如今,人类文明的活动范围已然超过了火星,在宽广的外太空也有了一定的实地考察。
然而即使如此,人类文明对自己定居的火星仍跨足鲜少。
除有外星人,人们对火星上的未知生物也有著各种光怪陆离的猜想。
如茂密的野地,食人真菌的待解之谜,就一直牵动着德国大众的好奇心。
《血腥Cheylard》中两栖类的赫本二世
好似在全世界,都流传着不同版本的食人真菌民间传说。
无论是各种传言,还是影视作品叙述,就连童年游戏路易吉中的食人花,都能感受到人类文明被鱼肉真菌支配的恐惧。
这其中,最为人熟知的莫过于1878年德国探险家卡尔·雷诺兹教授,在非洲野地的冒险故事情节。
当时他就叙述了一种不寻常的真菌——会吃人的树。
那时候,毛里求斯还有大片未被开发的地区,密林丛生。
雷诺兹教授就亲眼目睹了,当地土著姆科多人像举行仪式那样,欢呼着将一名青年人推向一颗诡异的大树。
它长着菠萝通常的根,有许多污斑尖的叶片从顶端使弹地面。
在枝干的顶端有两个容器,里面装有一种黏稠的、具有毒性的液体。
当青年人越靠越远,“那棵原本慵懒得像死了那样的食人树,就在瞬间恢复了残暴且野性的活力”。
它的卷须像蛇那样伸出,勒紧青年人的脖子和身体。
伴随着青年人的尖叫和呻吟,她最终被全然吞没,枝干上渗出红色的血水。
当时雷诺兹教授和他的助手就吓得四下逃串。
而10天后他们再回到这里时,那棵树下只剩下一堆白骨了。
这个毛里求斯岛食人树的故事情节,最早是刊登在《南澳大利亚记事报(South Australian Register)》上,作者就是雷诺兹教授生前。
之后,德国大众便抱着“宁可信其有”的态度,使消息不胫而走。
此外,不少人还“炮制”了更多的奇幻色彩。
数以百计的旅行者,都信誓旦旦蔡伯介他们在旅程中也曾遇到过这种真菌,且形态各异。
一百多年前的这篇耸人听闻的报道,迄今仍变换着花样含糊地被传阅。
但事实上,雷诺兹教授口中简而言之的食人树,却已然经被证实是全然捏造的。
大家都找不到雷诺兹生前的消息,迄今人们都不清楚他是叫Karl Leche 还是Carl Liche。
除此以外,还有不少正经学者曾组织过实地考察队,深入毛里求斯腹地,都没辨认出任何异常。
当然,除毛里求斯岛食人树外,全世界好似都有著两个关于食人真菌的民间传说。
如尼加拉瓜的吸血藤、中美洲的杀手树、南太平洋的死亡之花、东南亚的见血天外飞仙等。
其实那些传言,有的是在现实中还真的能找到一些真菌的蓝本。
不过说出来可能让人失望,那些真菌无一例外都是不会吃人的。
除此以外,学术界也尚未辨认出有关吃人真菌的正式记载与研究。
食人花的蓝本大王花,又名腐尸花,奇臭无比看上去说实话让人靠近
不过,你也别看那些民间传说把那些鱼肉真菌形容得如此危险而凶猛。
在现实中,两栖类真菌全然是两个不堪一击且苦逼的存在。
我们应该不难辨认出,大多数两栖类真菌大都生长在一些阴暗、潮湿或土壤贫瘠的地方。
比如火星上最大的两栖类真菌狸藻,就生活在山顶上,重金属含量高且氮等养分少。
就是因为营养不良,尤其是氮元素的缺乏,它们才不得不演化成捕捉和吸收鸟类尸体的潜能。
夹缝中生存的狸藻
从变异的角度来看,鱼肉真菌有大概6至7次独立起源。
一般真菌演化成鱼肉真菌通常分为两部分:猎食内部结构和吸收内部结构的形成。
通常情况下,科学家认为猎食内部结构的形成要早于吸收内部结构。
