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  • 地球上生物都是相对对称的(生物对称证明了什么)

    栏目: 百科 日期:2023-03-23 12:08:35 浏览量(来源:小黄

    [摘要]地球上生物都是相对对称的(生物对称证明了什么),关于《地球上生物都是相对对称的(生物对称证明了什么)》的内容介绍。为什么生物体基本上都是对称的?有没有不对称的生物? 生物这个范围太大了,不对称的生物多到数不清,一般来说, ...

    地球上生物都是相对对称的(生物对称证明了什么),关于《地球上生物都是相对对称的(生物对称证明了什么)》的内容介绍。

    地球上生物都是相对对称的(生物对称证明了什么)

    为什么生物体基本上都是对称的?有没有不对称的生物? 生物这个范围太大了,不对称的生物多到数不清,一般来说, 哺乳动物、爬行动物、两栖动物、鸟类身体左右对称的现象比较常...

    为什么生物体基本上都是对称的?有没有不对称的生物?

    生物这个范围太大了,不对称的生物多到数不清,一般来说, 哺乳动物、爬行动物、两栖动物、鸟类身体左右对称的现象比较常见,因为这些动物运动能力较强,为了维持平衡,就需要对称的身体。但植物、多孔动物(海绵)等是不对称的,因为它们不需要运动。腔肠动物是辐射对称的,棘皮动物是次生辐射对称的。 ▲ 图一二是完全左右对称的脸,图三是原版

    其实对称动物也只是大致对称而已,毕竟生物不是几何体,无法做到完全对称。比如我们人类,看起来是对称的,实际上身体两侧的器官并不完全呈对称分布,脸、眼睛、耳朵、眉毛、手、脚、腿、肺、肝、肾等器官两侧的大小并不完全相等,只不过有的人差异大,肉眼就可以明显看出,就是我们平时所说的歪脸、歪嘴、大小眼、长短手、高低肩等,而有的人差异很小,但仍然存在。

    如果人的脸完全左右对称的话,看起来反而很奇怪。 所以说,运动能力较强的生物就需要对称的身体,这样才能保持身体平衡,提高运动效率。但也有一些特例,就来列举几类身体两侧差异极大的动物 。 首先是招潮蟹,约有95种,这类节肢动物雄性拥有一支大螯和一支小螯,两支螯的差别极大,甚至有些种类大螯比身体还大。 第二类就 是鲽形目,就是我们俗称的比目鱼,约有600种。比目鱼的特征是两眼均位于身体的一侧,因此得名,有眼的一侧体铯较深,另一侧体铯较浅。鲽形目是底栖鱼类,这样的身体是为了更贴合海底,增加潜伏效果,提高捕猎效率。比目鱼刚孵化出来时和其他鱼类一样,随着生长眼睛逐渐被挤到同一侧。 第三类就是各种各样的螺,这些螺的外壳是不对称的,而且绝大多数螺都是右旋,左旋螺仅占腹足纲物种的3%左右。

    比目鱼是一种长相奇特的鱼类,奇怪之处在于它的两只眼睛长在了头的一边,身体很扁,而且还是卵圆形的身材,身体的左侧呈现浅褐铯,腹部的颜铯则较浅。

    寄居蟹是一种以螺壳为寄体的螃蟹,它自己不打洞,却专门寄居在螺类的壳体里面。寄居蟹除了少数的种类之外,一般是左右躯体不对称的,尾节也常常不对称。

    海螺我们就不陌生了,一般带软体的动物,身体往往都是不对称的,它们的外壳也是呈现螺旋状。除此之外,还有一些生物,也是不对称的,比如说海绵,但是也有人认为海绵是辐射对称生物,另外,贝壳似乎也不是对称生物。

    谁说的是对称的?生物体是不对称的,没有什么生物是对称的。

    人表明看起来是对称的,但是你仔细看:心脏在左边,左手与右手不一样大,一个单眼皮一个双眼皮等等。

    根据联合国环境署发布的报告称,地球上一共有870万种生物。地球上的生物不仅仅包括动物和植物,还有真菌界和原生生物界。因此,我们说生物基本上都是对称的有些太宽泛了。像植物大多不是对称的。多数植物的生长都具有向光性。阳光在哪里,它们就朝着那个方向生长。它们不太在乎身体的对称性。

