4 [, F4 u8 q+ q
/ u1 r- a, d+ J1 U
2 y4 O& P7 n% I0 L
- z: w: O* n, C. @7 X5 @$ G7 e" ?/ z 生活中我们会习惯性地将身边的事物进行分类,这样可以方便我们认识它们,比如我们把生物分成动物、植物、微生物,不过我们的这种分类比较笼统,而且没有将生物之间的亲缘关系和演化考虑进去。
% p: ~9 Y8 v+ \: n4 n 当生物学发展到一定程度,尤其是达尔文的《物种起源》出版之后,人们认识到生物是长期进化而来的,各种生物之间存在着不同程度的亲缘关系,所以,生物学家们在分类学上反映了这种关系,于是就形成了我们现在都知道的“界、门、纲、目、科、属、种”分类级别。
/ I7 K% e3 N6 Y0 n 一般来说,生物都有着自己的科属,然而,地球上目前却有六个物种无法归类,这六类物种分别是:树状动物、潘多拉病毒、三斜胶网菌、稀毛怪诞虫、丝盘虫与源自明神的准真核生物。 - u: \4 q! A `; n- U/ }
那么,这些物种为什么无法归类呢?它们有什么独特之处?我们一起来看看吧! & B. O1 P4 p% n5 \3 W
1 ( w; I6 m1 L) \) n0 E9 Z
树状动物 * Y9 u0 W# e: \$ o/ L( T" o& Y
(Dendrogramma)
& L, F, {+ j' J1 ~ Dendrogramma听起来很奇怪,它是由来自丹麦哥本哈根国家自然史博物馆的约恩·奥尔森(Jorgen Olesen)与他的同事命名的 。由于长相呈现树状,科学家们专门用“Dendrogram”(树状)一词为它们命名了一个新的属“Dendrogramma”。 $ K- {2 i) i6 C. b$ [- Z/ Q7 S
外界认为,Dendrogramma 可以被称为“树状动物”。它来自于澳大利亚海域400至1000米深处,长相酷似水母,两者都有口器既进食又排泄。但是Dendrogramma又与水母不同,没有触手。
) i1 \) G4 A2 R8 Y/ B 2 {* v7 E8 n5 V" t
" c2 \: ~$ X0 N/ L
2 E* R& b: u8 q 科学家认为,Dendrogramma或许与水母同源,视为独立分支。但这种想法缺乏样本的DNA分析数据的支持,无法得到证实。目前,Dendrogramma仍无从归类。
; N J$ A2 O9 I% r 2
' L9 x( k- Y/ U8 w+ i3 [ 潘多拉病毒 & c) E4 w7 ?" ?
(Pandoravirus) / t6 r+ x8 T" V6 D
潘多拉病毒最早发现于1998年,德国埃森大学的研究人员发现这一生命,但并没有确认其为病毒,只是猜测为新的古菌。15年后,即2013年,潘多拉病毒被科学家在澳大利亚墨尔本海岸附近发现。这一直径达到1微米,世界上最大的病毒,被正式命名为潘多拉病毒。 7 q0 v. S5 b3 |, n" \, A
& B; ^0 M: b5 A+ p; R' Z - i. R4 y0 _* e6 O+ [# V2 \
/ u% ~0 ~. a: u& X! T+ C1 s9 J 潘多拉病毒的神奇之处不仅在于体积大,还在于其93%未了解的基因序列,包含了大约200万个碱基对。目前主要的问题是,潘多拉病毒是否来源于其他星球,是否会对人类有所伤害?遗憾的是,这一问题仍在持续调查中,现在下定论为时尚早。 - `# e5 t( [1 o9 U1 F
3
% w9 {* S+ n# q1 S+ |6 V: r 三斜胶网菌 4 ^9 F& Y' z. J7 n5 u5 X
(Collodictyon triciliatum)
4 b7 k: D2 f$ X- ^; Z& x$ z 尽管三斜胶网菌只由一个细胞构成,但却无法归纳到已知的生物系统中。1865年,在挪威奥斯自治区附近湖中,科学家们发现了三斜胶网菌。尽管在大小上与变形虫无异,但是就内部结构而言,可以根据DNA封闭在细胞核内将其归入真核生物域。 . [; ~! @ Q% w+ |5 s. I
g/ W2 @. S0 \2 w
8 m8 I4 T0 G. [; q3 [7 K4 m4 p : s; L8 \% S( p
