我們都知道,動物區(qū)別于植物的最大特點之一,就是具有一套發(fā)達的、由數(shù)量眾多的神經(jīng)元彼此連接而成的神經(jīng)系統(tǒng)。這套神經(jīng)系統(tǒng),能讓動物感知外界環(huán)境,控制機體進行快速、有效的運動,甚至在人類中還產(chǎn)生了更為高級的思維活動。而反觀植物,由于不存在動物那樣的神經(jīng)系統(tǒng),因此無論感知還是運動,都要比動物差上一大截了。所以在俗話成語,諸如“呆若木雞”、“麻木不仁”等中,莫不是用植物來作為感覺和運動遲鈍的“反面案例”的。
具有由神經(jīng)元構(gòu)成的神經(jīng)系統(tǒng),是動物區(qū)別于植物的主要特征之一
不過,生物的演化是神奇的。雖然植物不具有動物那樣典型的神經(jīng)系統(tǒng),但是植物也能采用和神經(jīng)系統(tǒng)類似的機制來傳遞信號。而在一些植物中,這種機制更是賦予了它們能夠比肩動物的感知和運動能力,從而產(chǎn)生一些令人驚異的特征——生活在北美沼澤中的捕蠅草,就以它捕捉獵物時的準確、敏感和迅速,被達爾文稱為“最令人不可思議的植物之一”。
會數(shù)數(shù)的捕蠅草
在位于北美的原產(chǎn)地,捕蠅草被列入受保護的植物物種,不得隨意采集。不過,目前在市場上已經(jīng)有相當多的人工繁殖的捕蠅草品種,可以供愛好者選購。捕蠅草的植株并不高大,通常只有幾厘米高,最高也不過十余厘米。不過,最引人注目的是它那特別的、特化為捕蟲夾的葉片:捕蟲夾如同蚌殼狀張開,上表面呈現(xiàn)出誘人的紅色,邊緣有十余根長而尖銳的毛。這艷麗的顏色和迷人的外觀,使得捕蠅草獲得了“維納斯的捕蟲夾”的美名。
捕蠅草的植株和捕蟲夾
然而隱藏在這靚麗外表下的,是捕蠅草冷酷無情但又引人入勝的一面——它能以十分之一秒的速度和極大的力度,捕捉碰觸到它捕蟲夾的獵物,速度之快力度之大,甚至連小型蛙類都無法逃脫這一陷阱。而它又是如此的敏感和準確,不但能“判斷”落到捕蟲夾上的是否是獵物,甚至還能根據(jù)獵物掙扎的劇烈程度,來“決定”該分泌多少消化酶。
捕蟲夾十分靈敏和快速
捕蠅草的這種判斷能力,是依靠“計數(shù)”來實現(xiàn)的。在捕蠅草捕蟲夾的內(nèi)表面上,分布著數(shù)根剛毛。這些剛毛,就是觸動捕蟲夾關(guān)閉的“扳機”,因此被稱為觸毛。有意思的是,當只有一根觸毛被碰觸時,捕蠅草不會做出任何反應(yīng)——不過此時,捕蠅草已經(jīng)開始了計數(shù)。如果在約30秒內(nèi),同一根觸毛被再次碰觸,或者有另一跟觸毛被碰觸,那么“扳機”就會被觸發(fā),捕蟲夾迅速關(guān)閉夾住獵物。如果超過30秒沒有第二次碰觸,那么捕蠅草就會“忘記”第一次計數(shù),重新開始。
捕蟲夾內(nèi)表面上的觸毛
當捕獲獵物后,捕蠅草的“計數(shù)”依然沒有結(jié)束。如果當獵物繼續(xù)掙扎,碰觸觸毛超過約5次時,捕蠅草的捕蟲夾就開始分泌酸液和各種酶類,獵物掙扎的越劇烈,觸碰的觸毛次數(shù)越多,捕蠅草就會分泌更多的酸液和消化酶。直到幾天后獵物被完全消化、分解,捕蠅草感受到葉片內(nèi)獵物分解產(chǎn)物濃度的變化時,捕蟲夾才會漸漸張開,讓風(fēng)吹走獵物的殘骸,等待另一只獵物撞上門來。
捕蟲夾內(nèi)層的腺體
捕蠅草的這種“計數(shù)”能力,可以排除一大部分由于隨機環(huán)境因素而造成的“假像”,還能有效節(jié)約消化獵物所需的物質(zhì)、能量投入。這種“精打細算”和“兇猛強悍”的特性,使得捕蠅草能在環(huán)境惡劣的沼澤中生存下來,同時也吸引了一大批科學(xué)家來研究這些特性背后的機制。
一切都是電
