第十九章:贝壳姑娘与触手怪
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生命的每一个种类都是在不断死亡又不断繁衍出的一个个全新的物种,对于地球时代的生物来说如此,对于原始星球海洋里的生物也是如此。
生物在有性繁殖之后,雌雄双方的染色体互相排列重组,产生了一些奇妙的后果。诞生下来的小生命与它的母体总有些不同,小生命之间也总有细微的差别,这就是我们总是说的个性。
原始的蠕虫经过亿万年的进化,演变出了扁虫、转轮虫、线虫等不同的种类,这些蠕虫类与它们的祖先相比,更加适应现阶段的生存环境,它们大多都进化出了消化腺、排泄孔和血管,身体左右对称,可以分出头、背、腹和尾巴,它们的头部出现了脑神经节和眼点,使它们可以接收到周围环境反射的光,从而看到图像。从头向尾部,出现了两条或者多条腹神经索,中间用横的神经纤维连接,中胚层的肌肉组织更加强大,它们现在可以靠体壁肌肉收缩着移动寻找食物。
现在它们的三胚层形成了原体腔,里面有少许的内脏组织,消化道基本上直上直下,前端是用于进食的口腔,后端是排泄口,消化道有神经环,神经环分出神经索连接口腔周围的感应器。它们大多都是雌雄异体,少数的是雌雄同体,但都是进行有性繁殖。
而它们产生的后代就更多了。
距离原始蠕虫诞生,已经过了三点五亿年,原始星球现在一天有二十个小时。
韩辰正在观察一种海底的小动物。
它体长不到五厘米,两侧对称,头位于前端,有一对触角,触角上长着眼点,身体腹面扁平,有能支持它缓慢移动的肌肉群,最奇特的是它的背后覆盖着一圈盾牌形状、向外凸起的贝壳,贝壳由碳酸钙构成,在危险的时候它可以缩进贝壳内保护整个身体。
贝壳下面是双层细胞结构的外套膜,外套膜可以分泌出蛋白素,蛋白素有很强的黏性,就是依靠它黏住碳酸钙形成贝壳。外套膜下是内脏膜,外套膜和内脏膜之间有一个空洞,里面有许多对外呼吸的腮,腮上有血管、神经和肌肉,用几丁质的骨棒增加强度。塞得表面布满纤毛,这些纤毛摆动使水流不断再空洞里经过,用于气体交换和不是微生物。
它的口腔位于头的前端,嘴里长着几丁质的细齿,他的舌囊上也长着密密麻麻的细齿,舌囊上附有伸缩肌肉,可以靠伸缩肌肉将舌囊伸出体外,刮取食物,食物进过食道进入半圆状胃部,然后在消化腺里对食物进行消化和吸收,它的体腔位于身体中部,体腔包围着一颗心脏和消化肠道,体腔后就是肾脏和排泄器官,肾脏将食物残渣中的养分再次进行重吸收,然后再有排泄器官将无用的废物排除体外。
这个贝壳动物本体很柔软,主要依靠背上坚硬的贝壳进行防御,它的祖先是原始蠕虫演化出的一种叫转轮虫的生物,它还有一个亲族,是一种环节动物,环节动物呈圆条状,身体由前后相连的许多环节合成,环节是表皮细胞分泌粘液然后吸附碳酸钙组成,但是没有贝壳动物那么坚硬。它们的体侧有多条足状的突起,这是附肢,用来帮助运动,它们的腮在身体前的环节下,用于呼吸和收集食物。它们一般生活在海底沙粒下,少数的在海水中,腹部有大量的刚毛可以使它们游动。
韩辰观察的软体类动物只是海洋中软体动物的一种,还有许多种披着壳的动物生存着。
最大的一个种群与前一种有点不同,它也有壳,不过是两个壳而且上下开合,掩盖背腹两面,大的叫腹壳,小的叫背壳。壳体后部隆起一个特别高的部分叫壳顶,壳顶向后突起弯曲呈现出鸟喙状,壳体一般很光滑,上面分布着花纹,花纹以壳喙为中心呈放射性或者同心圆。