    图示:身体对称的蝴蝶

    而身体呈现出对称性特点的是动物。在动物界中特别是多细胞的动物大多数的身体都是对称的。身体的对称对生物的生存是非常有利的。动物不像是植物那样,当一颗种子在土壤中发芽之后,它的一生就固定在一个地方不动了。它们依靠土壤中的中的水分和空气中的二氧化碳进行光合作用为自己制造食物。

    而动物就不一样了,动物不能自己制造食物。它们必须通过吃植物或者其他动物来维持自身的生命活动。因此,动物世界要比植物世界残酷的多。它们不仅要捕食其它的生物还要防止被其它的动物捕食。因此,身体的形状对于动物来讲非常的重要。地球上最早的多细胞动物是身体呈辐射对称的,例如珊瑚虫。它们的生活方式是固定的。身体呈辐射对称可以更好的感知周围的环境。

    图示:身体呈辐射对称的珊瑚虫

    后来的动物摆脱了固定的生活方式。它们需要四处活动来觅食。而身体两侧对称的体型更加有利于动物活动的协调性。它们可以更快的猎取到食物和更敏捷的躲避敌人的攻击。因此现在我们常见到的比较高等的动物都是身体两侧对称的。

    动物身体的对称性并不是说是那种严丝合缝的对称。例如有一种螃蟹叫做招潮蟹。雄性的招潮蟹会有一只特别大的蟹螯,而另一只蟹螯却非常的小。这不就是不对称了吗?我认为这也是一种对称。招潮蟹两边的蟹腿数量是对称的,蟹螯也是一边一个。雄性招潮蟹一只蟹螯变大这是它的第二性征。雌性招潮蟹的的体型就对称的很完美了。

    图示:招潮蟹

    比目鱼看上去就是一种不对称的动物,眼睛都长到一边去了。这是由于它们的生活习性造成的。它们生活在海底,身体的一面紧贴着海底。对于比目鱼来讲海底一侧是安全的,危险来自身体的上方。因此把眼睛长在身体的一边,全神贯注的盯着海底上方的动静感觉就安全多了。但是比目鱼在小的时候和其它的鱼类一样都是身体左右对称的。

    图示:比目鱼

    生物对称的特征便于生物的协调性,所以高等动植物基本都是对称的,而且有多种对称的形式,对应不同种属的生物,而一些较为低级的物种却缺乏对称,多是缺乏运动能力。

    地球生物演化自原始的单细胞生物起,逐渐有了单细胞的动植物,然后有了多细胞的动植物,之后演化出结构复杂的多细胞动植物。相对而言植物没有什么运动能力,但由于生长得比较高大,枝条张开也十分沉重,如果长的不对称,则容易被风吹折,不利于它们的向光生长,也容易导致死亡;尽管有些树被山风等因素影响,某一边长得稍微偏一些,但总体上也是辐射对称的结构,大约呈金字塔的形状;而低等的植物,比如有些单细胞植物是卷曲的丝状,还有疙疙瘩瘩的,总体上也不是很对称,它们不需要运动,更多的是随波逐流,因此它们的演化没有受到受力方面因素的影响,有光的地方就有它们。

    动物则不一样,动物就是因为能够较为自由地活动才叫动物,简单的单细胞生物还好,它们的活动能力有限,只是靠本能趋利避害,理化机制是细胞上的蛋白和水中的矿物质离子结合,导致形状和运动属性变化,通常是那些不利于它们生存的物质粒子导致它们原理,有利于它们生存的就使它们靠近。但这类生物中,有一些也是较为对称的形状,但是也有很多却长得很凌乱;而一些进化较为低级的动物,比如海绵动物很多都不对称,而它们也比较缺乏运动能力,所以主要靠依附在海底的岩石上,靠摄取路过的小动植物生存;海螺的壳也是螺旋形式的,而它们也比较缺乏运动能力,只不过壳坚硬,一般的小动物拿它们也没啥好办法。

