科学与怪异-第8章
按键盘上方向键 ← 或 → 可快速上下翻页,按键盘上的 Enter 键可回到本书目录页,按键盘上方向键 ↑ 可回到本页顶部!
————未阅读完?加入书签已便下次继续阅读!
R蚨嗣撬诖目蒲远曰安坏貌恍嬷兄埂!�
鉴于巴克斯特以及汤普金斯、伯德立论的主要依据是对电生理学数据的解释。所以本文的目的在于考查过去发表的实验,并从生理学和技术程序的角度把这些实验同别人的类似实验相比较。
自从十八世纪伽伐尼的时代以来,在动物特定的细胞和肌肉中有电位差特别是”动作电位”发生,就是一个众所周知的常识。但是,关于植物组织中有电现象发生的知识并没有为人们广泛接受。汤普金斯和伯德一书给人们留下的似乎为相当多读者所接受的印象是,关于植物电生理学方面唯一重要的早期工作是二十世纪初由著名印度物理学家玻色做的。而且,那项工作在1968年巴克斯特的报告发表以前的四十多年中,一直没有受到人们重视。关于巴克斯特实验的实质,我们将在后面讨论,但我们必须首先纠正这种对历史的歪曲,然后再用现代科学的观点对”植物电“问题提出一些基本看法。回过头来看,玻色享有盛誉是当之无愧的。他以极大的创造性设计了测量植物组织电位和形状细微变化(如弯曲、肿胀等)的灵敏度较高的精密仪器。捕蝇草、茅膏菜、含羞草等植物引人注目的运动早就有人叙述过,但玻色等人则在藻类以及较高等的植物,甚至菌类中也观察到了类似的现象。玻色相当正确地指出了植物和动物组织的电应激性在功能方面的相似之处,但他的论据无论如何不能支持汤普金斯和伯德关于植物也能象人类和其他高等动物那样对周围环境作出应变反应的结论。
玻色的思想虽然在某些方面非常先进 但在另一些方面却又很原始,与他同时代的美国人(主要代表人物是奥斯特蒙特)对植物电应激现象的物理认识比他更接近完善.根据当时正在兴起的由十九世纪末、二十世纪初杰出的物理化学家能斯脱、普朗克等人提出的电解液理论,奥斯特蒙特指出,藻类细胞内部和外部环境的电位差肯定是由离子(如钠、钾、氯化物的离子)以微分子扩散方式透过细胞表面的选择渗透膜而引起的。这一假说连同究竟哪些“离子载流子”更易于穿透细胞膜的解释,成了现代生物电理论的一个重要组成部分。现代生物电理论的另一个组成部分,是在本世纪三十年代根据得克萨斯大学的伦德,耶鲁大学的伯尔和瑞典的龙德加德等人的实验而建立起来的。伦德观察到,在植物茎部和根部测得的电位差对某些毒素是敏感的,而龙德加德则发现,这种电位差,以及这些组织的耗氧率,同植物组织从介质中摄取的负离子速率是密切相关的。因而结论是,代谢作用能把电荷“泵”过细胞壁膜,从而在膜两侧形成电位差。这一概念在六十年代末就曾被米切尔用来解释关于生物系统内能量转换的许多实验数据。
生物电位的产生,是带相反电荷的离子趋向活细胞表面膜两侧的结果(“膜电位”一词即由此而来)。但这一事实直到四十年代末和五十年代研制出能插入单个细胞内的玻璃毛细管电极以后才得到广泛证实。所以,大部分早期的工作都是用整块组织记录技术做的。典型的做法是使用一对浸过盐水的电极,其中一个放在组织的一个反应点上,另一个放在一个较远的静点上。(这项技术最重要的也是人们最熟悉的应用,是把一个电极放在人体胸壁上,另一个放在胳膊或腿上,以此记录它们之间的电位差.这就是心电图。)这项技术操作起来比插入细胞内记录技术容易,但可靠性要差得多,原因是它在整个记录过程中受多种因素所决定:电极同组织的接触是否良好;电极相对于单个细胞的大小如何;是否有“死区”(即角质层、结缔组织);以及静点电极附近的电位是否稳定。所以,整块组织记录技术本身具有较大的可变性,在解释时就需要比使用细胞内记录技术时更加谨慎。
无论是在植物还是动物的电生理学中,哪怕是最小心技术最成熟的测量,也会因不慎造成的组织损伤而使数据测量工作徒劳。备样时造成的损伤可能产生长时间的退极作用,有时还会伴有波动。典型的情况是,这种反应开始很急,而恢复则要等到几十分钟到几个小时以后。由于某些科学家生来性急,急于做下一步的工作,所以在以前发表的实验报告中含有相当一部分这样的差错.
