邵峰
今天生活在地球上的每一只爬行動物、每一只鳥、每一頭哺乳動物和每一個人都是古代魚類的后代。我們的身體構(gòu)造就講述了這段歷史。
如果我們想讓一輛老爺車跑上200千米/小時,改裝工程師必須重新調(diào)校所有零部件,如果調(diào)校依然無法解決問題,就必須更換零件。從許多方面看,人類就像是這臺改裝后的老爺車。進化這個“工程師”將魚類的身體構(gòu)造重新調(diào)整,得到了兩棲動物、爬行動物和哺乳動物。然后,哺乳動物被逐漸改造成用兩條腿行走、會用各種語言交流、能主動思考解決問題、能控制手指完成精細工作的人類。
人之所以會打嗝,人的膝蓋之所以容易受傷,歸根結(jié)底,這些人類先天弱點都來源于進化鏈條的上游。其實,可以說人類的大多數(shù)身體構(gòu)造上的缺陷,來源都能追溯到人類祖先物種——魚類。
魚卵都有卵黃囊。在所有魚類中,鯊魚卵的卵黃囊可能是最顯眼的。鯊魚是一種非常古老的軟骨魚,在距今4.2億年前的志留紀時期就已經(jīng)出現(xiàn)在地球上。部分鯊魚是卵生,它們產(chǎn)下的卵很像一個錢包。透過黃色透明的卵鞘,我們可以看見其中的幼鯊和為其提供營養(yǎng)的巨大卵黃囊。
大約在3.75億年前,遠古魚成功登上大陸。當時,這批“先驅(qū)”面臨的最大挑戰(zhàn)之一,就是如何防止它們的卵失水變干、死亡。兩棲動物選擇回到水中產(chǎn)卵,避開了這個難題。爬行類則進化出更激進的解決方案:一種全新形態(tài)的卵——將胚胎裝進羊膜這個充滿液體的囊中,然后在外層包圍一層硬殼以保護卵。結(jié)果就有了蛋。于是,爬行動物可以在陸地上產(chǎn)卵,方便它們進一步征服陸地。在這過程中,卵黃囊也被保留了下來。
人類胚胎在發(fā)育初期,也會形成卵黃囊,它對胚胎有造血和營養(yǎng)作用。雖然此時胚胎還太小,B超成像無法看到,但醫(yī)生能夠通過卵黃囊判斷胚胎存在。隨著胚胎長大,卵黃囊漸漸消失。其實,人類等哺乳動物胚胎時期的卵黃囊可以被看作一種“痕跡器官”,它的存在提醒著我們的祖先是遠古魚。
人類胚胎中的卵黃囊負責(zé)為胎兒造血。
透過鯊魚半透明的卵鞘,可以見到碩大的黃色卵黃囊
人類等靈長類動物能夠進行精確的手部運動,這是靈長類區(qū)別于其他動物的特點之一。那么靈長類的手是如何演化而來的?150多年前,英國古生物學(xué)家理查·歐文經(jīng)常收到出海回國的人帶給他的各種奇怪生物。在解剖了大量生物并研究了它們的構(gòu)造后,他發(fā)現(xiàn)了一些相同點。盡管不同動物之間,四肢的形狀和結(jié)構(gòu)千差萬別,但四肢骨骼都由三根主要的骨骼、趾骨以及連接兩者的許多小骨組成。這就好像是同樣的結(jié)構(gòu)在不同動物身體上被壓縮、延展,從而實現(xiàn)不同的功能。人和狗等哺乳類動物都具有這種模式,鳥盡管上肢變成了翅膀,但也屬于這種模式。
歐文雖然發(fā)現(xiàn)了這個規(guī)律,但他沒能找到背后的原因。真正回答這個問題的,是和他同時代的查理·達爾文。達爾文通過長年大量觀察,總結(jié)出生物之間的這種共同模式,是因為在遙遠的過去,它們都有共同祖先。不過,如果順著進化樹追溯,這種上肢骨模式最遠只能追溯到最早出現(xiàn)的陸地四足動物。魚類沒有四肢,只有鰭,即便是距今4億年前遠古魚類也是如此。這又是怎么回事?