    高等动物则不一样,因为有较为发达的神经系统,具备较强的思维,神经系统在生物体内的分布是基本对称分布的,像树一样,可以从四面八方采集各类信息,靠视听嗅触等感觉感知周围的世界,因此对待外界的刺激可以靠自己思考然后再看是否逃离,该怎样逃离,需要灵活地活动,具备巧妙的运动,于是产生了两侧对称、辐射对称等形式,动物的运动能力有了很好的提升。

    在地球上瞅一瞅,你会发现越是高等动物的外形越趋于对称,而一眼看上去能逼死强迫症的则普遍比较低级。

    不信你来看看这些长相“奇葩”的小可爱们:

    招潮蟹

    招潮蟹最典型的特征莫过于那一对悬殊贼大的螯,像是一边打了激素,一边发育不良。

    其实只有雄性招潮蟹才拥有一支大螯,被它们用来恐吓敌人、求偶、打斗,而雌性招潮蟹只有两只小螯。

    更为有趣的是,如果招潮蟹的大螯不甚搞丢了,它们会再长出一个小螯,而另一个小螯则变成大螯。

    比目鱼

    丑哭了的比目鱼是鱼类中唯一外形不对称的存在,你看看这眉不清目不秀的,你说说你是咋长的,不怕吓到海里的花花草草吗?

    更加“另类”的是,比目鱼在刚出生的时候和别的鱼没啥区别,只是它长着长着就长歪了。

    一只眼睛慢慢移动到头顶,直至跑到身体另一侧。嘴巴也逐渐扭曲,直到长大成鱼,就永远的单侧躺在海底了。

    枪虾

    掌握核心 科技 的枪虾同样拥有一大一小的不对称螯。为啥说枪虾掌握核心 科技 呢?因为人家是真的从蛋里就持枪!

    枪虾在捕食的时候,会通过迅速闭合大螯来发射出一股时速高达100km/h的水流,足以把小鱼、小虾、小螃蟹打晕或者枪毙。

    更为可怕的是,枪虾打手枪时会打出在十亿分之一秒内爆炸的低压气泡,能产生4700摄氏度的高温。而且气泡爆炸的声音比真枪还要大,足以让潜艇躲过声呐的捕捉。

    寄居蟹

    基本上所有的寄居蟹都是不对称的,这源于它经常换房子的土豪行径。

    因为它要钻进海螺壳里去,所以寄居蟹的身体一边大一边小,短小的螯脚用来支撑住外壳,长的螯脚则用来拖着房子奔跑。

    而且寄居蟹的房子也是不对称的,没错,所有的螺和蜗牛都不对称。

    你吃过比目鱼吗?这种海洋鱼类,无论你从哪个角度看,它都不是对称的。

    生物这个范围太大了,不对称的生物多到数不清,一般来说,哺乳动物、爬行动物、两栖动物、鸟类身体左右对称的现象比较常见,因为这些动物运动能力较强,为了维持平衡,就需要对称的身体。

    实对称动物也只是大致对称而已,毕竟生物不是几何体,无法做到完全对称。如我们的头发长短、手厚度,都不对称。下面我们来介绍一下明显不对称的动物。

    为何地球上所有的动物都是对称的?

    在我们日常生活当中,我们会发现一些比较奇怪的现象,比如说,很多动物左右两边基本上都是对称的,但是前后却很少存在有对称的情况,所以针对于这些对称的现象,有人就提出了疑问,为何地球上的所有动物都是对称的?针对于这个问题而言,地球上很多动物,之所以是对称的,主要是因为进化的原因。

    在远古时代,地球上面的环境气候和今天的环境气候存在有很大差别,而且当时的环境是很恶劣的,所以当时的很多动物与植物,体积都很庞大,而这也是由于环境的选择导致的,但尽管如此,人类考古出来的化石,也体现了远古时代的动物,基本上也是对称的,而且在今天,人类对于生物进化的研究也比较深入,而且对于各种动物的祖先也在不断地研究,所以针对于在今天很多动物存在有对称的情况而言,其实已经有了答案,那就是生物进化。