伦德发现燕麦幼苗叶鞘的生长点相对于其底部的电位差约为负100毫伏。在植物其它器官,包括根茎以及生殖茎轴上,也观察到类似的电位差,而且这些电位差会随机械变形以及温度、光照和周围盐溶液浓度的变化而变化。虽然在正常情况下,圆柱形植物器官内没有横向的电位变化曲线存在,但某些茎、根和叶梗在光照和重力场影响下也能产生100毫伏以上的横向极化。这种极化与生长激素的重新分布和随之出现的生长曲线有关。对于伴随海洋藻类植物(如墨角藻和鹿角莱)单个受精卵生长而变化的电流,也用超敏感细胞外电极作了测量。在测量中,同电位变化关系最大的化学事件是钙离子转移,而不是激素的重新分布。最后应该指出的是,植物组织的“生物钟”同电位变化是有关系的,这种变化无论用细胞内电极还是细胞外电极都很容易观察到。
那个在汤普金斯和伯德书中被绘声绘色加以指导的巴克斯特,是个受过专门训练的测谎器专家,担任过美国测谎器协会的董事和科学查讯学院研究科学委员会的主席,对人使用测谎器时,能记录下不受控制的自主神经系统的反应(主要是出汗),这种反应常常和说谎及其他情绪障碍有关。记录的方法是测量两个独立的表面电极间皮肤电阻的落差。这种现象被称为心理电流反射。
巴克斯特最初踏进植物生理学的门坎显然是近乎偶然的,当时他想知道植物叶子的表面电阻是否也同人类皮肤电阻相似,能够随每次的浇水反映出汁液流动的变化。这似乎是一个合理的问题。他搞测谎器的经历告诉他,叶子中水份蒸发量的增加应该降低叶子上下层表面之间的电阻。正如电生理学家在进行新的实验时常常碰到的那样,最初的记录是相当不稳的,其中至少有两个无法解释的准周期性变化,分别约为1周/秒和2周/分。它们迭加在一条缓慢下降的曲线上。这种情况如果有什么含义的话,则应该表示叶子电阻在不断增加。在已发表的一份记录上还有一段曲线,乍一看就象测谎器记录图上表示人在说谎时电阻的缓慢起落(图4)。
至此,我们可以看到一个完全违背科学的逻辑混乱。巴克斯特不去调查记录条件,找出和排除预想不到的噪声和漂移源,就匆匆得出结论说,因为植物记录图在某些地方象人在情绪反应时测得的记录图,所以植物一定感受到了某种类似人类情绪的东西。这就好象等于说,因为满月时的月亮具有象人脸一样的阴影,所以月球上肯定有个真人。
巴克斯特于是决定用能够激起人类强烈情绪反应的方法(如损伤和死亡)来对待植物,以进一步探索植物的情绪反应。他在报导其发现时说,(用热咖啡)烫伤邻近的一片叶子不足以激起测谎器上的反应,但当他考虑要用火柴烧这片叶子时,“曲线便发生了剧烈的变化”。(这里并没有提供任何记录一个念头开始时间的方法,但在发表的记录图即图5中,却能清楚地看到记录是杂乱无章的。)此后,对其他植物种类也做了类似的但没有记录下来的实验,“多次支持”了巴克斯特的假说。尽管书中对那些未能支持该假说的实验未能作出解释,但作者确实注意到了,“当叶子……脱离植物母体时,甚至当……处在电极表面之间的部分被切碎或重新分布时”这种现象“仍然存在”。如上面所提到的受损伤组织的特性是无规则的,所以这种说法真是莫明奇妙。