第281章 异星生态
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第281章 异星生态
一段时间后,一只影蛉从发展最快的一座母巢中舒展开身形,两对膜翅张开,迎着头顶刚随着自转照耀在这片区域的天苑四发出了第一声嘶鸣。
材料的改进让新生的品级个体早就不需要等待外骨骼硬化,而是可以立即投入使用。一对发达的复眼与特殊的,针对生命星的红外波段感知单眼四处打量着,清晰的观察着这颗生命星球上的一切。
这颗生命星上生物的进化程度高过地球,怎么说也该有恒温动物,因此此前影蛉设计之初被舍弃的红外夜视单眼被重新安装在头颅上方。
视野中,依然是大量中小型飞虫随着影蛉的到来腾空而起,迅速集结成群飞散,宛如后世地球上的蝗群,黑压压一片如黑云般笼罩。
一些类似脊椎动物的小型飞行生物尾随在飞虫群身后,不时飞掠而下,叼起一只飞虫,随即拉起高度,三两下将飞虫整个吞入口中。
影蛉的复眼继承了节肢动物复眼的强大动态视觉,能清晰的看到那些飞行生物的全貌-确实是脊椎动物,并且依然是四条肢体,颌骨上下排列的经典构型,看来地球脊椎动物的构型确实是某种意义上的最优解。
而这些飞行生物的构型,似乎与任何一种地球飞行脊椎动物都有所不同。它们的前肢演化成翼状,有皮膜与肌肉组织连接,类似翼龙的肉翼。但不同的是,其翼膜与后肢并不连接,而是一路延伸至尾部前端。
它们保留着一条较长的尾巴,尾椎末端还向两侧延伸出突出的棘条结构,形成类似尾翼的结构。再结合那个与地球上一些蜥蜴有些类似的头部让这东西看起来不像任何地球上真实存在过的飞行生物,倒像是个缩小版的双足飞龙。
这颗星球的重力反常的比地球更低,飞行生物诞生的条件也就没有那么苛刻。这些小号的“双足飞龙”就并没有像地球上的较大飞行生物那样把牙齿尾巴等等一股脑全部退化。
它们类似壁虎,较短且拥有发达双眼的头部,双颌中还生着细密的牙齿,似乎专门用于捕捉那些类似蝗虫的大型飞虫。根据后者展现出来的数量,想必它们也较为繁盛。
影蛉缓缓劈开面前的高大植被,清理出一片空地,随即振翅腾空而起,在飞蝗群中辟开一条通路。庞大的身躯让一旁的“小型双足飞龙”也纷纷避让。
顺手抓过一只,将其吸收提取基因序列,基因序列表达出的大致身体结构立即呈现在意识中-内脏器官的排列与地球生物略有不同,但脊椎构造,骨骼形态大同小异,又或者说,另一种程度上的殊途同归。
继续向前飞行,更多奇奇怪怪的生物出现在影蛉的视野中,但奇怪的是,从结构上来看,几乎少有直接以植物为食的生物,确切说除了那些飞蝗以及类似的一些奇怪虫类,就根本没有。
似乎在这颗生命星球上,大部分中小型的生物直接以飞蝗为食,更大一些的生物则以那些小型食虫动物为食,逐级上升,不像陆地生态系统,倒像是海洋。 直到飞出这片林地,才终于有大一些的动物出现在了影蛉的视野中。它们拥有远长于后肢的前肢与较长的颈部,似乎是以树冠层的嫩叶为食物-这是林易在这颗生命星球上发现的第一种大型植食性动物.