    虽然说很多动物存在有对称的情况,但并不是每一个方面都存在有对称,比如说动物基本上都是左右对称,但前后不对称,而且在日常生活当中,我们也会经常发现,我们用左手和右手,以及左脚和右脚相结合的时候,做事也很方便,而且做事的效率也很高,所以在一般情况外,除了是由于基因突变导致的不对称之外,在平常情况下,很多动物基本上都是对称的,而这就是生物进化的结果。

    但是我们所说的左右对称,只能够说是在大范围内,比如说人们的左右两边的结构是对称的,有左手就有右手,但如果说是精细到人们的指纹,以及指纹的走向,那么,这就是存在有很大的差别,因为一个人,不可能是完全对称,所以我们日常生活中所说的对称,都是比较简单的对称,而这些都是生物进化导致的。

    大家发现没有,基本上所有的动物都是对称的,有不对称的动物吗?

    双侧对称在动物界非常普遍,以至于许多科学家认为这不是巧合,动物的双侧对称性首次出现在约5.5亿年前的化石记录中,由一种叫做acoel的扁虫 第一个进化出这种特征的。 双侧对称的进化是一个重要的进步,为定向运动的发展、感觉器官的改进,以及最终为高度复杂的哺乳动物大脑的发育开辟了道路。

    科学家们提出了很多关于双侧对称优势的假设,比如这种对称性可以使动物在有目的和有意的方向上有效地运动,走向食物来源或有利环境,远离危险,双边合作可促进改善的感觉器官,如眼睛和耳朵,这有助于对称身体能够进行的注意力集中的运动。

    另一个流行的假设是对称性的进化有助于 择 偶,对鸟类和昆虫的实验表明,雌性更喜欢与拥有最对称性装饰的雄性交配。例如,雌孔雀更喜欢尾巴长而对称的雄孔雀,而家燕则更喜欢尾巴长而对称的雄性家燕。

    两侧对称的生物的左右两侧表面上是对称的,但对称并不完美,首先内部器官的 形状或位置 并不都是对称的,另外即使面部也并不是完全对称。

    不对称的动物

    海绵是完全不对称的;另一个例子是招潮蟹,雄性的一其中一个螯比另一个螯大十倍以上。

    另一个例子是独角鲸,雄性左边一个牙突出达3米,像角一样,而右边的牙很小。

    比目鱼,一开始是对称的,但成年后,眼睛移到脸的一边,这样它们就能平躺在沙子里,防止捕食者从顶部攻击。

    交喙鸟,上下两喙交叉在一起。

    答:有一些动物,确实有着明显不对称的身体,比如:比目鱼、招潮蟹、寄居蟹、阴阳蝶、抹香鲸、海螺等等。

    地球上的绝大部分动物,在忽略细节的情况下,身体外观都近似对称,比如人、大熊猫、绝大部分鱼类都是平面对称的;这是因为动物在行走和移动时,对称的身体更容易实现左右平衡,从而达到省力的效果。

    对于海洋中的动物,左右对称的身体,在快速游动时,左右两边身体所受阻力相同,身体的平衡更容易控制;但是大千世界无奇不有,也存在一些生物进化中的例外。

    比目鱼

    比目鱼的两只眼睛长在一边,又不同于匍匐游动的鳐鱼,比目鱼长着眼睛的一侧极不对称,这种奇异的身体结构,也造就了比目鱼有趣的生活习性。

    比目鱼游泳时长着眼睛的一侧朝上,捕猎时卧在有沙子的海底,只把眼睛露出来;其实比目鱼在刚孵化时,眼睛是长在两侧的,当长到大约3厘米时,一只眼睛开始向另外一侧移动,最终两只眼睛长到了一侧。

