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标题: 【转贴资料】动物趣闻
咔咔
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只看楼主 2007-05-25 07:57
【转贴资料】动物趣闻
以下内容均转载自生态掠影http://www.sunature.com/index.asp作者阿猪


鸟类和昆虫的视觉

    鸟类凭什么辨认它们的同伴呢?鸟类学家曾经观察鸡群。据推测,鸡可能主要是凭鸡冠、鸡头等部份相认的。鸡也能区别它们同族的特征。相隔50米之遥,鸡就能认出它自己的一族而跑向之。在这一距离,鸡眼中所见一只鸡的大小,等于它看1米远处一粒谷的大小,可见鸡之目力不错。鸡只是在光线暗的黄昏时视力差而已。
   
    鸟类如何认出可作食物的种子呢?在乌云满天的时候,小鸡通常不理会疏落撒在地上的种子。在一间亮着散漫灯光的房子里,地板上的种子没有投出阴影,把小鸡放于其间时,小鸡对这些种子食物,也会视若无睹。如果地板上同时用油漆绘成一粒粒种子的模样,并且还绘上了种子所投射的阴影,那么,经过的小鸡就反以为是真种子而频频啄之。由是观之,可能鸡等禽鸟类是凭物体的阴影来判断物体的大小、距离和形状等特色。缺乏阴影,也许就是许多鸟儿在阴暗天气时不大活跃的主要原因。
   
    在鸟类和兽类中,有很大一部份,对于所见景物的反应具有遗传性。一只新孵化出来的小鸡,根本就未看见过鹰和鸭是什么模样儿的,然而它对一只飞过其上空的鹰,明显地露出恐惧的反应,而对一只飞越上空的野鸭,则亳不理会,安然如故。鹰的轮廓和野鸭的轮廓,并无多大的不同。在滑翔时,二者所伸展开来的双翼,彼此无甚差别。野鸭的长颈,看来可此之于鹰的长尾巴,而野鸭的短尾巴,看来近似于鹰的头。所不同的是长的在前进方向,抑短的在前进方向。这就是小鸡本能地区别飞过的是野鸭还是鹰的线索。如果用一块黑色的硬纸板,剪成一只滑翔中的鸟的形状,将之在小鸡的上空掠过,长的一端在前进方向时,鸡毫不惊惶一一这是一只鸭。若长伸的一端押后,小鸡就害怕地四散隐蔽起来一一这是一只鹰!
   
    我们的视觉世界,与其它脊椎动物、昆虫及甲壳类动物的,有很大的不同。我们的眼睛,是较为软的,要藏在骨形成的眼窝之中,以便于保护,每只眼睛,只有一个水晶体。倘若摄影机还不曾独立地发明出来,则其主要原理可由人眼推断而得。在动物王国之中,有这种摄影机型眼睛的种类,还不到百分之六。大多数一超过百分之七十七一一是具有复眼的昆虫及甲壳类动物。像蜜蜂、蜻蜒等的眼睛,就是复眼。复眼有一层硬的表面,故无须藏在骨窝中。而长得凸出于体外。每一复眼,由许多小眼一一小品状体组成。每一晶状体,约有十二个感光细胞。
   
    以蜜蜂为例,蜜蜂头上凸出来的两只复眼,是由大约四千个尖细锥形的单位组成。每个单位,各把来自外界的光的情况报告给它的小脑袋。复眼对于物体的移动特别敏感。因这时视场中的像,在各锥形单位中移动。
   
    复眼的昆虫,都是大近视。蜜蜂的目力,在其最佳的情况下,也比人类在坏的情况下差得多,必须要较大的物体,它才能看见。蜜蜂所能看见的最小物体,要比人类能见的最小物体大一百倍:若在蜜蜂的视场边缘,则须大六十倍。当你想起了蜜蜂能找到了小小的花朶时,你也许以为上述的说法是谬论。然而这很易解释,蜜蜂必须极之接近花朶,才能见到一朶花。物体在眼中所张的角度,距离愈近时愈大。由于物体离我们的眼太近时,我们的眼无法把物像刚好焦聚在感光的视网膜上,故反而看不清。这在复眼的昆虫却不然,故它能利用物体近距离时的放大效应,在几厘米或更近的距离时看到东西。
   
    一颗繁花盛开的苹果树,四周是青草环绕着。这是蜜蜂能在相当远处就看见的目标。因白色的花和青绿的背景是鲜明的对照。若开满了花的树为风吹而摇动,则此那为建筑物屏蔽而无风吹的花树,吸引更多的蜜蜂。前者无异是以打旗信号通知蜜蜂,这儿有花蜜啊!
   
