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“海綿寶寶”的曾曾曾……曾祖母現身記

2024-11-30 00:00:00王霄鵬萬斌
知識就是力量 2024年11期

海綿,作為最原始的動物,其早期化石記錄卻出奇地不完整。然而,科研人員最近發現的5.5億年前的海綿化石,為我們揭開了海綿撲朔迷離的演化史的一角。

沒有大腦的最古老動物

海綿動物,又稱多孔動物,因其疏松多孔的內部結構而得名。早年間,人們常將地中海出產的天然海綿作為清潔用品,但現在幾乎已經被人造海綿所取代。

領鞭毛蟲(繪圖/飛飛)

海綿的身體結構非常簡單,它們沒有大腦、心臟之類的器官分化,也沒有肌肉、神經系統等結構來運動或對外界的刺激做出反應。海綿只能通過區區十多種細胞來完成生命活動,其中最為關鍵的叫作領細胞。

領細胞有一條鞭毛,鞭毛被一圈“衣領”包圍著。海綿通過擺動鞭毛來獲取食物顆粒。領細胞在形態上與動物的單細胞親戚——領鞭毛蟲十分相似,因此,100多年前,科學家就把海綿作為最原始的、具有單細胞生物特征的動物看待,認為其身上藏有破解動物起源之謎的鑰匙。

“消失”的海綿

作為最古老的動物,分子生物學研究顯示,海綿的起源時間在距今約8億~7億年前。因此,人們期待可以在早期的動物群落中發現大量的海綿化石。但出乎意料的是,寒武紀(約5.38億~4.9億年前)之前的化石記錄中,竟然沒有一個可靠的海綿化石。多年來,古生物學家幾乎踏遍全世界的前寒武紀地層,但是一直沒有發現海綿的實體化石。

為什么明明知道海綿在那里,卻始終找不到它們呢?這可能與海綿的一種特殊結構——骨針有關。人們印象中的海綿是軟綿綿的洗浴用品,但若是在海灘上撿到海綿,可千萬別拿來洗澡,因為大部分天然海綿都是帶“刺”的,這些“刺”就是鈣質或硅質的骨針,是鑒定海綿的重要特征。

或許,前寒武紀的海洋環境不適合骨針的保存,使得它們在變為化石之前就被溶解了;也可能早期的海綿沒有礦化的骨針。缺少了如此重要的特征,即使海綿被保存了下來,也難以被鑒定為海綿。

早期海綿的奇異樣貌

直到最近,古生物學家在湖北省宜昌市的埃迪卡拉紀(約6.35億~5.38億年前)石板灘生物群中,發現了珍貴的海綿化石,它回答了前寒武紀的海綿去哪里了的問題。

新發現的化石名為螺旋網格海綿,形態猶如一只站立在海底的高腳杯,錐形的身體通過一根粗壯有力的莖與圓盤狀的固著器相連。它的身體中央具有一個空腔,還可能具有出水孔,這些特征都與現代海綿如出一轍。

螺旋網格海綿的表面由規則的田字形方格構成。奇特的是,每個方格都被等分為4個形狀一樣的小方格,被稱為二級方格。二級方格還能被進一步等分至少兩次。這種連續規則分割的網格結構與康托爾集(人們最早認識的分形結構之一)有著異曲同工之妙。為了紀念描述該集的數學家,這種海綿的種名被定為康托爾螺旋網格海綿。

在自然界中,分支狀分形隨處可見,從宏偉的山脈、河流,到植物的枝葉、動物的血管等等。但方格狀分形結構極為罕見,僅在螺旋網格海綿和一些古生代的六放海綿(一類具有硅質骨骼的海綿)中有所發現。螺旋網格海綿和這些后世的六放海綿的形態和結構高度相似,唯一的區別在于構成網格的材料:前者由有機質組成,而后者則由礦化的骨針構成。

逐漸浮現的演化圖景

科研人員通過系統發育分析,確定了螺旋網格海綿在動物家族(譜系)樹上的位置:六放海綿。這是人們首次在寒武紀之前的地層中發現確定的海綿化石,而這些海綿化石已經屬于現生的海綿門類,距離海綿的始祖還有著遙遠的演化距離。因此,海綿還有更久遠的演化歷史可以追溯,更多的早期海綿化石有待發現。

螺旋網格海綿復原圖(繪圖/楊定華)
螺旋網格海綿化石(供圖/ 王霄鵬)

螺旋網格海綿和古生代海綿,在形態上的相似性和成分上的差異性表明,海綿曾存在一個完全以有機物構建身體骨架的階段。而到了寒武紀,海綿和其他多個門類動物同時獲得了生物礦化能力,將礦物加入原有的有機物骨架中,形成了由礦化骨針構建的骨架。當認識到早期海綿具有有機物骨架之后,尋找前寒武紀海綿便不等同于尋找礦物骨針。

螺旋網格海綿的激光掃描高程圖,即利用激光雷達技術獲取并繪制出來的,能夠精準反映化石高低起伏的圖片(供圖/王霄鵬)
螺旋網格海綿表面的多級網格結構。a-d中的白色方框分別代表一至四級方格;e為多級網格結構示意圖(供圖/王霄鵬)
具有網格結構的寒武紀對角海綿(供圖/王霄鵬)

古生物學家每一次細心的觀察,每一次大膽的推斷,都是向著更完整的海綿進化圖譜邁進的一大步。

知識拓展

什么是康托爾集

康托爾集是由德國數學家格奧爾格·康托爾提出的一種特殊的點集。

想象有一堆沙子,代表從0到1之間所有的點。

現在,先把手中最中間的那一部分沙子吹走,只保留兩端的部分,這樣就有了兩堆小一些的沙子,每一堆都是原來的1/3大小。

接著,對這兩堆沙子里的每一堆再重復剛才的動作,即再把每堆沙子中間那一部分吹走,留下來的又是更小的4堆沙子。

同樣的,對這4堆沙子再重復這個動作——每一次,都只留下兩邊的沙子,吹走中間的部分。

當重復上述動作無窮多次時,殘留下來的沙子就組成了“康托爾集”。

你可能會認為,最后剩下的沙子應該很少。事實上,并非如此。雖然吹去了很多沙子,但是剩下的這些沙子加起來,仍然包含了無數個點,而且排列得井然有序。

在網絡安全領域,康托爾集的復雜性可以被用來創建極其安全的信息加密方法;在通信和電子設備的設計中,康托爾集可以幫助工程師優化信號傳輸路徑,確保信息傳輸的清晰度和速度……

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