    招潮蟹

    招潮蟹明显的特征,就是长着大小螯[áo],还有着高高的眼睛,大螯可以作为防御和攻击的武器;但是大小螯只有雄蟹才有,雌蟹的两只小螯是左右对称的。

    如果雄蟹失去了它的大螯,就会在原处长出一个小螯,而原来的小螯,会继续长大成为大螯,

    阴阳蝶

    阴阳蝶一侧翅膀有突出的尾柄,另外一侧却没有,这种蝴蝶一半身体拥有雌性特征,一半身体拥有雄性特征,属于雌雄同体动物。

    寄居蟹

    寄居蟹长寄居于死亡动物的壳内,相对于一般的螃蟹,寄居蟹体型偏长,身体不对称,一边脚要大些。

    抹香鲸

    抹香鲸头部占了身体的三分之一,头部更像一块长方体,左右头骨也不对称,左骨质鼻孔比右边大,外形看起来非常不协调。

    海螺

    带壳的软体动物,比如海螺、蜗牛、牡蛎等等,身体都是不对称的,它们的外壳呈现螺旋状。

    错了,这是达芬奇跟大家开的一个玩笑,有一副素描被看作不亚于蒙娜丽莎的传世之作,34"25㎝的尺寸,比A4大不了多少,《维特鲁威人》,一个圆框住了人的身体,以此来解释他所认为的人体对称结构!他解剖过很多动物,包括人类的尸体,绘制了一些素描笔记,比今天的医学院学神都不差,这家伙被一些研究者称作人类 历史 上智商最高的一个,但是天才也局限于 科技 手段!他的时代观察不到那么细小的不同,事实上所有的动物,甚至可以拓展到生物都是非对称结构的!我一直怀疑达芬奇是清楚这种差异的,但是在那个(有限像素)时代,在绘画上看作是对称结构是可以的,几公分的实际差距在图画上没那么重要,但把手脚画的长出一截就不‘美’了,那是一个求真的时代,这个‘真’是视觉上的相对值,达芬奇又是一个内心阴暗的人(一些心理学家,人类行为专家分析过的结果),他有理由这么干!

    而我是做刀的,刀在中国人的概念里就是单边开刃的,所以它是不对称的,它比剑难的地方就是需要考虑轴(横)线平衡,而不仅仅是剑身和手柄的纵(树)线平衡,所以在对称这个问题上我下了很大的功夫,工具没那么简单!对称和非对称也有许多有趣的原因!

    关于对称我们最熟悉的例子就是人本身达芬奇选择人体来解释对称,我们就从这里入手,首先是外观,没有任何一个人是左右绝对对称的,甚至用电脑做出完全对称的人类面部看上去是恐怖的!再就是功能,没有任何一个人是左右手一样灵活,左右腿一样长短力量一样大!从功能而言每个人都有主动手,眼,腿,从人身上就能举出很多很多例子,从内而外,大脑左右功能不同,内脏哪怕是对称分布的也是不一样大小的,这事非常复杂,原因很多很多!

    但是归结到底的根本原因只有一个,节能!

    政府能干出两块牌子一套班子也是在‘节’字上下功夫,如果一个机构工作不多由另一个机构兼顾是挺合理的选择,虽然有时候效果很差甚至反效果,但在理论上生物在够用的情况下弱化一个,是不错的选择,前提是够用!!!

    人也好其他生物也好,都是依托能量而存在的,能量不是生命自身产生的,地球生物的能量来自太阳,通过食物链能量得以在各种生命体之间流动,迫于繁殖压力,广义上说所有地球生命体都在互相竞争,如果建立一个数学模型,短时间内地球从太阳获得的能量总量是一个近恒定值,所以如何利用好自己能获得到的那部分能量就是所有生命体无法规避的永恒问题!那么在这个问题面前,如果均匀分配就是一种不合理的选择了,我们可以把大多数左右结构的生命体征都看作一个是另一个的备用件!呵呵,左右手协作当然好,但不是所有事都需要两只手,如果意外失去一只手,另一只手的能力会在生命压力下能力得到强化!这样的事现实生活中例子比比皆是,从这个角度上我们可以看到一种叫做能力补偿的生命体特征,反过来说,是不是一只手可以看作是另一个的备用件?!既然有‘备胎’,那么,呵呵,看看 汽车 吧,不少车的自带备胎为什么不是全尺寸的呢?道理是一样的!

    但为什么很多生物的构造是基本对称结构呢?