后来,巴克斯特用以下几种办法改进了他的实验方案:(1)用烫死咸水虾作为一种恒定的远距离刺激;(2)选择叶子阔厚、坚挺度理想的黄柏作为记录对象;(3)使实验自动化,每种实验重复进行三次;(4)用一个100,000欧姆的电阻代替叶子,把它接到第四个记录仪上以控制仪器的噪声;(5)把主要的记录仪器、每株植物和咸水虾分别放置在实验室不同的房间里;(6)使用随机器和控制(无虾的)无菌盐水的装置,使实验观察人员无从知道(在具体实验中)虾究竟是什么时候被杀死的或者是否被杀死;(7)使所有植物的光照和温度条件保持恒定。
用这种方式进行的七项实验所取得的数据分析如下:所有七个固定电阻图录都是平的。这表明仪器没有电子干扰。在二十一份叶子记录中,有两份由于笔记录器失灵而不能用,三份由于“明显的活动过大”而不能用,另有三份因“没有表现典型的流动性”也不能用。这样,可用的记录图共剩下十三份。每次实验的时间为2 1/2分钟,分为六个25秒钟的区段。在每个区段的头10秒钟内,可能有虾被杀死,但在所有78个区段中,实际上只有在13个区段(被称为刺激区段)里出现死虾。(其余65个区段被称为“控制”区段。)叶子电阻的突然偏离被作为一个正反应记录了下来。在13个刺激区段中,有11个发生了这样的反应,而在65个控制区段中。只有8个有这样的反应。单独用无菌盐水进行控制操作时,则得不到正反应。巴克斯特由此推断说,植物细胞自定有一种“第一感觉系统”。
这就是已经发表的实验资料的全部情况。这篇发表在1968年冬季一期《国际心灵学杂志》上的报告,是目前对这类实验结果的唯一报告。不过在美国科学促进协会1975年年会上,它又得到了补充。在那次会议上,巴克斯特又叙述了他用乳杆菌作为记录对象的新实验。据说在放有乳杆菌的盆附近放一些盛有可氧化基质的盆,那些乳杆菌能显示出电位变化。这也由许多报刊广泛报导过。
当人们看到这类无说服力而且逻辑不通的报导时,一般都是想把它们抛置一边的。要对所有未加控制的实验出现的变化进行鉴定和分类,会是一项极费时间的工作。由于这样做很可能得出否定的结果,所以又是吃力不讨好的。正因为此,我们要感谢两位认真的事业心强的科研人员,他们就是康乃尔大学的加斯泰格和当时在得克萨斯州圣安东尼奥科学研究基金会工作的克梅茨。他们明确地要拿出过硬的实验数据对巴克斯特的报告作出要么肯定要么否定的结论。为了使实验条件尽可能地同原来的实验一致,他们两人都接受了巴克斯特的口头指导。两套结果都在1975年美国科学促进协会年会上与公众见了面,其中一套得到了发表。
加斯泰格同两个大学霍格维茨和路易斯合作,对巴克斯特改进了的方案中所有七项内容进行了实验。他们还对实验程序作了进一步的改进,例如把植物保存在不透光的房间里;把咸水虾通过螺线管注入沸水中,其电激脉冲被自动记录下来;用录象带对整个杀虾操作进行监测;对电极、植物各样和电缆作了周密的绝缘和防护;使用高增益电容耦合电压放大器测量叶子电位(而不是电阻)的微伏变化。最后一项改进有很大的好处,特别是它的灵