但在脫殼過程中,它的死亡率也很高,很有一種博命的感覺。
鲎的卵于孵化前在卵膜内就脫皮四次。
在剛孵化出的第一齡幼生由其形态看,與成體的鲎很相似,隻是還沒有那特征的尾劍。
第二齡幼生其體長約為10,而在第一齡幼生時沒有的尾劍,在此時期也明顯的長出來。
它們有遊泳很奇怪,可以背朝下遊泳。
但一般喜歡鑽進泥沙中并在泥裡爬行。
鲎生長得不算快,它們須要脫16次殼(脫殼一次稱一齡,但并不是一年脫一次殼,鲎的小時候脫殼次數較多次)經過9到12年的時間才達到成熟。
葉遠一眼就能看出,劉洪國給自己帶過來的這兩隻鲎,已經是成熟體了,這在華國可是很罕見的。
在以前鲎并不是多麼罕見的生物,直到20世紀末,以前默默無聞的鲎卻一躍而名聞遐迩。
之所以突然被人追捧,還是鲎的複眼和血液對人類有着巨大的貢獻。
鲎的複眼由800-1000個小眼組成,每個小眼都是一個獨立的視覺單位。
但小眼除具視覺細胞外,還有一至兩個特殊的偏心細胞。
相鄰小眼間的偏心細胞還以側向分枝(側向神經)相聯絡。
外界的全部信息需經偏心細胞傳入至腦。
著名的生理學家哈特蘭,用微電極和其他電生理實驗證明。
當光照面積由一個小眼向附近一個小眼擴大時.前一小眼所發出的電脈沖強度非但不增強反而減小。
這就是說,當一個小眼受光照興奮時,它周圍的小眼反而受到抑制。
原來抑制是小眼偏心細胞側向神經發揮作用的結果,人們稱之為“側抑制”。
研究指出,由于有了側抑制,鲎就可以對接受到的視覺信息進行抽提和加工。
增強所視影像的邊緣反差、略去細節而突出輪廓.從而提高了主觀清晰度。
這就保證了鲎在海底看清物體。準确捕食或有效避敵。
由于這一發現,哈特蘭獲得了1967年諾貝爾醫學生理獎。
根據側抑制原理.工程師們用于電視圖像的發送中,獲得清晰的圖像。
但這并不是鲎稱為瀕危物種的主要原因。
他之所以稀少還是因為他的血液。
鲎的身體極其特殊,尤其是它身體内的那藍色血液,就目前藍星所發現的所有生物鐘,隻有鲎的血液是藍色的。
1955年科學家發現,鲎的這種藍色血液中,含有一種特殊細胞,能檢測出細菌和内毒素,于是科學家迅速提取血液,研究出了“鲎試劑”。
在醫學上,這種試劑可以快速檢測人體食肉感染細菌,簡單來說,隻要你打過育苗,紮過針,就有鲎的一份功勞。
作為對人類有着巨大貢獻的鲎可他得到的下場并不是太好。
它們的血液被抽幹,肉被賣給餐館,就連甲殼都被賣給了加工廠。
直到最近三十年,人們突然發現,鲎的數量正在急劇減少,到這個時候,人們才明白過來,鲎已經變的岌岌可危,需要盡快保護起來。
葉遠看到漢子這小心的模樣,就知道他一定知道這兩隻鲎的價值。
但他不明白的是,漢子為什麼要把這東西拿給自己?
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