Misteri Alam Semula Jadi: Simetri Dan Asimetri - Pandangan Alternatif

Isi kandungan:

Misteri Alam Semula Jadi: Simetri Dan Asimetri - Pandangan Alternatif
Misteri Alam Semula Jadi: Simetri Dan Asimetri - Pandangan Alternatif

Video: Misteri Alam Semula Jadi: Simetri Dan Asimetri - Pandangan Alternatif

Video: Misteri Alam Semula Jadi: Simetri Dan Asimetri - Pandangan Alternatif
Video: ASYMMETRICAL BALANCE 2024, April
Anonim

Oleh kerana terdapat berbilion galaksi yang tersebar di Alam Semesta dan di dalamnya masing-masing terdapat berbilion bintang, adalah wajar untuk menganggap bahawa planet berputar di sekitar banyak bintang dan beberapa di antaranya mesti mempunyai kehidupan. "Pemandangan yang menyedihkan!" - Thomas Carlyle berseru ketika dia membincangkan kemungkinan adanya berjuta-juta planet di Alam Semesta. "Sekiranya mereka dihuni, maka berapa banyak kejahatan dan kebodohan yang ada, dan jika mereka sepi, berapa banyak ruang yang hilang!"

Pada masa ini, tidak ada yang tahu apakah kehidupan, sekurang-kurangnya dalam bentuk tertentu, terdapat di seluruh Alam Semesta, atau jika hanya dibatasi oleh Galaksi kita atau bahkan Sistem Suria kita. Kita bahkan tidak tahu sama ada kehidupan ada di Marikh dan Venus - planet yang paling dekat dengan Bumi. Namun, waktunya semakin hampir apabila beberapa soalan ini akan dijawab.

Dalam masa kurang dari satu dekad, robot kami akan merangkak melintasi Marikh dan Venus, menyebarkan ke Bumi apa yang mereka "lihat" di sana. Sudah tentu, angkasawan tidak lama lagi akan mula meneroka jiran terdekat kita, Bulan, tetapi keadaan di sana terlalu keras, dan tidak ada yang serius mengharapkan ada kehidupan di Bulan.

Katakan beberapa bentuk kehidupan berkembang di Marikh - keadaan di planet ini paling dekat dengan yang ada di Bumi. Adakah bentuk-bentuk ini akan berbeza secara drastik dengan apa-apa, misalnya, yang dapat dihasilkan oleh penulis fiksyen sains? Atau adakah mereka mempunyai persamaan dengan kehidupan seperti yang kita ketahui? Pada topik-topik ini, tentu saja, seseorang hanya dapat berkhayal, tetapi untuk masalah simetri, maka di sini kita dapat membuat beberapa tekaan yang terdidik.

Di Bumi, kehidupan bermula dalam bentuk simetri sfera, dan kemudian mulai berkembang dalam dua arah utama: dunia tumbuhan dengan simetri kerucut terbentuk, dan dunia binatang dengan simetri dua hala. Ada alasan yang baik untuk mempercayai bahawa evolusi di planet mana pun, setelah ia bermula, akan berjalan dengan cara yang sama.

Makhluk sel tunggal paling sederhana berenang di laut dalam keadaan tergantung tanpa arah yang dinyatakan dengan jelas, mereka terus dibalik, dan bentuk simetri sfera adalah semula jadi. Tetapi, begitu makhluk-makhluk ini terpaku ke dasar laut atau ke darat, mereka langsung memiliki sumbu arah ke atas.

Tumbuhan dan Haiwan

Video promosi:

Akar dari mana-mana tumbuhan dapat dibezakan dengan segera dari bahagian atasnya. Tetapi tidak ada apa-apa di laut atau di udara yang memungkinkan untuk membezakan antara arah dari kanan ke kiri dan depan dan belakang. Atas sebab inilah semua bentuk tumbuhan mempunyai simetri berbentuk kerucut: mereka tidak mempunyai satah mendatar yang mendatar, tetapi mereka mempunyai bilangan satah menegak yang tidak terbatas. Pokok, misalnya, mempunyai bahagian atas dan bawah yang jelas, tetapi hampir tidak ada yang dapat memberitahu depan dari belakang, atau kanan dari kiri.

Sebilangan besar bunga yang tidak diletupkan mempunyai simetri yang hampir kerucut. Buah-buahan kadang-kadang simetris secara sfera (tanpa mengambil kira tangkai yang menghubungkannya ke tanaman) - ini adalah oren, tembikai, kelapa, dll. Simetri silinder (sebilangan pesawat simetri yang tidak terbatas yang melewati paksi umum, dan satu satah tegak lurus dengan paksi ini dan membahagi dia separuh) mempunyai buah-buahan seperti anggur dan zucchini; epal dan pir mempunyai simetri kon. (Ahli biologi memanggil kedua-dua simetri silinder dan kon "simetri radial.")

Pisang simetri secara dua hala. Kerana kelengkungan, pisang hanya dapat dipotong menjadi bahagian cermin sepanjang satu satah. Adakah terdapat contoh asimetri di dunia tumbuhan, iaitu ketiadaan sepenuhnya simetri pesawat? Ya, dan contoh yang paling mencolok seperti ini adalah tanaman berbentuk spiral. Spiral tidak dapat diselaraskan dengan gambar cerminnya. Oleh itu, ia boleh wujud dalam dua bentuk yang berbeza: spiral kanan, dicontohkan oleh skru yang memotong ke pohon apabila diputar mengikut arah jam, dan spiral kiri, gambar cermin sebelah kanan.

Spirality dijumpai di dunia tanaman sepanjang masa, tidak hanya di batang dan sulur, tetapi juga dalam struktur biji-bijian, bunga, kerucut dan daun yang tidak terhitung jumlahnya, serta dalam susunan daun di batang. Dalam bentuk yang paling betul, heliks ditunjukkan pada tanaman merayap dan memanjat. Sebilangan besar tanaman memanjat, memanjat batang dan batang tanaman lain, melengkung dengan lingkaran kanan, tetapi ribuan spesies diketahui mendaki ke arah yang bertentangan.

Beberapa spesies mempunyai spiral kanan dan kiri, tetapi biasanya arah putaran untuk spesies tertentu tetap dan tidak pernah berubah. Honeysuckle, misalnya, selalu membentuk lingkaran kiri, keluarga bindweed (yang mana bindweed ungu terkenal) - selalu yang betul. Sekiranya dua tumbuh-tumbuhan dengan heliks yang sama saling berkaitan, berpusing satu sama lain, maka "spring" berganda yang biasa diperolehi, dan jika heliks berbeza, maka bola kusut tanpa harapan terbentuk. Perpaduan kiri-kanan yang kasar antara pengikat dan honeysuckle, misalnya, selalu memikat penyair Inggeris.

Honeysuckle
Honeysuckle

Honeysuckle.

Pada tahun 1617, Ben Johnson menulis dalam puisinya "Enchanting Vision": … sebuah gaun pengikat biru yang dililit dengan penuh kasih sayang … Di Shakespeare, dalam adegan pertama aksi keempat drama "A Midsummer Night's Dream," kata Ratu Titania kepada Basis (yang kepalanya berubah menjadi keldai oleh Pack): Tidur! Saya akan mengikat anda dengan lengan saya … … Honeysuckle yang harum dengan bindweed * Dalam pelukan ia ditenun menjadi karangan bunga ganda.

Bindweed
Bindweed

Bindweed.

