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《數學心》第4章 蚯蚓斷裂的意識問題
  在世界各地溫暖潮濕的土壤中,總是永不停息地穿梭著一隻隻身體靈活、伸縮自如的黑暗精靈——蚯蚓。

  它們就像行走的粉碎機,將土壤中腐爛的有機物吞入腹中,經過消化再排出體外,這樣就能形成松散細碎並且富含氮、磷、鉀等多種養分的天然肥料。

  在蚯蚓腸胃中發現的“二烷基呋喃磺酸類”表面活性劑,不僅可以讓它們高效地消化含有泥土的食物,還能保證蚯蚓的消化系統免受植物多酚的不利影響。

  嚴格來說,蚯蚓並不是一種生物,而是環節動物門環帶綱寡毛類無脊椎動物的統稱,分類學上屬於單向蚓目。

  我們常說的蚯蚓,是一個包含多個物種的動物類群,這些類群無論是體色還是體長都存在一定差異。

  現有的分類記錄表明,我國大陸地區已發現的蚯蚓種類有三百多種,其中大多數分布在我國的南方一帶。

  蚯蚓身材勻稱,從前到後呈圓柱形走向。作為環節動物門的代表物種,蚯蚓的身體分節,並且大部分體節就像是複製粘貼的產物,幾乎完全相同。只有在靠近頭部的地方,部分體節愈合成生殖環帶。

  因此,當你撿起一隻蚯蚓卻分不清它的頭尾時,只要找到身體上的環狀凸起,就找到頭部所在的位置了。

  蚯蚓是雌雄同體的生物,它們身體上凸起的生殖環帶處分布著雌性生殖孔和雄性生殖孔,分別可以排出卵子和精子。

  雖說是雌雄同體,但大部分蚯蚓還是選擇異體受精,以兩性生殖的方式繁育後代。不過,也有一些種類可以進行孤雌生殖。

  蚯蚓的生殖環帶上不僅分布有生殖孔,同時也分布有納**孔,當兩隻情投意合的蚯蚓相遇後,其中一只會將自己的雄性生殖孔對準對方的納**孔,把精子送入囊內。

  接受精子後,雌性生殖孔會產生卵子,並以環帶處分泌的蛋白粘液包裹卵子。隨後,全副武裝的卵子被肌肉運動推送到納**孔處完成受精。

  受精完成後,外殼硬化的卵繭就會被蚯蚓排放在合適的環境中,等待孵化。

  再生()是指生物個體對非自然丟失部位的修補和複原,是生物適應環境的重要機制之一。

  在無脊椎動物中,環節動物普遍具有快速再生完整體節的強大再生能力。蚯蚓作為環節動物門的典型代表,其再生能力一直備受關注。

  研究發現,對於再生能力較強的蚯蚓,如果被攔腰斬斷,無論是切斷頭部還是尾部,都可以再生。

  一些王者級別的選手,甚至可以在頭尾均被切斷的條件下再生,但多數蚯蚓只有保有頭部的一段可以再生。

  所以,對於大多數蚯蚓來說,並沒有機會看到身體的另一半,生成另一個自己。

  而且,就算有幸彼此相見,對於缺乏思維能力的蚯蚓來說,辨別出另一個自己也是不太可能的事,因此也只能“相忘於泥土”了。

  事實上,蚯蚓的再生能力並不像人們想象的那樣強大,斷體的蚯蚓在再生過程中很容易因為能量消耗過多而死亡。

  此外,如果斷體的蚯蚓原本就身體狀況不佳,或者周圍環境不好,氧氣水分不足,蚯蚓就很難完成再生的重任了。

  研究表明,蚯蚓是否可以再生與傷口的斷裂方向有密切關系。

  蚯蚓身體內部,除了貫穿全身的兩條背腹主血管外,還在每段體節中分布著大量的微血管,這些微血管可以保證每段體節都能維持簡單的自循環。

  當蚯蚓被橫切為兩段後,每段體節內的血液可以暫時通過微血管維持血液循環,從而有機會完成再生。

  在蚯蚓斷裂後,傷口處的血管以及肌肉組織會迅速收縮,同時血細胞也會大量聚集形成栓塞,幫助傷口閉合並修複。

  傷口愈合時,附近已經分化的細胞會脫分化,回到原始未分化狀態,同時蚯蚓體內未分化的細胞也會向傷口處聚集,然後進行再分化,完成損失器官和組織的再生。

  有關蚯蚓再生的研究報告十分豐富,但對其背後複雜的分子機制卻一直難以闡明。相較之下,關於脊椎動物(斑馬魚、老鼠)以及棘皮動物(海星)的再生實驗或許可以幫助人們解開再生之謎。

  再生能力一直是人類可望而不可及的神秘力量,但在自然界中,不僅是蚯蚓,海星、蠑螈和其他許多生物都能實現自我3D打印。

  當我們在夏夜看到壁虎斷尾再生的時候,是否也會發出檸檬精的疑問:為什麽我們人類就不能在需要的時候,生出新的手臂、腿或者是心臟呢?

  事實上,人類的身體和其他動物一樣,在細胞水平上一直不斷進行著再生和重建:我們可以自主修複身體上較小的創傷,成人的肝髒受損時也可以重新長出部分組織。

  但人類的再生能力也就止步於此了,我們無法再生出一個完整的器官或肢體。這是因為人類在出生以後,逐漸失去了再生的“終極原料”——多能幹細胞。

  我們發育之初的胚胎幹細胞具有全能性,可以分化形成各種組織器官,但在成長過程中,它們逐漸被各種成體幹細胞所替代。

  成體幹細胞分化能力有限,只能分化成某種特定的組織或器官,例如,骨髓中的造血幹細胞可以生成血細胞。

  可是,具有再生能力的生物就另當別論了,它們的幹細胞不僅在整個生活史中都保持著分化能力,同時,它們還可以在身體受損的時候迅速形成一團未分化的細胞——再生原基,接著朝著所需要的方向進行分化,形成新的器官和肢體。

  目前,科學家仍在不斷進行著將已分化的細胞誘導形成多能幹細胞的試驗,研究者們相信,只要能夠破解這一謎題,就有希望找到某種方式,讓人類再生出新的器官和肢體。

  或許,這個過程充滿了未知的艱辛,但探索的步伐不會停止。
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