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越来越多的科学家认为章鱼可能不是地球的生物

地球 2026-04-14 菜科探索 +
简介:章鱼是一种地球海洋生物,还没有哪个科学家说它不是地球生物。

为什么这么多人说章鱼不是地球生物? 这要从章鱼

【菜科解读】

章鱼是一种地球海洋生物,还没有哪个科学家说它不是地球生物。

为什么这么多人说章鱼不是地球生物?

这要从章鱼奇特的身体结构、发达的神经系统、特殊的基因与惊人的智商说起。

一,惊人的智商

网上曾有一个视频令人印象深刻,有人把章鱼装进瓶子,然后拧紧瓶盖,料想那章鱼是逃不出来了。

谁知不一会,章鱼就用它的8条大长腿轻松将瓶盖拧开,逃了出来。

可能有人怀疑视频是不是作假?章鱼怎么会有那么聪明?

从视频看,章鱼逃生全程都没有人的帮助,作假的可能性不高。

如果是真的,那么它的智商已经高到让你怀疑。

章鱼智商究竟有多高?为什么这么高?

研究章鱼多年的科斯格罗夫指出,菜科网,章鱼拥有“概念思维”,具有独立解决复杂问题的能力。

首先章鱼有两大记忆系统,这比人还多一个。

一个是大脑中,约占神经系统的40%,约5亿个神经元;另一个与脚上的吸盘直连,这让它能直接指挥肢体而不用通过大脑,让它能独立处理复杂的问题。

不过也有不足之处,那就是“难以控制自己。

”

另外章鱼有与人类相似的发达的双眼。

章鱼生活在几km的深海中,理应视觉退化。

而正因为生活在漆黑的深海,为了生存,进化出了能捕捉微弱光线的视力。

你是否也有过类似的经历?如果长久处于一个光线暗弱的房间,视力反而更为清晰。

二,奇特的身体结构

章鱼除了两个记忆系统,还有3个心脏,有人戏称“三心二忆”,还8条大长腿,无数个变色细胞。

章鱼的三个心脏各有不同功能。

一个为全身供血,两个为腮供血。

这两个为腮供血的心脏类似人的两个肾,还负责将身体的废弃物过滤出去。

章鱼又名八爪鱼,属于软体动物门的头足纲。

它的8条腿在动物学上称为腕足,可自由伸缩,长短不一,长的可有近50cm,短的有12cm。

但这只是普通的章鱼,世界上最大的章鱼是北太平洋巨型章鱼,体重有53.6kg左右,体长1.5~2米。

章鱼的每条腿上都长满吸盘与神经细胞。

这些吸盘能牢牢吸在物体上,也能捕获猎物。

据打过交道的人说,章鱼一个2cm直径的吸盘约能吸住2kg的物体,一个章鱼能拖动比自己体重重几倍~几十倍的石头。

看来不起眼的章鱼除了聪明还是大力士,是名副其实的“文武双全”!

除此之外,章鱼还能“千变万化”,是个“变色鱼”。

它能改变身体颜色与形状来捕猎与逃生。

遇到危险时,将自己变成海蛇、狮子鱼、水母等有毒动物吓退敌方。

也能将自己伪装成长满青苔的石头等待猎物上钩。

三,独特的“超人”基因。

章鱼的基因DNA数量有33000多个,人也只有25000个。

然而令人惊讶的是它能对自己的基因转变后的大量RNA进行编辑,进而改变改变蛋白质与细胞的功能,让自己更适应环境。

例如北冰洋章鱼就能改变RNA让自己更耐寒。

这超出了地球大多数动物的能力。

即使这样“变化多端”的章鱼也难逃人类的捕杀。

人类贪它的美味,利用它嗜好钻瓶瓶罐罐的怪癖,常将瓶罐放置海中,有时一次能捕杀几百只之多。

即使是“善变”的章鱼也逃不过人类的毒手!

如果说章鱼是外星生物,那人类是什么生物呢?

俄罗斯科学家研究蝙蝠免疫力

【环球时报综合报道】俄罗斯研究人员日前弄清了蝙蝠冬眠期间也能抵御感染的原因。

理解微生物组在抵抗应激和疾病中的作用,有助于更准确地评估这些动物的抗病机制及危险病原体由动物向人类传播的风险。

蝙蝠DNA免受损伤机制 俄罗斯科学家参与的一项国际研究表明,蝙蝠冬眠期间,其肠道菌群能比清醒时更活跃地产生保护宿主DNA免受损伤的物质。

研究数据将有助于更好地理解作为某些病毒携带者的蝙蝠如何在其非活跃生命期仍能保持免疫力及其自身微生物在其中扮演的角色。

蝙蝠体内病毒的多样性与其飞行能力、比其他类似体型哺乳动物更长的寿命和群居习性有关。

同时,蝙蝠本身通常不会感染,只是将病毒传播给可能对病原体敏感并患病的其他物种。

俄罗斯顿河国立技术大学(顿河畔罗斯托夫)的科学家发现,Nyctalus noctula(褐山蝠)肠道中的细菌会根据季节和宿主状态不同,分泌有不同特性的生物活性物质。

科学家从深度冬眠期和活跃期的蝙蝠肠道中分离出细菌,随后对其代谢物的生物活性进行评估。

项目负责人、生物学博士、顿河国立技术大学生命系统研究所所长叶尔马科夫(Aleksey Ermakov)教授说:“来自冬眠蝙蝠肠道的细菌更积极地产生保护DNA链免受断裂等损伤的物质。

