太岁真有灵性!一个已经“跳出自然法则束缚”的极其强大的存在。在以往的报道中,关于它的消息经过不同人的口耳相传,往往还是一团神秘的面纱。一旦事情被充分解读,真相往往充满讽刺意味。
“太岁”
但是接下来要告诉大家的是,“太岁”不仅是一个真实存在的生物,而且还非常强大。其独特的结构和生活方式甚至已经摆脱了自然的束缚。到底是什么?它是如何出现在人们眼前的?下面就为大家解答一下世界上最奇特的“生物”——太岁。
太岁这个名字在我国很多古籍中都有各种记载,《山海经》《广异记》《本草纲目》都有描述。据报道,这种物质食用后可以延年益寿。因为长得像灵芝,质地又像肉,太岁又被称为肉灵芝。
在过去从各地得知的各种太岁资料中,近年有不少人声称挖过或见过太岁,但最终都被判定为人为造假。事实上,它仍然存在,只是以一种大多数人都没有预料到的形式存在。
与其说它是一种生物,不如说它是各种粘菌的大型复合体。那么,黏菌是什么?
粘液菌
一种奇特的粘液生物
粘液菌本质上是由多个细胞组成的生命体,每个细胞都有一个独立的核。1829年,瑞典科学家埃利亚斯在培养皿中发现了一种奇怪的物质,它看起来像霉菌,但具有真核生物的细胞结构。当时无法详细研究其技术手段,于是将其命名为拉丁文Myxomycota,意思是“粘液”。
核结构
在随后的发现中,科学家们发现,这种生物似乎已经脱离了自然规律的束缚,用传统的方式对待这种细菌可能不够准确。
黏菌的发育似乎不属于任何已知的真菌,有些黏菌是通过孢子发育的。这些孢子一般在5微米到20微米之间。由于孢子没有色素,由孢子组成的孢子簇在颜色结构上清晰可见。
粘菌之所以引起科学家们的注意,是因为它与真菌有很多相似之处,但它并不是真菌。到目前为止,已经发现了超过1000种这种植物。
这种像粘液一样的物质被科学家称为粘液霉菌。这种分类本应归类为真菌,但科学家们无从下手,因为它们太难区分了。有学者认为黏菌应该单独分类,作为一个独立的物种详细划分。
真菌结构
为什么这么说呢?作为真核生物,粘菌与真核生物具有相同的生物学属性。但它不像其他真核生物那样显示有性繁殖或某种有丝分裂的发展。
无法解释的黏菌复合体
科学家认为“太岁”很可能长出发育阶段,如“巴达米亚”黏菌,所产生的孢子这种粘菌会结块,孢子的颜色、形状和直径会因环境不同而发生变化。
《粘菌生活史》
另一方面,粘菌也可以成为一些有性繁殖物种的繁殖地。粘菌中的单倍体细胞从孢子中萌发。只要环境条件合适,的孢子就会长出粘变形虫或粘鞭毛虫。
这些生物会表现得像变形虫,整个粘菌的活动很大程度上都离不开它们。通过定期的摄像头记录,粘菌可以移动。一般情况下,这类粘菌的活性与环境温度有关。但是科学家们还没有搞清楚温度是如何影响他们的。
变形虫结构
黏菌中的这些微生物在黏菌周围移动,它们鞭毛的游动有助于食物颗粒更接近黏菌和这些真核生物。湿度变化对它们的活动最为明显,在粘菌的单细胞阶段,粘菌会吞噬细菌和真菌的孢子,以及可能溶解的物质。如果在这个过程中,环境变化带来不利影响,比如极端温度,极端干燥,或者食物短缺。粘液霉菌转变为另一种形式,薄壳静止微囊。
这种状态下的粘菌寿命会变得很长。粘液霉菌(myxamoebae)中的微生物是圆形的,分泌一种物质形成薄薄的细胞壁。这种粘菌很容易存活一年或更长时间,如果条件好转,它们会重新活跃起来。
黏菌生存的第二阶段是“太岁”形成的重要阶段。在这个阶段黏菌依靠多核生物通过吞噬作用获取尽可能多的营养。该状态下的粘菌会以复杂的复合形态出现,其中包裹着细菌、原生生物、溶解物、霉菌、高等真菌和有机物等小颗粒。
粘液菌
这让粘液菌的细胞大量生长,多次分裂细胞核,并以肉眼可见的速度生长。这种生长取决于粘菌的种类,通常表面积为1平方米。
每一种粘菌的行为方式可能不同,有的呈致密的团块状,有的呈片状,有脉状网络结构。另外,不同的粘菌有不同的厚度、光滑度和颜色。
黏菌
由于这种形态的黏菌对温度和湿度的变化非常敏感,因此在热带和亚热带地区很少见。高湿度变化阻止了子实体脱水所需的孢子散布,其他因素来自森林的影响,茂密的森林阻挡了光线照射并降低了它们的趋光性。
此外,贫瘠的土壤和大雨也会对这些粘菌造成威胁。只有少数种类的粘菌可以在恶劣的环境中生存,例如南极半岛,陨石坑粘菌。
火山口
目前科学家们还不清楚这种生物的系统发育究竟是怎样的,只知道这种生物的每个单核细胞都可以产生一个单独的子实体,那么在这个单细胞细胞复合体发育并最终成为子实体。从这点来看,各种太岁的真面目已经完全暴露了。它们实际上是一个休眠或死亡的大型复合粘液群。里面包裹着各种微生物、真菌和粘菌自身的结构组织。
太岁
这也可以解释为什么有些太岁一旦离开原来的发现地就会很快死去,变成一滩水,或者还能继续生长。本质上是生物,但不属于物种。这是一种非常奇怪的化合物。我国发现的太岁也是一样的?
假“太岁”
国内很多发现的太岁被证明是人为的,有些是误会。在对这些来历不明的“太岁”进行化学分析和电镜扫描后,国内研究机构发现,这些太岁的结构惊人的相似。显微镜下的太岁
从结构上来说,这些疑似太岁的主要成分是聚乙烯醇,通过将冷冻的聚乙烯醇溶液脱模,得到一个类似于太岁的物体。
另外,疑似太岁的内部结构呈丝状,这与聚乙烯醇的溶解度有关。对于聚乙烯醇,在不同的溶解度下,调整溶胀后状态会发生变化。冷却后,里面可以形成丝滑的质地。
聚乙烯醇
发现疑似太岁物件最多的建筑工地,更让人啼笑皆非。许多土木工程领域使用灌浆材料来改善工程施工等问题。
聚乙烯醇作为土木工程中的一种无毒化学灌浆材料,可提高其他建筑材料的性能。按一定比例浸泡过夜,然后在水浴中加热与其他工程材料复合。
“神奇的太岁”
这种复合材料很可能在多余的条件下被埋在土壤中。这种材料出土后被误认为是太岁。由此可见,太岁本身也很容易因为人们对它的传播途径缺乏相关知识而被误解。
其实真太岁很难找到,因为真太岁本身就是一个复合的黏菌群。因为对环境的高标准要求,大多数情况下这些粘菌进入复杂状态,往往因为环境无法改变而死亡。
粘菌组
对粘菌的研究其实远没有人们想象的那么深入。这些生物至今仍是科学家关注的焦点之一。只是以后如果看到“太岁”不要惊讶,实在担心的话,带去检测机构也无妨。
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