    昆虫的复眼和它的小脑袋相联系,就使它在飞行中能感觉到相对于地面的速度。这种感觉,对于飞行的昆虫极端重要。如果它们遇到了顶头风,风速等于或快过它们全力飞行的速度,它们就会下降而停止飞行,直至风息为止。因为这时它们感觉到相对于地面的前进速度为零或负(即倒退而行),若不停止,就徒然虚耗体力,不能前进,甚至倒退。
   
    飞行昆虫的相对于地面速度的感觉能力,是人类自航空术发展以来所渴求的能力。目前.工程师已为飞机设计了一种地面速度指示计,是模仿昆虫的复眼制成。一只“眼睛”安置于飞机前端,另一只安置于机尾,二者均朝向下方的地面。随着飞机的前进,地面上某一小块地区,首先在机前“眼睛”内成像,接着再在机尾的“眼睛”内成像,以电子回路测量这同一的像,由前面“眼睛”移向后面“眼睛”的时间,就得到了飞机相对于地面的速度。在地面速度指示计未有发明以前,驾驶员只知道他的飞机相对于流过翼尖空气的时速,而相对于地面的速度则一无所知。倘若驾驶员驾驶着一架时速九十哩的轻型飞机逆风飞行,若风速亦为时速九十哩,则此飞机实际上是停留在原地上空不动,只徒然白费汽油,以抵消风力而已!
   
    作者:张玉洁



咔咔 最后编辑于 2007-06-05 11:32:37
#1  
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动物怎样辨别方向


    鲎能在水上游,也能在沙滩上爬行或在水底爬行。如果你把它捉住,带它到岸上。它会自己寻路走回水中。它是怎样识路的呢?
   
    鲎并不是唯一的有强烈方向感觉的动物,许多动物均有方向的感觉,故能寻路回家。
   
    迁徙的候鸟。是靠年长有经验的鸟带路,抑或靠自身内部的方向感呢?有一位美国生物学家曾作过实验,解答了这个问题。他把他在室内饲养长成的年轻乌鸦,于所有当地的乌鸦已作了季节迁移,大地已盖满了雪的时候释放了。后来,在沿着直指美国俄克拉荷马州的方向上,发现了他系了号码牌的年轻乌鸦。俄克拉荷马州是阿尔贝塔地方的乌鸦到那里去过冬的地方。显然,这些年轻乌鸦之识途,是得自上一代遗传给它们的方向感觉。因为它们从未出过门,自不能说是依靠过去的经历,也没有其它有经历的乌鸦带领它们。
   
    旅行中本能的也郎遗传的正确方向感觉,强烈于任何必须的模仿。欧洲有一位鸟类学家,他把许多西德白鹳所孵的蛋,偷偷地换上了东德白鹳的蛋。在孵出了雏儿之后,在它们身上都挂上了小号码牌。到了迁徙的季节,这些西德的“养父母”取道法国南部、直布罗陀和非洲北岸而飞向尼罗河谷。但它们那些由东德白鹳置孵化出来的“养子”,则与它们的养父母分道扬镳。它们直朝东南而飞,最后加入东德白鹳的迁徙行列,环绕地中海东端,经希腊和小亚细亚而至尼罗河谷。
   