Baru-baru ini, sebuah lagu cinta yang menawan dari bindweed dan honeysuckle ditulis oleh penyair London, Michael Flanders (dirinya, by the way, kidal), dan rakannya Donald Swann meletakkan lagu tersebut untuk muzik. Semasa mengunjungi Museum Sejarah Alam di Kensington, Flanders kagum dengan pameran mengenai tingkah laku tanaman pendakian "kanan" dan "kiri". Maka lahirlah lagunya "Unsuccessful Union".

Tumbuhan memanjat membentuk lingkaran, tidak hanya berpusing di sekitar objek lain. Batangnya dipintal ke arah yang sama. Kadang-kadang dua atau lebih batang benang tumbuhan yang sama bersatu untuk membentuk sejenis tali. Begnonia *, misalnya, cenderung membentuk spiral tiga, berpusing ke kanan, dan honeysuckle cenderung membentuk spiral berganda, berpusing ke kiri. Kadang-kadang kulit kayu pada batang bech, chestnut dan pokok lain membentuk corak spiral yang ketara, yang pada tanaman spesies yang sama dapat melengkung ke kanan dan ke kiri.

Haiwan yang tidak dapat bergerak secara bebas dan berkembang di satu tempat, seperti anemon laut, biasanya mempunyai simetri radial jenis kerucut, seperti kebanyakan tumbuhan. Haiwan yang lambat dan tidak aktif - echinoderma (bintang laut, timun laut) dan ubur-ubur - juga mempunyai simetri kerucut. Mereka pasif berenang di laut atau berbaring di dasar, di mana makanan dan bahaya mendekati mereka dengan kebarangkalian yang sama dari semua arah. Tetapi, sebaik sahaja spesies tertentu dapat bergerak dengan cukup cepat, haiwan dari spesies ini pasti mengembangkan ciri strukturnya sendiri yang memungkinkan untuk membezakan bahagian belakang dari depan.

Di laut, misalnya, kemampuan bergerak dengan cepat dalam mencari makanan memberi kelebihan kepada haiwan daripada bentuk kehidupan yang tidak bergerak dan tidak bergerak. Mulut jelas lebih cekap apabila terletak di bahagian depan badan dan bukannya di bahagian belakang. Ciri ini sahaja - kedudukan mulut - sudah tentu cukup memadai untuk membezakan bahagian depan ikan dari belakang (atau, seperti yang dikatakan oleh ahli biologi: cephalic from the caudal).

Bahagian badan yang lain, seperti mata, juga lebih berguna di bahagian depan, dekat mulut, daripada di bahagian belakang. Ikan itu ingin melihat di mana ia berenang, bukan di mana ia baru berada. Dengan kata lain, hakikat pergerakan di persekitaran perairan pasti menyebabkan fakta bahawa kekuatan yang mengatur evolusi yang diciptakan dalam ciri-ciri haiwan laut yang membezakan bahagian depan badan dari belakang.

Image
Image

Pada masa yang sama, graviti menyebabkan perbezaan antara bahagian atas dan bawah badan, atau, untuk menggunakan bahasa ahli biologi, antara bahagian dorsal dan ventral. Apabila, misalnya, seseorang meluruskan badan, tentu saja, sisi punggung dan ventral menjadi anterior dan posterior baginya, dan cephalal dan caudal - bahagian atas dan bawah, tetapi dalam bab ini kita mengehadkan diri untuk mempertimbangkan haiwan laut.

Tetapi bagaimana dengan kanan dan kiri? Dengan sedikit pemikiran, anda dapat memahami bahawa haiwan laut tidak mempunyai perbezaan antara sisi kanan dan kiri. Dari sudut pandangan ikan berenang, arah ke depan dan ke belakang sangat berbeza - ia berenang di sini, dan dari sana ia berenang. Terdapat perbezaan ketara antara arah atas dan bawah. Menaik, ikan sampai ke permukaan laut. Turun, dia tersandung di dasar laut. Tetapi adakah semuanya sama dengannya - belok kanan atau kiri? Berpusing ke kanan, dia menjumpai laut yang sama dengan isi yang sama seperti ketika membelok ke kiri. Tidak ada daya seperti graviti yang bertindak sepanjang satu arah mendatar tertentu.

Atas sebab inilah bahagian tubuh ikan yang berlainan - mata, sirip, dan lain-lain - berkembang dengan cara yang sama di sebelah kanan dan kiri. Sekiranya kemampuan untuk melihat hanya dalam satu arah, ke kanan, misalnya, memberikan beberapa kelebihan pada ikan berenang, maka ikan itu hanya akan memiliki satu mata - ke kanan. Namun, tidak ada kelebihan seperti itu. Sangat mudah untuk memahami mengapa hanya satu bidang simetri yang terselamat, membahagikan ikan menjadi bahagian simetri cermin kanan dan kiri.

Ketika reptilia (Reptilia) merangkak ke darat dan berkembang menjadi burung dan mamalia, tidak ada apa-apa di lingkungan baru yang membuatnya layak untuk mengubah simetri dua hala. Arah atas dan bawah kini memberi kesan yang lebih besar pada struktur tubuh haiwan, kerana anggota badan diminta untuk bergerak di tanah. Kaki yang menggantung di udara tidak akan berguna!

Sudah tentu, perbezaan antara arah maju dan mundur masih penting. Bagi sisi kanan dan kiri, dalam hal ini simetri yang sama dipelihara di darat dan di udara seperti di laut. Binatang di hutan atau burung di langit dapat melihat bahawa persekitaran di sebelah kiri dan kanan hampir sama. Tidak sukar untuk memahami mengapa mayat haiwan yang hidup di darat dan di udara mengekalkan simetri dua hala yang sama dengan badan haiwan laut. G. S. M. Coxeter, dalam bukunya yang sangat baik "Pengantar Geometri," 1 mengingatkan bahawa simetri dua hala inilah yang dijelaskan oleh William Blake dalam baris yang terkenal:

1. Dalam terjemahan Rusia, buku ini diterbitkan oleh penerbit Mir.

2. Diterjemahkan oleh S. Ya. Marshak. Pada baris terakhir, malangnya, penyebutan simetri telah hilang. - Lebih kurang, ed.

Oleh kerana simetri umum Bumi dan daya yang bertindak di atasnya, sukar untuk membayangkan di masa depan keadaan apa pun yang dapat mengubah jenis simetri asas ini dalam struktur badan haiwan. Penyimpangan sedikit pun dari simetri dua hala, seperti kehilangan mata kanan, akan langsung memberi kesan negatif terhadap kemampuan hidup mana-mana haiwan. Musuh dapat menyelinap ke arahnya dari kanan tanpa disedari!

Sekarang kita dapat memahami mengapa haiwan di planet lain, jika ada di sana, mampu bergerak di laut, atmosfer, atau di darat, cenderung juga mempunyai simetri dua hala. Di planet lain, seperti di Bumi, tubuh haiwan akan memperoleh simetri di bawah pengaruh faktor yang sama. Graviti membuat perbezaan asas antara bahagian atas dan bawah. Dan simetri kanan-kiri akan tetap ada, kerana tidak ada perbezaan mendasar antara arah kanan dan kiri. Bolehkah kita pergi lebih jauh? Haruskah kita mengharapkan kemiripan makhluk luar angkasa yang lebih terperinci dengan kehidupan seperti yang kita ketahui? Ya semestinya.

