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不仔细看的话会以为这些生物的“种类”
改变了,但整个生态系统却没有太大的不同,然而如果仔细分析会发现这种观点是不对的。
生态系统的复杂性可以用物种的相对数目来评估。
一个系统里如果只由少数物种主宰,而其他物种处在边缘地带,那我们会说这个生态系统很简单。
但是如果大量的物种彼此共存,势均力敌,那么这样的生态系统就非常复杂,因为物种之间可以形成更多关系网络。
把各时代化石记录中物种的数量记录下来,我们可以得到一个物种复杂性的“指标”
,结果出人意料。
物种的复杂性并非慢慢累积由简而繁,相反,看起来像在二叠纪大灭绝之后忽然急速升高。
在大灭绝之前,大约有3亿年的时间,海洋里复杂与简单的生态系统大约各占一半,但是在大灭绝之后,复杂生态系统比简单生态系统多出3倍以上,之后的2.5亿年直到现在又是另一个持续稳定时期。
为什么这种改变并非稳定进行,而会发生剧变呢?
根据美国芝加哥自然史博物馆的古生物学家彼得·瓦格纳的看法,答案在于运动生物的扩张,这一变化让大量生物固定在海底的世界(腕足类、海百合等动物都是过着一种过滤碎屑为食的低耗能生活),变成一个全新而充满活力的世界。
新世界由四处移动的动物主宰,尽管只是一些海螺、海胆或螃蟹之类。
当然很多四处移动的动物在大灭绝之前就已经存在了,但是只有等到大灭绝之后它们才真正成为主宰者。
为什么在大灭绝之后会有这种急速的转变,目前还没有答案,或许是因为运动者对于世界的适应力更强。
如果你一天到晚跑来跑去的话,那就更容易遇到各种环境变化,所以身体抵抗环境变化的能力就会更强。
因此,或许运动的动物,在世界末日之后的环境剧变中更容易生存(第八章会详细讨论)。
那些只靠过滤碎屑过活的生物则完全无力抵抗巨变的潮流。
不过不管原因是什么,运动生物的兴起,改变了生活的样貌。
不管从哪个角度来看,四处游走让动物更容易狭路相逢,因此不同物种之间有更多种互动的可能。
这不只是说有更多种的猎食,同时也有更多牧食、更多腐食、更多穴居躲藏等行为。
动物总有各种理由移动,但是运动所带来的新生活,让动物可以根据特定目的,在特定时间出现在特定地点,然后在另一个时间出现在另一个地点。
换句话说,这种生活给了动物目的,让它们有可能根据思考,从事有目标的行为。
然而运动所带来的改变,远超生活方式这一种,它还主宰了进化的步调、控制基因与物种随时间改变的速度。
改变最快的当属寄生虫与病原微生物,因为它们要不断地创新发明来应付免疫系统的迫害,动物也从未对它们掉以轻心。
而对于滤食动物,或者更广泛地包括植物这类固定不动的生物,进化就没那么快。
对于这些物种而言,红皇后理论,那种要不停地奔跑才能保持在原地的理论(至少相对于竞争者来说),简直是天方夜谭。
滤食生物基本上是万年不动的,直到在某一瞬间被扫除一空。
不过有一个例外,那就是开花植物,而这个例外又再次强调了运动的重要性。
在二叠纪大灭绝以前,世界上并没有任何开花植物。
当时植物世界是一片单调的绿色,如同现在的针叶林一般。
多姿多彩的花朵与水果完全是植物对新动物世界的回应。
显而易见,花朵是为了吸引传粉者,也就是动物,帮它们把花粉从一朵花传给另一朵,如此固定的植物就可以获得有性生殖的好处。
水果也应动物的召唤而生,借用动物的肠子帮它们把种子散播出去。
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