来源:中国新闻周刊
最近,“广式双马尾”开始攻占广东人家里的各个角落。
“广式双马尾”,来自“广式特产”——大蟑螂的蟑螂须。不少广东网友表示,家里的水杯、柜顶内,甚至衣袖里面,都有可能随时露出两根超长的蟑螂须。就算从小对蟑螂已见怪不怪,但突然瞥见那两根摇摆晃动着的大须,也差点心脏骤停。
吐槽之余,也有网友好奇,这“广式特产”大蟑螂的须怎么就这么长?
巨长的“广式双马尾”
蟑螂须,学名触角,是蟑螂在进化过程中形成的高度敏感的感知器官,主要用于适应复杂的环境。
它的结构复杂,一般有左右两条,每条触角由多个分节组成,每一节都可以自由活动。
在日常生活中,左右触角能同时感知方向和距离,类似于人类的双眼或者双耳的定位功能。
具体来说,与其结构的复杂程度相对应,蟑螂的触角具有多种功能。
首先,触角上覆盖着大量嗅觉感受器,可以探测食物、同类的气味信息,甚至能感受到如杀虫剂等药剂的威胁。
其次,长触角可以感知周围环境的障碍物,帮助它们移动和避开危险。
更让人意想不到的是,触角对湿度和温度也非常敏感,能够帮助蟑螂找到它们喜欢的潮湿、温暖的生存环境。
当然,能被称为“广式双马尾”的蟑螂须,最大特点就是长,长到须在外面摇了半天,也没看见身体。
可是,为什么蟑螂的须这么长?
首先,蟑螂的生活环境一向复杂,触角越长,感知范围越广,生存效率越高。
蟑螂的祖先原本生活在植被茂密的环境中,长触角有助于探路和感知猎物或捕食者。随着社会的发展,蟑螂们找到了更适合生活的环境——城市里,为了和人类、其他动物共存,它们更要依靠长长的触角,拓展感知范围,找到最适合生活的环境。
长触角也能帮助蟑螂在危险来临前及时应对。左右触角上都有若干用来感应的刺毛,只要有微弱的气流经过,蟑螂就可以在8.5毫秒,也就是千分之八秒内做出反应,迅速逃离。
要知道,人类眨眼通常需要100—150毫秒。
可以说,眼睛还来不及一闭一睁,蟑螂就已经一溜烟跑没影了。
其次,蟑螂能在黑夜里快速出没,也得益于长长的触角。
众所周知,家人上床熟睡后,家里就是蟑螂的天下了。
而作为夜行性昆虫的蟑螂,眼睛虽然复杂,对光线强度较低的环境的适应能力却很有限,无法在黑夜环境中派上用场,甚至在白天的缝隙、角落中,也会因光线昏暗而视野受限。在这个时候,长触角作为辅助器官,能更好地提供环境感知作用,在昏暗环境中提供更广的感知范围。
这样说来,当你不小心看到“广式双马尾”在风中摇曳的时候,也许蟑螂也在悄悄观察你。
巨大的广东蟑螂
巨长的“广式双马尾”并不是凭空出现的,与其相对应,广东蟑螂的体形也格外“壮硕”。与北方蟑螂相比,广东蟑螂的体形更大、皮肤更油亮,不仅如此,它们还格外“活泼”,当你想跑开的时候,甚至会主动展开翅膀向你飞过来。相比之下,北方的蟑螂就显得文弱秀气了许多,仿佛轻轻一脚就能踩死。
为什么广东蟑螂能长这么大?
第一,这确实是种类特点。
我们常见的北方蟑螂,一般指“德国小蠊”,体形较小。而常见的广东蟑螂,一般是指学名为“美洲大蠊”的赤褐色蜚蠊,属于大蠊属。不管是名字还是种属,都透露着一个字:
大!
它在蟑螂家族中属于“巨型选手”,也是我国常见蜚蠊中最大的一种,体长甚至可以达到32—38mm。
与此同时,南方的环境也为蟑螂提供了理想的生存条件。温暖的环境促进它们的代谢和生长,湿润的空气减少了水分流失,为它们的生长提供了更多能量。南方的丰富植物、有机物以及较丰富的食物多样性,为它们的生存和发育提供了充足的资源。
先天种类基因优势+得天独厚的生存环境,广东蟑螂体形的“膨胀”也算是自然的结果。
第二,相对而言,广东蟑螂的繁殖速度较慢,较大的体形有助于提高个体存活率。
美洲大蠊通常一年繁殖一代,一只雌性美洲大蠊一年最多能产 800 枚卵(16 个卵鞘),卵发育到成虫差不多也要一年的时间。
这个繁殖速度乍一听很快,但和它的北方亲戚德国小蠊一比,就是小巫见大巫了。
德国小蠊一年能繁殖多代,一只雌性交配一次后就可产卵,最多能产 400 枚卵(8 个卵鞘),然而,从卵发育到成虫最少只需两个月。如果任由其繁殖,一对德国小蠊产出的后代再继续繁殖,子子孙孙无穷匮,一年总数可达千万只。
因此,作为蟑螂家族里繁殖较慢的美洲大蠊另辟蹊径,通过较大的体形抵御捕食者、增强对恶劣环境的适应能力,以此提高存活率。
另外,反伯格曼法则也能解释南方蟑螂普遍比北方大的这一现象。
早在1949年,生态学家帕克在学术期刊《生理动物学》(Physiological Zoology)中发表了题为《反伯格曼法则在步甲科甲虫上的应用》的论文。他提出,对于昆虫等变温动物,体形大小往往与纬度变化呈反向关系:在高纬度地区,由于季节长度缩短和发育时间受限,昆虫个体的体形往往较小;而在低纬度地区,较长的生长季节允许昆虫有更多的时间和资源发育成更大的体形。
一方面,美洲大蠊的原产地是非洲热带地区,长期稳定、适合发展的气候环境促使它进化出较大的体形;另一方面,广东的高温高湿气候为美洲大蠊提供了长期理想的生长条件,进一步支持了这一体形特征的存续。
当然,反伯格曼法是针对变温动物而言,如人类等恒温动物则更适用德国生物学家伯格曼于1847年时提出的伯格曼法则(Bergmann’s rule)——对于同一个种属的生物,越是寒冷的地方,生物体形越大,反之,越热的地方,生物的体形越小。
这是因为,体形较大的动物具有较小的体表面积与体积之比。换句话说,体形较大的动物具有相对更小的散热面积,更容易保暖,所以更适合生活在寒冷的环境之中。
【参考文献】
[1] 姜志宽,吴光华.蟑螂防治(一)──蟑螂的危害、形态特征与生活史[J].中华卫生杀虫药械,2009,15(01):69-72.DOI:10.19821/j.1671-2781.2009.01.027.
[2] Park, O. 1949. Application of the converse Bergmann principle to the carabid beetle, Dicaelus purpuratus. Physiol. Zool. 22:359–372.
[3] 成都自然博物馆 成都理工大学博物馆,(2024年4月),人类的动物伙伴系列 | 南方“小强”有多大?
[4] Blanckenhorn W U, Demont M. Bergmann and converse bergmann latitudinal clines in arthropods: Two ends of a continuum?[A]. Integrative and Comparative Biology[C]. 2004.
[5]Zubair Khan.(2023).How Fast Can A Cockroach Run? | Faster Than an Eye Blink!
封面图源:小红书@ 、@阿静静(已授权)
作者:章南
编辑:田纳西
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