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位置加速(或是向脚下部减速),那么血液就会由头部快速地下流。
在高加速之下(每
5秒
6g)会使人眩晕。相反,如果改由脚部开
始加速(负加速),血液将迅速涌向头部,这种情况更为危险,因为
在高压之下,眼睛或脑部的血管更容易破裂。只要在
10秒钟内具
有
2。5g的加速度,就足以使某些血管受到损害。
人类比较容易忍受横向加速度,即如同坐的姿势一样,向身体
的长轴垂直施加压力。人类在离心作用下能够抵抗高达
10g的
横向加速度,长达
2分钟以上,而不会发生丧失意识现象。
时间愈短,人类的忍受力就愈高。斯塔普和其他志愿者,曾在
美国新墨西哥州好乐门空军基地的雪橇跑道上,测试在保持高速
中突然减速所产生的后果,并取得惊人的发现。1954年
12月
10
日斯塔普做了一项举世闻名的运动:他在大约
1秒钟之内,承受了
高达
25g的减速度。他的雪橇由每小时
600多公里的速度,在
1。4秒之内完全停住。据估计,这大约相当于时速
120公里的汽
车撞上砖墙的力量。当然,斯塔普是用绳索捆绑在雪橇上,借以减
少伤害。结果,他身上仅发现几处擦伤、水泡和强力冲撞下所造成
的黑眼圈。
第十六章 物 种
第十六章 物 种
一个宇航员在发射升空时,必须在短时间内承受
6。5g的加
速度,而下降时,则必须承受高达
11g的减速度。
许多设计,例如按人的体形设计的卧椅、铠甲,甚至于把人浸
泡在一个充满水的密舱内,或是有充分安全空间的宇航服,都是用
来抵抗高重力速度的。
另外还有许多类似的研究或实验,用于讨论辐射的危险,长期
隔离的厌倦,以及在一个无声无息、永远黑夜的环境中生活的奇怪
感觉;此外,宇航员还必须忍受许多意想不到的千奇百怪的现象。
总而言之,一切为了远离地球;而在准备空间探险的整个过程中,
似乎看不到有什么克服不了的困难。
事实上,只要人们不坚持认为宇航员就是地球人,长期空间旅
行中的心理反常,可能并不是严重的问题。但平心而论,生活在巨
大的地球上,与生活在狭隘的宇宙飞船内,是有很明显的不同的。
至于奥尼尔所想象的太空居留者,会是什么样子的呢?这些
移民将能适应宇宙飞船内部的环境、饮食与循环利用的空气,而且
会有许多反重力的变异。宇宙飞船将是一个新居民地的小缩影,
也许,这些人能够终生习惯地生活在那里。
21世纪或更晚以后的主要课题,将是向空间移民与开创人类
探险的道路。空间移民将能够到达各个小行星,在那儿开采矿石,
提供人类扩展所需的新资源,并有许多星球将会被挖空而成为自
然的移居地;它们之中,有很多远比我们所能想象的地…月系统大
得多。
以这些小行星为基地,人类将能够探索太阳系外围的广大领
域……而太阳系之外,还有许许多多其他的星球等着我们人类去
拜访!