大約4億年前的水下世界,史前魚類擁有的是鰭。我們?nèi)祟惾绾螐挠婿挼聂~,變成有四肢的動物?達爾文預(yù)測在進化過程中,存在一種過渡形式的遠古生物。2004年,古生物學(xué)家在加拿大發(fā)現(xiàn)一種后來被命名為“提塔利克魚”的生活于泥盆紀的早期魚類。雖然屬于魚類,但它身上具備了許多兩棲類的特征:與過去許多更類似魚類的化石不同,它的“鰭”擁有原始的腕骨及單純的趾頭,表示它們可以承受重量。前鰭的骨骼顯示出它們可能擁有許多肌肉組織,這表示它們擁有發(fā)達的肌肉,而且有能力像手腕一樣彎曲。雖然它們很可能無法使用魚鰭行走,但是它們也許用其來支撐身體,就好像人做俯臥撐時用雙臂支撐上身。并且,提塔利克魚有肺,這意味著它們至少可以短時間離開水中,上岸活動。
提塔利克魚——魚類和陸地四足動物的過渡物種。
不同動物的四肢骨骼構(gòu)造雖然不盡相同,但都具有相同的基本模式。
人類的耳朵、喉部和下顎的部分結(jié)構(gòu)都是由腮進化來的。如果你將都處于發(fā)育初期階段的魚類胚胎和人類胚胎對比,你肯定會詫異于兩者竟然如此相似。人類胚胎發(fā)育的某個階段確實看起來像一條魚。不僅如此,魚類胚胎和人類胚胎都有相同明顯的隆起物,被稱為“腮弓”。魚類的腮弓會發(fā)育成腮骨、神經(jīng)、血管和腮部肌肉;而人的部分腮弓會發(fā)育成下顎、中耳和喉部這三個部位的部分“零件”。人類腮弓的發(fā)育過程非常復(fù)雜,這種復(fù)雜性為人類的語言交流打下基礎(chǔ),但也帶來了麻煩。
人類通過控制喉部、后咽、舌、齒和唇的動作才能發(fā)聲交流。所有這些結(jié)構(gòu),都可以被視為在哺乳動物或爬行動物相對應(yīng)的結(jié)構(gòu)基礎(chǔ)上,經(jīng)過簡單修改后得來的。在你上排牙齒最后一顆臼齒后方,有一層可以將咽腔和鼻腔分隔開的軟腭。它由許多塊肌肉組成,能夠控制你說話時發(fā)出的聲音。人類的舌頭更不用說,其靈活在動物界也是數(shù)一數(shù)二的。通過口腔中軟腭、舌、唇、齒的運動,再配合口腔的張合大小和形狀,以及聲帶振動與否,人類才能靠說話交流。
不過,人類為說話付出了代價,其中之一就是“睡眠呼吸暫?!薄kS著人類獲取的食物越來越精細,通過上下頜碾磨食物的需求越來越小,下頜發(fā)育也遠不如我們的祖先,這就造成了軟腭和舌根后的間隙變得越來越小。仰臥時喉部肌肉放松,口腔內(nèi)的軟腭下墜,很容易引起睡眠呼吸暫停。一些患者甚至因此在睡眠時窒息身亡。
為了能夠說話,人類付出的代價之二是容易被食物卡住氣管而窒息。我們的口腔不但用來交談,也用來呼吸和進食。這些功能之間偶爾也會出錯,比如吞下的食物進錯了地方,被卡在氣管??茖W(xué)家通過多年的解剖學(xué)研究發(fā)現(xiàn),人類的喉部位置明顯低于其他靈長類動物。喉頭位置下降,使人類從唇到喉的共振腔空間增大,整體形狀也更彎曲。通過改變口腔和咽腔的形狀和大小,人類能夠產(chǎn)生豐富的共振頻率。但喉部下降也會造成麻煩,因為食道和氣管會有交叉,增加了食物嗆入氣管的風(fēng)險。不過,比起語言交流所獲得的生存利益,這點安全隱患算不得什么。
人類胚胎和魚類胚胎在初期十分相似,且都具有腮弓結(jié)構(gòu)。
人進化出了適合說話的咽喉,卻也因此容易阻塞氣道。
人類大腦控制呼吸并不需要意識參與,主要由腦干(脊髓和大腦的連接部分)控制。腦干負責(zé)產(chǎn)生沖動,由神經(jīng)傳遞到幾個主要呼吸肌,且必須按照胸肌、橫膈肌、喉部肌肉的順序先后收縮。除了呼吸,吞咽的肌肉活動順序也由腦干控制。
