5种最奇怪的动物眼睛:它们看到的世界 我们无法想象

5种最奇怪的动物眼睛:它们看到的世界我们无法想象有一些眼睛我们很好理解,比如食草动物的水平瞳孔让它们能够看到周围环境的全景,这有助于它们看到捕食者的到来,并在逃跑时避开障碍物,而夜间掠食者的瞳孔是垂直的,可以最大限度地提高夜视能力。然而,在这个壮丽、广阔、多样化的世界中,还有其他种类的眼睛以我们无法想象的方式观看世界。下面是已知的5种世界上最奇怪的眼睛。石鳖HansHillewaert一、不是眼睛的眼睛——石鳖当您想到眼睛时,您肯定会想到它至少是由细胞构成的,但是这种叫作石鳖的奇怪海洋软体动物,它们的眼睛是由“石头”构成的。这些小型生物是多板纲的,它们身体的外面被一个厚厚的连锁“板甲”保护着,完全融入周围的岩石中,难以被人发现。它们在岩石上爬行,吃着在那里发现的任何东西,但如果您沿着它甲壳的周边和底部寻找它们的眼睛的话,那么您根本找不到哪个器官可以当作眼睛来用。当然,石鳖是有眼睛的,只是它们没有常规柔软的眼睛,它们的眼睛在它们的甲壳上,并且是由矿物制成的——更具体地说是一种称为文石的碳酸钙。另外,石鳖还不止一对眼睛,它和一些软体动物一样拥有许多眼睛,只是石鳖的眼睛是无规则地散布在它们的甲壳表面。图源:哈佛大学维斯研究所如上图,深色部分就是石鳖的眼睛,这些眼睛由一个文石晶状体和某种视网膜组成,被称为微眼(aesthetes),它们甲壳上有数百个这样的微眼,组成一个复杂的视觉网络,可以吸收光线解析图像。科学界至今都没有搞清楚,石鳖的视觉信息是如何被大脑处理的,但它们可以帮助我们更好地理解过去眼睛进化所经历的一些疯狂的事。首先,不难发现,这种眼睛是非常原始的,最古老的石鳖化石可以追溯到4亿年前,它是古老的生物,并保留了包括眼睛在内的一些古老特征。其次,科学家推测已灭绝的三叶虫也有眼睛,也是由矿物组成——其晶状体是由方解石制成的,三叶虫的眼睛可能就是动物史上第一个真正复杂的眼睛。所以,研究石鳖可以帮助我们了解很多关于地球上动物视觉的进化。图:螳螂虾二、真正的超能眼睛——螳螂虾在动物王国中,已知的最复杂的眼睛属于底栖海洋甲壳类动物——螳螂虾。人类可以看到色彩斑斓的世界,其实我们的眼睛在哺乳动物中已经是非常强大的,大部分哺乳动物的眼睛看不到这么多颜色,这和哺乳动物在过去通常在夜间活动有关系。决定眼睛看到多少颜色是眼睛中的视锥细胞,而决定眼睛能在夜间看到东西的是视杆细胞,人类有三种视锥细胞——分别对红绿蓝三个可见光波段敏感,以及一种视杆细胞——它对自然光的大部分波长都敏感,但它无法分辨彼此。这4种光感受细胞构成了我们的视觉,三种视锥细胞的相互作用让我们看到了彩色世界,而丰富的视杆细胞让我们在夜晚也能看到事物(人眼拥有1.2亿个视杆细胞,而三种视锥细胞总共只有600万个)。螳螂虾眼睛特性 CédricPeneau螳螂虾是一种色彩缤纷的小型虾蛄,这可能和它们异常强大的眼睛也有关系,它们的复眼里拥有16种光感受细胞——是已知最多的。其中12种是用颜色相关的,具有常见的彩色感光细胞,以及对紫外线敏感的感光细胞,看到紫外线并不特别,有许多动物都能做到,但是螳螂虾可以看到五个不同的紫外线频段。另一方面,它们还可以看到偏振光。与看到紫外线一样,也有很多动物可以看到偏正光,但是螳螂虾是唯一能看到圆偏振光的动物。由于研究人员已经证明,快速生长、混乱的癌细胞实际上与健康组织会不同地反射偏振光,所以螳螂虾被认为可以在症状出现之前发现癌症。现在有许多科学团队正在积极仿生它们的眼睛,以设计出能够提前看到癌症的相机。除此之外,螳螂虾的每只眼睛都能独立移动,而且单个眼睛就能感知到深度,而包括人类在内的大部分动物只能通过两只眼睛相互作用来感受深度。麻雀,眼睛看起来很深邃 Fir0002三、看到地球磁场——一些鸟类鸟类有着又小又圆的眼睛,但它们的眼睛比我们强大许多。