但让科学家们疑惑的地方在于,与真核生物域的大类相比,三斜胶网菌的形态毫无相似之处,只能在大类外另成一系。在发现了三斜胶网菌后,科学家们还得为它单独设门类。 + O) a! k& ~% Y1 |( C$ [ a; v6 ]
4 & @: h6 @0 o+ j4 U" I$ Y
稀毛怪诞虫
) G f. u$ I; ] (Hallucigenia sparsa ) `' J. p; X, ?4 {2 b
稀毛怪诞虫是在1977年被英国古生物学家西蒙·康威·莫里斯(Simon Conway Morris)命名的,原因就是长相太奇怪了。这些长3厘米的虫子,拥有管状身体与7对长腿,与已知的环节动物完全不同。
( S' R9 e% v8 f" y2 t 科学家们十分好奇,这些生物的来源到底是哪里,为什么会有多达7对的长腿,这些问题也一直困扰着稀毛怪诞虫的分类。 6 |8 Z7 } s `% k# f' A' Z; j+ O
- w( m9 W1 k9 L3 S: I8 I5 e
) g( v, `1 h# M+ g# M
& J! G$ @ B3 \- o3 W 之后,有科学家将稀毛怪诞虫的背部朝下放置,发现所谓的7对长腿只不过是它们的刺。有科学家就此提出,“这是怪诞虫的武器,可以用以捕捉寒武纪时期的小猎物。” 目前公认的一点是,它来自于五亿年前,当时地球正处于寒武纪生命大爆发期间。 + n1 ~' v( E8 V( w1 J
5 6 i8 A. S& G& k/ h
丝盘虫 - O) H8 P K3 Z" e, \" l1 f1 V4 a
(Trichoplax adhaerens) * L; I) N, K! D$ y
1883年,动物学家弗朗茨·艾哈德·舒尔茨(Franz Eilhard Schulze)在奥地利Graz大学的水族馆发现了丝盘虫。这种直径不足4毫米的丝盘虫,不仅缺乏神经系统,而且没有体腔与消化腔,看起来与世界上所有动物都毫无关系。为此,生物学家们发明了扁盘动物门,将丝盘虫归纳其中。 : d. X8 A2 C9 q/ F" Z: g' t
* a2 _/ D R7 r2 U4 O ! ]/ I# d9 ^& h: Q
, _; O* m/ P" y6 ?+ E3 C% p. ~
丝盘虫被视为已知最简单的多细胞动物之一,也是唯一已知的扁盘动物。
. v t, l; \! p; C5 t7 E2 E 6
1 }/ T+ x$ K3 {1 u7 U 源自明神的准真核生物 + ?" [- ^) T& ^ Q: U
(Parakaryon myojinensis)
& h3 c6 T8 N( t+ G& q" E& W Parakaryon myojinensis 发现于日本海域1240米深处的热泉内,却难倒了日本的科学家们。由于DNA被包裹在细胞核内,科学家们在真核还是原核生物上产生争议。最后,科学家们一致认为,它并非这两者中的一个。从名字也能看得出来,Parakaryon myojinensis,在日语中为“源自明神的准真核生物”。 & d& p5 O9 d* @
+ \. m1 O D& R$ ~; h, y7 ] 7 t5 c/ }' M; b' Y% c/ ?- n
* q# N0 ?# E* @" S; v5 _/ J' ~
有科学家提出,在深海环境能长久保持稳定,不会出现大幅度的变化,这也是这一神奇物种能最终延续至今的原因。但遗憾的是,Parakaryon myojinensis十分稀少,科学家们很难得到更多相关的样本,也无法通过实验来证明自己的猜想。
& c+ ^. i1 ^: s% x4 @ 以上六类生物,因其无从归类而成为学界津津乐道的话题。或许这些物种身上,蕴藏着生命起源的重要秘密。科学家们有望在不久的将来,解决这些物种的归类问题,甚至是揭露生命起源的秘密,为人类的长远发展做出更大的贡献。
+ j- v8 B% K. E% Z: ?2 j k* ^
6 P0 |7 G" F; e4 S g 举报/反馈 + L7 F+ s/ e2 P4 k }
( L: @6 D9 H* J( `1 ~
& x. g; z% z4 K( D0 y# I( l2 H- [4 @' V
" D% _! W G" o, _7 g
1 H/ O! f' H! c/ l8 x |