沙漠蛙却可以连续几年呆在沙漠地下(最长记录是七年),直到下一场雨降落再出来。

下雨时,他们会吸收水分,并储存在其膀胱内和皮肤袋里,它能够存储相当于自身重量一半的水,储存的水一般能维持到下一次下雨的时候。 当地面开始干涸时,储水蛙就会钻进用其蹼脚所挖的地洞,躲避太阳光和热量。

此外,在地下,沙漠蛙将自己包围在自制的由皮肤产生的防水茧壳内,以防外表失水。与此同时,它们会通过用维持细胞结构的糖代替细胞内和周围的水分子,也就是将它们的细胞质变成一种叫做糖玻璃的固体,随着细胞内糖含量的增加,细胞质也会从液体变成一种被称为糖玻璃的固体,最终实现最低代谢率的目的。

而且,沙漠蛙蝌蚪的生长速率比其他两栖动物要快得多,一般15天左右,就会能完成变态发育成为小青蛙。

此外,像线虫和一些虾的幼虫,苍蝇干体,大多数地衣和苔藓,一些真菌和细菌,数种开花植物也有类似特征,即以趋向死亡的方向去等待外部环境的改善,有的长达数十年。

图一来源见水印

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这“蜘蛛”从生化危机9出来的?

你去非洲旅行的时候,很可能会遇到一个“不速之客”


(图片源自网络)


最吓人的是,它可能会直接朝你奔过来!

(吃我一jio!)





诶,先别慌!它不是冲你来的。


这种生物叫“避日蛛”。顾名思义,这个小家伙怕太阳,找到阴凉处就会往里钻。

(钻的贼快...那速度飙起来,看着就吓人!)


虽然这么叫,但“避日蛛”并不是蜘蛛。看到那十条腿了嘛?它是单独的一类生物。


(座右铭是:有乘凉的机会,绝不放过!)


这种小生物可以长到很大,身上毛茸茸的,一生气就抄家伙(脑袋上的大钳子),威武的很——


以至常常把人吓坏,然后被一jio踩死。




像大多数野生动物一样,避日蛛一般不会主动找你的麻烦,大部分的袭击都属于“不期而遇”:


路人:嗯?什么玩意?(试图踩一jio)

避日蛛:诶,大哥你干啥呢!大哥冷静!冷静啊大哥!我乘个凉而已!

路人:我靠,蜘蛛?!(猛踩一jio)

避日蛛:诶诶诶,你别逼我!你..你再过来,我就咬你了!



有一说一,避日蛛确实无毒,但咬一口也不是闹着玩的,它的撕咬能引发非常强烈的疼痛感。


万一遇到了,还是赶走为好…





参考资料:

当这种“蜘蛛”朝你冲过来,只是为了寻求你脚下的阴影 | 沈梅华




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船蛆!


在以木制船为主流的时代,船蛆就已经是航海人员的噩梦了:

木制的甲板、船底等部分都可能被这种双壳纲的小东西啃噬。

下面是被船蛆啃过的木头,密集恐惧警告——














而研究人员在2006年发现了一种新品种的船蛆,就是这种看起来像肠粉一样美味可口的小东西,外带盒都给你准备好了:



研究人员在菲律宾的某片水域找来一些石灰石,当他们用工具将石头凿开以后……


发现里面已经有两只住在里面的肠粉(船蛆)君了。


这种肠粉(划掉)船蛆君被命名为 Lithoredo abatanica,以石灰岩为食。

它们在啃食石灰岩以后,会排出沙状物,而它们栖身的河流,也可能因排出物堆积而变道。



啃食石灰岩应该无法为它们带来任何营养,而目前科学家也暂未发现它们啃食的原因,以及如何把这些石灰岩「消化」成沙状的。

真实的「吃土」,哦不,是吃石头!


然鹅,虽然叫「蛆」,但船蛆本身是一种双壳纲动物,跟夜宵摊一霸——花甲属于近亲,本身也有「凿船贝」的别称。


它们的贝壳在头部,多呈现白色的小小两片:



当然,跟你想得差不多,那种啃木头的船蛆是可以吃的。

生吃船蛆刺身警告——














「YUMMM……」



最后提一句,贝爷好像也吃过,说味道像生蚝(正常



参考资料:

·CHRISTIAN COTRONEO, This newly identified critter eats rocks and secretes them as sand, MNN.com

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我猜就会有人说整不死的水熊虫和永生的灯塔水母 23333

不可否认,水熊虫的生命力是很强,灯塔水母的“返老还童”是很独特,但论文还是要读的……

水熊虫在一百多度的高温、低温甚至接近绝对零度、脱水、高压、辐射、真空等极端条件下是能存活,但也是有存活率/存活时间的——不提存活率/存活时间只说能活,如果再过分渲染水熊虫多么多么魔幻,容易误导读者以为不管咋样都能活下来。实际上,水熊虫光点(部分)魔抗技能了,捏一捏切一切或者拿火一烧就不行了(而且水熊虫虽然这么不容易死,但其实在实验室却很难养活)。这种生物的能力确实很厉害,也很值得研究,但不要被网文误导了过分神化,要客观辩证看待。不过,水熊虫作为回答我认为还是很切题的。