因为一般真菌想要变成鱼肉真菌,好似都要经过两个绑架真菌(Murderous Plants)的阶段。
满身刺的沙漠真菌,可以杀掉其猎食者蚜虫
顾名思义,简而言之绑架真菌就是指那些可通过杀掉鸟类获益的真菌。
其实许多真菌都具备诱捕鸟类的特征,比如荆棘和刺、毒液或白麝香的气味等。
但是那些陷阱诞生的原因,大多适用于避开鸟类或者帮助自己传播种子和花粉,并不是为了以获取食物。
这其中能通过另一方面吸收潜能来以获取营养的鱼肉真菌,则是绑架真菌的两个子集。
蟒蛇罐子草,因神似蟒蛇得名
从罐子毛茛演化成的三个属身上看,就能一目了然了。
比如蟒蛇罐子柳属和太阳罐子柳属,它们漏斗形叶子里的积液就可以淹死鸟类,但另一方面却不具备吸收潜能。
但罐子属(如小罐子草)就不那样,它已变异出可分泌吸收酶的内部结构,完成了从绑架真菌到鱼肉真菌的过程。
如果那些真菌本没有捕获鸟类的潜能,那么早早变异出吸收鸟类的潜能也没有什么用处。
但是不要看又是绑架又是能吸收的,就觉得特别的“高大上”。
实际上,那些鱼肉真菌无一例外,都不具备主动猎食潜能。
它们能做到的,也就是把陷阱布置得更加诱人、更加精巧。
在这之后,鱼肉真菌只能选择守株待兔,祈祷老眼昏花的昆虫能主动撞上来,全靠老天爷赏饭吃。
捕虫堇,表面附着着一层粘性吸收酶
术业有专攻,虽然鱼肉鸟类不能主动猎食,但它们把被动技能点满,也算挽回了一点“鱼肉”的尊严。
它们的陷阱通常分为六大类:陷落型(如狸藻)、闭合型(如捕蝇草)、黏着型(捕虫堇)、吸附性(狸如藻)和迷宫型等。
可谓各有各的妙处,为了活下来拼尽了十八班武艺。
穿着小裙子的达尔文
达尔文生前就对鱼肉真菌那些巧妙的陷阱十分着迷,同时也是最早研究鱼肉真菌的科学家。
这其中,最得达尔文盛赞的还数反应迅捷的捕蝇草。
它灵敏的夹子简直快到(十分之一秒)“违背上帝意志”,达尔文都称之为“世界上最奇特的真菌之一”。
不过,若是达尔文更深入地了解捕蝇草猎杀昆虫背后的机制,可能会更加惊叹。
捕蝇草的两个夹子上,共有6根触毛。
每当有昆虫触碰到捕蝇草触毛时,钙离子就会迅速增高,产生电信号,就像人类文明神经元穿梭的电信号般。
电信号第一次被触发时,电荷只会在真菌内聚集,但却不足以刺激到捕蝇草的叶片让其合上。
因为捕蝇草知道,这一次触发的信号可能只是被风吹来的杂物碰到,又或是来自一滴雨水。
这也是为什么有雨滴落到捕蝇草叶片上时,它的叶片不会合上的原因。
捕蝇草
但昆虫与雨滴不同,不知死活瞎晃悠是它们的硬伤。
当昆虫第一次碰到触毛时,这第两个信号已经设下了两个秘密计时器。
如果昆虫再次碰到任意一根触毛,钙离子浓度就会上升到两个关键阈值,触发两个新的电信号。
作为反应,捕蝇草向叶片输送水,水便能让叶片快速从外凸变成内凹。
瞬间,昆虫就会被捕蝇草夹住,一步步迈向死亡。
就是通过这种特殊的方式,捕蝇草才能巧妙地感知雨水和食物的区别。
要不然随便个风吹草动,捕蝇草就得跟着开关闭合,任谁都消耗不起。
通常情况下,体型越大的鸟类也挣扎得越猛烈,会激发到更多电信号。
所以,捕蝇草还会根据昆虫的挣扎程度,分泌出对应比例的吸收酶。
这精心设计的猎食与吸收过程可以保证不浪费一滴能量,堪称高效率的典范。
就是通过类似的精打细算,鱼肉真菌才有潜能在缺乏营养的地方蓬勃生长。
比如这么大的捕蝇草
那么问题就来了,是不是鱼肉真菌长得足够巨大,就能挑战“食人”这个任务呢?
