句子抄所收录关于"时间"的句子:本页收录的时间的句子/关于时间的句子根据受欢迎度及发布时间排序,这些描写时间的句子/好句/经典语句可以用来参考写作或设置QQ个性签名等用途。
    超新星也可能会消耗地球大气层里的臭氧,这是由于电离辐射和宇宙射线的增强。从现如今的臭氧层空洞我们可以了解到,臭氧耗尽会使得地表的紫外线增强。不过这些紫外线与视觉可接收的光波不同,它们的波长比较短,我们所关心的是它对动物组织的伤害,而不简单是发射给视觉的信号。从直接增加抵达地表的阳光光量角度来讲,超新星只是射出一道闪光,持续的时间很短,不足以成为演化的选择压力。因此,它对演化的影响可能只是造成星际介质的改变,或地球大气层的内部变化。不过或许这足以推动其演化朝着某一特定的方向前进。下一阶段的研究应该在这一方面考虑时间因素;寒武纪生命大爆发与地球通过银河旋臂的时间一致吗?这个问题仍然有待探索。 最后,我们也应该要考虑海水透明度的变化。从光的特性或颜色来看,现今的海水,作用如同窄频滤波器。只有在某些波长范围内的光才能顺利穿透海水,主要是蓝光,其余波长的光都被海水吸收或散射出去。但若是改变海水所含的矿物质成分,这个滤波器的过滤范围可能会有所变动,甚至加宽范围。地表是否曾经经历过什么事件,将原本储存在岩石里的矿物质释放出去?如今加拿大落基山脉的湖水呈现出非常炫目的碧绿色。冰河曾经动河道上的岩石,随着时间缓慢地改变了
    安德鲁·帕克 《第一只眼》
    地球位于银河中的太阳系内。银河里的星球聚集成星团,形成个中心呈圆形的“盘子”。但是这个“盘子”并不均匀。它的中心外侧有四个朝边缘伸出的旋臂(对数型螺旋阵列)。虽然太阳经常分布在“盘子”的边缘,但我们的星球一一不总是处于银河系的相同位置。它会随着时间的变化移动,在旋臂里进进出出。太阳以68千米/秒的速度通过旋臂,并用数千万年的时间穿梭于旋臂之间。在每个旋臂之间,太阳都会小幅度地上下移动,毕竟银河系不是均匀的。 当我们的太阳系移动到旋臂上时,它不但会遇到巨大且密集的分子气体和尘埃,而且会遇见密度较高的星球一一它会向其他星球靠近。有时候星球会爆炸产生“超新星”,而在历史的某些阶段,地球曾与超新星非常接近。对于我们的邻居太阳而言,这大概是它所面对的最为激烈的事件。与我们的讨论话题有关的是,超行星导致了太阳系内各行星间的介质发生改变。超新星所形成的二氧化氮气体可以吸收可见光,因此能够使得星球表面的光量降低。此外,在通过旋臂时,太阳系可能穿过稠密的“奥尔特云”。不但使太阳的亮度增加,也降低了地球大气层的透明度,这种净效应会降低地表的光量。因此,当太阳系离开超新星或奥尔特云时,地球就会变得比较明亮。或许是阳光增加,导
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    就像视网膜的蛋白质一样,参与感光过程的生物,身体中的其他部位似乎也需要非常符合眼晴本身对于感光系统背后的计算要求。如果大脑中视觉处理中心的演化落后于眼睛的演化,那么尼尔森和佩杰尔对于时间的预测就毫无意义。1959年,生物学家冯贝克西表明,声音所造成的影响可以通过振动皮肤来模拟。这就证明了在处理感觉信息的时候,耳朵和皮肤具有共同的特征,也就是我们所说的“神经”。但是这对于眼睛的演化来说意味着什么呢?可以想象,神经可以由一种感觉使用升级到由两种感觉共同使用。如果听觉和触觉可以共享神经,那么视觉和触党也同样可以。也就是说,作用于眼睛的神经不需要从发育不完全的结构中演化一一它们本身就具有良好的开端。这样极有可能对于大脑就是一种帮助。大脑中的某些部分看起来有能力将触觉转换为视觉。丹一埃里克・尼尔森认为,始和钢毛虫的复“眼”是从能修抑制光线的化学探测器演化而来的。所以眼睛本身的演化就是一种限制性因素,或者说是在视觉演化道路上的退化一一并且身体系统的其他部位能兼容这种变化。事实上,三叶虫的眼睛周围还有其他感官,最原始的光受体可能是从这些感觉神经中“借”来的。 现在我们能够让紧张的神经平复下来了,因为我们给了复眼100
