生物的能量传递能力不止体现在能量供体的获取方面,还体现在生物自身的遗传方面。如果一个物种的增殖能力提升了,对于特定环境中的能量供体而言,能量释放和传递效率也会随之提升。例如,对于微生物而言,如果所在环境中的能量供体充足,它们的增殖速度就会提高;如果环境中的能量供体缺乏,那么微生物的增殖速度就会降低,有的甚至会进入滞育状态。考虑到特定环境中的能量供体和能量受体的含量是相对有限的,单个个体能量传递能力低的物种,一般增殖能力会相对比较强,而单个个体能量传递能力相对较强的物种,一般增殖能力会相对比较弱。这是因为,单个个体能量传递能力相对越强的物种,所对应的能量供体的量就会越容易受其影响,在能量供体数量一定的情况下,物种之间对能量供体的竞争就越激烈,相互之间造成的伤害也就越大。例如,单只羚羊的能量传递能力要弱于单头狮子的能量传递能力,因而,正常情况下,羚羊的增殖能力要强于狮子。
在生物起源过程中,防御系统及攻击系统的形成决定了生物的利己主义本性。随着意识的出现及意识能动性在竞争中扮演的角色越来越显著,生物的利己主义在越来越多的方面得以呈现,而且影响也越来越显著。
对于微生物而言,在能量供体充足时,会疯狂的增殖,有的物种甚至还会分泌一些抑制剂或毒素来抑制其竞争对手的生长。对于这类生物而言,有能量供体就生长,没能量供体就休眠或死亡,不会去考虑如何更经济有效的利用能量供体。简单来说,如果微生物所在环境中有充足的能量供体和能量受体,能量就会自动开始从能量供体经微生物流向能量受体。如果由于一些环境因素的存在使得该物种的能量传递能力降低,那么,更多的能量供体就有可能被其竞争者获取,或者说,能量供体中的能量会更多的经其它物种传递。这个过程就好像是在电池的正极和负极之间连接一根导线,导线一连接,电子便会自动从正极流向负极;如果电池的正极和负极之间连接两根导电能力不同的导线(假设两根导线只有材质上的差异),一根铁线,一根铜线,由于铜的导电能力要优于铁线,可知单位时间内,从铜线流过的电子数量要多于从铁线流过的电子数量。由此可见,微生物就是一根复杂化的“导线”,微生物的这种行为也可以看作是一种极端的被动利己主义行为。
对于一些动植物而言,它们的利己主义行为中包含的主观因素往往会更多。例如,很多植物会通过花朵产生花蜜,用以吸引蜜蜂、蝴蝶等昆虫,昆虫采食花蜜的过程也是帮这些植物授粉的过程。在这个过程中,植物虽然付出了花蜜,但是却产生了更多的种子,进而会有更多的同种个体产生。个体数量增加的过程,是生物能量传递能力增强的过程,也是生物适应自然界的过程,因而这一过程是一种生物的主观利己主义行为。有些鸟类,如布谷鸟和燕八哥,会将自己的卵产在其它种类的鸟巢里,借助它们为自己孵卵及养育幼仔,这一过程也是一种生物的主观利己主义行为。
对于生物而言,利己主义行为是把双刃剑。以我们人类为例,一方面它让我们人类的能量传递能力越来越强,在与其它物种之间在能量供体或能量受体的竞争中,优势越来越明显;另一方面,如果该能量传递能力用在解决人类之间的内部矛盾中,那么,对人类造成的伤害也将会非常的惨痛。
此外,自然界驱动生物的产生,其目的是为了自身能量的分布更好的实现均衡。这说明,如果生物的能量传递能力适合自然界的需要,自然界会驱动生物的继续发展,如果生物的能量传递能力不适合自然界的需要,甚至有悖于自然界的要求,那么自然界就会抑制生物的发展。这就要求生物在行使一些功能时,不能只顾及自身的利益,还要考虑是否符合自然界的要求,尤其在能量流动方面的需求。换句话说,自然界中的能量流动是要遵守一定法则的。例如,森林有森林的能量流动法则,草原有草原的能量流动法则。草原上的狮子本可以一天捕获很多头羚羊,然而,实际上,狮子只会根据自己的实际需要来捕获羚羊。如果生物不遵从自然界的能量流动法则,影响自然界正常的能量流动,那么生物的能量传递能力也将会受到影响,生物的存在性也会受到限制。例如,人类对森林的滥伐,致使更多的土地沙漠化,同时沙尘暴的爆发也更加频繁,这些变化使得我们人类的正常生活受到威胁。
总之,生物的利己主义行为,是自然界驱动的能量传递介体能量传递能力提升的结果,是生物被动生存中的主动表现。此外,自然界中的能量流动是一定法则下的能量流动,对于生物而言,遵循自然界能量流动法则的利己主义行为有利于驱动生物能量传递能力的升级,不遵循自然界能量流动法则的利己主义行为将会被自然界所抑制。
综上所述,生物的进化反映的是生物能量传递能力的进化,而生物的能量传递能力主要体现在能量供体的获取能力及自身遗传能力方面。因此,当比较不同生物的能量传递能力时,能量供体的获取能力及遗传能力可以作为主要参考指标。
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