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“海绵宝宝”的曾曾曾……曾祖母现身记

2024-11-30王霄鹏万斌

知识就是力量 2024年11期

海绵,作为最原始的动物,其早期化石记录却出奇地不完整。然而,科研人员最近发现的5.5亿年前的海绵化石,为我们揭开了海绵扑朔迷离的演化史的一角。

没有大脑的最古老动物

海绵动物,又称多孔动物,因其疏松多孔的内部结构而得名。早年间,人们常将地中海出产的天然海绵作为清洁用品,但现在几乎已经被人造海绵所取代。

领鞭毛虫(绘图/飞飞)

海绵的身体结构非常简单,它们没有大脑、心脏之类的器官分化,也没有肌肉、神经系统等结构来运动或对外界的刺激做出反应。海绵只能通过区区十多种细胞来完成生命活动,其中最为关键的叫作领细胞。

领细胞有一条鞭毛,鞭毛被一圈“衣领”包围着。海绵通过摆动鞭毛来获取食物颗粒。领细胞在形态上与动物的单细胞亲戚——领鞭毛虫十分相似,因此,100多年前,科学家就把海绵作为最原始的、具有单细胞生物特征的动物看待,认为其身上藏有破解动物起源之谜的钥匙。

“消失”的海绵

作为最古老的动物,分子生物学研究显示,海绵的起源时间在距今约8亿~7亿年前。因此,人们期待可以在早期的动物群落中发现大量的海绵化石。但出乎意料的是,寒武纪(约5.38亿~4.9亿年前)之前的化石记录中,竟然没有一个可靠的海绵化石。多年来,古生物学家几乎踏遍全世界的前寒武纪地层,但是一直没有发现海绵的实体化石。

为什么明明知道海绵在那里,却始终找不到它们呢?这可能与海绵的一种特殊结构——骨针有关。人们印象中的海绵是软绵绵的洗浴用品,但若是在海滩上捡到海绵,可千万别拿来洗澡,因为大部分天然海绵都是带“刺”的,这些“刺”就是钙质或硅质的骨针,是鉴定海绵的重要特征。

或许,前寒武纪的海洋环境不适合骨针的保存,使得它们在变为化石之前就被溶解了;也可能早期的海绵没有矿化的骨针。缺少了如此重要的特征,即使海绵被保存了下来,也难以被鉴定为海绵。

早期海绵的奇异样貌

直到最近,古生物学家在湖北省宜昌市的埃迪卡拉纪(约6.35亿~5.38亿年前)石板滩生物群中,发现了珍贵的海绵化石,它回答了前寒武纪的海绵去哪里了的问题。

新发现的化石名为螺旋网格海绵,形态犹如一只站立在海底的高脚杯,锥形的身体通过一根粗壮有力的茎与圆盘状的固着器相连。它的身体中央具有一个空腔,还可能具有出水孔,这些特征都与现代海绵如出一辙。

螺旋网格海绵的表面由规则的田字形方格构成。奇特的是,每个方格都被等分为4个形状一样的小方格,被称为二级方格。二级方格还能被进一步等分至少两次。这种连续规则分割的网格结构与康托尔集(人们最早认识的分形结构之一)有着异曲同工之妙。为了纪念描述该集的数学家,这种海绵的种名被定为康托尔螺旋网格海绵。

在自然界中,分支状分形随处可见,从宏伟的山脉、河流,到植物的枝叶、动物的血管等等。但方格状分形结构极为罕见,仅在螺旋网格海绵和一些古生代的六放海绵(一类具有硅质骨骼的海绵)中有所发现。螺旋网格海绵和这些后世的六放海绵的形态和结构高度相似,唯一的区别在于构成网格的材料:前者由有机质组成,而后者则由矿化的骨针构成。

逐渐浮现的演化图景

科研人员通过系统发育分析,确定了螺旋网格海绵在动物家族(谱系)树上的位置:六放海绵。这是人们首次在寒武纪之前的地层中发现确定的海绵化石,而这些海绵化石已经属于现生的海绵门类,距离海绵的始祖还有着遥远的演化距离。因此,海绵还有更久远的演化历史可以追溯,更多的早期海绵化石有待发现。

螺旋网格海绵复原图(绘图/杨定华)
螺旋网格海绵化石(供图/ 王霄鹏)

螺旋网格海绵和古生代海绵,在形态上的相似性和成分上的差异性表明,海绵曾存在一个完全以有机物构建身体骨架的阶段。而到了寒武纪,海绵和其他多个门类动物同时获得了生物矿化能力,将矿物加入原有的有机物骨架中,形成了由矿化骨针构建的骨架。当认识到早期海绵具有有机物骨架之后,寻找前寒武纪海绵便不等同于寻找矿物骨针。

螺旋网格海绵的激光扫描高程图,即利用激光雷达技术获取并绘制出来的,能够精准反映化石高低起伏的图片(供图/王霄鹏)
螺旋网格海绵表面的多级网格结构。a-d中的白色方框分别代表一至四级方格;e为多级网格结构示意图(供图/王霄鹏)
具有网格结构的寒武纪对角海绵(供图/王霄鹏)

古生物学家每一次细心的观察,每一次大胆的推断,都是向着更完整的海绵进化图谱迈进的一大步。

知识拓展

什么是康托尔集

康托尔集是由德国数学家格奥尔格·康托尔提出的一种特殊的点集。

想象有一堆沙子,代表从0到1之间所有的点。

现在,先把手中最中间的那一部分沙子吹走,只保留两端的部分,这样就有了两堆小一些的沙子,每一堆都是原来的1/3大小。

接着,对这两堆沙子里的每一堆再重复刚才的动作,即再把每堆沙子中间那一部分吹走,留下来的又是更小的4堆沙子。

同样的,对这4堆沙子再重复这个动作——每一次,都只留下两边的沙子,吹走中间的部分。

当重复上述动作无穷多次时,残留下来的沙子就组成了“康托尔集”。

你可能会认为,最后剩下的沙子应该很少。事实上,并非如此。虽然吹去了很多沙子,但是剩下的这些沙子加起来,仍然包含了无数个点,而且排列得井然有序。

在网络安全领域,康托尔集的复杂性可以被用来创建极其安全的信息加密方法;在通信和电子设备的设计中,康托尔集可以帮助工程师优化信号传输路径,确保信息传输的清晰度和速度……