目前所知,最大鱼肉真菌是马来王狸藻,撑破天也只能猎食小型的哺乳鸟类。
研究辨认出,最厉害的狸藻幸运的话,可以吸收掉一只一般体型的老鼠。
马来王狸藻
只是,狸藻本身可能真的不想这庞然大物被淹死在自己肚子里。
因为这实在过于丰盛且难以吸收了,有生物学家就形容“这相当于两个人尝试去吃下一整头牛”。
毕竟,人类文明的胃酸如此强大,都经常吸收不良。
可想而知,小小真菌要是吃时不慎,也是会吸收不良的。
除此以外,不能排遗的狸藻,则注定是个吸收不良的主。
如果你有幸一睹野生狸藻,你就会辨认出他们的肚子里塞满了昆虫残害。
研究鱼肉真菌的圣地亚哥州立大学的生物学家塔尼娅·伦娜(Tanya Renner)就将其形容为“里面挤满了吸收不掉的外骨骼,看起来就跟坟场那样”。
所以,那些经常害怕狸藻会吞噬人类文明的幻想家,可真是为难狸藻本草了。
狸藻内部
再比如猎食超积极、反应超迅速的捕蝇草,吸收起食物来都浑身难受。
它捕捉一只昆虫才10分之1秒时间,但想吸收完至少都要半个月。
漫长的CD过后,捕蝇草才再次打开,恭候下一次从天而降的食物。
不过通常情况下,单个捕蝇夹也就只能捕捉吸收1到3只小昆虫。
在这以后,这个捕蝇夹就会宣告报废,开始变黑枯萎,无福再消受更多佳肴。
但身为被子真菌,它们最苦逼的莫过于传粉与取食之间的冲突(Pollination-Prey Conflict)。
我们都知道,真菌绝大部分是需要依靠鸟类,才能完成远距离授粉的。
而鱼肉真菌的尴尬就在于,帮自己传粉的昆虫很有可能被自己吃掉。
虽然真菌可以演化成不同的应对方式,使另一方面不至于绝后。
但有时候光这个缺点,就很难让其开枝散叶,抢占更多的地盘。
传粉昆虫可能被茅膏菜(鱼肉真菌)利用的方式
除此以外,由于长时间在贫瘠土地茁壮成长,这也给它们带来了两个新问题。
有的是鱼肉真菌已经变得对环境异常敏感,如果土壤的氮元素含量较高,就会使鱼肉性真菌生理系统负载过大,最终导致死亡。
就是小小的改变土壤中的氮元素,有的是两栖类真菌都要扛不住。
曾经因为气候、污染等各种原因,不少鱼肉类真菌还曾濒临灭绝。
cos圣诞老人的捕蝇草玩具
除此以外,就因为鱼肉真菌的特别,它们也成了人类文明钟爱的一类“宠物”。
曾经在野外快要生存不下去的鱼肉真菌,一转眼就在花卉市场大放异彩。
不过就算作为宠物,人类文明都得精心呵护,倍加珍惜。
又是要防止吸收不良,又是要控制土壤营养含量,还不知道要多久才能触发一次“华丽的猎食”。
说好的“食人真菌”的尊严,注定是要荡然无存了。
*参考资料
Sarah Laskow.The mythical man-eating plants that paved the way for little shop of horrors.2015.12.23
Carnivorous plant.Wikipedia.2017.12.05
顾有容.高山上的吞噬者.2013.08.15
ED yong.Venus flytraps are even creepier than we thought.The Atlantic.2016.05.21
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