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水生动物的“瞳术”,致命猎手的视觉能力(银斧鱼图片)

网络整理 2022-04-08 最新信息

一直以来,我们常常在各种影视作品里看到拥有不同颜色、花纹和能力的眼睛。

比如超人的眼睛可以发出看上去就十分危险的热视线灼烧敌人。


水生动物的“瞳术”,致命猎手的视觉能力

热视线

动画作品《火影忍者》中宇智波一族的“写轮眼”可以通过注视对方来直接习得敌人的招数。


水生动物的“瞳术”,致命猎手的视觉能力

写轮眼

在一些奇妙的诡异作品之中,我们还能看到先知巫师一双妖异的眼睛拥有看穿未来的能力…


水生动物的“瞳术”,致命猎手的视觉能力

巫师


凡此种种无不体现了人类对于视觉能力的遐想,有趣的是,当遐想照进现实,就变成了水生动物的模样。


水生动物的“瞳术”,致命猎手的视觉能力

射水鱼


鱼类拥有我们人类所不具备的特殊视觉,帮助他们完成狩猎和水下生存,不同的水域的鱼类各显神通,演化出意想不到的视觉能力。

射水鱼,生活在太平洋沿岸的海或河川里,银色和成年射水鱼的体长约20cm,只需要灰黑色的皮肤,伴随两道黑色条纹,我们的射水鱼就“组装”完成了。射水鱼以攻击范围广,精度高而闻名于世,就像是动物界的狙击手。


水生动物的“瞳术”,致命猎手的视觉能力

狙击手


射水鱼优秀的视觉

人类的狙击手需要卓越的视力,而狙击是射水鱼的看家本领,它的眼睛也值得一提。

众所周知,光在空气中和水中的折射率是不相同的,前者是1,后者为1.333陆生动物眼角膜的折射率为1.376,简而言之,当人类往水中看鱼的时候,鱼实际不在我们看到的位置。而鱼类角膜的折射率与水相近,所以鱼在水中看人类的时候,鱼看到的人在什么位置就在什么位置,不偏不倚。而且鱼类眼睛的水品体呈圆球形,水晶体与视网膜之间的距离变小,从而加强了远视程度,很适合在水中观看各种物体。


水生动物的“瞳术”,致命猎手的视觉能力

射水鱼捕猎


如果只是看的远,看的准,那么射水鱼的能力也许不值一提,人类也有视力好的,射水鱼真正强大视觉能力体现在它的大脑,射水鱼大脑有着丰富的网状细胞,每个网状细胞都与几万根次级感觉神经元相连。这意味着一旦猎物被射水鱼的眼睛所观察,射水鱼的大脑马上就能通过数量庞大的网状细胞将猎物信息实时传递给运动和神经系统,动态分析猎物,直到猎物被捕获,或者逃走,虽然这基本不可能。

深海鱼的视觉

与射水鱼这种常年在水面沐浴阳光的鱼类不同,深水鱼一直默默地在幽闭的黑暗之中生存。深水中的光线十分暗淡,举个例子,手机的夜间模式可以通过1-60S不等的曝光来使得使得黑夜如白昼,而如果在水深100米的地方,则需要感光元件更大的单反相机曝光两个小时以上,才勉强可以看清周遭的景色。而如果水深达到1700米以上,即使相机曝光2个小时,底片也是漆黑如墨。


水生动物的“瞳术”,致命猎手的视觉能力

充满未知的深海


再热辣的阳光,在1500米的水下都是暗淡的。

为了适应这种黑暗的环境,深海鱼进化出了硕大的眼睛。灯笼鱼的鱼半个头都用来装眼睛了。它们的瞳孔形状也很奇特,变得又细又长,这样有助于提高它们的吸光能力。特别有趣的是三又枪鱼幼体的眼睛。它们的眼晴长在两个长长的肉柄上,从而开阔了视野。银斧狗母鱼还生长着特殊的发光器,通过故意刺激自己的视网膜,来保持对光的敏感度,以便在黑暗的海底看得远些。