它的本体也很柔软,体腔通常隐藏在壳里面,头部会经常探出来,它的头顶有凸起物,上面生有许多的触手,触手由坚韧的肌肉组成,上面分布着大量的感觉器官,会随着海水波动,看起来张牙舞爪的,用来捕食或者恐吓敌人。它的心脏有一个心室和两对心耳,神经系统很发达,大脑可以集中控制触手的摆动。
这就是现在海洋里的基本物种。
软体动物藏在贝壳类一动不动,贝壳后部有刚毛将它们牢牢固定在海底或者岩石上;沙粒下环节动物悄悄地移动着,趁软体动物张开贝壳交换气体时,猛地窜出,将软体动物猎杀;海水中漂浮着雪白的水母,还有能依靠刚毛和附肢游动的环节动物。一些原始蠕虫的亚种在水藻和水草之间游动,靠吞食藻类植物为生;一些软体动物没有贝壳而是生活在岩石上的几丁质栖管里,将扫帚一样的纤毛伸出来捕食浮游生物,它们一生基本不会移动,产下的后代也生活在栖管里。
海洋世界更加充满活力,植物也开始登陆陆地,随着海洋中生物物种和数量的增多,它们的死亡使海水中磷、钙等生命元素增加,大陆架仍然在扩展,气候变得更加温和,藻类植物和蕨类植物数量越来越多,大量的二氧化碳被吸收,更多的氧气被释放出来,生物链更加完整,软体动物、环节动物可以获取更多的能量进行更复杂的运动。陆地上,陆生藻类植物和蕨类植物开始改造环境,它们更加耐旱,因为重力大,它们的体型慢慢缩小,但是伸展的面积却扩大了,更容易进行光合作用。
空气中的氧气含量已经突破了百分之二十,氮氧化物经过紫外线的照射,形成了臭氧,在百分之二十的氧气的支持下,大量的臭氧在大气上空聚集,这些臭氧在地表二十公里的上空形成了一个薄薄的保护膜,它的密度比氧气大。所以会向沉降,在沉降的过程中与紫外线发生反应,被分解成氧气。
臭氧层能吸收大量的紫外线,使生命免受紫外线的伤害,有利于生命繁衍,它的出现对之后节肢动物登陆陆地至关重要。
(本章完)
生命的每一个种类都是在不断死亡又不断繁衍出的一个个全新的物种,对于地球时代的生物来说如此,对于原始星球海洋里的生物也是如此。
生物在有性繁殖之后,雌雄双方的染色体互相排列重组,产生了一些奇妙的后果。诞生下来的小生命与它的母体总有些不同,小生命之间也总有细微的差别,这就是我们总是说的个性。
原始的蠕虫经过亿万年的进化,演变出了扁虫、转轮虫、线虫等不同的种类,这些蠕虫类与它们的祖先相比,更加适应现阶段的生存环境,它们大多都进化出了消化腺、排泄孔和血管,身体左右对称,可以分出头、背、腹和尾巴,它们的头部出现了脑神经节和眼点,使它们可以接收到周围环境反射的光,从而看到图像。从头向尾部,出现了两条或者多条腹神经索,中间用横的神经纤维连接,中胚层的肌肉组织更加强大,它们现在可以靠体壁肌肉收缩着移动寻找食物。
现在它们的三胚层形成了原体腔,里面有少许的内脏组织,消化道基本上直上直下,前端是用于进食的口腔,后端是排泄口,消化道有神经环,神经环分出神经索连接口腔周围的感应器。它们大多都是雌雄异体,少数的是雌雄同体,但都是进行有性繁殖。
而它们产生的后代就更多了。
距离原始蠕虫诞生,已经过了三点五亿年,原始星球现在一天有二十个小时。
韩辰正在观察一种海底的小动物。
它体长不到五厘米,两侧对称,头位于前端,有一对触角,触角上长着眼点,身体腹面扁平,有能支持它缓慢移动的肌肉群,最奇特的是它的背后覆盖着一圈盾牌形状、向外凸起的贝壳,贝壳由碳酸钙构成,在危险的时候它可以缩进贝壳内保护整个身体。