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    此时,我们知道,所有现生的、有眼的动物的祖先类型,几乎都在寒武纪就已经存在了。如果想要确定这些祖先类型,或者其他已经灭绝的寒武纪时期的动物群是否已经有了眼睛,我们就必须清楚寒武纪化石的眼的最小尺寸是多少。 在寒武纪时期的脊索动物种类很少。其中最著名的是从伯吉斯页岩发掘出的皮卡虫,而最早的是来自澄江化石群的海口虫。皮卡虫化石展现了其清晰的身体轮廓以及身体内部结构上的细节,包括肌节和脊索,即它的脊柱。但是由于动物前端的特征结构太小了以至于没有显微镜就会什么都看不见。因此,如此之小的尺寸已经无法满足成像的最基础条件了,也就不能算作真正的“眼”。因此,我们也可以认为,所有的寒武纪脊索动物都看不见东西。 今天大多数无眼的脊索动物在极少光或无光的环境中生活,比如鼹鼠。还有墨西哥洞穴鱼,在有光存在的地方它保留了眼睛,在没有光线的地方它没有了眼晴。但是实际上,至少有两种没有眼睛的寒武纪脊索动物,它们生活在阳光充足的环境里,并且,它们的许多邻居都有眼。因此,今天这个群体中的大多数生物都具有眼,可为什么寒武纪的祖先类型没有呢?这并不是我们所期望的。生命从寒武纪发展并延续到如今,这种观点适合于节肢动物一一它们现在看得见
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    当有眼睛的洞穴鱼在地质历史时期进入洞穴,适应光线的选择压力消失了。当它们选择洞穴环境生存时,动物的结构和化学物质,即硬件和软件一一都做出了反馈,于是眼睛开始退化。洞穴鱼在黑暗中度过的时间越长,就像鱼儿生活的海域越深,它们的眼睛就退化得越厉害。生命的演化其实从未停止,它相当于已经挂上倒挡在前进着。对于这样的光照条件而言,这种“退行演化”是一种趋势。适应洞外的光线开始变得艰难。在洞内,鱼的能量可以更好地被利用。这些不再需要的、过时的视觉(眼睛)器官就不得不“拆除”。其实这不仅是眼睛退化了,它们身体的银色也受到了影响。 在牛津大学,维多利亚・韦尔奇在广阔的墨西哥洞穴系统中研究洞穴鱼。她注意到,随着洞穴栖息地不断深入,鱼类的银色变得不那么明显。随着银色的消失,它们的皮肤变成半透明的白色,掺杂血管的红色使鱼的身体整体产生了粉红色的效果,但从白银到粉红色的过渡是渐进式的,中间过渡形式的出现为两种状态搭建了桥梁。然而,这还并不是唯一的变化。 生活在黑暗洞穴中的所有形态的洞穴鱼都没有眼睛。它们经历了快速的退行演化一一眼相当于一个非常昂贵且奢侈的器官,一且它变得过时,就必须抛弃它。但是从能量投资的角度来看,银色的表
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    目前为止,我已经讨论过几种重要而常见的感觉系统,即嗅觉、味觉、视觉、听觉和触觉。但在夜里,有一种次要的感党器官极为重要,这种刺激不可避免地具有光的优势。比如第三章所说的,蝠利用雷达猎食。首先,生物的雷达系统作为一种次要的感觉器官,是需要付出极大代价的,包括一些生物化学和身体器官结构上的变化,才能够与环境发生响应,将雷达系统运行起来。与之相比较,光线是已经存在于环境当中的刺激。而雷达系统需要首先由生物发出信号,能够具备和视觉相似的探测能力。即便如此,蝙蝠的雷达系统在没有受到这种刺激影响的动物身上,几乎不会产生任何的进化改变;而只要有光存在的地方,环境中的一切生物都不可避免地会受到光的影响。猫头鹰完全不受在它们身边捕食飞蛾的蝙蝠影响。不过在白天时,表面上彼此独立的捕食者和猎物之间的关系好像受到了彼此的影响,食物网和动物的行为变得复杂。因此,除了晚上的生态位减少之外,比如少了光影的变化,夜晚的演化刺激也少了很多。在本章,我还是要强调捕食者和猎物之间的关系,求生是永恒的第一准则。它们必须避免自己成为别人的盘中餐,所以捕食者和猎物之间的互动极为重要。在落之时,陆地上的环境由明亮转为黑暗的速度是非常快的因此地球上只有少数