    除了备用外就是平衡,平衡和节能,这是大多数生命体内在的矛盾关系,从哲学的角度看,平衡本身也是一种节能,单臂结构存在功能性单一的弊端,也影响生命体的运动,为什么工业机器人大多数是单臂结构?因为他们很少需要移动!有移动需要的这种需要越迫切越接近绝对平衡,为什么给 汽车 换胎要一对一对的换?也是这个道理!没有移动需要的植物就可以长成黄山迎客松的样子了!

    我用植物当例子是因为它们相对单纯,动物的对称和非对称原因太多了,这已经写了不少了,客观估计80%的人已经不想看了!但是别再提世界上没有两片一样的叶子,道理谁都会说,可是为什么呢?叶子不对称也有很多原因,其中涉及空气动力流体动力等,树叶最好的状态是更多的面积对着阳光,植物和动物不同,它们中的绝大多数只能从成型效果‘考虑’,所以叶子的不对称极为复杂,生长所在的位置高度朝向等等,它们没有动物那样的神经系统,运动结构,但是仿佛真的是有思维能力,就以风对树叶的影响,它们有一套自己的应对方法,微风拂过,树叶通过叶柄摆动抵消,基本不太影响光合作用,大风的时候会翻转叶片避免被吹落,毕竟长出一片叶子是需要消耗能量,风云交加的时候,他们会对折或者下垂,通过减少迎击面来保全自己!树叶的不对称是一种平衡后的结果,没有两片相同的叶片也是平衡后的结果,如果用电脑分析不会比沙堆模型需要的计算量少多少,所以学一点绘画,不管画的好不好,学会绘画的思维方式和观察方法,这能让你看世界更加清楚!

    一定要怼,我可能会怼回去,毕竟我的本意是分享,所以别用愚蠢的方式把负能量丢给我!

    有的呀。

    【外形】上【明显】不对称的动物一抓没有一大把,也有一小撮了。 比如比目鱼,两只眼睛非要长在头的同一边,成双入对。

    比如招潮蟹的雄蟹,两只螯一大一小,大鳌能吓敌能打架能求偶,衬托的小螯只能卖萌。。。。

    再有比如抹香鲸。

    抹香鲸的头骨是左右明显不对称的。它们只有左鼻孔能畅通呼吸,所以左边的鼻骨也明显发达一些,左鼻孔也要更大,而右侧的鼻骨则退化掉了。

    以上这些动物,从外表上就能发现明显的不对称呀。

    不过呢,确实为了运动起来更快更好更平衡,加上生物从受精卵发育起来就要经历对称式的细胞分裂,大部分动物的身体外形都是基本对称的。但这种对称呢,也做不到一丝不差的完全对称。比如说人,大部分人的左右脸都不能做到完全对称,不信可以把自己证件照的左脸或者右脸复制粘贴到另一边,就会发现和你现在的样子完全不一样!

    但这种轻微的不对称,反而看起来更舒服,如果人的左脸和右脸完全对称,效果有点……差。

    至于生物的内脏分布,就更加做不到完全对称了。

    比如说人。。。。。五脏六腑整体看来就不是对称的。虽然也有像是肺、肾脏这样左右对称,一边一个的器官,但是心脏啊、胃啊、肝啊,其实在人体内的位置都不是对称的。

    大多数生物,包括人,都是左右对称的,但是地球上的生物,有多种对称形式,有线对称的,比如说水母,有面对称的,比如大多数高级动物,还有点对称的,比如说病毒。

    在地表上生存的生物,它的对称性来自于空间的均匀性,如果一个生物生得不对称的话,那么它很有可能在重力的作用下不能维持平衡。我们所说的对称,其实只是一种近似对称,而且指的是外形上的对称,就拿人体来说,从外形上看来的确是对称的,但是也不绝对,人的左手右手,左脚右脚,一般都是大小不同的,而如果涉及到人的内脏的话,那就更没有对称性可言了,所以我们所说的对称,只是大体上的对称。