我们前面提到过,人眼有4种光感受细胞,而大部鸟类有6种,4种视锥细胞——比我们多的一种就是对紫外线敏感的,以及1种视杆细胞和1种不寻常的双视锥细胞——可提供非彩色运动感知。这似乎没法和螳螂虾相提并论,但是有一些候鸟在这个基础上可以看到地球的磁场,以此帮助它们导航,从而完成跨洲的超远迁徙。图源:JillianDitner长时间以来,人们并不清楚那些长距离迁徙的候鸟是如何完成迁徙的,直到最近,科学家将其中的原因范围缩小到一类被称为隐色素的光敏蛋白质。这种蛋白质依赖蓝光,这表明鸟类的磁感受可能是基于视觉的。四眼鱼 Quartl四、一眼两用——四眼鱼“四眼鱼”听起来视乎是长了四只眼睛一样,其实并不是的,它们只有两个眼睛,只是和身体相比显得特别大,而且这双大眼睛已经进化出令人难以置信的适应能力。它们的生态位是水面,它们大部分时间都花在水面上,捕食那些在水生生态系统周围盘旋的昆虫。它们大大且凸起的眼睛有助于它们露出空气,并更好的看到飞虫,但有意思的地方是,它们眼睛很大,以至于有一半是在水下的,这让事情变得相当有趣。它们的每个瞳孔分为两半,其中一半位于水线上方(背侧),而另一半位于水线下方(腹侧)。通过这种方式,四眼鱼可以同时看到水面和水下——光线传播不同的环境以观察捕食者和猎物。CharlesJ.Sharp更有趣的地方是,水面和水下部分晶状体的厚度是有所不同的,以适应空气和水生介质的不同折射率。另外,角膜上皮的厚度也不同,视网膜感光细胞中的蛋白质也略有不同——水面视网膜对绿光更敏感,水下视网膜对黄光更敏感。一只眼睛拥有两种完全不同的适应,叫它们四眼鱼并不为过。五、另类看色彩方式——乌贼乌贼的眼睛拥有奇怪的W型瞳孔,让它们显得有点独特,现在生物学家已经确定这种特征有助于它们平衡垂直不均匀的光场,这是它们栖息的水深处常见的适应。但乌贼独特的地方是,它们的眼睛只拥有一种光感受细胞,但却可以看到不同颜色,甚至可能看到我们不知道的颜色。乌贼独特的瞳孔可以促进一种完全有别于其它动物观察颜色的方式——利用光线穿过棱镜分裂成色彩的方式。当我们眼睛里的晶状体无法将颜色聚焦在同一点上时,就会出现所谓的色差,从而将鲜明的阴影对比度变成不同色调,乌贼可能把这个我们眼睛的问题变成了解决方案。当不可避免出现色差时,瞳孔越小色差就越小,因此瞳孔较宽的乌贼非常容易出现这种情况,这会让乌贼看到的图像变得模糊。但是这种模糊可以带给它们不一样的“颜色体验”,这就解释了为什么乌贼只有一种感光细胞却能让身体颜色与环境相协调进行伪装。另外,乌贼的眼睛还可以旋转,最近科学家发现这些旋转的眼睛会产生立体视觉,这也是乌贼有别于其它动物看到深度的方式。...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1426155.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1426155.htm

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哈佛大学的科学家们揭示了乌贼和章鱼如何发展出它们聪明的大脑袋这不是什么秘密,是什么让它成为可能。头足类动物,包括章鱼、乌贼和墨鱼拥有所有无脊椎动物中最复杂的大脑。然而,它们如何开发这些大型大脑的过程一直是个谜。哈佛大学一个研究这些生物的视觉系统的实验室认为,他们在理解这一过程方面取得了重大进展,因为这些生物的大部分中央处理组织都集中在视觉系统。他们说,这个过程看起来令人惊讶地熟悉。来自FAS系统生物学中心的研究人员描述了他们如何使用一种新的活体成像技术,几乎实时地观察神经元在胚胎中的形成。然后他们能够通过视网膜的神经系统的发展来追踪这些细胞。