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    来自加州大学伯克利分校的美国生物学家詹姆斯・瓦伦丁提出,只有当还存在未被占据的生态位(一种“生存方式”)时,可能会发生重要的多样性演化。这意味着寒武纪生命大爆发的触发原因,是在寒武纪时期突然出现了空置的生态位。遗憾的是,这个解释同样也是由于对寒武纪生命大爆发的误解。我们并非想解释为什么4个动物门会突然演化成38个,我们真正想知道的是,为什么内部身体结构不同的38个动物门,会在突然之间变成38个具有不同内部身体结构与不同外形的动物门。因为在长达1。2亿年的时间内这种演变并没有发生,而在这期间一直存在着可供生物演化的新生态位。举例来说,在这期间一直存在一个潜在的生态位就是:捕食者。在这1。2亿年期间,蠕虫状的体形基本上就像是一大块移动缓慢的蛋白质,但却没有动物演化出坚硬的躯壳、可以撕咬猎物的下与可以抓牢猎物的强壮附肢,如果拥有这些就可以去填补捕食者的生态位。在寒武纪生命大爆发之前有为数众多的潜在生态位存在着空白,但是由于某些不明的原因,这些空白的生态位并未被填补,这种现象一直持续到寒武纪初期。思考关于生态位的问题确实很重要,但这不是我们想要找寻的对于寒武纪爆发的核心解释。我们正在找寻的是一个影响因素,一个促使所有
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    我们现在已知的保存状况非常好且多样性丰富的动物群落化石都是来自寒武纪,至今还没有发现来自寒武纪之前的。正如前文所述,各个动物门身体内部的构造演化,其实比寒武纪生命大爆发还要早上12亿万年至5亿多年(取决于你相信哪个数据)。因此,今天在现生动物身上发现的各种身体内部构造,曾经的确隐藏于蠕虫体内长达数千万年的时间。现在我们可以真正去理解寒武纪中生命爆发的是什么了。在5。41亿年前到38亿年前,所有的动物门突然拥有了坚硬的外部构造(海绵、栉水母、刺细胞动物例外)。同时生物也从蠕虫状或是软体的原型转变成具备复杂且独特的体形(同样也被称为“表型”),尽管从地质历史时间的尺度上这只是一眨眼的瞬间。寒武纪生命大爆发的真正含义,我们现在已经可以理解了。 由于某些原因,在寒武纪之前,各动物门的早期成员并不具备硬质构造,因此也没有演化出独特的外表。这就引出了另一个问题一一寒武纪生命大爆发的原因是什么?为什么会发生寒武纪生命大爆发?要知道,生物能演化出坚硬的外表并不是偶然事件。在平静了相当长的一段时间以后,所有门类的生物同时发生了演化。这种广泛的相关性必定是受外部因素所强迫的。但是怎样的外部因素呢?究竟是什么导致了寒武纪生命
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    发生在埃迪卡拉动物群之后的寒武纪生命大爆发,是演化史上的一个里程碑,这次事件所具有的重要意义,或许只有生命最初的延生可以与之媲美。无论在澳大利亚的大堡礁还是在巴西的热带雨林,今天生物多样性的出现,都是寒武纪生命大爆发为这一切铺下的道路。这段时期爆发出的创造力空前绝后,而现生动物外形的设计蓝图就是在当时完成的。有牙齿、触手、脚爪和部的动物就这样突然出现。……达尔文还有当时的学者对于大约5.41亿年前的寒武纪时期硬壳化石的突然出现而感到困惑,并且在化石证据上这些生物也缺乏演化上的祖先。于是达尔文和他同时代的学者就假设,各个动物门早期的生命形式并没有形成化石,或是被埋藏在不适合被保存为化石的古老岩层之中。但正如我们所知,达尔文的研究只涉及微观演化。现在我们有许多保存良好的沉积岩(适合保存化石)的例子,由于这些沉积岩在寒武纪之前就已存在,所以“只有寒武纪时期的条件较适合保存化石”的观点就不再合理了。现在对于化石记录的解读,提出了寒武纪的生命“大爆发”,是一场由柔软的蠕虫样的外形演化出各式各样外部身体结构的“大爆发”。 寒武纪在地球历史上所占据的时间较为短暂,但在生命演化史上却十分的重要。生物在这段有限的时间里发
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