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第六二三章 人类进化的契机(第2页)

久而久之,拥有这个突变特性的群体,就会成为相似生物中的主流。

没有这个突变特型的个体就会逐渐消失。

如果某种突变特性有负面作用,会导致拥有者生存能力降低。

那这种个体自然也很少留下后代。

留下后代如果仍然还有相同突变特性,在生存竞争中就会处于更大的劣势,更加难以留下后代。

拥有这种突变特性的生物难以生存,无法继续传承给后代,最终就会消失了。

既然突变本身没有规划,检验标准只有是否有利于生存繁衍,其他问题根本就没有过专门的检查。

那这个突变的过程中,肯定会产生和留下各种各样的问题,看似不重要的问题。

一个与人类生活息息相关的典型问题,就是人类和脊椎动物的眼睛。

如果大部分无脊椎动物的眼睛是个塑料袋,那脊椎动物的眼睛就是内外翻转过来的塑料袋。

大部分的无脊椎动物的眼睛结构,是感光细胞在视觉传导神经的前面。

光线进入眼睛后,首先直接照射在感光细胞上面。

感光细胞处理成视觉信号,直接传给自己后面的视觉神经,神经把信号再传给更后面的脑子。

这个从前到后的流程非常顺畅,线路在面板背后的设计也非常合理。

相当于屏幕驱动板在液晶面板背后,信号线在驱动板的背后,信号从前往后依次传递到主板。

而人类和所有脊椎动物的眼睛就是完全反过来的。

感光细胞是在视觉神经的后面。

光线进入眼睛后,首先要先穿过视觉神经层,才能照射到感光细胞上。

这样的流程是没有任何好处的。

还额外要求视觉神经层尽可能薄,要尽可能的透明,不能挡住光线,否则就会影响视力。

感光细胞处理了视觉信号,再传给挡在自己前方的视觉神经。

视觉神经在感光细胞前面也没有任何好处。

神经还要在感光细胞层上穿个洞,才能把视觉信号传到眼睛后面的脑子里面去。

这个洞再小也是个洞,所以会留下一个盲点。

相当于液晶屏幕驱动板在屏幕正面,为了不遮挡屏幕的显示内容,只能设计成尽可能透明的。

还要在屏幕中间挖个洞,让驱动板上的信号线穿过屏幕,连到屏幕后面主板上。

以人类自己的工业设计逻辑来看,这就属于脑子有病的设计。

导致这种情况的根本原因,是最早的脊椎动物的眼睛,长在自己的后脑勺上。

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