Di lautan planet asing yang tidak diketahui, tanpa mengira komposisi kimianya, sukar untuk membayangkan penggerak yang diciptakan dalam proses evolusi lebih sederhana daripada ekor dan sirip. Anggapan bahawa evolusi akan memilih penggerak seperti itu disahkan oleh kenyataan bahawa bahkan di Bumi ia muncul secara bebas dalam beberapa kes. Sirip dan ekornya muncul di dalam ikan. Kemudian beberapa ikan berubah menjadi amfibi, keluar di darat dan menjadi reptilia.

Kemudian reptilia dalam proses pengembangan berubah menjadi mamalia. Tetapi ketika beberapa mamalia kembali ke laut, akhirnya menjadi ikan paus dan anjing laut, anggota badan mereka kembali menjadi sirip, dan ekornya menjadi semacam baling-baling dan kemudi. Juga sukar untuk membayangkan cara yang lebih mudah untuk terbang melalui udara daripada dengan sayap. Sekali lagi, walaupun di Bumi, sayap dalam proses evolusi dibentuk dengan beberapa cara yang bebas. Reptilia mendapat sayap dan melepas.

Perkara yang sama berlaku dengan serangga. Beberapa tikus, seperti tupai terbang, menggunakan sayapnya untuk meluncur. Dan haiwan lain - kelawar - umumnya mempunyai sayap yang luar biasa. Beberapa spesies ikan mempunyai sirip sayap untuk meluncur - mereka menggunakannya untuk melepaskan diri dari menyerang pemangsa. Bahkan seorang lelaki, yang membina kapal terbang, membekalkannya dengan "sayap" yang serupa dengan sayap burung.

Kelawar
Kelawar

Kelawar.

Adakah cara yang lebih mudah untuk melakukan perjalanan di darat daripada menggunakan anggota badan berpasangan? Kaki anjing, sebagai struktur mekanik, tidak jauh berbeza dengan kaki lalat biasa, walaupun mereka telah berkembang dengan cara yang sama sekali berbeza. Sudah tentu, roda juga merupakan alat yang sangat mudah untuk bergerak, tetapi ada alasan yang baik mengapa roda itu sukar timbul dalam proses evolusi biologi.

Pertama, roda mesti dipasang pada gandar; dalam kes ini, sama ada ia mesti berputar bebas pada paksi, atau paksi mesti berputar bebas berbanding badan. Di samping itu, kaedah menggerakkan "roda hidup" secara bergilir-gilir memberikan kesukaran yang besar - masalah anatomi yang besar. Dalam proses evolusi makhluk seperti itu, kesukaran yang luar biasa akan timbul, tetapi, pada pendapat saya, dapat diatasi. Frank Baum, dalam dongengnya "The Wise Man of Oz" *, mencipta perlumbaan Wheelers dengan empat kaki seperti anjing dan roda kecil dan bukannya kaki.

Dalam buku "The Scarecrow of Oz" oleh pengarang yang sama, ada burung Orc dengan baling-baling di hujung ekornya. Sekiranya alam semula jadi mampu membuat roda di planet ini, maka ada kemungkinan untuk mencari haiwan yang kelihatan seperti basikal dan kereta, ikan yang menyerupai kapal motor, dan burung yang kelihatan seperti kapal terbang, tetapi ini sangat tidak mungkin.

Organ-organ indera mata, telinga dan hidung - juga, nampaknya, timbul tidak dapat dielakkan jika makhluk hidup berada pada tahap evolusi yang cukup tinggi. Gelombang elektromagnetik sangat sesuai untuk membuat gambaran yang tepat mengenai dunia luar. Gelombang bunyi yang dipancarkan oleh molekul merupakan sumber maklumat berharga tambahan tentang persekitaran dan dapat dilihat oleh telinga.

Penerima molekul individu, yang dianggap sebagai bau pelbagai bahan, adalah hidung *. Oleh kerana cahaya, bunyi dan pengewapan molekul juga ada di planet lain, sangat mungkin evolusi akan "mencipta" indera di sana juga untuk membolehkan tubuh mengatasi dengan lebih baik dengan pelbagai keadaan kehidupan.

Di Bumi, misalnya, mata berkembang dalam tidak kurang dari tiga jalur bebas, seperti yang dibuktikan oleh evolusi mata vertebrata, serangga, dan moluska. Gurita mempunyai organ penglihatan yang luar biasa - dalam beberapa aspek bahkan lebih baik daripada kita. Mata gurita, seperti mata seseorang, mempunyai kelopak mata, kornea, iris, lensa, retina, dan bagaimanapun, pengembangan organ penglihatan gurita terjadi sepenuhnya tanpa bergantung pada evolusi mata vertebrata!

Gurita
Gurita

Gurita.

Sukar untuk mencari contoh yang lebih mengejutkan bagaimana evolusi, bertindak dalam dua jalan yang tidak berkaitan, berjaya membuat dua instrumen kompleks yang pada dasarnya mempunyai struktur yang sama dan fungsi yang sama.

Terdapat banyak sebab mengapa mata dan pancaindera lain disarankan terletak bersebelahan, membentuk kemiripan wajah. Pertama, meletakkan mata, telinga, dan hidung dekat dengan mulut mempunyai kelebihan besar untuk menjadi yang paling berguna ketika mencari makanan.

Begitu juga, semua organ ini lebih dekat dengan otak. Memerlukan masa tertentu untuk dorongan saraf bergerak dari organ sensitif ke otak *; semakin cepat dorongan menyebar, semakin cepat haiwan itu bertindak balas terhadap makanan atau bahaya. Bahkan otak itu sendiri, yang menilai dan menafsirkan data yang dihantar oleh pancaindera, berfungsi seperti litar elektrik, seperti komputer mini yang sangat kompleks.

Kemungkinan besar, pleksus sel-sel saraf dan seratnya, di mana impuls elektrik menyebar, adalah satu-satunya bentuk otak yang bermanfaat yang dikurniakan oleh organisma hidup.

Sekiranya makhluk hidup di planet lain mencapai tahap perkembangan mental seseorang di bumi, maka mereka mungkin akan memiliki sekurang-kurangnya beberapa sifat "humanoid". Lebih mudah, misalnya, mempunyai jari di hujung tangan. Organ yang sangat berharga seperti otak, untuk melindunginya dari kerosakan, harus ditutup dengan selamat dan terletak sejauh mungkin dari tanah, di mana kemungkinan terjadinya pergerakan semasa pergerakan.

Clark Crandell, seorang pelawak dari Chicago, memberikan hujah yang menggembirakan tentang betapa senangnya perasaan tidak berada di mana mereka berada: dengan mata di hujung jari anda, misalnya, anda dapat mengikuti perbarisan orang ramai dengan mengangkat tangan ke atas dan melihat ke atas kepala; telinga di bawah lengan tidak akan membeku dalam cuaca sejuk; dengan mulut anda di atas, anda boleh meletakkan sandwic di bawah topi anda dan memakannya dalam perjalanan ke tempat kerja.

Tidak sukar untuk memahami mengapa evolusi telah melucutkan kita dari semua "kemudahan" ini. Mata pada jari terlalu jauh dari otak dan mudah rosak. Telinga di bawah ketiak akan terdengar kurang baik, kecuali anda sentiasa mengangkat tangan ke atas. Sangat mudah untuk mencederakan otak melalui mulut di atas mahkota, dan dalam kes ini sukar untuk melihat apa yang anda makan, dan lain-lain. Sudah tentu, keadaan hidup di planet yang berlainan sangat berbeza dan terdapat begitu banyak faktor rawak sehingga sukar untuk berharap dapat mencari makhluk di planet asing, yang akan menjadi salinan tepat dari beberapa spesies daratan.