他们看到的情况让他们感到惊讶。这是本文中产生的实时成像数据的一个例子。眼睛中的细胞膜被标记为荧光染料,使我们能够看到发育过程中的单个细胞行为。资料来源:KristenKoenig他们追踪的神经干细胞的行为与脊椎动物在神经系统发育过程中这些细胞的行为方式极为相似。这表明,尽管脊椎动物和头足类动物在5亿年前就相互分化,但它们不仅在使用类似的机制来制造它们的大大脑,而且这一过程以及细胞的行为、分裂和形状的方式可能基本上布局了开发这种神经系统所需的蓝图。"我们的结论令人惊讶,因为我们对脊椎动物神经系统发育的许多了解长期以来一直被认为是该系的特殊情况,"约翰-哈佛大学杰出研究员和该研究的高级作者克里斯汀-科尼格说。"通过观察这个过程非常相似的事实,它向我们建议的是,这两个独立进化的非常大的神经系统正在使用相同的机制来构建它们。这表明的是,动物在发育过程中使用的那些机制--那些工具--可能对构建大的神经系统很重要。"来自科尼格实验室的科学家们集中研究了一种叫做Doryteuthispealeii的乌贼的视网膜,更简单地说就是一种长鳍乌贼。这种鱿鱼长到大约一英尺长,在西北大西洋中非常多。作为胚胎,它们看起来相当可爱,有着圆圆的大脑袋和大眼睛。研究人员使用了与研究模式生物(如果蝇和斑马鱼)所流行的类似技术。他们创造了特殊的工具,并使用尖端的显微镜,可以每十分钟拍摄一次高分辨率的图像,连续拍摄数小时,以观察单个细胞的行为。研究人员使用荧光染料来标记细胞,以便他们能够绘制和跟踪它们。这种活体成像技术使研究小组能够观察被称为神经祖细胞的干细胞以及它们是如何组织的。这些细胞形成了一种特殊的结构,称为假上皮细胞。它的主要特征是细胞被拉长,所以它们可以密集地排列。研究人员还看到这些结构的细胞核在分裂前后都会上下移动。他们说,这种运动对于保持组织的有序性和生长的持续很重要。这种类型的结构在脊椎动物物种如何发展其大脑和眼睛方面是普遍的。在历史上,它被认为是脊椎动物的神经系统能够增长得如此巨大和复杂的原因之一。科学家们已经在其他动物中观察到这种类型的神经上皮的例子,但是他们在这个例子中观察的乌贼组织在其大小、组织和细胞核的移动方式上与脊椎动物的组织异常相似。这项研究由科尼格实验室的研究助理FrancescaR.Napoli和ChristinaM.Daly领导。接下来,该实验室计划研究头足类动物大脑中不同的细胞类型是如何出现的。科尼格想确定它们是否在不同的时间表达,它们如何决定成为一种类型的神经元而不是另一种,以及这种行动在不同的物种中是否相似。科尼格对摆在面前的潜在发现感到兴奋,他说:"这类工作的一个重要启示是,研究生命的多样性是多么有价值。通过研究这种多样性,你实际上可以真正回到关于甚至我们自己的发展和我们自己的生物医学相关问题的基本想法。你可以真正谈论这些问题。"...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1337677.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1337677.htm

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死亡凝视:蛾子翅膀上的伪装眼点如何让它们逃脱天敌追捕无论观众站在哪里,站在画面的左边、右边,还是站在画面的前面,当画家在画中人的眼睛时,眼睛的接触都会得到保证,瞳孔完全居中。大自然似乎也有同样的想法。然而,在动物界,这可能是一个生死攸关的问题。许多鱼、蝴蝶、飞蛾、螳螂和甲虫的身体上有成对的圆形标记,看起来像眼睛。眼点可以转移捕食者的注意力,使其远离目标的重要身体部位(猎物被咬伤后,其尾部比头部更容易存活)。此外,长得像眼睛的花纹具有恐吓和阻止捕食者行动的力量。