不久前,一則新聞引發了眾多網友關注:內蒙古巴彥淖爾市烏拉特草原上的一只駱駝去年被賣到了百公里之外的一戶牧民家,時隔近一年,這只駱駝獨自穿越圍欄、公路,走了百公里路程,又回到了原主人的家中。內蒙古生物技術研究院特聘高級工程師張志剛告訴記者:“馬和駱駝等動物能夠找到回家的路,很大程度上是靠嗅覺、視覺和記憶力?!?/p>
不過,這頭駱駝的導航能力在動物界只能算是初級水平,一些動物導航的精準度和效率,不亞于現代先進的導航技術。但是動物沒有指南針,也沒有GPS,它們是如何在或近或遠的路程中保持正確方向,并最終到達目的地的呢?
有研究證實,很多導航能力卓越的動物都具有某些特殊的能力,如偏振光視力、空間記憶力和磁感知能力等。
早在1949年,奧地利動物學家卡爾·馮·弗里士發現,蜻蜓、蜣螂等許多昆蟲具備超越人類的偏振光識別能力。據了解,光在大氣的傳播過程中會形成少量偏振光,且偏振光波的分布具有空間分布的穩定性,這些偏振光就像是畫在天空中的地圖。復眼是昆蟲的主要視覺器官,通常在昆蟲的頭部占有突出的位置。在一些昆蟲的復眼上,有一部分小眼專門負責探測偏振光。這些小眼通常位于復眼靠近背部一側的邊緣區域,其顏色和形狀與其他小眼有著明顯差異,在這些小眼上還排列著兩組或者三組垂直的微絨毛,正是這些微絨毛上的視色素顆粒幫助昆蟲捕捉到了偏振光,進而幫助它們進行導航。
蝙蝠利用聲波避障的能力廣為人知,但很少有人知道,蝙蝠也是導航的高手。來自希伯來大學和特拉維夫大學的科學家發現,蝙蝠在大尺度的地理位置上進行導航時,能夠表現出非凡的空間記憶力,這種能力在一定程度上已經接近了人類。研究人員通過長期的雷達追蹤實驗,發現蝙蝠可以在大腦中繪制一座城市的“認知地圖”并以此導航。在尋找食物時,它們很少隨機亂轉,而是直奔目標,并且還能夠找出更便捷的路線來“抄近路”。
事實上,動物感知地磁場的方式復雜多樣,比如來自瑞典隆德大學的科學家測試了斑胸草雀體內的蛋白質后發現,這種鳥類的眼睛里含有一種特殊的蛋白質,能夠起到磁感受器的作用,讓斑胸草雀能夠“看到”地磁場,就像有了個指南針。
(摘自《科技日報》)