Tidak ada yang menjangka akan menemui gajah atau zirafah di Marikh. Sebaliknya, kehidupan di dunia lain mungkin tidak berbeza dengan kehidupan duniawi seperti yang cenderung dipercaya oleh beberapa orang. Mungkin raksasa yang terdapat dalam fiksyen sains tidak jauh dari kenyataan. Mereka mungkin tidak menyerupai makhluk darat, namun mereka dapat segera dikenali sebagai binatang. Memang sukar untuk membayangkan bahawa makhluk luar angkasa berbeza dengan makhluk darat lebih banyak daripada haiwan darat di antara mereka sendiri.

Gurita, platipus, badak, burung unta dan ular, jika kita melihat haiwan ini untuk pertama kalinya, sepertinya kita tidak pelik dan luar biasa daripada yang dikatakan penduduk di Mars. Kita di Bumi mempunyai contoh indah raksasa angkasa kita. Pemanah ini adalah ikan mas berwarna kebiruan kecil yang terdapat di Amerika Tengah; dia mempunyai empat cahaya mata! Benar, bukan dalam erti kata yang sepenuhnya. Matanya yang besar, seperti gelembung, terbahagi kepada dua bahagian dengan filem legap. Mereka mempunyai lensa biasa, tetapi kornea dan iris berbeza. Ikan kecil ini (panjangnya kira-kira 20 sentimeter) berenang di dekat permukaan sehingga cengkerang di mata tepat di permukaan air. Dua "mata atas" kelihatan di atas air, dan dua "mata bawah" kelihatan di bawah air.

Percikan
Percikan

Percikan.

Dalam bab seterusnya kita akan mempelajari satu atau dua perkara mengenai kehidupan seks "asimetris" makhluk yang ingin tahu ini. Makhluk pelik, jauh lebih misteri daripada pemanah kita, mungkin menghuni langit, laut dan tanah kering dari planet lain; tetapi tidak mungkin mereka begitu berbeza dari yang duniawi sehingga kita bahkan tidak akan menganggapnya sebagai binatang jika kita melihatnya. Ciri utama haiwan, lebih penting daripada ciri struktur organisma, adalah, simetri dua hala.

Asimetri pada haiwan

Asimetri kiri kanan "menerobos" kadang-kadang bukan sahaja di dunia tumbuhan yang simetri secara radikal, tetapi juga di dunia haiwan simetri secara dua hala. Keseluruhan buku boleh ditulis mengenai manifestasi asimetri ini. Dalam bab ini, kita hanya dapat mempertimbangkan contoh yang paling menarik.

Seperti pada tumbuhan, asimetri berkait rapat dengan penampilan heliks di satu bahagian tubuh haiwan. Sudah tentu, jika lingkaran pada satu sisi badan dikompensasikan oleh lingkaran yang berpusing sebaliknya, simetri akan dipelihara. Ini berlaku untuk anjing yang berpasangan, melengkung secara spiral (misalnya, pada mamut fosil) dan pada tanduk domba jantan dan kambing, antelop dan binatang lain.

Domba gunung
Domba gunung

Domba gunung.

Banyak tulang besar di dada, anggota badan dan bahagian tubuh haiwan yang lain, termasuk manusia, mempunyai lengkungan spiral, tetapi tulang di sebelah kiri mempunyai cermin kanannya. Antena serangga kadang-kadang membentuk sepasang spiral enantiomorphic.

Sayap burung, kelawar, dan serangga juga memiliki heliks, dan pada sisi tubuh yang berlainan spiral ini mempunyai "tanda yang berbeza".

Asimetri muncul apabila badan mempunyai lingkaran tunggal yang tidak berpasangan. Banyak spesies bakteria, serta spermatozoa dari semua haiwan yang lebih tinggi, menunjukkan struktur lingkaran, tetapi contoh yang paling mencolok adalah cengkerang siput dan moluska lain. Tidak semua cengkerang spiral tidak simetri. Di nautilus, misalnya, cangkangnya rata dan oleh itu dapat dibedah seperti nebula spiral oleh satah simetri.

Tetapi terdapat beribu-ribu cengkerang cantik yang membentuk lingkaran kanan atau kiri yang jelas, beberapa di antaranya ditunjukkan dalam gambar. Seperti tanaman panjat, spiral ini pada kebiasaannya adalah tangan kanan, tetapi tangan kiri juga tidak biasa.

Cengkerang moluska dipintal ke kanan
Cengkerang moluska dipintal ke kanan

Cengkerang moluska dipintal ke kanan.

Beberapa jenis moluska selalu menggulung cengkerang ke kanan, yang lain selalu ke kiri. Tetapi di setiap spesies terdapat "aneh" dengan heliks terbalik; spesimen tersebut jarang dan sangat berharga oleh pengumpul. Ahli paleontologi telah mengklasifikasikan ribuan moluska fosil dengan cengkerang spiral, di kanan dan kiri.

Di beberapa kawasan di Nebraska dan Wyoming, "fosil" aneh yang dikenali sebagai "Devil's Corkscrew" sangat biasa. Lingkaran kuarza besar ini setinggi dua meter dan lebih banyak dipusingkan kadang-kadang ke kanan dan kadang ke kiri. Ahli geologi telah berdebat selama beberapa dekad mengenai apa itu; ada yang percaya bahawa ini adalah sisa-sisa tanaman yang telah pupus lama, sementara yang lain membawanya ke dinding lubang spiral haiwan yang merupakan pendahulu berang-berang moden.

"Teori berang-berang" akhirnya menang ketika sisa-sisa tikus kecil dijumpai di beberapa pelindung botol. Fosil spiral serupa yang serupa telah dijumpai di bahagian Eropah. Contoh penerbangan spiral yang luar biasa ditunjukkan oleh kelawar ekor Mexico, yang bersarang di ratusan ribu gua batu kapur berhampiran Carlsbad di New Mexico.

Joseph Crutch, dalam bukunya A Year in the Desert (1952), dengan jelas menggambarkan kelawar ini, yang, keluar dari gua dengan tali, selalu terbang dalam pusingan lawan jam. Crutch sangat terkejut kerana kelawar dapat memilih arah pusingan yang sama dalam penerbangan mereka. "Penyusunan ini pasti" bermanfaat secara sosial, "tulisnya." Tanpa itu, keluar dari gua untuk kelawar hampir tidak menyenangkan seperti berulang-alik bekerja dengan pengangkutan awam pada waktu puncak."

Mungkin pasukan Coriolis berperanan di sini. Mungkin kelawar terbang keluar dari gua di hemisfera utara dengan lingkaran kiri, dan keluar dari gua di hemisfera selatan di sebelah kanan? Crutch berunding dengan pakar kelawar yang paling terkenal, tetapi tidak mendapat maklumat penting mengenai masalah ini.