贝壳下面是双层细胞结构的外套膜,外套膜可以分泌出蛋白素,蛋白素有很强的黏性,就是依靠它黏住碳酸钙形成贝壳。外套膜下是内脏膜,外套膜和内脏膜之间有一个空洞,里面有许多对外呼吸的腮,腮上有血管、神经和肌肉,用几丁质的骨棒增加强度。塞得表面布满纤毛,这些纤毛摆动使水流不断再空洞里经过,用于气体交换和不是微生物。
它的口腔位于头的前端,嘴里长着几丁质的细齿,他的舌囊上也长着密密麻麻的细齿,舌囊上附有伸缩肌肉,可以靠伸缩肌肉将舌囊伸出体外,刮取食物,食物进过食道进入半圆状胃部,然后在消化腺里对食物进行消化和吸收,它的体腔位于身体中部,体腔包围着一颗心脏和消化肠道,体腔后就是肾脏和排泄器官,肾脏将食物残渣中的养分再次进行重吸收,然后再有排泄器官将无用的废物排除体外。
这个贝壳动物本体很柔软,主要依靠背上坚硬的贝壳进行防御,它的祖先是原始蠕虫演化出的一种叫转轮虫的生物,它还有一个亲族,是一种环节动物,环节动物呈圆条状,身体由前后相连的许多环节合成,环节是表皮细胞分泌粘液然后吸附碳酸钙组成,但是没有贝壳动物那么坚硬。它们的体侧有多条足状的突起,这是附肢,用来帮助运动,它们的腮在身体前的环节下,用于呼吸和收集食物。它们一般生活在海底沙粒下,少数的在海水中,腹部有大量的刚毛可以使它们游动。
韩辰观察的软体类动物只是海洋中软体动物的一种,还有许多种披着壳的动物生存着。
最大的一个种群与前一种有点不同,它也有壳,不过是两个壳而且上下开合,掩盖背腹两面,大的叫腹壳,小的叫背壳。壳体后部隆起一个特别高的部分叫壳顶,壳顶向后突起弯曲呈现出鸟喙状,壳体一般很光滑,上面分布着花纹,花纹以壳喙为中心呈放射性或者同心圆。
它的本体也很柔软,体腔通常隐藏在壳里面,头部会经常探出来,它的头顶有凸起物,上面生有许多的触手,触手由坚韧的肌肉组成,上面分布着大量的感觉器官,会随着海水波动,看起来张牙舞爪的,用来捕食或者恐吓敌人。它的心脏有一个心室和两对心耳,神经系统很发达,大脑可以集中控制触手的摆动。
这就是现在海洋里的基本物种。
软体动物藏在贝壳类一动不动,贝壳后部有刚毛将它们牢牢固定在海底或者岩石上;沙粒下环节动物悄悄地移动着,趁软体动物张开贝壳交换气体时,猛地窜出,将软体动物猎杀;海水中漂浮着雪白的水母,还有能依靠刚毛和附肢游动的环节动物。一些原始蠕虫的亚种在水藻和水草之间游动,靠吞食藻类植物为生;一些软体动物没有贝壳而是生活在岩石上的几丁质栖管里,将扫帚一样的纤毛伸出来捕食浮游生物,它们一生基本不会移动,产下的后代也生活在栖管里。
海洋世界更加充满活力,植物也开始登陆陆地,随着海洋中生物物种和数量的增多,它们的死亡使海水中磷、钙等生命元素增加,大陆架仍然在扩展,气候变得更加温和,藻类植物和蕨类植物数量越来越多,大量的二氧化碳被吸收,更多的氧气被释放出来,生物链更加完整,软体动物、环节动物可以获取更多的能量进行更复杂的运动。陆地上,陆生藻类植物和蕨类植物开始改造环境,它们更加耐旱,因为重力大,它们的体型慢慢缩小,但是伸展的面积却扩大了,更容易进行光合作用。
空气中的氧气含量已经突破了百分之二十,氮氧化物经过紫外线的照射,形成了臭氧,在百分之二十的氧气的支持下,大量的臭氧在大气上空聚集,这些臭氧在地表二十公里的上空形成了一个薄薄的保护膜,它的密度比氧气大。所以会向沉降,在沉降的过程中与紫外线发生反应,被分解成氧气。
臭氧层能吸收大量的紫外线,使生命免受紫外线的伤害,有利于生命繁衍,它的出现对之后节肢动物登陆陆地至关重要。
(本章完)