人類的腦干也是遠古魚類的進化版。鯊魚和骨魚需要使用腮部附近的肌肉才能呼吸。從有4億年歷史的甲胄魚化石中,科學(xué)家看到了和現(xiàn)代魚類一樣的大腦和顱內(nèi)神經(jīng)結(jié)構(gòu),而且控制呼吸的神經(jīng)同樣是由腦干延伸出來的。這種神經(jīng)結(jié)構(gòu)適合魚類,但對哺乳動物卻很糟糕。因為魚類控制呼吸的神經(jīng)距離腮部很近,魚類大腦幾乎被腮部包圍,神經(jīng)信號傳遞很便捷。
哺乳動物的身體結(jié)構(gòu)與魚類大不相同,肺部遠離大腦,而控制肌肉活動的神經(jīng)又很長。比如,膈肌是人體最重要的呼吸肌,75%的呼吸功能得益于膈肌,可以說沒有膈肌人就無法呼吸。然而,控制膈肌的神經(jīng)卻有“設(shè)計缺陷”:位于腦干的膈神經(jīng)發(fā)出沖動信號,信號由神經(jīng)傳導(dǎo),一路經(jīng)過頸部和胸腔,最后才達到膈肌。這條長長的信號通路穿過各種軟組織,既沒有保護,也很容易受損或干擾。比如,如果胸腔長了腫瘤,會干擾這些呼吸相關(guān)神經(jīng)——要么讓相應(yīng)的肌肉“罷工”,要么使其過度興奮。如果人體的結(jié)構(gòu)更加完美,這條對人體至關(guān)重要的“呼吸信號電纜”應(yīng)該穿過堅硬的脊椎,再從膈肌附近穿出脊椎,就像給裸露在外的電線加一層硬質(zhì)保護殼,如此才能更好地保護神經(jīng)。
膈神經(jīng)(黃色細線)既長又缺乏保護,可以說是進化過程的“設(shè)計缺陷”
和魚類一樣,人類在胚胎發(fā)育初期,性腺也位于心臟剛近。性腺下降這個過程重演了數(shù)億年進化史。
魚類的性腺非??拷呐K,這種布局不但方便供血,也能盡可能保護性腺。但人類的性腺——睪丸和卵巢卻遠離心臟。這要怎樣解釋呢?如果人類的性腺位于胸腔,結(jié)果會是災(zāi)難性的。人類男性終生都會持續(xù)產(chǎn)生精子,精子生成的溫度要比體溫低2℃。太熱或太冷都會導(dǎo)致精子死亡或畸形發(fā)育。為了滿足精子對溫度的苛刻要求,哺乳動物進化出了陰囊結(jié)構(gòu)。
不過,在人類胚胎階段,性腺的初始位置確實和魚類一樣,都位于心臟附近。但隨著胚胎發(fā)育,性腺開始下降。女性卵巢會下降到尿道和輸卵管附近,這樣卵子要受精就不用“長途跋涉”。不過,男性的性腺會繼續(xù)下降,移出腹腔,最終落入陰囊。這個過程重現(xiàn)了漫長的進化歷程。
但是,睪丸位于腹腔外也帶來了麻煩:睪丸疝氣(脫腸)。睪丸下降的同時,鞘突這個“口袋”也一起進入陰囊。如果這個口袋沒有完全閉合,腸子就可能掉進去,形成疝氣。
人類膝蓋很容易受損,而且一旦受損,肯定會涉及內(nèi)側(cè)半月板、內(nèi)側(cè)副韌帶和前十字韌帶。這三個“零件”往往同時發(fā)生問題,因此它們在骨科界被稱為“不幸三兄弟”。人類的膝蓋容易受損,也反映了人類由魚進化而來的過程。
保存在化石中3.8億年前的古代魚類向我們展示了第一批膝蓋的樣子。原始膝蓋最初誕生于古魚的腹鰭,樣子就像由三根骨頭組成的鉸鏈。由于魚主要生活在水里,它們的“膝蓋”不用承重,所以,其形狀類似船槳的扁平狀。人類胚胎6~7周時,雙腿的樣子就像魚的腹鰭。當胚胎發(fā)育到第8周時,突然發(fā)生不可思議的變化:膝蓋會180°旋轉(zhuǎn),小腿由向前彎曲變?yōu)橄蚝髲澢?。在成人的身上就可以看到膝蓋翻轉(zhuǎn)的證據(jù)——許多控制下肢的神經(jīng)偏偏在膝蓋處掉頭。這解釋了為什么人類的膝蓋彎曲方向和大多數(shù)動物相反。