Pengaruh pasukan Coriolis nampaknya sangat tidak mungkin; namun, arah jalan lingkaran yang mana kelawar meninggalkan gua sumur menegak tetap menjadi misteri yang menarik bagi para naturalis. "Mungkin suatu hari nanti seseorang akan mengambil terowong angin yang tidak berfungsi," tulis Crutch, "meletakkannya di bahagian bawah dan meletakkan beberapa ratus kelelawar di bahagian bawah … Mereka tidak keluar dari kepalaku …

Saya sudah dapat membayangkan bagaimana saya akan beralih kepada sebilangan masyarakat ilmiah dengan projek "Kajian mengenai pengaruh kekuatan Coriolis terhadap pelarian kelawar." Berbalik kepada manifestasi asimetri jenis bukan spiral di kerajaan binatang, mari kita ingat salah satu contoh yang paling luar biasa seperti ini - cakar kiri besar kepiting. Ketam itu berhutang dengan cakar ini dan pergerakan ciri-cirinya.

Biola ketam itu kidal
Biola ketam itu kidal

Biola ketam itu kidal.

Pada burung, contoh asimetri yang sangat baik adalah teluk - burung kecil dari keluarga finch. Pada burung ini, bahagian atas dan bawah paruh bersilang seperti pisau gunting dalam dua cara - satu gambar cermin yang lain. Pada spesies yang lazim di Amerika Syarikat, bahagian atas paruh dialihkan ke kiri; di spesies Eropah, sebaliknya, ia dipindahkan ke kanan.

Image
Image

Dengan paruh ini, burung-burung mengupas kerucut malar hijau dengan cara yang sama seperti suri rumah menanggalkan penutup tin dengan kunci khas. Apabila benjolan dibuka, burung menolak paruhnya dan menghilangkan inti.

Legenda kuno yang berwarna-warni mendakwa bahawa teluk itu mengasihani Kristus yang disalibkan dan berusaha menarik kuku dari salib dengan paruhnya: Paparan belas kasihan yang sia-sia menyebabkan paruh burung itu dibengkokkan dan berumbai itu berlumuran darah.

Image
Image

Betina dari semua golongan burung, dengan beberapa pengecualian, dibezakan oleh asimetri kanan dan kiri ovari dan oviduct. Pada burung muda, ovari kanan dan kiri berkembang, dan mereka mempunyai ukuran yang sama; apabila burung mencapai tahap matang, organ di sebelah kanan merosot dan menjadi tidak berguna. Hanya oviduct kiri yang berfungsi, yang sangat mengembang semasa musim meletakkan.

Di antara ikan, contoh asimetri yang luar biasa adalah keluarga ikan kembung yang besar, termasuk telapak dan pemukul. Remaja spesies ikan ini simetris secara dua hala dan mengawasi setiap sisi badan. Mereka berenang di dekat permukaan laut, tetapi ketika mereka tumbuh, satu mata secara beransur-ansur bergerak di atas "mahkota" sehingga kedua mata berada di sisi kepala yang sama, seperti pada profil yang dilukis oleh Picasso.

Image
Image

Kemudian ikan yang lemah itu tenggelam ke dasar dan terletak di pasir atau kelodak di sebelahnya yang tidak bermata, dengan hati-hati memerhatikan apa yang berlaku di atasnya. Mata berputar secara bebas: beberapa ikan dapat melihat ke depan, yang lain - belakang.

Bahagian "buta" badan pelempar berwarna keputihan, sementara bahagian atas dicat dan diwarnai untuk meniru dasar laut. Beberapa spesies bahkan mempunyai kemampuan untuk mengubah warna mereka, menyesuaikan diri dengan lingkungan, dan dengan demikian memiliki kemampuan yang besar untuk bersembunyi dari musuh.

Terdapat beratus-ratus spesies ikan kembung, dan kebanyakannya selalu mempunyai mata di sebelah kanan, ada di sebelah kiri. Halibut adalah pemukul tangan kanan, dan turbot adalah pelempar tangan kiri. Ada lidah laut kanan yang berenang hanya di perairan Eropah, dan lidah laut kiri, yang hanya terdapat di laut tropika dan subtropika. Di antara individu dari setiap spesies terdapat "permulaan" sekali-sekala yang merupakan gambaran cermin dari rakan mereka.

Alasan yang sangat menarik tentang ikan kembung diberikan oleh Darwin dalam bab ketujuh "The Origin of Species". (Di sini Darwin memberikan respons yang sangat meyakinkan kepada seorang pengkritik teori evolusi, yang berpendapat bahawa seharusnya mustahil untuk menjelaskan secara wajar bagaimana, dalam proses evolusi, satu mata pelempar dapat berpindah ke sisi yang berlawanan dari kepala sebagai hasil pemilihan semula jadi.)

Penyiram, ikan "bermata empat" kecil, yang disebutkan di akhir bab sebelumnya, mempunyai struktur alat kelamin yang sangat unik di antara vertebrata. Ikan ini bersifat viviparous - persenyawaan berlaku di rongga badan betina. Pembukaan alat kelamin wanita boleh terletak di sebelah kanan atau kiri, sama seperti organ genital lelaki. Dengan kata lain, setiap ikan adalah "tangan kanan" atau "tangan kiri" secara seksual, dan ini membuat dua individu yang tergolong dalam subspesies berbeza kemungkinan mengawan.

Image
Image

Nasib baik, kedua-dua jantan dan betina dari kedua-dua spesies itu sama rata; jika kedua-dua jantina itu hanya sebelah kanan atau kiri sahaja, ini akan menimbulkan ancaman serius bagi seluruh spesies.

Oleh itu, dalam dunia ikan, kita dapati analogi yang menggembirakan untuk persemakmuran bindweed dan honeysuckle.

Taring dan gading pada haiwan seperti gajah dan walrus (taring adalah gigi yang tumbuh terlalu tinggi yang berfungsi untuk tujuan tertentu) jarang sekali ukurannya sama persis: biasanya seekor taring sedikit lebih besar daripada yang lain dan haiwan menggunakannya lebih kerap. Di Afrika, gading kanan gajah sering disebut gading servis, kerana gajah lebih suka menggali tanah untuk mereka.

Image
Image

Narwhal, cetacea kecil yang biasa di perairan laut utara, adalah wakil haiwan yang paling menonjol dengan perkembangan taring yang tidak rata. Kedua-dua narwhal lelaki dan wanita hanya mempunyai dua gigi; mereka terletak bersebelahan, di kedua-dua sisi bidang simetri pada rahang atas haiwan.

Pada narwhal betina, kedua gigi tersembunyi secara kekal di tulang rahang. Gigi kanan lelaki tidak meletus sepanjang hayatnya, tetapi gigi kiri tumbuh menjadi taring, panjangnya melebihi separuh panjang badan cetacea ini! Sekiranya keseluruhan panjang narwhal dari kepala ke ekor adalah 3,5 meter, maka gigi yang luar biasa, lurus seperti tombak, tumbuh menjadi 2-2.5 meter. Ini jelas merupakan gigi terpanjang di dunia.

Image
Image

Gading mempunyai alur spiral yang berliku berlawanan arah jarum jam. Kadang-kadang, kedua-dua gigi narwhal jantan akan tumbuh menjadi gading. Dalam kes-kes ini, sepertinya, seseorang harus mengharapkan bahawa, seperti tanduk domba jantan dan kambing, satu gading akan dengan alur spiral "kanan", dan satu lagi dengan "kiri". Tetapi tidak, kedua-dua gading itu mempunyai alur kiri yang sama! Ini telah lama menjadi ahli zoologi.

