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第956章 催化基因 (第3/6页)
肌rou,在那里,气体在压力下基本上可以溶解。这些器官已经适应容纳更多的肌红蛋白,肌rou中的储氧蛋白和血红蛋白。 肺的压缩也阻止了肺泡的气体交换,从而阻止了氮气进入血流,如果人类深海潜水员从很深的地方升得太快,这将导致肺气肿。 本质上,当溶解的气体以气泡的形式出现在人类血液中时,这可能是有害的,甚至是致命的。许多深海潜水生物自然学会了如何在水中缓慢上升,像人类一样减压以防止这种痛苦的状况。 如果没有体腔和组织中的气孔,深海生物不再像我们的身体一样容易受到压力的影响。 此外,虽然有些生物的耳道中确实有空气(有些甚至在它们的头腔中有鼻窦),但是排列在这些腔中的组织通常是高度柔性的,并且容易膨胀,从而挤出空气并防止压差。 在一定深度以下,具有复杂器官系统的高级生物(除了海葵、蠕虫和某些节肢动物)根本无法生存。 允许鱼类潜入7500米深处的是一种叫做氧化三甲胺的特别亲水的物质,这种物质可以防止蛋白质和其他重要分子在强烈的外部压力下在体内变形和压缩。 我们人类不能进入深海的一大原因就是因为我们肺部有空气,另外鼻子耳朵,还有血液中也有少量空气。 如果我们潜入海中,就会和潜艇一样,内外压力失衡,十分危险。有一个很形象的数据,那就是你深处11000米海洋最深处,那么感受到的压力是户外压力的1100倍。 鱼类和其他生物可以在深海生存取决于多方面条件,这次主要讲器官,这类生物的肺可以强制排出体内所有空气,拥有一颗完全可压缩的肺部,所以它们就不会有类似人类的问题。
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