    但是也有一些生物是不对称的,外形上就不对称。而这些生物,大多是生活在海洋里面或者是水里面的生物,比如说比目鱼、海螺、寄居蟹等。

    比目鱼

    比目鱼是一种长相奇特的鱼类,奇怪之处在于它的两只眼睛长在了头的一边,身体很扁,而且还是卵圆形的身材,身体的左侧呈现浅褐铯,腹部的颜铯则较浅。其实我们常吃的多宝鱼俗名就叫做欧洲比目鱼,也是比目鱼的一种。

    寄居蟹

    寄居蟹是一种以螺壳为寄体的螃蟹,它自己不打洞,却专门寄居在螺类的壳体里面。寄居蟹除了少数的种类之外,一般是左右躯体不对称的,尾节也常常不对称。

    海螺

    海螺我们就不陌生了,一般带软体的动物,身体往往都是不对称的,它们的外壳也是呈现螺旋状。

    除此之外,还有一些生物,也是不对称的,比如说海绵,但是也有人认为海绵是辐射对称生物,另外,贝壳似乎也不是对称生物。

    大家发现没有,基本上所有的动物都是对称的,有不对称的动物吗?

    我们日常见到的大部分动物,甚至包括我们人类自身,从身体左右基本都是对称的,除非存在有些残疾!但绝大部分人左右并不完全一致,比如脸型,眼睛左右鼻孔,甚至女生左右乳房等都不对称,一般的情况就是一大一小,甚至在位置上左右都有高低!当然我们今天并不关心这些细节,而是有一个问题,为什么我们会左右对称?另还有那些不对称的物种?

    一、为什么人类要左右对称?

    其实并不止左右对称一种,还有辐射对称,比如珊瑚虫和海星等,当然还有很多不对称的物种!从生物的进化史我们可以了解到,从真核生物开始身体对称分两种,一种是两侧对称,另一种是辐射对称,辐射对称的动物外形一般为圆饼状或者水桶状,身体一般只有两层,比如腔肠动物水母和棘皮动物海星!但两侧对称则有三层,从理论上来看,两侧对称比辐射对称的动物要高级一些!当然这算是一个重要的理由,那么还有别的吗?

    从5.5亿年前的奥陶纪开始动物已经演化出两侧对称的体形,出于生存的需要,神经系统和感觉器官会以更高的要求演化,头部的发展将出现于躯干前进方向,因为这是感知危险的最方便快捷的来源!当然此时距离人类最最早期的哺乳动物的出现还早,但很明显哺乳动物继承了这些从5.5年以前就左右对称的结构以及大脑的进化!

    人类的左右对称结构我们已经找到来源,但大脑其实分左右脑,这主要是出于人类感觉和运动器官的对侧分布要求所演化发展的,逐渐趋向于精细化分工也是趋势!

    人类的大脑以及神经系统分工

    二、有不对称的动物吗?

    尽管人类看起来是比较对称的,但内脏分布以及大脑分工等并对称,而是具有相当的功能区分!另外很多看起来不对称的动物,其实都是辐射对称或者左右对称的:

    1.比如比目鱼,只是眼睛长在同一侧而已,因为它紧贴海底生活,另一只眼睛如果不长在同一方就没用了哈!

    2.还有寄居蟹也就是一只钳子比较大,但整体上看也是左右对称!这也是功能需要演化进化的结果!

    3.比如水母,辐射对称,不对称的动物比如海绵,但有人认为是辐射对称,贝壳似乎也是不对称!

    地球动物外形确实大多是对称的,也使得我们日常见到的动物都是对称的,不过生命复杂多样,也由于生存竞争有了少数“歪瓜裂枣”,两只眼睛能长一边脸上。

    地球动物种类达到150万左右,还不能排除有些动物生活的环境与人类隔得比较远难以发现。从生物体构成上来说,大体可以分为脊椎动物和无脊椎动物两类,脊椎动物就是有贯穿头尾的脊柱,而脊椎的关节构造使得生物在两个方向上的活动性大,在另两个方向上的活动性小些,像人的脊椎前后活动性大些,鱼的脊椎左右或者上下活动性大些,这就使得脊椎动物很多都是对称的结构,这叫双侧对称,大体就像一张纸中间那条折线,使得生物在对称线的方向上的运动十分便捷,是生物对环境的适应性使其身体成为这样。