Thompson, dalam bukunya yang terkenal, Growth and Shape, percaya bahawa narwhal, ketika berenang, membuat pergerakan lingkaran kecil ke kanan. Daya inersia akan menahan gading di tempat semasa pergerakan skru badan, oleh itu, sepasang daya dikenakan pada taring, yang, dalam proses pertumbuhan, membuatnya perlahan-lahan berpusing berlawanan arah jarum jam. "Gading itu tidak cukup serentak dengan tubuh narwhal," tulis Thompson, "ia perlahan-lahan, sedikit demi sedikit membalikkan gadingnya sendiri!

Jambatan gading ini dari kepala semasa putaran badan sangat kecil, tetapi diulang dengan setiap pukulan ekor. Pada masa yang sama, akar gading mengalami beban yang selalu diterapkan dalam bentuk tork dari awal pertumbuhan gigi hingga akhir pengerasannya. Hipotesis Thompson telah dikritik, tetapi setakat ini tidak ada ahli biologi yang menghasilkan sesuatu yang lebih baik. Narwhal kadang-kadang dipanggil unicorn laut kerana satu-satunya gadingnya.

Pada abad ke-15 dan ke-16, gading narwhal dijual di seluruh Eropah (terutamanya oleh pedagang Skandinavia) sebagai tanduk unicorn sejati! Pada masa itu, secara luas dipercayai bahawa tanduknya, yang digiling menjadi serbuk, mempunyai banyak sifat penyembuhan yang ajaib. Tipuan itu ditemui oleh ahli zoologi Belanda pada awal abad ke-17. Untuk tujuan apa yang digunakan gading raksasa ini masih menjadi misteri hingga ke hari ini.

Tidak ada bukti bahawa narwhal menggunakannya untuk mengalahkan musuh, seperti yang dulunya dipercayai oleh ahli zoologi, atau menebuk lubang di dalam es yang dapat anda hirup. Selama "musim perkahwinan", narwhal lelaki kadang-kadang menyeberangi gading seperti pendekar pedang, dan mungkin gading itu hanya merupakan ciri ritual perkawinan.

Tubuh manusia, seperti badan kebanyakan haiwan, mempunyai simetri dua hala umum dengan sedikit penyimpangan. Topik ini cukup kompleks dan ingin tahu dan perlu dipertimbangkan secara berasingan.

Badan manusia

Tokoh manusia mempunyai simetri dua hala yang hampir sempurna. Kami mendapat keseronokan estetik dari merenung badan yang dibina dengan baik, tidak diragukan lagi kerana ia adalah simetri cermin.

Sudah tentu, setiap orang mungkin mempunyai sedikit penyimpangan dari simetri: satu bahu lebih tinggi daripada yang lain, tulang belakang sedikit melengkung, parut atau tanda lahir di satu sisi badan, dan lain-lain; tetapi "penyimpangan" seperti itu berlaku pada kedua-dua belah pihak dengan frekuensi yang sama.

Simetri dua hala juga dijaga dalam struktur dalaman badan, terutama otot dan kerangka, tetapi dalam banyak kes, pelanggaran ini dilanggar oleh susunan asimetri tajam dari pelbagai organ dalaman. Jantung, perut, dan limpa dialihkan ke kiri, sementara hati dan apendiks dipindahkan ke kanan. Paru-paru kanan lebih besar daripada kiri.

Keluk dan gelung usus sama sekali tidak simetri. Tali pusat manusia, heliks tiga besar yang terbentuk oleh dua urat dan satu arteri, selalu melengkung berlawanan arah jarum jam.

Image
Image

Kembar fraternal biasa (berkembang dari dua telur yang disenyawakan secara serentak) kadang-kadang mempunyai ciri-ciri asimetris, yang mana satu adalah gambaran cermin dari yang lain.

Pada kembar yang sama (dikembangkan dari telur tunggal yang membelah menjadi separuh sejurus selepas persenyawaan), kecenderungan gambar cermin ini lebih jelas. Kembar Siam, yang dilahirkan menyatu kerana pemisahan telur yang disenyawakan dan terlambat, adalah enantiomorf yang hampir tepat.

Sekiranya satu tangan kanan, maka yang lain adalah tangan kanan. Sekiranya seseorang mempunyai rambut di mahkota melengkung mengikut arah jam, yang lain - bertentangan. Telinga yang tidak sama, ciri struktur gigi, dan sebagainya muncul pada kembar seperti itu dalam bentuk simetri cermin. Cap jari tangan kanan salah satu kembar lebih mirip dengan jari tangan kembar daripada tangan kirinya sendiri. (Ini tentu saja berlaku pada kedua tangan.)

Lebih mengejutkan, organ dalaman salah satu kembar Siam disusun semula - jantungnya berada di sebelah kanan, dan hati di sebelah kiri! Penyusunan semula organ dalaman ini, yang selalu diperhatikan pada salah satu kembar siam, kadang-kadang dapat muncul pada orang biasa yang dilahirkan "sendirian". Benar, ini jarang berlaku. Tidak lebih dari 150 contoh diketahui, termasuk kes kembar siam.

Sekiranya kelainan ini tidak diperhatikan pada anak kembar, biasanya disertai dengan kelainan fizikal lain seperti "bibir sumbing", "celah langit-langit" atau jari dan jari kaki tambahan. Bagi pembaca yang ingin mengetahui lebih lanjut mengenai kembar siam dan sifat cerminnya yang menakjubkan, saya mengesyorkan membaca bab kelima buku G. Newman "Kes-kes Kelahiran Beranak di Manusia." Buku sains popular yang menarik ini ditulis oleh ahli biologi terkenal di University of Chicago, pakar kembar.

Perlu diingat bahawa dalam "Alice Through the Glass Glass" Lewis Carroll pasangan kembar terkenal Tweedledee dan Tweedledum adalah, menurut penulis, gambar cermin antara satu sama lain. Semasa saudara-saudara menyambut Alice, yang satu menghulurkan tangan kanannya kepadanya, dan yang lain - sebelah kirinya. Sekiranya anda memerhatikan ilustrasi Tenniel, terutama gambar di mana saudara-saudara berdiri berhadapan dan bersedia untuk bertengkar, anda akan melihat bahawa artis itu melukisnya sebagai enantiomorphs.

Tingkah laku dan tabiat manusia dicirikan oleh banyak tindakan tidak simetri; yang paling terkenal adalah penggunaan tangan kanan. Tindakan tangan kanan dikendalikan oleh hemisfera kiri otak, sehingga setiap tangan kanan kidal dalam pengertian ini. Pada suatu masa, dipercayai bahawa anak-anak yang baru lahir tidak mempunyai kecenderungan keturunan untuk menggunakan tangan mana pun dan ini bergantung sepenuhnya pada bagaimana ibu bapa membesarkan anak-anak.

Pandangan ini dinyatakan dengan jelas oleh Plato. Dalam buku ketujuh Hukumnya ia menulis: “Kami menggunakan tangan kami seperti lumpuh, dan kebodohan ibu dan pengasuh telah melumpuhkan kami; keseimbangan yang dijaga oleh alam ketika membuat anggota badan kita, kita hancurkan dengan tabiat buruk. " "Keutamaan untuk satu tangan," kata filsuf Yunani, "tidak berpengaruh, misalnya, dalam memainkan lyre, ketika satu tangan memegang instrumen dan yang lain memetik tali.

