这种怪兽的皮肤呈灰白色,头部似巨大蟾蜍,两只眼睛又圆又大,前肢生有五趾,当地群众称之为“蟾”。每当它露出水面时,嘴中喷出几丈高的水柱,接着喷雾气。三只巨型水怪栖息的深潭,周围是深山老林,壑深壁绝,人迹罕至。据统计,见到这种怪物的不下二十余人次。
白色动物——湖北省神农架区野生动物标本室中,陈列着许多白色动物标本,使人们惊叹不已。到目前为止,神农架林区已发现了白金丝猴、白松鼠、白蜂蛛、白乌鸦、白熊、白狼、白蛇、白龟、白麂、白麝等20多种白色动物,堪称白色动物之乡。
在世界其他地方,也发现过白色动物。北极地区有白熊,印度发现过白虎,非洲发现过白狮,台湾、云南发现过白猴,不过数量都非常稀少。而神农架却发现这么多的白色动物,前来考察的专家们对此迷惑不解。
三峡啼猿之谜
“朝辞白帝彩云间,千里江陵一日还。两岸猿声啼不住,轻舟已过万重山。”李白这首情景交融、有声有色的绝句,表达了诗人轻松愉快的心情,也反映出轻舟飞驶的状态。随着这首诗的传扬,有人开始对三峡两岸“啼不住”的猿声进行了研究——为什么“两岸猿声啼不住”呢?
前几年,英国科学家波尔·杰丁通过到热带丛林实地考察并用仪器测量,终于揭开了猿啼的秘密。
每天清晨,当第一道阳光照射到树梢上的时候,长臂猿的早晨大合唱便打破了森林的静谧,雄猿首先领唱,几分钟后,雌猿也加入伴唱,直到太阳升起时才结束。早饭后,合唱继续进行。
波尔·杰丁发现,猿啼与它们的“一夫一妻”制的“家庭生活”有关。一般猿每隔两三年产子猿,子猿长到七八岁时,才开始离开父母独立生活。已经成熟的雄猿为了求偶就要不停地发出求偶的啼呜,直到邻近的雌猿闻声进入它的地盘与其结成夫妻、建立家庭为止。这个家庭还有个规矩:未成熟的小雄猿在家中不许独自啼鸣,以免招来异性。当然,“父母”不在家时,小雄猿有时也会偷偷地叫上几声。
建立家庭后的母猿,仍会不断地啼鸣,这不但是为了保卫家庭的地盘和维护一夫一妻制,不许别人侵犯,而且是呼唤离家子猿的一种语音。
另外,人们还弄清了那一历史时期的长江三峡确实有过长臂猿活动,不过不是“两岸”,而是“南岸”。
具有许多特异功能的蟹
蟹的十肢都有预先长好的折断线。若有一肢给掠食的鱼咬到了,或受了伤,或夹在石头缝里,蟹便立刻收缩一种特别肌肉,断出这一肢,趁鱼在全神对付那仍会扭动的断肢时逃走。它断去肢体,不会造成流血,因为肢内有特别的膜,将神经与血管完全封断,又有特别的“门”,能将断处关闭。同时血细胞会立即供应脂蛋白质,开始长出新肢。
蟹有三合一的胃。前胃里的胃壁有“齿”,将迅速吞下的食物磨碎。中胃较大,具有肝和胰的作用。后胃装满了大肠和小肠。
很多蟹体内都有一种“时钟”,能使蟹壳颜色出现有规律的变化。1962年,生物学家鲍威发现,岸蟹上有红、白、黑三种色素。白天在壳上散布着红、黑两种色素,使蟹壳的颜色比较深暗。夜里这些色素减退,螯的颜色变浅变淡。
除了口器官和蟹的尖端外,蟹那八条爬动的腿都有“辨味”本领。1903年,生物学家卢德放一只蟹在吸墨纸上,纸面有几处吸进了肉汁。这只蟹的最后一对腿碰到了肉汁,就立刻抓住不放,开始咬食。
除了这些奇妙功用以外,蟹还有一对很特别的复眼,视角达到180度。复眼的眼珠下面连接着一个眼柄,藏在甲壳上的坚硬眼窝中,可以个别向外伸出。假使弄坏了一只眼睛,它很快又长出一只新的。不过科学无法解释为什么蟹的眼珠和眼柄要是全部损坏或割断后,就不能再长出新眼,只能在眼窝中多长一只触角。
分身有术的海星
在海滩或礁石旁边,我们常常能拾到一种手掌大小、体色鲜艳、长得很像五角星的动物——海星。
若把海星撕成几块抛入海中,每一碎块会很快地重新长出失去的部分,长成几个完整的新海星。不过海星的这种再生能力随种类而异,如沙星只要保留1厘米长的腕,就能生长出一个完整的新海星,而有的海星本领更大,只要有一截残臂就可长出一个完整的新海星。科学家们正在探索海星更生能力的奥秘,以便从中得到启示,为人类寻找到新的医疗方法来。
海星以贻贝、牡蛎、杂色蛤为食,而这些贝类都具有重要的经济价值,所以,海星是养殖业的大敌。养殖工人十分讨厌海星,把它捉起来弄得粉身碎骨再投入大海,结果却适得其反,繁殖出了更多的新海星来。要想将海星置于死地,只有把它带上岸来,泡在淡水里沤成肥料,化害为利。