至于灯塔水母,就真的是网文不断添油加醋偷换概念的传说了。已有研究只是说,在特定的环境条件下(主要是比较恶劣的情形),性成熟的灯塔水母可以回到水螅型,即所谓“返老还童”。但这个过程只有特定情况下才可能发生,且发生灯塔水母的所有细胞基本上都再分化了,其实只是一种特殊的无性生殖——母体死亡的同时新生命诞生,特别的只是,新生命的原料是全部的母体细胞(而非像其他无性生殖一样只是一部分母体细胞)。如果这可以叫做永生不死的话,你随便拿根胡萝卜,切一块培养一下又能长出一棵胡萝卜,再切一块还能长,岂不是也是永生不死了。生物的细胞必然是自古承继和延续不断的,但并不能因为这种细胞的延续不断就推出生命的延续不断。比如你作为一个生物,你的细胞来自于那颗受精卵,那颗受精卵来自于你爹妈的细胞,每一个细胞都来自于其他细胞,直至地球上的第一个细胞;往后也是一样,只要你有后代,后代也有后代,他们的细胞就一定是从你开始延续不断的,但这并不能说你永生不死。灯塔水母的特殊无性生殖,可以理解为特殊情况下灯塔水母会把自己整个(而非仅仅是自己的一部分)变成一个“受精卵”(当然这么说是不对的,因为这是无性生殖,只是方便理解),然后再长成下一代。

总之,对于自然现象和各种生命要辩证看待,既要认识到自然之魔幻、生命之顽强,也要小心别被网文误导神化,地球上的生物终究只是脆弱的碳基生物。好了,以上只是看到这个问题随便发表一下的感慨,有点偏题,现在你可以继续刷其他更切题的回答了。

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比知乎更有趣、更有干货

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挂个回答:

这个回答截图只断章取义地截了个本回答的开头,不回答问题也不探讨其他回答的事实或观点,只是答非所问地人身攻击。本只是想评论一下的,结果评论不了,那便把回复放到这里吧:

你可能看不到或者不太能理解“这种生物的能力确实很厉害,也很值得研究……水熊虫作为回答我认为还是很切题的……总之,对于自然现象和各种生命要辩证看待,既要认识到自然之魔幻、生命之顽强,也要小心别被网文误导神化”是什么意思,或者故意看不到(且故意截图只截一部分),或者只是天真地认为“非吹即黑”。本人生物paper读得确实不多,不巧的是水熊虫和灯塔水母的我读过。有一说一、就事论事本应是基本素质,说得不对可以探讨指出;但答非所问地扯本人的智商怎么考进清华的,涉嫌人身攻击,就真是令人喷饭了。
又及,我不知道你为什么觉得部分反对或者持有保留意见就是“抬杠”(也不知道这是不是你从“三年级”就养成的习惯),但我想说,金融真的不是“文科生”(我高中学的也不是文科),没必要攻击“文科生”。

另外,既然有人“好奇”我怎么考上的,那我就顺便回答一下:清华的本科是高考考上的,研究生是推免的;我这智商确实不太高,但至少懂得两点论和重点论的辩证统一、知道做人做事的基本礼貌和素质。

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海龟的食道结构。

海龟的食道密布着肉刺,让海龟能够固定住它们吞下去的猎物,防止它们逃走,同时排掉吞进的多余海水。

这些结构还可以防止海龟被水母蜇到。

本来这是个很牛逼的能力,对吧?

但是这样的食道结构,也让他们没法吐出吃进去的垃圾...

谁有大胆的想法?让我看到你们的双手!


看起来有点可怕,其实它没啥事,只是排出体内的红色海藻而已

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北美木蛙

刚做了一道TPO听力,是讲North American Wood Frog。不怎么了解生物的我,一下就被震撼了。做完题刷知乎看到这个话题,就和大家分享一下。(或许和各位答主所介绍的逆天动物们比起来,它很逊色……)

北美木蛙,生活范围很广,从北美到加拿大到阿拉斯加甚至北极圈都有生存。是唯一生活在如此高纬度(一开始脑残的写成低纬度,丢人脸)地区的蛙类。

只要温度降低到冰点一下,或者皮肤触碰到冰晶或冻土,木蛙马上会把自己冰冻起来。

木蛙冰冻自己的时候,它体内除了细胞之外全部是冰。而且心脏停止跳动。

冰冻过程大概如下:

1.最开始是体腔脱水。体内的内脏器官比如心脏、肝、肺等开始脱水,变得相当干燥。

2.水分集中到器官周围,皮肤之下行成“水坑”。

3.水坑开始结冰,但是目前心脏还是跳动的。只不过越跳越慢,越跳越慢。

4.在冰冻的最后几个小时内,身体大量释放葡萄糖,血糖循环至全身细胞。高浓度的葡萄糖就像冬天汽车加的防冻水一样,防止细胞上冻。

5.彻底冰冻。心脏停止跳动,血液凝固。

这种临床上的死亡状态能维持几天甚至几个月。等春天来了,温度上升。不一定哪个瞬间木蛙的心脏会突然跳动一下,于是就开始解冻了。(真的很神奇啊,真的很神奇啊,真的很神奇啊。)

木蛙这种冰冻的行为并不会减少自己的寿命。但是会降低交配的欲望。

为了假装回答的很学术,也要放个参考文献。

参考文献:TPO18 听力Lecture4《The North American Wood Frog》

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