人類胚胎時期膝蓋發(fā)生旋轉(zhuǎn),對雙足行走有重要意義。人類行走時整個腳掌著地,這種行走模式被稱為跖行,也叫掌行。靈長類和熊類都屬于典型的掌行動物。掌行雖然不利于運動爆發(fā)力和運動速度,但具有很好的支撐性。掌行最突出的貢獻,是為抓握動作提供了便利,正因為這個關(guān)鍵的改變,人類的手才能使用工具。
然而,因為掌行動物著地肢少了一個緩沖關(guān)節(jié),膝蓋承受的跑跳沖擊比“踮腳走”的趾行動物(貓、狗等)或“用腳尖走”的蹄行動物(馬、鹿等)更大。熊和猴同為掌行動物,但四足著地行走,運動沖擊由四肢分擔。而人使用二足直立行走,分擔運動沖擊的肢體數(shù)量本來就少,再加上人的膝蓋結(jié)構(gòu)簡單,只由幾條韌帶和兩塊軟骨板構(gòu)成,注定了人類的膝蓋比其他動物更容易受損。
如果人類的下肢骨骼構(gòu)造和動物一樣.會是怎樣一副畫面呢?(想象圖)
從原始魚類到原始兩棲動物的進化過程中,動物的膝關(guān)節(jié)逐漸成形。
回顧數(shù)億年的生命演化歷史,我們會發(fā)現(xiàn),任何生物身上的“新零件”,都是在舊有基礎(chǔ)上的重構(gòu)和改造,目的都是為了滿足生物對生存的新要求。為了登上陸地,魚鰭演化成了四足動物的足,哺乳動物的前掌又演化成了人類的手掌。而負責(zé)編碼這些結(jié)構(gòu)的基因,在遠古時代都被用來合成古代蟲魚的身體部件。人身上的每一個結(jié)構(gòu)都在向我們講述類似的進化史。
雖然從魚到人這段進化歷史給我們帶來了許多麻煩,但同時也為我們指明了解決方法。理解人類身體和其他生物的共同點,是幫助我們揭示內(nèi)臟器官運行奧秘,幫助我們找到疾病可能的治療方法的關(guān)鍵。
2006年度諾貝爾生理學(xué)或醫(yī)學(xué)獎授予安德魯·菲爾和克雷格·梅洛,以表彰他們發(fā)現(xiàn)可用于抗病毒和抗腫瘤等的基因治療手段——RNA干擾機制。安德魯和克雷格所用的實驗動物是秀麗隱桿線蟲,這種動物至少3896的基因在人類基因組中有同源基因。這說明,未來人類生命科學(xué)或醫(yī)學(xué)的重大發(fā)現(xiàn),或許潛藏在和我們共同生活的簡單生命體中。 (責(zé)任編輯 王川)
如果說人類的神經(jīng)布局是我們魚類祖先的遺產(chǎn),那么打嗝機制就要歸功于我們的兩棲類祖先。在人的頸部脊髓中,有負責(zé)控制打嗝的“呃逆中樞”。呃逆中樞興奮引起肌肉收縮,人會猛吸氣。約35毫秒后,喉部聲門將呼吸道迅速關(guān)閉。快速吸氣然后又立刻關(guān)閉空氣通路,就形成短促的“嗝”聲。
人類打嗝很類似蝌蚪的鰓呼吸。蝌蚪在發(fā)育某個階段,會同時用肺和鰓呼吸。當用鰓呼吸時,它們會將水吞入口。并讓水通過鰓,但必須保證水不能進入肺部.和人類一樣,蝌蚪也有聲門,為了不讓水進入肺部,蝌蚪會閉上聲門,這樣氣管也就關(guān)閉了??茖W(xué)家發(fā)現(xiàn),人類打嗝時聲門關(guān)閉并迅速吸氣,這個過程十分類似蝌蚪用鰓呼吸時快速吸氣并關(guān)閉聲門。
科學(xué)家最初在果蠅體內(nèi)發(fā)現(xiàn)了一種叫作“音猬因子”的基因。后來,雞體內(nèi)也發(fā)現(xiàn)存在這種基因。音猬因子不僅可以指導(dǎo)雞胚胎中翅膀形成。也能控制爬行動物和哺乳動物的四肢形成。人類的“六指”現(xiàn)象即是音猬因子信號表達過強的結(jié)果。科學(xué)家曾經(jīng)做過一個實驗,在灰鰩胚胎時期,將音猬因子移植到胚胎鰭芽上,結(jié)果產(chǎn)生了鏡像的第二對鰭。可以看出,決定了我們手部形狀的音猬因子,同樣也決定了一些與我們關(guān)系疏遠的親戚——魚類的鰭的形狀。