越狱过的苹果6怎么升级:动物的一半是植物

来源:百度文库 编辑:九乡新闻网 时间:2024/10/05 23:55:56

 

platimal(想象图) 不久的将来,有可能会出现一个新的英文单词——platimal,它是plant(植物)和animal(动物)的组合,预示着一种全新生物体的出现,比如说,像植物那样会进行光合作... 全文↓

platimal(想象图)

不久的将来,有可能会出现一个新的英文单词——platimal,它是plant( 植物)和animal(动物)的组合,预示着一种全新生物体的出现,比如说,像植物那样会进行光合作用, 以此为自己提供营养的鱼。正在从事这项实验和研究的克里斯蒂娜·阿加帕奇斯说:“这是一个颇具风险 的赌注,我们对即将发生的事情充满期待。”

platimal(想象图)

培育“太阳能鱼”不是没有可能

目前在哈佛医学院求学的阿加帕奇斯曾做过一个非常特别的实验,她向斑 马鱼的受精卵中注入光合细菌,目的是观察细菌能否繁衍生息。通常情况下,细菌以杀死或被杀死的方式 进入到较大的细胞,但偶尔的例外(比如,共生)则会深远地改变整个星球。比如,一种光合细菌——蓝 细菌能将光转化为食物,随后,植物体内的复杂细胞“窃取”并掌握这种能力从而完成进化。

多数生物学家对此深感质疑,并信誓旦旦地表示把蓝细菌和鱼类“结合” 纯属天方夜谭。但阿加帕奇斯用实验证明,所注入的蓝细菌聚球藻在鱼卵孵化后又存活了两周。两周是一 个时间节点,此后斑马鱼的色素开始生成。

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光是首要条件

在进化过程中,光合动物慢慢适应了长期接触阳光的生存方式,并且光线 还能穿过水螅、水母的透明身体。这一现象并非巧合。

在体型上也是如此。诸如海葵、珊瑚虫等大量光合动物形似植物枝杈。另 外,扁形虫和一些名为“sacoglossan”的海蛤蝓呈扁平叶片状,这使得它们拥有相对于体积的巨大表面 积,从而尽可能获取最多的能量。

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获取叶绿体

进行光合作用的第二个必备条件是具备光转换的机体。这种机体往往存在 于植物体内与生俱来的叶绿体中,但动物就没有这么“幸运”了,只好另谋他路。海蛤蝓通过食用藻类来 获取叶绿体,并存储在体细胞中。在海蛤蝓体内,布满了“羊肠小道”的内脏器官,为捕捉光线提供了一 个大“网”。

随着蓝细菌转化成叶绿体,大部分基因进入到主体基因组中,包括一些保 持叶绿体正常工作的重要组织。由于海蛤蝓细胞本身不具备这些基因,所以每隔数天、数周就要重新更换 失效的叶绿体。唯一不用这么“大费周章”的是绿叶海蛤蝓,又称“绿叶海蜗牛”,它在生长到成年期时 ,仅一次性“吃饱”便可维系10个月的生命周期。

或许,绿叶海蛤蝓以某种方式获取了维系叶绿体正常工作的基因?2009年 ,两个研究团队陆续公布了仍稍显稚嫩的成果。对此,研究团队之一的缅因大学负责人玛丽·罗姆霍表示 ,目前还不能验证其研究发现,“尚待基因图谱做出最后的判定。”

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没有免费午餐

依靠光合作用的生存方式就像晒日光浴,晒得太多就会有物极必反的危险 。罗姆霍说:“对光合动物来讲,在食物短缺时采取光合作用是一种应急方式。但与此同时,还要抵御长 时间光照所带来的伤害。”

综述,在理论上来说,光合作用可数次为鲤鱼提供能量以维持生命所需, 这使得光合鱼成为最大受益者。据不完全统计,即使耗能哺乳动物从阳光中摄取大量的有用能,但这其中 仍存在着巨大的疑问号。