简单的来说,在利用火星枯石菌对行军蚁样本进行感染后,发现经过了两代以上繁衍的行军蚁有部分族群中的部分样本出现了新的进化。
在编号为AEd的实验样本中,有十分之一左右的行军蚁,总计84只样本出现了明显的特殊异变。
该批次的行军蚁均在头颅部分进化出了一个微米级的特殊碳硅化合团结构。
虽然目前还没法确定这个微米级的碳硅化合物结构具体有什么作用,但是通过对该结构的解剖研究观察,可以确认这种新进化出来的特殊结构具有类似于人类大脑神经系统般的规律性细胞结构。
如果从这方面来看,可以从生理性认为这八十四只行军蚁长出了一个新的脑子。
当然,实际上这是不可能的。
在后续针对这批样本进行观察的时候可以确认该特殊结构并不具备思考能力。
但理论上来说,这种新进化出来的微米级硅碳化合物结构具备对磁场的感应能力以及通过生物细胞中产生的微弱电流。
如果是从这方面来进行判断,这很有可能是一种全新的信息交流器官。
通过对该器官的生物微弱电流影响,这一批特殊行军蚁理论上来说可以排列电信号,并且通过对应的磁性器官接收交流和解读回应。
但从理论上来说,这种磁性器官的微电流产生的电磁波交流方式会消耗掉更多的能量,正常来说,像行军蚁这种体型较小的昆虫应该是无法进行支撑的。
事实上,在自然界利用磁场或电磁波进行交流的生物并不是没有。
比如生物地磁导航,就是生物对地球磁场的一种利用,指生物如细菌、软体动物、节肢动物及脊椎动物等感知地磁场并利用它进行导航。
部分趋磁细菌、蜜蜂、蚂蚁、蝴蝶、稻飞虱、鲑鱼和鸟类等多种生物体均被发现有磁颗粒。
这些趋磁生物体内的磁颗粒可以形成内源性纳米磁性颗粒-磁小体排列链,主要成分为四氧化三铁或者四硫化三铁,其功能是地磁导向作用。
即在地磁场的作用下,趋磁细菌借助鞭毛游向对该菌最有利的泥、水界面微氧环境处生活。
还有海龟、鲸鱼、虎鲸等大型巡游动物也会通过感应地球磁场来辨认方向,以返回出生地或产卵地。
当然,这些都算是间接性的利用磁场。
而要说真正对电磁效应或磁场进行交流的生物在地球上相当的稀少,不过并不是没有。
比如电鳗和鲨鱼这两种绝大部分人都听说过的动物。
电鳗可以通过电磁场进行交流或寻找配偶,它能够产生电流,这种电流可以用于在水中传播信号,从而与其他电鳗进行交流或寻找配偶
而鲨鱼在进行捕食的时候,会依靠头颅中的静电磁场感应猎物的精准位置。
但无论是电鳗还是鲨鱼,其体型都远不是行军蚁这种昆虫能够相提并论的。
这也意味着电鳗和鲨鱼可以通过肉体来给对应的电磁器官提供更多的能量。
而理论上来说,行军蚁这种微小体型的昆虫根本就不具备为利用电磁场作用的其他提供足够能量的条件。
“有意思,这是进化出了通过电磁场或电磁波进行交流的器官?”
翻阅着章高卢教授发送回来的研究成果,徐川眼眸中带上了思索的神色。