Tetapi dalam pertandingan atletik seperti pertarungan tinju dan gusti, dan terutama dalam pertempuran tangan-ke-tangan, sangat penting bagi seseorang untuk dapat menggunakan kedua tangan dengan kemahiran yang sama. Atas sebab ini, katanya, kanak-kanak harus diajar untuk menggunakan kedua tangan dengan sama rata. Kita sekarang tahu bahawa Plato salah. Seperti yang ditunjukkan Aristoteles dengan betul, tangan kita secara semula jadi tidak sama.

Pada kebanyakan orang, kecenderungan keturunan untuk menggunakan tangan kanan lebih baik dapat dikesan sepanjang perkembangan umat manusia. Ahli antropologi masih belum menemui peradaban, atau bahkan suku yang berbeza, yang kebanyakannya kidal. Orang Eskimo, India Amerika, Maori, Afrika - semuanya menggunakan tangan kanan. Perkara yang sama dicatat di kalangan orang Mesir kuno dan Yunani dan Rom.

Sudah tentu, ketika kita melangkah lebih jauh ke dalam sejarah, bukti menjadi lebih mendalam dan tidak boleh dipercayai. Mereka harus diambil dari data seperti bentuk alat dan senjata, dari gambar yang menggambarkan orang-orang di tempat kerja atau dalam pertempuran. Semasa menggambarkan wajah manusia dengan tangan kanan, lebih senang melukis profil kiri; fakta ini juga membantu untuk menentukan tangan prasejarah mana yang paling sering digunakan.

Ahli antropologi yang mengkaji orang primitif tidak selalu bersetuju antara satu sama lain mengenai isu ini; tetapi tidak ada yang meragui bahawa semua masyarakat manusia "betul". Penggunaan perkataan "kiri" dan "kanan" dalam kebanyakan bahasa menunjukkan "bias kanan" ini.

Perkataan Inggeris "betul" bermaksud "betul" dan "betul", yang nampaknya menunjukkan bahawa "betul menggunakan tangan kanan." Kata "kiri" (kiri) mempunyai asal berikut: tangan kiri tidak digunakan ketika bekerja, seolah-olah ditinggalkan.

Pujian, yang sebenarnya adalah ejekan, disebut "pujian tangan kiri" dalam bahasa Inggeris. Perkataan "jahat", yang menunjukkan sesuatu yang jahat, merosakkan, berasal dari perkataan Latin "kiri"; "Dexterous" atau "dextrous" (dalam arti "pandai", "mahir") berasal dari perkataan Latin yang bermaksud "betul."

"Kiri" dalam bahasa Perancis adalah "gauche", yang juga bermaksud "canggung" atau "tidak jujur", dan "kanan" - "celaka" secara serentak digunakan dalam arti "langsung", "jujur".

Dalam bahasa Jerman, "kiri" adalah "pautan" dan "linkisch" adalah "canggung." Perkataan Jerman "betul" (recht) bermaksud, seperti dalam bahasa Inggeris, juga "betul", "adil".

Dalam bahasa Itali, tangan kiri disebut "stanca", yang juga bermaksud "letih" atau "manca" - "manja", "cacat." Orang Sepanyol memanggil tangan kiri "zurdo", dan "zur-das" dalam bahasa Sepanyol bermaksud "jalan palsu" *.

Tidak ada yang tahu mengapa semua manusia mempunyai pilihan semula jadi untuk tangan kanan. Monyet, saudara mara terdekat kita, menggunakan kedua-dua anggota badan atas secara sama rata. Sebilangan vertebrata, bagaimanapun, menunjukkan asimetri kanan-kiri dalam aspek tertentu: ketika berdiri, penunjuk mengangkat kaki tertentu, burung beo memegang roost dengan satu kaki, dan seterusnya - tetapi semua ini terlalu jauh dari orang itu dan tidak ada kaitan dengannya.

Pada era geologi yang lalu, ketika peralihan besar bermula dan primata menjadi humanoid, sesuatu mendorong mereka untuk mendapatkan kebiasaan asimetris ini. Ada yang menyatakan bahawa, ketika melawan musuh, lebih mudah bagi primitif untuk memegang pisau atau tombak di tangan kanannya untuk menyerang jantung musuh dari jarak minimum. Di samping itu, bahagian kiri badannya yang lebih rentan memerlukan perlindungan.

Adalah lebih wajar untuk memegang perisai di tangan kiri, dan senjata di sebelah kanan. Mutasi yang menguatkan lengan kanan, mungkin berdasarkan faktor-faktor di atas, sebahagiannya mempengaruhi kelangsungan hidup manusia.

Image
Image

Teori lain telah dikemukakan untuk menjelaskan penggunaan tangan kanan yang dominan, tetapi teori ini kurang disokong oleh fakta. Ramai ahli antropologi percaya bahawa misteri ini belum mendapat penjelasan yang memuaskan. *

Berapakah peratusan orang yang kidal? Soalannya nampak mudah; namun, pada hakikatnya ia tidak jelas dan kadang-kadang ternyata hampir tidak bermakna. Dengan memeriksa secara kritis literatur luas dan kontroversial mengenai kidal yang telah diterbitkan dalam beberapa tahun kebelakangan ini, keseluruhan buku dapat ditulis mengenai statistik masalah ini.

Pertama, kelaziman kes-kes seperti itu berbeza dari semasa ke semasa dan dari satu tempat ke tempat yang lain.

Kedua, tidak mudah untuk menentukan dengan tepat apa itu "kidal". Sebilangan besar orang lebih suka tangan kanan, tetapi yang lain boleh menggunakan tangan kiri dan menggunakan kedua tangan. Sebilangan orang melakukan semuanya dengan baik dengan kedua tangan, sementara yang lain melakukan semuanya dengan canggung.

Seseorang melakukan pekerjaan tertentu yang memerlukan kemahiran dengan tangan kirinya dan yang lain melakukan pekerjaan di sebelah kanannya. Selalunya ada orang yang menulis dengan satu tangan, dan melakukan semua tindakan lain dengan tangan yang lain, atau sebaliknya. Akhirnya, sangat sukar untuk mengenal pasti orang yang, sejak hari kelahiran, cenderung menggunakan tangan kiri, walaupun dia terbiasa sejak kecil untuk melakukan semuanya dengan kanan.

Oleh itu, tidak menghairankan bahawa terdapat perbezaan pendapat yang kuat di kalangan pakar mengenai isu jumlah "orang kidal". Anggaran antara 1 hingga 30%! Maklumat tertua dicatatkan dalam Perjanjian Lama. Petikan ini tidak begitu jelas, tetapi sepertinya menegaskan bahawa daripada tentera yang terdiri daripada 26.000 orang, 700 orang kidal terpilih, yang "tidak melemparkan batu ke rambut mereka dari batu sling mereka" *.

Tempat ini sangat menarik, kerana ia menyatakan, pertama, bahawa orang kidal sangat mahir dan, kedua, terdapat 2.7% dari mereka dalam tentera. Pada masa kini, kebanyakan penyelidik menyebut bilangan yang jauh lebih besar. Menurut banyak pihak berkuasa, sekitar 25% orang dilahirkan dengan tangan kiri, tetapi di bawah pengaruh "dunia tangan kanan" di sekitarnya, jumlah orang kidal yang berpenyakit dikurangkan menjadi angka yang jauh lebih rendah.

