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哺乳动物、鸟类、鱼类,甚至某些昆虫,在迁徙旅途或者是在寻找归巢之时,总能依靠自身“生物钟”洞察地球磁场的微弱变化,为自己定向导航,找到归途。去年,新西兰科学家发现鳟鱼、大马哈鱼身上有磁性氧化铁微小颗粒,为生物体内存在构成生物钟的物质提供新证据。当然还有些动物能根据天上的太阳、星星来确定方位。好在科学家在这方面的研究比较深入、长久,证据也充分。
随着科学新发现不断增多,动物界另外一类导航现象随之浮出水面,开始被世人关注和探索。例如南美洲的绿海龟,每到6月中旬,便成群结队地从巴西沿海出发,开始为期约2个月、航程达2000多公里的长征,年年如此。其目的地是大西洋中一个长约9公里的阿森松小岛。在那里,绿海龟马不停蹄地完成生儿育女的神圣使命后,又去也匆匆的游回其老家——巴西近海地区。最令科学家捉摸不透的是2个月后,那些破壳而出的小绿海龟,有如鬼使神差一般,竟能沿着与自己从未见过面的父辈活动轨迹,准确无误地返回故里。是谁在为新生一代的小绿海龟指点迷津?
让我们再看看美洲大陆的金斑蝶吧!缤纷的金斑蝶有一双艳丽的翼翅,上面分布着黑色的管状血脉,周边还镶着两圈五彩的圆环,处处给人以弱不禁风,不堪风吹雨打的印象。事实上,正是这些小小昆虫,创造了迁徙史上的奇迹!据科学家介绍,早在人类出现之前。金斑蝶就有了迁飞的习俗。每年秋风乍起时,金斑蝶就打点行装,从美国中北部旷野出发,飞越高山、沙漠、森林、大海,经过3000多公里的跋涉,方到达旅行的终点站——墨西哥境内的马德雷山区。来年3月,经过休眠的金斑蝶又沐浴着春风,踏上回归之路,这期间,金斑蝶沿途产卵,播撒生命种子。作为昆虫的金斑蝶,生命周期短,产卵后很快在途中倒毙,所以剩余的路程,是从卵中孵出的幼蝶继续完成的。像前面所说的幼绿海龟一样,金斑蝶的后代也是从不曾谋过面的父辈手中接过接力棒,继承父辈遗志,完成其未竟事业的。
现代科学家经过长期考察、深入论证,得出是遗传基因的作用。遗传使新生一代的小生命继承了先辈识途的基因。为寻找证明,科学家耗费数年时间,跟踪调查了5个蜂巢的蜜蜂。随着季节变化,蜂群能迁徙几十甚至几百公里去寻找花源,当这些蜜蜂返回时,仍会找到它们以前筑的老巢。要知道,此时的蜜蜂已经历了“物是蜂非”的沧桑。就是说和幼金斑蝶、小绿海龟回归时情况一样,这些返回的蜜蜂,已是先前蜂群的后代了。是遗传基因使小蜜蜂从容接到了先辈手中的接力棒。不久前,英国《自然》杂志发表南非和德国学者的论文,首次揭示这个奥秘。两国科学家一致认为:这类识途奥秘藏在遗传基因中。
随着科学新发现不断增多,动物界另外一类导航现象随之浮出水面,开始被世人关注和探索。例如南美洲的绿海龟,每到6月中旬,便成群结队地从巴西沿海出发,开始为期约2个月、航程达2000多公里的长征,年年如此。其目的地是大西洋中一个长约9公里的阿森松小岛。在那里,绿海龟马不停蹄地完成生儿育女的神圣使命后,又去也匆匆的游回其老家——巴西近海地区。最令科学家捉摸不透的是2个月后,那些破壳而出的小绿海龟,有如鬼使神差一般,竟能沿着与自己从未见过面的父辈活动轨迹,准确无误地返回故里。是谁在为新生一代的小绿海龟指点迷津?
让我们再看看美洲大陆的金斑蝶吧!缤纷的金斑蝶有一双艳丽的翼翅,上面分布着黑色的管状血脉,周边还镶着两圈五彩的圆环,处处给人以弱不禁风,不堪风吹雨打的印象。事实上,正是这些小小昆虫,创造了迁徙史上的奇迹!据科学家介绍,早在人类出现之前。金斑蝶就有了迁飞的习俗。每年秋风乍起时,金斑蝶就打点行装,从美国中北部旷野出发,飞越高山、沙漠、森林、大海,经过3000多公里的跋涉,方到达旅行的终点站——墨西哥境内的马德雷山区。来年3月,经过休眠的金斑蝶又沐浴着春风,踏上回归之路,这期间,金斑蝶沿途产卵,播撒生命种子。作为昆虫的金斑蝶,生命周期短,产卵后很快在途中倒毙,所以剩余的路程,是从卵中孵出的幼蝶继续完成的。像前面所说的幼绿海龟一样,金斑蝶的后代也是从不曾谋过面的父辈手中接过接力棒,继承父辈遗志,完成其未竟事业的。
现代科学家经过长期考察、深入论证,得出是遗传基因的作用。遗传使新生一代的小生命继承了先辈识途的基因。为寻找证明,科学家耗费数年时间,跟踪调查了5个蜂巢的蜜蜂。随着季节变化,蜂群能迁徙几十甚至几百公里去寻找花源,当这些蜜蜂返回时,仍会找到它们以前筑的老巢。要知道,此时的蜜蜂已经历了“物是蜂非”的沧桑。就是说和幼金斑蝶、小绿海龟回归时情况一样,这些返回的蜜蜂,已是先前蜂群的后代了。是遗传基因使小蜜蜂从容接到了先辈手中的接力棒。不久前,英国《自然》杂志发表南非和德国学者的论文,首次揭示这个奥秘。两国科学家一致认为:这类识途奥秘藏在遗传基因中。