但四周的情况表明,这些大型植食动物似乎在这颗生命星,起码是这一片区域内的数量并不多,其他的一些中大型动物虽然偶尔也有以植物为食的,但基本是偶尔进食类似果实结构的杂食动物,无法啃食枝叶。
这個现象大概是这个星球上植物茎叶内部特殊的纤维组织构造导致的,在动植物演化的军备竞赛上,类似大型脊椎动物的存在略慢了一步,还未来得及进化出对应的,能分解这些特殊纤维组织的消化系统。
这也导致这个星球的主流食草动物就成了演化迭代速度够快,能跟得上植物演化步伐的小型类节肢动物存在,就像此前那样的飞蝗。
在这个星球上,宛如地球上蝗灾的场景,是生态圈中的正常现象,正是这些数量庞大,放在地球上妥妥移动天灾的飞蝗群支撑起了食物链的底层,产生了与地球截然不同的生态系统。
对整个生态系统来说,这自然是趋于稳定的最优解,不过如果这颗星球上诞生了文明并发展到农业时代.林易有些不忍想象它们将会面对怎么样的恐怖天灾.
不过文明显然不是能随随便便诞生的,这颗星球上,林易目前还没发现什么智力水平达到猩猩水平的动物,别说这个了,连真社会性昆虫都没见到。
是的,林易特别留意了是否有真社会性动物,但目前看来,没有。就连达到埃兹基母星上那种被埃兹基人称作基里尔纤齿猎虫的小型类节肢动物级别的都没有。
埃兹基人此前登陆过的几颗生命星球,基本还处在生态系统形成早期,陆地生态系统完善程度甚至不超过林易当年和陆生节肢动物巢群菜鸡互啄那会。
这种星球上没有诞生真社会性动物很正常,地球上,真社会性昆虫的诞生起码也是中生代的事。但这一颗生态系统已经相当复杂的星球上并没有存在真社会性动物,就让林易有些疑惑了。
结合一些情况,他不由得陷入了思考,真社会性动物,到底是不是违背基因自私本性的存在。
可惜目前的样本还是太少,或许只是个例,并不能说明什么。而剩余的类地行星,其他方向的开拓星虿也暂时没有发现,也无从获得更多样本。
林易暗自记下这个想法,便继续控制影蛉向前飞行,观察这颗星球上更多的生物,例如此前空投囊下降过程中惊鸿一瞥的大型飞行生物等等,并同时确认这里是否适合解决一些巢群的遗留问题。
(本章完)
第281章 异星生态
一段时间后,一只影蛉从发展最快的一座母巢中舒展开身形,两对膜翅张开,迎着头顶刚随着自转照耀在这片区域的天苑四发出了第一声嘶鸣。
材料的改进让新生的品级个体早就不需要等待外骨骼硬化,而是可以立即投入使用。一对发达的复眼与特殊的,针对生命星的红外波段感知单眼四处打量着,清晰的观察着这颗生命星球上的一切。
这颗生命星上生物的进化程度高过地球,怎么说也该有恒温动物,因此此前影蛉设计之初被舍弃的红外夜视单眼被重新安装在头颅上方。
视野中,依然是大量中小型飞虫随着影蛉的到来腾空而起,迅速集结成群飞散,宛如后世地球上的蝗群,黑压压一片如黑云般笼罩。
一些类似脊椎动物的小型飞行生物尾随在飞虫群身后,不时飞掠而下,叼起一只飞虫,随即拉起高度,三两下将飞虫整个吞入口中。
影蛉的复眼继承了节肢动物复眼的强大动态视觉,能清晰的看到那些飞行生物的全貌-确实是脊椎动物,并且依然是四条肢体,颌骨上下排列的经典构型,看来地球脊椎动物的构型确实是某种意义上的最优解。
而这些飞行生物的构型,似乎与任何一种地球飞行脊椎动物都有所不同。它们的前肢演化成翼状,有皮膜与肌肉组织连接,类似翼龙的肉翼。但不同的是,其翼膜与后肢并不连接,而是一路延伸至尾部前端。
它们保留着一条较长的尾巴,尾椎末端还向两侧延伸出突出的棘条结构,形成类似尾翼的结构。再结合那个与地球上一些蜥蜴有些类似的头部让这东西看起来不像任何地球上真实存在过的飞行生物,倒像是个缩小版的双足飞龙。