    类似的理由可以解释,没有经历、陆标和双亲领路的蝴蝶,何以能由加拿大远飞至距离1000多千米的墨西哥,在墨西哥过冬以后,又再飞回加拿大。
   
    一九四九年德国慕尼黑的一位教授发现蜜蜂有惊人的认方向方法。他是在研究蜜蜂如何和同伴通消息时,意外地发现的。他在蜂巢的一边装设了一块红色玻璃,通过这块玻璃,他注视他预先作了明显记号的回巢的蜜蜂。它们在蜂巢的垂直面上,表演特殊的小舞蹈,而其它的工蜂则群集在它们的周围。无论何时,一只由离巢十码的采花蜜地点回来的蜜蜂,均跳圆形的舞蹈,并经常有规律地在同样的地方改变它的方向。任何由千码外采蜜回来的蜜蜂,均跳一个“8”字形的舞蹈,先眺左边的圈子,再跳右边的圈子(图18),并摇摆着尾部在这两圈之间钻过,非里士认为,这两种不同的舞蹈,是蜜蜂用以表达“近”和“远”之不同。远的讯号一一“8”也表示远的等级;跳得快些,表示不太远,慢些表示较远。如采蜜地是离巢一百码,则十五秒钟约跳出五个完整的“8”;若离巢两千米,则在这同样时间内,只跳出一个“8”。
   
    这位教授又注意到,由远处采蜜回来的蜂,摇尾穿过所跳“8”的方向,随时间与花蜜距巢的方向而不同。当蜜蜂摆尾在巢上垂直向上爬过“8”时,若时间是早上,则表示采花蜜地点是在巢之东:若在中午,则表示在巢之南;若在下午,则表示在巢之西。中午时分,一只在离巢两百码处采得花蜜回来的工蜂,若采蜜地是在巢之北,则摆着尾部在巢上向下爬过“8”;如采花蜜地在巢之东,则摆尾在水平方向爬到所跳“8”的左边:如采花蜜地在巢之西,则水平爬向“8”之右方。这种情形,被称为蜜蜂的“8”,是根据太阳在天上的位置而得。
   
    这位教授发觉慕尼黑的蜜蜂,在太阳为浓云所遮时,只要天空有一块地区保持无云的蔚蓝色能见到,仍能知道方向并对同伴报告花蜜来源的方向。这情形使他感到吃惊。是时,偏光太阳镜已经发明。后来他获悉,人们看来一律蓝色的天空,是由大气微粒散射阳光而成。它到达观察者的眼中时,其偏极角是大不相同的。也就是说,一片蔚蓝的天空,其偏光强度是各部份不同的,并与太阳在天上的位置有关。这位教授用偏光片产生偏光,对蜜蜂进行简单的实验,证实蜜蜂能看见偏光。这就是云遮日时,蜜蜂也能知道方向的原因。
   
    偏光是什么呢?原来光线也是一种电磁振动,正如无线电台发射的无线电波一样,只不过它的波长远此无线电波为短。太阳向四面八方均匀对称地传播光振动(光波),既有垂直振动,又有水平振动。如果有一束光线,它只有垂直振动,或只有水平振动,这种残缺不全的光线,就叫做“偏振光”,简称“偏光”。偏光镜就是能吸收普通光线某一方向的振动,而只让另一方向振动的光通过。敲透过偏光镜后的光,都是偏光。
   
    如果昆虫的复眼,特别适宜于侦察天空的偏光面,那么这个“天空指南针”可能对于大多数生物是重要的,因为在动物王国中,有四分之三具有复眼。
   
    作者:张玉洁



咔咔 最后编辑于 2007-06-05 11:32:59
#2  
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“恐龙”之名的由来

    实际上,人类发现恐龙化石的历史肯定是由来已久。早在曼特尔夫妇发现禽龙之前,欧洲人早就知道地下埋藏有许多奇形怪状的巨大骨骼化石。但是,当时人们并不知道它们的确切归属,因此一直误认为是“巨人的遗骸”。至于我们中国人,早在2000多年前就开始采集地下出土的大型古动物化石入药,并把这些化石叫做“龙骨”。谁能肯定,这“龙骨”之名与恐龙化石的发现就没有联系吗?
   
