又不是80%什么的,20%和30%能有多大差别,能支持如此巨大的肌肉供能?
另外之前看过分析说大象这个体积,骨骼已经不太能承受健康运动了,那氧气含量又不会改变骨骼强度,为什么巨型昆虫不会把自己压垮?
更有甚者,看过分析说人要翅膀飞是不可能的,因为鸟如何轻云云,那巨型蜻蜓如何能够飞起?
认为高氧含量“支持”了远古昆虫的大体型,是个非常古老的错误归因:
石炭纪昆虫长得大,不是因为氧含量高可以带来更多能量,而是氧含量高导致小型身体内部的细胞直面过度高氧,不得不加大一些。
你自己身体内部的细胞实际上生活在1%到6%氧含量的环境里。在胚胎发育阶段,这浓度进一步限制为1%到3%。昆虫并不比你更喜欢氧气。昆虫的水生幼虫往往是用渗透来呼吸,而不能像成虫或一些现代甲虫那样靠神经调节周期性关闭一部分气管口、只排气不进气地处理体内的过高氧含量,因此石炭纪昆虫的水生幼体不得不堆出大体型,这在一定程度上影响了成体的体型——昆虫成体可以比幼体小,但大体型经常可以在互相攻击时产生一定优势。
二叠纪末期大气含氧量跌到了比现在还低的15%,但仍存在尺寸不小于石炭纪蜻蜓的昆虫,说明大气含氧量不是大体型的唯一原因。“大气含氧量的下跌”必须跌到大体型昆虫身体中心的氧含量太低才会迫使其缩小。要注意,昆虫成虫不但可以将气管持续开放,还可以通过肌肉运动让整个腹部帮助气体交换。
地球历史上还有许多高氧含量的时期,例如侏罗纪晚期,但侏罗纪晚期昆虫的体型缩小了,2012年的一项研究认为这是因为当时出现了能在空中攻击飞行昆虫的鸟类。
题目称“之前看过分析说大象这个体积,骨骼已经不太能承受健康运动了”,你看的大概是什么奇妙地误解了地球生物的材料性能的人的“分析”。中国与加拿大科研团队合作发掘的中加马门溪龙体长约35米,体重60至80吨,是目前发现的化石最完整的巨型恐龙之一。
“氧气含量又不会改变骨骼强度”的说法一厢情愿。都不用改动氧含量,你身体里不同部位的骨骼的强度就是不一样的,大腿骨格外坚固。改变配方、加粗构造都可以提高骨骼强度。
“为什么巨型昆虫不会把自己压垮”,因为人家的几丁质外骨骼与体重比起来足够粗大,提供了足够的强度来支撑。它们的体型远远没有达到其材料能支持的上限。而且,人们所称的巨型昆虫并没有他们想象的那么大:
巨脉蜻蜓翼展65到75厘米,体重仅有100到150克,这意味着其个体经常比现存的巨人甲虫的幼虫(体重113克以上)还要轻——巨人甲虫的成虫则变轻了许多。
“看过分析说人要翅膀飞是不可能的,因为鸟如何轻云云”,这分析也是好笑的,人长出翼展18米的翅膀就可以乘风飞起,无需加强胸骨与胸肌便能靠轻微扑翼像信天翁那样飞行。巨型蜻蜓的体重远远没有达到值得担心其空气动力学的地步,人也一样——哈特兹哥翼龙与阿氏翼龙的估计体重为180至250千克、翼展10到12米,风神翼龙的估计体重为200至250千克、翼展11到12米,哈特兹哥翼龙的头骨和椎骨大而坚固,在一部分结构里用骨小梁节约重量。如果人是被演化塑造为飞行生物,这种构造一样可以采用,别忘了我们和这些翼龙有共同的祖先。
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