何億年にもわたる進化と生存競争を経て、自然界に存在する生物の多様性とさまざまな奇特な機能は、人間の想像力と創造力を掻き立ててきました。壁イグアナは、山の断崖、木の幹、壁、天井、そして垂直の滑らかなガラス板に動かずに留まるか、または簡単に歩くことができるため、長い間人々の注目を集めてきました。ギリシャの哲学者アリストテレスは、この吸着力を超自然的な力と見なしていました。後に、科学者たちは、壁イグアナの足の接着機構は、虹吸、微小なロック、摩擦、静電引力などであると考えていました。壁イグアナが真空中でも垂直の滑らかなガラス壁に動かずに留まる、または簡単に歩くことができることを考えると、壁イグアナの足と物体表面間の吸引力は、真空吸引力ではないはずです。空気イオン化は壁イグアナの足の接着力に影響を与えず、静電引力も排除されています。壁イグアナの足には腺があり、液体を分泌することもなく、通常の接着創も機能していません。19世紀の科学者たちは、壁イグアナの足に異常な微細構造が存在することを観察しました。1965年、光学顕微鏡で壁イグアナの足に何百万本もの刚毛が見られ、それぞれ100~1000本の绒毛で構成され、绒毛の半径は0.2~0.4μmでした。2000年以降、アメリカの科学者オータムらは、微機械工学(MEMS)を用いて壁イグアナの刚毛の接着力を測定し、刚毛の绒毛が物体表面に非常に近くにあると、微小な分子間作用力、すなわち物理学の范德ワルス力が発生することを発見しました。各作用点の力は非常に微小ですが、何百万本もの刚毛で構成されるアレイは、壁イグアナの体重をはるかに上回る接着力を発揮します。壁イグアナは、刚毛と物体表面間の范德ワルス力によって物体に附着しています。壁イグアナが簡単かつ迅速に歩く秘訣は、范德ワルス力の迅速な発生と消滅にあります。オータムらは、刚毛が接触界面と一定の相対的な滑動がなければ、接着力を測定することはできないことを発見しました。この滑動は、刚毛の角度を調整し、刚毛と接触面の間に十分な接触を促す可能性があります。また、刚毛の基部にある筋肉組織や神経組織も壁イグアナの足の刚毛に調節作用を及ぼし、刚毛細胞に能動的な接着および抗接着機能ならびにその変換機能を与えています。もちろん、生物電気も関与している可能性があり、壁イグアナは迅速かつ自由に歩くことができるのです。2005年、科学者の胡博らは、毛細管作用が壁イグアナの接着力の発生に重要な役割を果たしていることを発見しました。たとえ単層の水分子膜が存在しても、接着力の結果に大きな影響を与え、この水分子膜は空気中の水分を吸着して非常に容易に形成されます。実験によれば、空気湿度が0から70%になると、一本の绒毛による接着力がほぼ倍増します。科学者たちは、壁イグアナの足に多くの未解明の謎があることに気づいています!

