迷你动物,可以无限缩小吗?( 二 )


科学家认为 , 跳过发育期的方法为它们开辟了新进化的可能性 。 体型变小使它们创新了更多的发育方式 , 使它们能做到其他生物不能完成的事情 。 这就像盖房子 , 在部件不变的情况下 , 面积越大 , 能放在每块面积上的东西就越少;但如果面积很小 , 每块面积上必须要放进很多部件 , 这就要考验盖房者的智慧了 , 为了安放这些部件 , 盖房者需要创新出更多的方式来 。
多小才是最小

不过 , 身体并非可以无限缩小 , 它是有限制的 。 许多约束都源于这样一个事实:当生物体形态固定 , 表面积和体积之比会随着体型缩小而增加 。 这对温血动物和哺乳动物是个大问题:在这样的定律下 , 它们长得越小 , 热量散失的速度将越快 , 这样它们必须提高能量生产速度 , 以更快地补充能量 。 体态“迷你”的鸟类和哺乳动物将它们的代谢速度推到了极限 。 比如 , 体型最小的、身长只有40毫米的哺乳动物鼩鼱 , 它们必须要不停地吃东西以补充皮肤散失的热量 。
因此 , 再小的温血动物也要比冷血动物的体型要大 , 例如 , 目前人类所知的最小的鸟是古巴蜂鸟 , 它有30毫米长 , 最小的哺乳动物鼩鼱身长40毫米 , 都要比最小的爬行动物——14毫米的加勒比侏儒壁虎大很多 。
那冷血动物可以无限小吗?也不能 。 虽然对冷血动物来说 , 热量损失不是问题 , 但水分损失对它们来说却是个严重的问题 。 如果把一只迷你蛙暴露在干燥的空气中 , 恐怕几分钟之内它就干透了 。 因此 , 科学家测试迷你青蛙的跳跃能力时 , 都要非常小心地不要让它离开水过久 , 就怕发生不测 。
这些动物拥有令人难以置信的多孔皮 , 表面积和体积比又超大 , 所以体内水分很容易快速流失 , 或许 , 这也是为什么迷你蛙会选择居住在潮湿的枯枝落叶中的原因吧 。
对鱼类 , 这个问题也许更好解决 。 作为生活在水中的冷血动物 , 鱼类的热量损失和干燥都不是问题 。 遗憾的是 , 还有其他因素在限制它们的大小 。
与同类正常体型的鱼相比 , 迷你鱼的骨架不仅大大压缩 , 而且大大简化了 , 骨刺变少 。 但和正常的鱼一样 , 迷你鱼也要看、要听、要运动啊 , 该有的活一样都不能少 , 迷你鱼那简化骨架恐怕时刻都不能“闲”了 。 因此迷你鱼即使能再小下去 , 骨架也没办法再简化了 。
而且 , 器官按比例缩减也有基本的底限 , 例如 , 器官由细胞组成 , 而组成脑和眼睛之类的复杂器官 , 细胞必须满足一定的数量 。 实际上 , 微型动物的器官与身体的比例要比正常动物大 。 随着脊椎动物变得越来越小 , 满足身体各器官的要求将是越来越棘手的问题 , 而最棘手的莫过于需要在身体里放置幼体 , 因为你不可能造出只有一半器官的幼体 。 唯一的方法是后代长得更小 , 但更小的后代必定会为了生存而拼命挣扎 , 结果是数目越来越少 , 以至于消失 。
2008年发现的世界上最小的蛇——位于加勒比海的巴巴多斯热带岛屿上100毫米长的盲蛇(或者叫做蚯蚓蛇)就是一个明显的例证 。 这种迷你雌性盲蛇一次只产一个卵 , 它的体腔大部分空间都被用来放卵了 , 如果它再小下去 , 卵只能要更小 , 这样的动物还能生存吗?
所有这些因素表明 , 比迷你更小的生物恐怕很难存在了 。

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