这意味着冬眠条件下,微生物帮动物细胞避免遗传物质受损。

最有效的‘保护者’是弗氏柠檬酸杆菌和格氏乳球菌。

” 此外,蝙蝠冬眠和清醒时,肠道微生物分泌的氧化损伤细胞物质与抗氧化保护物质总量基本持平,表明其细胞的这种损伤与季节无关。

了解微生物群影响蝙蝠的抗应激能力的机理,有助于更深入地理解蝙蝠的抗病机制,更准确地评估动物传人疾病的传播风险。

初步研究阶段 接下来,科学家计划更深入地研究“宿主-微生物群”的相互关系及肠道微生物如何在蝙蝠的不同生理阶段影响其免疫系统工作。

项目执行人、哲学博士、顿河国立技术大学研究员波波夫(Igor Popov)说:“研究数据可以为城市生态系统(即蝙蝠与人和家畜接触最频繁的地方)的生物安全提供更周密保障措施的科学基础。

顿河国立技术大学的蝙蝠康复中心致力于保护蝙蝠种群、观察蝙蝠,并进行实验室免疫生物学分析,可以成为微生物学、免疫学和城市生态学综合研究的关键平台。

” 俄罗斯皮罗戈夫国立医科大学老年病科研临床中心衰老研究所研究员、医学副博士博尔科夫(Mikhail Bolkov)说:“哺乳动物抗病毒机制非常相似,但蝙蝠具有特殊性,其干扰素水平与体温长期偏高,相当于持续处于‘抗病毒值班状态’。

同时,后续炎症级联反应——对受损细胞和DNA的反应、感染性炎症,在其体内受到抑制。

结果病毒在其体内复制水平很低,免疫系统不攻击病毒,不引起炎症。

同时蝙蝠还有强大的抗肿瘤系统,温和免疫反应则很容易诱发肿瘤,如人类身上。

最终,蝙蝠成了大量病毒的携带者。

” 国家技术倡议FoodNet工作组“智慧供应链”板块负责人科索戈尔(Sergey Kosogor)说,专家对蝙蝠与其携带众多病毒的关联及可传播给人类的周期性灾难性病毒变异的原因与后果仍处于初步研究阶段。

可由蝙蝠传染人类的病原体包括狂犬病毒、尼帕病毒、埃博拉病毒等。

潜在病原体 至于哪些病毒可能成为下次全球大流行的潜在病原体,俄罗斯乌拉尔联邦大学经济与管理学院兼莫斯科物理技术学院未来技术教研室副教授科利亚斯尼科夫(Maksim Kolyasnikov)认为,高致病性H5N1亚型禽流感仍是最有可能的候选者。

他说,该病毒已在野生鸟类、家禽和奶牛中广泛传播,不久前的研究表明,仅需一个突变,它就能具备稳定的人传人能力。

这位科学家说:“尼帕病毒尽管致死率极高,但目前仍呈局部流行。

猴痘2022年暴发后呈下降趋势,但仍需警惕。

D型流感病毒、犬冠状病毒HuPn-2018等研究较少的病原体也值得关注,目前既没有针对其的检测方法,也没有疫苗。

” 本文刊载自《环球时报》“透视俄罗斯”专刊,内容由《俄罗斯报》提供。

比太阳亮一万亿倍,位于怀柔的“超级显微镜”建成试运行

新京报讯(记者张璐)3月29日,2026中关村论坛年会重大成果专场发布会举行,围绕“四个面向”发布21项科技成果。

在随后的新闻发布会上,中国科学院高能物理研究所高能同步辐射光源工程总指挥潘卫民对入选的“高能同步辐射光源(HEPS)建成试运行”成果进行解读。

2026中关村论坛年会重大成果发布专场活动解读新闻发布会。

新京报记者 张璐 摄 HEPS不仅是亚洲首个第四代同步辐射光源,也是中国首个高能量的同步辐射光源,是目前全球设计亮度最高的同步辐射光源。

这座位于怀柔科学城的“超级显微镜”以“加速电子生产光”为核心原理,能提供高品质的X射线,深层次探索微观世界,2019年正式动工建设,2025年10月通过工艺验收。

“目前,HEPS储存环束流发射度降至56.8皮米・弧度,可发出比太阳亮1万亿倍的X射线,综合性能达到国际同类装置领先水平。

”潘卫民说。

2025年12月3日,HEPS开始了用户实验,截至2026年2月中旬,已为91个单位完成了200余项课题实验,提供近5000小时用户机时,包括清华、北大等国内多所高校和国内外多家研究机构以及比亚迪、宁德时代等领军企业。

其中航空叶片缺陷检测、3D打印材料动态结构捕捉、高铁轮毂应力检测、液态和固态电池原位工况检测、脑器官神经连接图谱、半导体纳米结构成像等多个方向的实验,均取得重要成果,充分验证了HEPS作为第四代同步辐射光源的卓越性能。

3月20日,HEPS 面向全球用户启动了首轮用户课题征集,这是非常重要的里程碑。

“未来,我们将持续优化机器性能,完善用户服务体系,与各领域用户协同创新,并推动跨领域、跨国界协作联动,成为面向全国和世界的重要创新平台。

”他说。

编辑 张磊 校对 卢茜

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