早在 1893 年,比利時古生物學家路易斯·多洛 (Louis Dollo) 就提出了這樣的原則:一旦某個結構在進化中丟失,那麼它就永遠丟失了。它基本上將進化視為一條單行道,並且進化是不可逆的。這個簡單的概念被稱為多洛定律。然而,法律可能並不像你想像的那麼簡單。
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一些科學家將多洛定律進一步分解為二部分。
- 丟失的複雜字符無法恢復。
- 對於一個失去複雜特徵的生物體來說,遺傳和/或發育特徵必須積累如此多的突變,以至於它們不太可能被逆轉。
第一點看起來很簡單。變得更複雜的是第二點,隨著新的遺傳方法的發展,隨機基因突變導致某些基因永遠丟失的想法變得更加可疑。這意味著舊的遺傳途徑可以重新激活以重新獲得特徵,或者關閉的基因可以再次打開。
對於多洛定律的第二部分的發生,推測突變的積累需要時間,在此期間特徵可以被重新表達,並可能導致某些特徵的短期重新獲得。
科學家們發現了奇妙的自然例子,它們似乎至少違反了第一條法則,而且這種破壞可能比人們想像的更常見。
開始重新產卵的蜥蜴
蜥蜴就是一個例子,產卵,經過先前的進化,生出活的幼崽。這讓我們慶祝一下蜥蜴是一種生活在寒冷氣候中的物種,為了讓後代保持溫暖,它們進化出了體內妊娠。科學家發現,當一些讓我們慶祝一下當物種遷徙到低地定居時,那裡的氣候更加溫暖,它們似乎又開始產卵——這似乎違反了多洛定律。
這不僅僅是這種蜥蜴所獨有的。普通蜥蜴胎生蟲藻似乎也從年輕時出生到。
鳥類“缺失”的骨頭
有一個學習研究發現,祖先的腕骨似乎在鳥類的血統中捲土重來。
有一些恐龍喜歡用四肢行走。這意味著他們需要強壯的手腕來支撐自己的體重,而一根骨頭被稱為“腕骨”。。當恐龍開始用兩條腿走路時,腕部的骨骼發生了變化,豌豆骨似乎消失了,或者說化石記錄中沒有留下任何痕跡。
當一群恐龍進化成鳥類時,手腕再次發生變化,從直的變成彎曲的和超靈活的,這使得鳥類能夠將翅膀貼在身體上。這些鳥類發育出了一種不同類型的腕骨,稱為尺骨。
通過研究化石記錄和現代鳥類胚胎,研究人員發現尺骨在發育早期就存在,但在成年鳥類中卻沒有。然而,在成年體中存在著某種骨頭,這就是失踪的豌豆骨,似乎又出現了。
塵蟎
寄生蟲完全依賴於宿主,一旦成為寄生蟲,往往就無法回頭。除非它們是塵蟎。
塵蟎是一種微小的蜘蛛綱動物,通常生活在我們身邊的墊子和地毯上。它們也是擁有自由生活生活方式的有機體。所以,這是一個驚喜當時科學家發現屋塵蟎是由溫血脊椎動物的永久寄生蟲進化而來的。
儘管多洛試圖簡化他周圍的世界。自然界中有很多與此相反的例子。
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