    而生活在人类周围容易被发现的生物,像小猫小狗鸡鸭鹅猪羊牛驴 ,都是脊椎动物 ,因此让人觉得所有生物都是对称的。生物对称便于活动,但是也受生存竞争等环境因素的影响,出现了一些特例,比如成年比目鱼在外形上就不大对称,算是一个典型代表,很多答主都提到了它。脊椎动物虽然外表对称是普遍存在的但内脏却多不对称,一个科研团队发现在脊椎动物中某种基因起着诱导身体不对称的作用,通过控制一种肌球蛋白的形成控制器官在同一方向的卷绕或旋转。

    (寻常海绵)

    无脊椎动物中也多是对称的,有辐射对称也有径向对称,前者允许动物向各个方向运动,比如海星等动物;后者也使生物在一个方向上的运动更便利,比如苍蝇、螃蟹、虾等动物。而无脊椎动物中的多孔动物门由于比较原始,如寻常海绵很多都是不对称的。光看外形的话,不对称的动物确实算不得多。

    思来想去,似乎自然界真的所有动物都对称的,都有一个中轴线,可以把动物一分为二。想了很久,真的找不出不对称的动物。这个就像是自然界的物理规律一样,讲究的是宇称守恒,而只有极其个别的领域,才是宇称不守恒的。

    我想动物们对称的原因主要有一下愿意吧:

    一、对称才能够使得身体保持足够的平衡性

    这点应该很好理解,不对称的物件平衡性一定不如对称的。对称的动物,重心在对称轴上面,局域身体中线上面,这样动物两边就会更加平稳,不会左轻右沉,“站”都“站”不稳。

    二、动物的发育过程决定了动物是对称的

    我们都知道,动物是受精卵发育而来的。初始的受精卵只有一个细胞,然后一分为二、二变四、四变八,如此分裂下去,细胞总是偶数个。这样,每次分裂,每个同样种类的细胞地位是一样的,没有任何因素出现会导致它们不对称,所以发育最终的结果就是对称。

    提问者,没吃过不对称的,还没见过啊?

    ——

    家焖多宝鱼吃过没?你扒拉扒拉看看鱼脑袋对称吗?

    ——

    煎偏口鱼吃过没?吃之前看看鱼脑袋鱼眼睛咋长的?

    ——

    清蒸鸦片鱼,

    ——

    小嘴鱼,

    ——

    碟鱼头

    ——

    烤海星

    ——

    生吃海胆

    ——

    嘎巴虾

    ——

    寄居蟹

    ——

    海螺

    ——

    田螺

    ——

    以上是我吃过的不对称的。

    ——

    世界是不对称的,

    人生是不对称的。

    信息是不对称的,

    爱情是不对称的。

    对于大家发现没有,基本上所有动物都是对称的,有不对称的动物吗之话题,我个人观点认为,绝大部分动物物种的确存在着身体的对称性现象,但还是有些特殊物种不是对称性的。为什么会这样说呢?

    因为,绝大部分动物的体型体态都是对称性生理表现,主要原因是生存活动过程需要身体重心的平衡,动物生存活动的表现特征主要有:行、沿、游、走、跳、跃、飞。这些不同生存活动的表现特征,决定其自然选择的进化发展方向,不管那种生态表现特征的建立,都围绕着活动过程身体重心的平衡,不断增加身体活动过程的协调性,有效地帮助动物进行取食和各项生存活动。因而,绝大部分动物物种都能进化出对称性之生态现象。

    但还是有些特殊的动物物种是不具对称性的,如左口鱼、螺类、阴阳蝶、潮蟹、海星、珊瑚虫、寄居蟹和海葵等等,这些动物物种都是不具备对称性生态现象的,主要原因是这物种都是处于特殊环境中生存,或是伪装;或是水流因素;或是防御天敌;或是安全取食。有什么样的特殊生存环境,就能塑造出与之特殊生存环境相适应的特殊动物。

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