(罗迪安 译)
阿西莫夫最新科学指南
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第十七章 头 脑
神经系统
与其他生物相比,我们人类的体格实在是不怎么样。在力量
上我们比不上大多数个头和我们一样大的动物。我们的行走姿
势,和猫比起来,显得十分笨拙;我们跑不过狗或者鹿;在听觉、视
觉和嗅觉方面我们比许多其他动物要差。我们的骨骼结构不适合
于我们的直立姿势:人类可能是惟一会在正常姿势下、在正常活动
中产生“腰酸背痛”的动物。比起其他生物在进化中达到的尽善尽
美的境界(例如鱼类和鸟类在游泳和飞翔中的超高效率,昆虫的大
量繁殖能力和适应能力,病毒完美的简单性和效率),人实在像一
个笨拙而设计不佳的生物。作为纯粹的生物体,我们很难与地球
上占据任何特定生活环境的生物竞争。我们之所以能支配地球,
是因为我们有一个相当重要的特化器官——脑子。
神经细胞
细胞对其周围环境的变化(刺激)很敏感,并会做出适当的反
应。因此,原生物会游向在它附近水中滴入的糖液滴,并会游离酸
液滴。这种直接的、自动的反应对于单个细胞来说挺合适。但对
于多个细胞组成的结合体,这种反应会带来混乱。任何多细胞生
第十七章 头 脑
第十七章 头 脑
物必须具备一个协调各个细胞反应的系统。没有这样一个系统,
生物体就会像一个由互不交流、行动相互矛盾的人所组成的城市
一样。所以即使是最原始的多细胞动物——腔肠动物,也具有最
原始的神经系统。我们可以在它们身上见到最早的神经细胞(神
经元)——这是一些具有纤维的特化细胞,其纤维由主细胞体向外
延伸并伸展出极其精细的分支(图 17…1)。神经细胞的功能非常
微妙复杂,以至于即使在如此简单的水平上我们也不能完全解释
清楚它们到底是怎样工作的。环境中的变化以至今尚不清楚的某
种方式对神经细胞起作用。这些变化包括某种物质浓度的改变、
温度或亮度的变化、水的流动、或是直接接触到了什么物体。无论
什么刺激都会引起一个微小的神经脉冲,也就是一个快速传过神
经纤维的电流信号。当到达纤维末端时,神经脉冲会跃过一个微
小的间隔(突触)而传入下一个神经细胞;这样它就会一个细胞一
个细胞地传下去。(在高度发达的神经系统中,一个神经细胞可以
和其邻近的细胞间形成成千上万个突触。)对于一个腔肠动物(例
如水母)来说,神经脉冲会传遍整个生物体。水母的反应是收缩身
体的一部分或全部。如果刺激是来自与食物颗粒的接触,水母会
通过收缩触足将食物卷入体内。
图 17…1神经细胞
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当然,所有这些完全都是自动的。但是由于它对水母有利,我
们便倾向于认为水母的行为都是有目的的。确实,人类作为一种
行动都是有目的、有动机的生物,自然倾向于认为连无生命的自然
界也是有某种目的的。科学家们称这种态度为目的论,并尽量努
力避免这种方式的思维和言论。但是在描述进化结果时,以一切
向更高的效率发展这一点作为中心展开话题实在是太方便了,以
至于除了最狂热的纯粹主义者外,连科学家们也免不了偶尔陷入
目的论中。(当然,本书的读者已经注意到了,我经常犯这个毛
病。)不过,让我们在考虑神经系统和脑子的进化时尽力避免目的
论。脑子并不是由大自然设计的;可以说它是进化过程当中一系
列偶然事件的结果,这些偶然事件产生了一些有利的性质,而具有
这些性质的生物体在各个进化阶段中都能得到优势。在生存的斗
争中,一个动物如果比其竞争者对环境变化更敏感并能更快地做
出反应,则在自然选择中生存下来的机会就更大。例如,如果某个
动物身体上碰巧有一个点对光线特别敏感,它会给动物的生活带
来很大的好处,以至于随着进化的过程,眼点以及最终眼睛将会不
可避免地出现。
构成最初的感觉器官的特化细胞群最先出现在扁形动物门或
扁形虫中。另外,扁形虫已具有神经系统的雏形。该系统能避免
将神经脉冲毫无选择地传向全身,相反地,它会尽快把脉冲传向反
应的关键点。这一点是由于有了中枢神经索才做到的。扁形虫是
第一类具有中枢神经系统的动物。
还有,扁形虫的感觉器官集中于其头部一端,这是它们前进时
身体各部位中首先与外界接触的一端。于是,很自然地,神经索在
头部区域最为发达。这一块发达的神经组织便是脑的雏形。
渐渐地更加复杂的动物门增加了新的特性。感觉器官的数目
增加,敏感性提高。神经索及其分支也变得更加复杂精巧;发展出
第十七章 头 脑
第十七章 头 脑
一个分布广泛的传入神经细胞系统,其功能是向神经索传递信息;
以及传出纤维,其功能是向反应器官传递信息。那块位于头部关
键位置的神经结变得越来越复杂。神经纤维也向着能尽快传递脉
冲的形式进化。乌贼是进化程度最高的一种无节动物,它的神经
纤维变粗,以利于脉冲的快速传输。有节动物体内的神经纤维具
有一层脂肪