第150章 电信号的传递

嗯,其实还是有的,传说中正版日系哥斯拉就在尾巴的根部拥有一个副脑,只是真假之类的先不说,就算是真的,莫歌暂时也不可能干得过人家呀!

况且就算是拥有了副脑,神经系统的延迟情况也只能说是得到一定改善,远称不上比较彻底的解决。

而最后一种方式,则可以考虑借鉴一些原始生物的特点。

脊椎动物的神经系统一般分为两大部分,即中枢神经系统和周围神经系统。

中枢神经系统包括脑部和脊髓,周围神经系统则密布于躯干任何一个角落。

很自然的,脊椎动物的信息处理主要是由中枢神经系统来完成,而信息传递则主要是周围神经系统来负责。

之前讨论的两种信息延迟也是基于这样的机制。

但是其实地球上有很多被认为比较原始的生物神经系统并非如此。

比如腔肠动物的网状神经系统,蜗虫的梯式神经系统,昆虫的链状、索状神经系统等等。

还有颇为著名的太阳女神螺轮状神经系统。

这些神经系统往往都拥有一个特点,它们的神经细胞并没有极端的分化和集中,因此身体中各部分的神经节点都可以相对独立的运行。

这也是这类原始生物通常表现出较强生命力的原因之一,它们大多数不用担心大脑停止工作的问题,因为它们并不一定拥有可以称之为脑的部位。

并且也因此具有较强的断肢再生能力,反正断了哪里对那些非常原始的生物来说都没有太大的区别,都不是什么致命位置。

然而,所谓的较强生命力也只是一种误解罢了,这些生物或许对于物理损伤显现出较为强大的抵抗力,但是却不代表它们对于环境的适应性也一样强大。

还有一点最为致命,这种生物也很难表现出稳定的智慧特征。

地球生物不断向着脊椎动物的方向进化,并且神经系统一步步分化、一步步集中,最终形成如今复杂的系统,并不是没有理由的。