Majalah Newsweek menerbitkan kuesioner pada bulan Oktober 1962 untuk mengetahui berapa banyak orang yang mula membaca majalah itu dari akhir dan adakah kebiasaan ini lebih biasa di kalangan orang kiri. Analisis jawapan, dan terdapat 5800 daripadanya, diterbitkan pada bulan Februari 1963. Ternyata 56.1% membaca majalah dari awal, 43.9% - dari akhir. Menurut hasil kajian ini, sebilangan besar orang di Barat membaca majalah dari belakang (majalah di negara-negara Timur disesuaikan untuk bacaan semacam ini). Tidak ada hubungan yang jelas antara mereka yang membaca majalah dari belakang dan kidal.

Di antara "mereka yang mula membaca dari akhir", 13% menganggap diri mereka kidal, 85.1% - tangan kanan, 1.9% sama-sama menggunakan kedua tangan. Di antara "mereka yang membaca majalah dari awal," angka ini masing-masing adalah 12.4%, 84.7% dan 2.9%. Oleh itu, di antara pembaca Newsweek yang disahut, satu daripada lapan orang kidal. Ada sebab untuk mempercayai bahawa jumlah orang kidal di Amerika Syarikat telah meningkat sejak dua dekad yang lalu.

Menurut banyak pakar, alasannya bukan kerana lebih banyak daripada mereka dilahirkan, tetapi ibu bapa menjadi lebih toleran terhadap kecenderungan anak-anak untuk memilih tangan kiri. Tiga puluh atau empat puluh tahun yang lalu, ahli psikologi berpendapat bahawa jika kanak-kanak kidal dipaksa menulis dan makan dengan tangan kanannya, ini boleh menyebabkan pelbagai jenis gangguan saraf, khususnya kegagapan.

Perubahan ganas seperti itu, banyak pakar percaya, tidak hanya menyebabkan keadaan ketegangan emosi dan ketidaktaatan, tetapi juga mempengaruhi pusat-pusat pertuturan otak, yang sekarang "tidak tahu" sisi mana yang utama. Kini para pakar telah mencapai kesepakatan bahawa masalah kanan dan kiri tidak ada hubungannya dengan kegagapan dan gangguan saraf yang lain.

Windell Johnson adalah profesor psikologi dan patologi pertuturan di Klinik Pedologi University of Iowa yang terkenal dan telah menulis sebuah buku berjudul Stuttering and How It Can Be Cured. Di dalamnya, ia memberikan serangkaian bukti yang meyakinkan yang mendorong psikolog untuk meninggalkan kepercayaan yang pernah tersebar luas bahawa kegagapan disebabkan oleh fakta bahawa seseorang itu kidal.

Penyelidikan yang komprehensif dan teliti tidak menimbulkan keraguan mengenai kebenaran Johnson. Dr. Johnson sendiri tergagap ketika masih kecil, dan buku itu memuat bab lucu yang lucu tentang banyak usaha sia-sia untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Dia mencuba hipnosis diri, bercakap dengan batu di mulutnya, beralih ke kiropraktor *, menghabiskan tiga bulan di sekolah gagap, di mana dia terpaksa mengulangi frasa tertentu sambil mengangkat dumbbell.

Akhirnya dia berhasil ke University of Iowa, di mana program anti-gagap baru sedang dikembangkan. Di sini pakar psikiatri yakin bahawa gagap itu adalah "orang kiri yang tertekan." Dan walaupun Johnson adalah orang kanan yang jelas, teori ini sangat mempengaruhi dia sehingga selama sepuluh tahun dia berusaha menjadi kidal tanpa sedikit pun kejayaan!

Ketika data baru mula muncul pada tahun tiga puluhan untuk menyangkal teori ini, Johnson sukar mempercayainya. Pandangan baru sukar diterima oleh ibu bapa. Sebilangan besar ahli psikologi kanak-kanak sekarang menasihatkan ibu bapa anak kidal untuk mengajarnya dengan sabar dan sayang untuk makan dan menulis dengan tangan kanannya.

Tetapi jika, walaupun ada pujukan, dia terus melakukan segala-galanya dengan tangan kirinya, maka lebih baik membiarkannya sendiri - bukan kerana takut dia akan menjadi gagap, tetapi kerana ini hanya boleh menyebabkan neurosis. Persoalan mengenai apa yang akan mengakibatkan kegigihan ibu bapa kidal yang berlebihan masih dalam perbincangan.

Sebilangan besar kanak-kanak "tangan kanan" disebut "kaki kanan" hanya kerana mereka menendang bola sepak dengan kaki kanan, jika tidak, mereka "kaki kiri." Orang itu sering menggunakan kaki kiri kerana penggunaan tangan kanan yang utama. Sekiranya, ketika menaiki kuda, anda meletakkan kaki kiri anda di sanggur, maka dari dua tangan yang kanan akan lebih banyak dimuat. Sekiranya anda memegang hujung sekop dengan tangan kanan anda menggunakan tuas maksimum, maka lebih mudah menggerakkan sekop ke tanah dengan kaki kiri. Tangan kanan biasanya duduk di sebelah kiri basikal.

Saya percaya bahawa untuk sebarang kerja yang memerlukan usaha otot dari satu kaki, orang kanan akan menggunakan kaki kiri, tetapi saya tidak mempunyai statistik untuk menyokong perkara ini. Seorang lelaki yang hilang di hutan membuat bulatan mengikut arah jam atau berlawanan arah jarum jam, walaupun dia mengira dia berjalan lurus. Beberapa penyelidik telah berusaha menghubungkan arah mengembara dengan penggunaan tangan tertentu yang disukai, tetapi tidak ada hasil yang pasti diperoleh *.

Sebilangan besar orang kanan melihat lebih baik dengan mata kanan daripada kiri. Ia senang diperiksa. Anda perlu memfokuskan pandangan anda pada objek yang jauh, dan kemudian angkat jari anda (yang secara semula jadi tidak fokus) sehingga menutupi gambar subjek. Oleh kerana anda akan melihat dua gambar jari (satu dengan setiap mata), subjek akan merangkumi gambar jari, yang terbentuk di mata "dominan".

Menutup satu mata pertama, dan kemudian yang lain, anda akan mengetahui imej yang anda "pilih". Sebilangan besar orang melihat melalui mikroskop dan teleskop dengan mata dominan mereka. Adakah mata yang sama digunakan untuk mengedipkan mata adalah soalan terbuka.

Untuk menentukan mata dominan anak kecil, oculists menggunakan semua jenis alat canggih, tetapi anda sendiri dapat membuat instrumen yang sama berkesan dalam beberapa minit. Lipat sehelai kertas itu ke tanduk. Lekatkan sehingga tidak terungkap. Minta anak anda melihat anda melalui loceng. Mata yang anda lihat dari hujung tanduk yang lain akan menguasai!

Ahli psikologi mengesahkan berdasarkan data spesifik bahawa orang kanan mendengar lebih baik dengan telinga kanan dan, ketika mengunyah makanan, sering menggunakan gigi di sebelah kanan mulut. Diketahui juga bahawa tangan kanan sering menggunakan bahu kiri ketika membawa beban berat.

Di sisi lain, tidak ada hubungan antara penggunaan tangan tertentu dan bagaimana seseorang bertepuk tangan, menyilangkan tangan di atas dada dan melintasi kakinya, walaupun setiap pergerakan ini dapat dilakukan dengan dua cara simetris cermin. Kita masing-masing mempunyai satu cara biasa melakukan pergerakan ini, tetapi tidak ada kaitan dengan sama ada orang itu kidal atau tidak (cubalah dengan cara yang berbeza dan anda akan segera merasa bahawa anda lebih selesa).

Dunia kanan, kiri ini

Disyorkan: