恐龙到底怎么叫,人类大概永远也听不到了。声带这类柔软的组织极难变成化石,随着皮肉一起腐烂消失。
昆虫留下的线索完全不同。很多昆虫不用嗓子发声,它们直接把乐器长在了骨骼上。
蟋蟀和螽斯鸣叫的过程叫作摩擦发声。它们挥动翅膀,让一侧翅膀上的硬质刮器划过另一侧翅膀上的一排细齿,像拉小提琴一样激发出声音。因为昆虫的外骨骼足够坚硬,这排微小的齿条完好地印在了石头里。
在中国内蒙古,科研团队找到了20件距今1.65亿年、翅膀保存完好的侏罗纪昆虫化石。这些化石属于9个与蟋蟀和螽斯近缘的物种,翅膀上的齿纹结构清晰如初。
发声的齿有多少颗、间距有多宽,以及翅膀上负责共振的区域有多大,决定了一只远古昆虫鸣叫的音调与节奏。
研究人员用激光测量了现代近缘昆虫的翅膀摩擦机制,结合演化谱系,在计算机里模拟了这些史前翅膀振动的物理过程。随后,AI模型根据翅膀形态,还原出了它们当年的鸣叫模式。相关研究8月25日发表于《美国国家科学院院刊》(PNAS)。
还原出来的侏罗纪森林背景音,比人们此前以为的丰富得多。
绝大多数种类发出的都是5000赫兹左右的声音,和今天夏夜里的蟋蟀叫声非常接近。那是一种单频的“纯音”,听起来清脆悠扬,并不嘈杂刺耳。
真正让研究人员意外的,是一只名叫外来奇异拟䗃(Sigmaboilus peregrinus)的螽斯近亲。
模拟数据显示,这只远古昆虫翅膀振动发出的声音,频率达到了20000到22000赫兹。
人类耳朵的听觉极限通常在20赫兹到20000赫兹之间,超过20000赫兹的声音属于超声波。这意味着,如果一个现代人站在侏罗纪的树林里,这只虫子就在你眼前拼命振翅,你也只能面对一片寂静。
这个发现直接动摇了一项长期存在的演化学说。
在以往的经典认知中,科学界普遍推测,昆虫之所以演化出超声波发声和听觉,是为了对抗蝙蝠的声呐捕食。蝙蝠靠超声波定位猎物,昆虫便也把通讯频率推向超声波,以此建立防空预警。
外来奇异拟䗃生活的年代,地球上连第一只蝙蝠的影子都还没有。第一批蝙蝠要等到1亿多年之后才会登上生命舞台。
蝙蝠显然不可能引发这场演化。推动远古昆虫转入超声波频道的压力,来自其他方向。
当时的地面与灌木丛中,已经活跃着早期哺乳动物和其他小型掠食者。这些捕食者长着灵敏的耳朵,随时监听着林间的风吹草动。雄虫为了求偶必须大声鸣叫,但普通的呼唤无异于向四面八方的天敌报信。
超声波衰减快、传播距离短,但在近距离内极具辨识度。把声音推到掠食者听不到的极高频段,既能准确地把暗号送给身边的雌虫,又能躲过潜伏在暗处的耳朵。
这种高频叫声也能让它们从整片森林的嘈杂大合唱中脱颖而出。当所有邻居都在5000赫兹的频道里齐声高歌时,独占一个清净频道的虫子,显然更容易被同伴听见。
借助化石结构与AI模型,古生物学者进一步拓宽了还原远古声音的路径。从甲虫到蚂蚁,岩石里还封存着大量未被解读的外骨骼。
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图一:科研人员研究了史前螽斯近亲的化石。图源:Rhododendrites via Wikimedia Commons under CC BY-SA 4.0图二:科研人员研究了在中国内蒙古发现的20块昆虫化石,它们来自与螽斯和蟋蟀近缘的9个物种。图源:Jun-Jie Gu et al., PNAS 2026
信源:Kranking, Carlyn. "Scientists Recreated the Long-Lost Chirps of Jurassic Insects. Listen to the Simulated Soundscape of 165 Million Years Ago." Smithsonian Magazine, 3 Sept. 2026

