不知道有没有人拼装过骨骼模型。你会发现一个很奇怪的问题:甭管是猪牛马还是猫狗兔,不少四足动物都好像少了一个重要的零件。它们的前肢没有真正的骨骼和躯干链接,没法直接拼装,只能用少量点胶粘在肋骨上。而人类的前肢,则是有一根细长条锁骨和胸骨相连,并不是我们印象里在侧边直接焊了个球窝关节。
肩胛骨:上半身肌肉的中转站
原因主要在于,绝大多数骨骼肌的生理特性就是主动收缩、被动舒张。功能太过单一,而需求又太过于复杂。所以想正常运动,需要大量肌肉群进行非常精密的配合。而单纯的肌肉收缩并不足以让躯体移动,所以还需要有足够的空间使肌肉依附在骨骼上。
如果只是一个简单的球窝结构,不光是空间不够用的问题,受到冲击时没有缓冲,力量将都集中在球窝,很容易导致骨折。所以肩部和臀部这两个需要高强度大范围活动的区域,都需要搭配一块巨大的板状扁骨作为肌肉附着的中转站。上半身的就是位于后背的肩胛骨,下半身的就是位于骨盆的髋骨。
这两套骨头非常重要。以肩胛骨为例,单侧肩胛骨直接骨性附着的肌肉就足足有16块,肌肉掌控范围从后背到前胸,大臂到肩膀头子,囊括了足足半个身子。
锁骨:手臂外扩的关键支点
这个时候如果想整点花活,比如扩胸、托举、摸头,或者请别人吃个大逼兜,手臂需要张开外扩,就会发现一个问题:单凭肩胛骨还是有点不够用,需要有一个支点来支撑。这根重要的支撑骨就是锁骨。
如果失去锁骨,那人类的上肢运动功能将严重受限。直观表现就是写字手抖,吃饭手抖,给自己梳头、摸头统统无法完成,手臂也不能自主举起。当然这算不上啥大事,更麻烦的是失去支撑的肩胛骨会持续朝着脊柱内侧、胸廓前方塌陷,导致肩膀永久内扣。像是先天性锁骨缺失就会使肩膀内扣永久变形。这模样和不少四足动物简直一模一样。
四足动物为何主动“放弃”锁骨
当然,对于牛马来说这点并不是问题,因为它们的核心需求只是奔跑,前肢并不需要有特别大的活动空间。反倒是脆弱的锁骨很容易受到冲击骨折,导致失去行动能力。所以很多四足动物干脆都退化掉了锁骨,改用缓冲效果更强、更耐冲击的韧带或肌肉来稳定前肢。
这也导致了一个问题:它们的前肢活动范围被永久限制在一个不大的区域,想挠个头都得用脚,这味可真足。所以想把猫狗等四足动物背手反绑,从它们身体结构上来讲就非常困难。
人被反绑为何很难挣脱
那为啥人被背手反绑会很难挣脱呢?可以简单测试一下:将双手在后背扣住,然后尽力往上抬。你就会发现,由于肩关节被极度后伸,肩胛骨被过度后缩,想抬高非常困难,而且没多久手臂和后背就会变得极为酸胀。
这是由于人类的肩关节后伸角度只有大概45°。如果抬到最高,肱骨会贴合关节盂的后缘,无法再做后伸运动。这个时候如果通过外力把胳膊往上抬,肱骨就会像门被推到最大时一样,直接顶在关节盂上,形成骨性卡压,被死死限制住。此时,与反抗相关的肌肉会被迫拉展到最大。由于肌肉有效收缩需要适度的长度,被绷到最大很难有效收缩,最终有劲使不出,暗叫一声苦也。
而拧胳膊则是将这个过程再加入手臂外旋、肩胛骨后伸、肘关节屈曲、手腕旋后等极限姿势组合,彻底将整个胳膊限制得死死的,更难挣脱。所以打弟要趁早,拧胳膊永远是最优解。
灵长类里也有“反绑困难户”
当然,这个问题对于其他灵长类来说并不是无解。比如长臂猿、蜘蛛猴等擅长树行的灵长类动物,它们的锁骨内部弯曲比人类更为显著,且肩胛骨呈背侧高位,位置更高、更靠背侧,可以减少胸廓对臂部运动的阻挡。这就使得长臂猿手臂后伸角度可达90°以上,在臂行时手臂后伸可以接近120°,被反手绑住挣脱起来也更容易。
而像大猩猩、狒狒、疣猴这些主要以四肢行走的陆行灵长类,它们的肩胛骨则更贴近胸廓,手臂后伸容易受肋骨阻拦,且锁骨下弯曲更多适配前伸支撑的动作,所以手臂后伸的角度就不大。如果将它们反手绑起来,将更难挣脱。所以大猩猩也能上龟甲缚。
对了,虽然食肉目动物不少都退化掉了锁骨,但是熊类例外,有锁骨。而且由于熊类前肢的核心功能集中在支撑、攀爬、捕猎扑击这几个方面,锁骨极短且弱,能后伸的角度很低。所以下次碰到熊猫就别研究滑铲了,直接大吼一声扑上去拧它胳膊,然后被熊猫反手一巴掌糊在墙上——你是不是分不清大小王了?
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