那这种个体自然也很少留下后代。
留下后代如果仍然还有相同突变特性,在生存竞争中就会处于更大的劣势,更加难以留下后代。
拥有这种突变特性的生物难以生存,无法继续传承给后代,最终就会消失了。
既然突变本身没有规划,检验标准只有是否有利于生存繁衍,其他问题根本就没有过专门的检查。
那这个突变的过程中,肯定会产生和留下各种各样的问题,看似不重要的问题。
一个与人类生活息息相关的典型问题,就是人类和脊椎动物的眼睛。
如果大部分无脊椎动物的眼睛是个塑料袋,那脊椎动物的眼睛就是内外翻转过来的塑料袋。
大部分的无脊椎动物的眼睛结构,是感光细胞在视觉传导神经的前面。
光线进入眼睛后,首先直接照射在感光细胞上面。
感光细胞处理成视觉信号,直接传给自己后面的视觉神经,神经把信号再传给更后面的脑子。
这个从前到后的流程非常顺畅,线路在面板背后的设计也非常合理。
相当于屏幕驱动板在液晶面板背后,信号线在驱动板的背后,信号从前往后依次传递到主板。
而人类和所有脊椎动物的眼睛就是完全反过来的。
感光细胞是在视觉神经的后面。
光线进入眼睛后,首先要先穿过视觉神经层,才能照射到感光细胞上。
这样的流程是没有任何好处的。
还额外要求视觉神经层尽可能薄,要尽可能的透明,不能挡住光线,否则就会影响视力。
感光细胞处理了视觉信号,再传给挡在自己前方的视觉神经。
视觉神经在感光细胞前面也没有任何好处。
神经还要在感光细胞层上穿个洞,才能把视觉信号传到眼睛后面的脑子里面去。
这个洞再小也是个洞,所以会留下一个盲点。
相当于液晶屏幕驱动板在屏幕正面,为了不遮挡屏幕的显示内容,只能设计成尽可能透明的。
还要在屏幕中间挖个洞,让驱动板上的信号线穿过屏幕,连到屏幕后面主板上。
以人类自己的工业设计逻辑来看,这就属于脑子有病的设计。
();() 导致这种情况的根本原因,是最早的脊椎动物的眼睛,长在自己的后脑勺上。
脊椎动物的头部经过多次突变,最初的后脑勺变成了后来的前脸,整个头部前后翻转了一次。
眼睛没顺着头皮绕一个圈,而是发生了像脱袜子一样,原地前后内外翻转的突变。
这样突变之后眼睛方向对了,虽然问题很多但是凑合能用了,于是就这样修修补补的继续用了。
到这里还不算完,演化历史上还出现过“后悔”
的现象。
有些动物身体的某些功能,在某一个时代对他们而言,好像没有什么用处。
所以这种功能消失,同时其他有用的能力增强的突变,就可能成为有益突变而被保留下来。
但是到了下个时代,原来这个功能又有用了。
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