随着科学技术的发展,人们对海星的兴趣越来越大。首先是药物学家,他们发现海星体内有“海星皂素”,能使**失去活动能力,能诱发排卵排精。另外,若用海星入药还可以治疗胃酸过多症。
蜘蛛备有捕虫的套索
一般的蜘蛛是结蛛网捕虫的,但也有些蜘蛛不结网,而用粘性的套索作捕虫器具。
这种食虫蛛喜欢栖息在葡萄树上。当它一动不动的时候,你很难分清谁是食虫蛛谁是葡萄嫩芽。它隐藏在葡萄藤的枝条中,静待猎物的到来。这位猎手预先准备好了捕捉昆虫的器具——长长蛛丝上的一滴粘性蛛滴。蜘蛛用自己的前爪抓住这个独特套索的一端。一只蝇子飞过,蜘蛛迅速地向它投射武器,中!蝇子粘在蛛滴上了。蜘蛛把擎在爪中的蛛丝的一头“缠”在枝条上,而它自己则顺着丝线,像顺着绳梯一样滑下来,滑到正在绝望地嗡嗡作响地挣扎着的蝇前。
鸟类也会搞欺骗
最近,美国纽约布朗克斯动物园的C·A密恩博士,在秘鲁东南部亚马逊河源地带的密林中,第一次发现鸟类也有欺骗行为。许多鸟类分别栖息在亚马逊河上游密林中的不同层次。密林的上层为琴鸟,下层为蚁鸫。这些鸟类为保障自身群体的生存,往往在栖息地指派专门负责警戒的鸟,一旦发现老鹰飞来,它们就发出警告鸣声,让伙伴们赶紧逃避,以免遭受老鹰的袭击。
然而,当并没有什么猛禽的踪迹时,它们也会发出警告声。听到这种警报声的同群鸟类不辨真伪,立刻放弃业已捕获的猎物,逃之夭夭,弄虚作假的“警戒员”则乘机坐收渔利,把别人的猎物吞而食之。事后,那些上当受骗的鸟儿对于同类那种不光彩的行为却并不耿耿于怀,或许在它们看来,损失一顿美餐总比惨死于鹰爪之下要好得多。
鸟类亦有外语
任何种类的动物,对于它耳朵听到的声音,只选择其中一部分予以注意。某一种声音对某一种动物是否有意义,是和该种动物的本能及其一定的经历有关。如野生的乌鸦和海鸥与其同类通讯是用声音,这种声音近似于一种语言。
美国宾夕法尼亚州佛令斯博士及其夫人,发现许多乌鸦和海鸥能听懂同类鸟儿的叫唤声。他们发现,在美国的乌鸦若发出特别的告警声调,其他美国乌鸦闻之则飞去。他们以高度原音的录音带,把宾夕法尼亚州乌鸦的告警叫声录下来,然后对着法国的乌鸦播放出来,它们听了不仅不飞走,反而聚拢来,或者毫无反应。把美国海鸥的警叫声录下,再对法国海鸥播放出来,法国海鸥亦无反应。法国的鸟儿,似乎听不懂这种外语。
美国柏立克市加利福尼亚大学博物馆的米尔博士,发现野生的小鸟,对大猫头鹰的叫声不理会。而较大的鸟,由于大猫头鹰在它一生中的某一阶段对它有危害,对大猫头鹰的叫声就会产生反应。但对远方外地的大猫头鹰的叫声却置之不理,对于本地较小的一类猫头鹰的叫声,亦无动于衷,因小种的猫头鹰多数不袭击它们。
鸟具有完美的飞行器
飞鸟的骨骼既柔韧又坚强,大部分是“充气”的——较大鸟类的骨骼尤其是这样。一只7千克的鹈鹕,它的喙、头骨、腿和其他骨骼合起来不过650克。鸟的全身充满气囊,连接着肺,在飞行中共同发挥功能。气囊中的空气在鸟体内循环,成了散热器或冷却系统,排出过量的热和水分,又以飞快的速率易二氧化碳为氧。
这冷却系统不是奢侈品,而是鸟类的飞行所必需的。飞行要求气力强度大于动物的任何其他行动方式,因此鸟类的心脏要每秒钟跳动许多次,呼吸也相应加速。像高速引擎一样,鸟类的体温都很高:苍鹭是摄氏41度,鸭42。8度,雨燕44度。
鸟类的主要飞行发动机是胸肌。较大的胸肌把翼在空气阻力中拉下,使鸟能升高向前;较小的胸肌从下面通过精巧的滑轮组腱,使翼扬起。
观察一下鸟的颈部,便可以看到脊椎的柔性在这里如何接近极限。它使鸟喙能轻易接触身体的任何部分,同时使鸟在飞行中全身能保持平衡。连矮小的麻雀,颈部椎骨的数量(14块)也比最高的长颈鹿(7块)多1倍。
鸟的最具特色的部分是羽毛,分量极轻而特别有力。鸟飞时,双翼实际的动作有类八字,与飞行线垂直,在副翼控制或者滚动控制方面,鸟类明显地远胜于飞机。降落时,为了减速,鸟类不但张开双翼,更张开尾部以作襟翼。蹼足鸟类,如雁,通常又能以脚来控制方向和制动,又伸展长颈协助操纵方向和平衡。鸟尾部的根本用处也在于操纵方向——上下及左右。尾部效能好的鸟,有些能翻筋斗,脚朝天飞,或作后胸翻。鸟尾卷成棍状,或作一百八十度的扇形展开,或斜飞向不同角度时,能发挥从稳定叶片到降落伞的作用。
翼的形状明显是飞行效果的基本因素。窄长端尖的翼,是属于快而强壮的飞鸟;弯肘节的翼,属快速滑翔鸟类;阔而分叉的翼,属高而慢飞的鸟;短而圆的翼,属林中飞得很快的鸟。
挖地自囚的犀鸟