水生动物的“瞳术”,致命猎手的视觉能力

银斧鱼


而异帆乌贼的眼晴一大一小更是绝世仅有。在深水中游动时,通常总是须腕向下伸着,一只大眼睛垂直向上睁着,小眼睛则向下看。科学家推测他向上大眼睛可以通过捕捉上方掠过的鱼类影子来寻找猎物,而下方的小眼睛则用以发出闪光来避免露出影子给不可知的下方的生物,竟然是用眼睛来蒙骗眼睛!。而且因为大眼所需要的能量更为巨大,因此在演化过程中异帆乌贼只得到了一只大眼睛。两只眼睛一大一小,同时掌握猎物和猎人,我们或许可以从它的视觉能力上,一窥深海生活的难度。


水生动物的“瞳术”,致命猎手的视觉能力

小眼睛


水生动物的“瞳术”,致命猎手的视觉能力

大眼睛

各式各样的怪异眼睛

深海的乌贼眼睛可以华丽地上下兼顾,两栖的鱼类也不甘示弱。生活在美洲的一种四眼鱼,眼睛中有一个水平隔膜,从而把一只眼睛分成上下两个部分,上半部分的晶状体比下半部分扁。能够同时看到水中和陆地两边的事物。它们经常贴着水面游泳,用眼睛的上半部分观察空中目标,下半部分观察水下目标。

水生动物的“瞳术”,致命猎手的视觉能力

四眼鱼


鲎也有4只眼,脑前方有2只单眼,每只直径约0.5毫米。别看它们眼睛很小,却有品状体、视网膜,视网膜上还有50~80个感光细胞。单眼专门感受紫外光。在它们的头部两侧还各有一只奇特的大眼睛,每只由约1000只小眼组成,这就是鲎的复眼。科学家发现,鲎眼睛中每一个小眼都连接着神经,当一个眼睛感到到光线以后,就会迅速传达给周围眼睛的信号,周围的眼睛立刻就被抑制。鲎在电脑内部对这种信号进行了一系列加工,就可以绘制出图像,即便在伸手不见五指的水底,它依然能够了解周围的情况。

水生动物的“瞳术”,致命猎手的视觉能力


军事情报机构有一种鲎眼电子模拟机,能将模糊不清的卫星照片,处理得目标轮廓清晰分明。这种电子模拟机就是根据鲎眼的结构原理制成的。


水生动物的“瞳术”,致命猎手的视觉能力

鲎2D分析图


上面介绍的水生动物各显神通,在环境的残酷筛选下展现了自己更为强大的适应能力。而比目鱼不同,它虽然也是生存竞争的“优等生”,但更像是那种竞争中被打的满头包,最后分数刚好过及格线的“差生”,它的视觉能力没有任何优雅可言。而且恰恰相反的是,如果长的怪异也算能力,那比目鱼倒是可以冲击第一。

水生动物的“瞳术”,致命猎手的视觉能力

幼年比目鱼

其实比目鱼幼时也与其他鱼一样,两只眼睛不偏不倚极为对称地生长在头部两侧。那时候它们十分活跃,时常漂浮在水面玩耍。只有当它们长大时,因为身体各个部分发育不平衡,游泳时慢慢把身子侧了过来,因而不得不侧卧在海底生活。同时,它们侧卧下边一侧的那只眼睛,就会因为眼下那条软带快速增长,使得眼睛向上转移,穿过脊背,和上面那只眼睛并排靠在一起,像极了因为贪吃懒做而身材走样的快乐肥宅。

水生动物的“瞳术”,致命猎手的视觉能力

成年比目鱼

而因此,它们的眼骨也就自然生成,之后不再移动反而固定下来,两只眼睛难看的挤在头顶。然而比目鱼没有自暴自弃。因为长时间在海底生活,常常把身体侧卧在泥沙里,两只因为挤压而凑在头上的眼睛,恰好观察上面的情况,完美演绎“在哪里跌倒,就在哪里的躺下”。

动物是环境的产物,在真正面对黑暗、饥饿、威胁时,这些水生动物们用独特的视觉能力,看到了属于它们自己的光明。


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