一种理论认为,捕食者会将猎物眼睛(或者伪装的眼睛)的所在点(眼点)与自己的眼睛混淆。如果是这样的话,那么看起来直勾勾盯着它们的眼点将是最让他们害怕的,就像那些眼睛似乎跟着你在房间里走的肖像画一样,无论捕食者处于什么有利位置,似乎一双眼睛都会与他们保持眼神交流。如果这两个点被移到单侧:无论是左边或右边,它们只会保护受害者不受从那个方向接近的捕食者的伤害。另一种解释是,眼点与真实的猎物眼睛无关,捕食者可能被吓跑,不是因为眼点看起来像眼睛,而只是因为它们是突出的图案。在动物界有许多明显的颜色和图案对捕食者来说是令他们厌恶的,但看起来却不像眼睛--例如瓢虫的红色和黑色图案。人类可能认为眼点看起来像眼睛,但这并不一定意味着捕食者也这样认为。它们可能只是看到了"可怕的"明显的标记。创造死亡凝视通过让人工飞蛾与新孵化的家养雏鸟对视,研究人员测试了朝前的眼点似乎是在凝视捕食者的想法。通过在黄粉虫--一种小鸡最喜欢的食物上钉上纸质三角形来制造飞蛾。三角形纸片上印有三种配置之一的眼孔:完全同心的圆圈或中心圆圈向右或向左偏移。所有的猎物都被设计成对捕食者来说同样显眼。对于捕食者而言,这些猎物似乎是直接注视着前方或一侧的,那么凝视的方向会影响雏鸟的攻击动机吗?接下来,研究人员建造了三条微型猫道(嗯,实际上是鸡道)来引导雏鸟走向飞蛾。一条直接通向猎物,另外两条引导雏鸟从左边或右边接近飞蛾。我们对雏鸟从三个方向接近和攻击每种飞蛾的时间进行了计时。当飞蛾的眼点移向左边时,雏鸟从左边接近的速度很慢,而当飞蛾的眼点移向右边时,雏鸟从右边接近的速度很慢。然而,当雏鸟从相反的方向接近这些飞蛾时,它们迅速接近飞蛾并吃掉黄粉虫,结果显示雏鸟从所有三个方向接近有同心圆眼点的飞蛾的速度都很慢。研究结论与以下观点一致:雏鸟将人工伪造的眼点视为眼睛,当眼点看起来像在注视捕食者时,它是最有效的。呈同心圆的眼点似乎从更大的范围内盯着捕食者,就像从你站在哪里都能保持目光接触的肖像,这也可能解释了为什么眼点伪装在自然界如此普遍。...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1333313.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1333313.htm

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理性评论如果你是真正的动物保护者,你一定会平等地爱每一种动物,而不是因为它们能否满足你的情绪价值而进行区别对待。没有必要强求每个动保都去跟偷猎者正面刚,但是作为动物保护者,你对于可爱的熊猫、小浣熊的爱,和你对于丑陋的鳄鱼、树蛙的爱,应该是平等的。毕竟动物之间在价值上是平等的,鳄鱼和树蛙也有濒危物种,你不能因为它们长得不好看就无视,而专门去养育可爱的动物。而所谓的爱猫人士爱狗人士,其实并不是热爱动物。对于他们来说,猫狗的可爱能够为他们提供情绪价值,而只是因此,他们要捍卫这些猫狗的权益。因此猴子是该杀的,而猫是可以筹款的。这种区别对待就表明他们并不是动物保护人士,而只是单纯的猫主人、狗主人。小编支持保护环境,并且讨厌猫。猫对于人类最大的功利性的价值就是抓老鼠和害虫,其次是提供情绪价值。而这种价值在它们变成野猫之后就丧失了,它们变成了专杀鸟类、小哺乳动物和爬行类的害兽,不仅会把你辛辛苦苦养了一年的鸽子吃的只剩一地毛,还会在凌晨三点在三轮车底下打架把你吵醒。小编因此极其讨厌流浪猫,完全不理解喂养流浪猫和“爱心”有什么关系。如果野猫在城市的生态位里面是一种有害的外来物种的话,我只能说:致敬传奇毒物乙二醇

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