那么,捕蠅草是如何做到這精巧的計數(shù)和運動能力呢?答案可以濃縮為一個字:電。
我們都知道,動物神經(jīng)系統(tǒng)內(nèi)信號的傳遞,依靠的是電。對于神經(jīng)細胞來說,由于細胞膜表面一些運輸離子的載體蛋白作用,會造成細胞內(nèi)外離子濃度的差異,從而使得細胞膜兩側(cè)的電位不同,通常,細胞內(nèi)的電位比細胞外低70~90mV。這被稱為“靜息電位”。而當細胞興奮時,細胞膜上另一些載體蛋白打開,使得帶正電的離子流入細胞,細胞膜內(nèi)電位升高甚至超過細胞外電位,然后再逐漸恢復(fù)到原始狀態(tài),由此形成一個電位劇變過程,這就被稱為動作電位。神經(jīng)系統(tǒng)就是依靠動作電位在神經(jīng)細胞上的傳遞而工作的。
捕蠅草和動物的神經(jīng)、肌肉組織一樣,都能產(chǎn)生動作電位
不僅僅是神經(jīng)細胞,動物幾乎所有細胞都存在或高或低的靜息電位。而對于植物細胞來說,同樣存在靜息電位——只不過靜息電位通常低于動物細胞而已。此外,由于不同細胞間可以依靠胞間連絲相互連接,因此形成的動作電位也同樣可以在細胞間進行傳遞。這種電信號的傳遞十分類似于動物,不同的是動物的神經(jīng)細胞中動作電位的傳導(dǎo)和傳遞有著明確的方向性,而植物則主要以彌散的形式將動作電位擴散到整個組織中。這正好造就了捕蠅草迅速運動的基礎(chǔ)——“扳機”被觸發(fā)后形成的動作電位,能夠迅速傳遍整個捕蟲夾,收到這一信號的內(nèi)表面以及中脈上側(cè)細胞,會同時將水排出細胞,而外表面和中脈下側(cè)細胞,則獲得了水分。這樣,原本外張的捕蟲夾會由于內(nèi)外側(cè)快速出現(xiàn)的“液壓差”而突然閉合、內(nèi)卷,從而迅速捕捉住獵物。
捕蟲夾的關(guān)閉是由電信號觸發(fā)的細胞水分重新分布引起的
那么,捕蠅草又是如何“計數(shù)”的呢?這一問題目前還沒有完全搞清楚。不過,一個很有可能的機制是鈣離子濃度。對觸毛的一次碰觸,會造成一些鈣離子進入細胞,但這只能引起觸毛周邊小范圍內(nèi)細胞的興奮,并不會大范圍擴散,且只能持續(xù)一定的時間。只有當在這一定時間內(nèi)再次碰觸觸毛時,才能使得足夠多的鈣離子進入細胞,從而引發(fā)足夠強的細胞興奮,并將這種興奮傳遞到整個捕蟲夾,來完成捕蟲動作。此外,獵物對觸毛的多次碰觸,也會使得細胞持續(xù)興奮,誘使腺毛分泌更多酸性液體和酶。
植物電,其實不少見
其實,植物的這種生物電現(xiàn)象是普遍存在的。我們所熟知的含羞草葉片碰觸后閉合、下垂的運動,其實與捕蠅草一樣,都是受到機械刺激后產(chǎn)生的電信號傳遞到植物其他部位,進而引起細胞水分分布變化所致。
電信號的傳導(dǎo)使得含羞草枝葉運動
除了這些進行快速運動的植物外,即使是在普通植物中,也能檢測電信號的存在,并且可能參與到植物的多種生理過程之中。目前,對這種植物電信號和生理過程間關(guān)系的研究,已經(jīng)形成了專門的“植物電生理”學(xué)科。不少研究表明,對植物進行觸摸、損傷、灼燒等刺激時,都能檢測到電信號的產(chǎn)生,并且這些電信號可以快速的沿著維管束等組織進行傳導(dǎo)。目前有研究認為,植物體內(nèi)產(chǎn)生的電信號,可以誘發(fā)植物細胞分泌響應(yīng)環(huán)境刺激的植物激素,來調(diào)節(jié)植物的生長狀態(tài)?梢,這種植物內(nèi)的電-化學(xué)波信號傳遞模型,與動物的神經(jīng)-體液調(diào)節(jié)系統(tǒng),有著異曲同工之妙。從這點來說,植物雖然沒有神經(jīng),但可以看作具有能夠調(diào)控其生命運動的“神經(jīng)系統(tǒng)”了。