这颗星球的重力反常的比地球更低,飞行生物诞生的条件也就没有那么苛刻。这些小号的“双足飞龙”就并没有像地球上的较大飞行生物那样把牙齿尾巴等等一股脑全部退化。
它们类似壁虎,较短且拥有发达双眼的头部,双颌中还生着细密的牙齿,似乎专门用于捕捉那些类似蝗虫的大型飞虫。根据后者展现出来的数量,想必它们也较为繁盛。
影蛉缓缓劈开面前的高大植被,清理出一片空地,随即振翅腾空而起,在飞蝗群中辟开一条通路。庞大的身躯让一旁的“小型双足飞龙”也纷纷避让。
顺手抓过一只,将其吸收提取基因序列,基因序列表达出的大致身体结构立即呈现在意识中-内脏器官的排列与地球生物略有不同,但脊椎构造,骨骼形态大同小异,又或者说,另一种程度上的殊途同归。
继续向前飞行,更多奇奇怪怪的生物出现在影蛉的视野中,但奇怪的是,从结构上来看,几乎少有直接以植物为食的生物,确切说除了那些飞蝗以及类似的一些奇怪虫类,就根本没有。
似乎在这颗生命星球上,大部分中小型的生物直接以飞蝗为食,更大一些的生物则以那些小型食虫动物为食,逐级上升,不像陆地生态系统,倒像是海洋。 直到飞出这片林地,才终于有大一些的动物出现在了影蛉的视野中。它们拥有远长于后肢的前肢与较长的颈部,似乎是以树冠层的嫩叶为食物-这是林易在这颗生命星球上发现的第一种大型植食性动物.
但四周的情况表明,这些大型植食动物似乎在这颗生命星,起码是这一片区域内的数量并不多,其他的一些中大型动物虽然偶尔也有以植物为食的,但基本是偶尔进食类似果实结构的杂食动物,无法啃食枝叶。
这個现象大概是这个星球上植物茎叶内部特殊的纤维组织构造导致的,在动植物演化的军备竞赛上,类似大型脊椎动物的存在略慢了一步,还未来得及进化出对应的,能分解这些特殊纤维组织的消化系统。
这也导致这个星球的主流食草动物就成了演化迭代速度够快,能跟得上植物演化步伐的小型类节肢动物存在,就像此前那样的飞蝗。
在这个星球上,宛如地球上蝗灾的场景,是生态圈中的正常现象,正是这些数量庞大,放在地球上妥妥移动天灾的飞蝗群支撑起了食物链的底层,产生了与地球截然不同的生态系统。
对整个生态系统来说,这自然是趋于稳定的最优解,不过如果这颗星球上诞生了文明并发展到农业时代.林易有些不忍想象它们将会面对怎么样的恐怖天灾.
不过文明显然不是能随随便便诞生的,这颗星球上,林易目前还没发现什么智力水平达到猩猩水平的动物,别说这个了,连真社会性昆虫都没见到。
是的,林易特别留意了是否有真社会性动物,但目前看来,没有。就连达到埃兹基母星上那种被埃兹基人称作基里尔纤齿猎虫的小型类节肢动物级别的都没有。
埃兹基人此前登陆过的几颗生命星球,基本还处在生态系统形成早期,陆地生态系统完善程度甚至不超过林易当年和陆生节肢动物巢群菜鸡互啄那会。
这种星球上没有诞生真社会性动物很正常,地球上,真社会性昆虫的诞生起码也是中生代的事。但这一颗生态系统已经相当复杂的星球上并没有存在真社会性动物,就让林易有些疑惑了。
结合一些情况,他不由得陷入了思考,真社会性动物,到底是不是违背基因自私本性的存在。
可惜目前的样本还是太少,或许只是个例,并不能说明什么。而剩余的类地行星,其他方向的开拓星虿也暂时没有发现,也无从获得更多样本。
林易暗自记下这个想法,便继续控制影蛉向前飞行,观察这颗星球上更多的生物,例如此前空投囊下降过程中惊鸿一瞥的大型飞行生物等等,并同时确认这里是否适合解决一些巢群的遗留问题。
(本章完)