    但是,直到曼特尔夫妇发现了禽龙并与鬣蜥进行了对比,科学界才初步确定了这是一种类似于蜥蜴的、早已灭绝的爬行动物。因此,随后发现的新类型的恐龙以及其它一些古老的爬行动物,名称全都和蜥蜴有关,例如“像鲸鱼的蜥蜴”、“森林的蜥蜴”等等。同时,由于最初引起人们注意的这些远古动物化石,往往个体巨大、奇形怪状,着实令人恐怖。
   
    随着这些令人恐怖而类似于蜥蜴的远古动物的化石不断被发现和发掘,它们的种类积累得越来越多,许多博物学家已经开始意识到它们在动物分类学上应该自成一体。到了1842年,英国古生物学家欧文爵士用拉丁文给它们创造了一个名称,这个拉丁文由两个词根组成,前面的词根意思就是“恐怖的”,后面的词根意思就是“蜥蜴”。从此,“恐怖的蜥蜴”就成了这一大类彼此有一定的亲缘关系、但是却表现得形形色色的爬行动物的统称。我们中国人则既有想象力又有概括力,把这个拉丁名翻译成了“恐龙”。
   
    现在我们知道,恐龙家族中确实有许多令人恐怖的庞然大物,但是也有一些小巧可爱的“小东西”。如果你到北京动物园西边不远的中国古动物馆去看一看,从身长不足1米的鹦鹉嘴龙到身长达22米的马门溪龙,大小不一、形态各异的各种恐龙一定会使你对恐龙世界有一个更为全面的了解。
   
    现在我们还知道,恐龙根本就不是蜥蜴。它们虽然都属于爬行动物,但是在门类繁杂的爬行动物大家族中,恐龙与蜥蜴的亲缘关系相差得还相当远呢!



咔咔 最后编辑于 2007-06-05 11:33:20
#3  
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动物体内的时钟 (1)

    在动物体内的钟表机械,必然是一种化学的形式,肯定地无须复杂的神经系统,因为植物和单细胞有机体,亦有守时之能力。
   
    有一种小果蝇,通常是在黎明前一小时到达成虫期。即使在它三至四天的蛆虫时代的第一天之后,就将它放在不分日夜均完全黑暗的环境中,然后再放在正常环境中渡过四至五天的蛹期,食酵母阶段的蛆虫组织,改变成有翼的成虫身体,也会于黎明前一小时成熟飞出。在这时间成熟飞出,是可以获得当天最高相对湿度(通常是这样)的好处,以便在干燥空气吸走它软弱身体内部水分之前,充分使身体膨大和使外表的防水层硬化。
   
    如果果蝇的卵一直被放在黑暗中,让它在那里孵化发育成长,则由蛹变成成虫飞出时, 就不会在黎明前一小时。如要开动蛹之生理时钟,则必须在蛹变成成虫前两天以上,在黎明时接受短暂的闪光照射,假充黎明的光辉。通常,这昆虫一天接一天地核对它相对于黎明的定时装置。然而如有必要,生理时钟开动了之后,可在黑暗中发育,无须核对较正,而保持初开动时的步调,直至它已完成飞出的准备为止;然后它将等候内部时钟发出正确的廿四小时讯号,作为完成最后的变化而飞出。
   
    在许多动物的觅食习惯中,明显地见到其内部时钟是按照太阳时间行走。在黑暗贮物室的蟑螂,遵守一定的活动时间表。在赤道的非洲地区的蚊子,其咬人的时刻,在一天二十四小时内,常只限于三十分钟之间,这时间,可能是在黄昏之时,或在午夜,或在晨曦之际,视蚊子之种类而有所不同。晨曦或黄昏之际,天色是同样阴暗的,看来并没有什么差别;此外,在乌云满天,快将下雨之时,天色也是阴暗得像晨昏一样,然而蚊子出动的时间,并没有因天色之类似而有所混淆,可见它们体内确有生理时钟。蜜蜂的工蜂也知时间,它们安静地在黑暗的巢中休息,直至花朵初开,有了新的花蜜之时,才出去采蜜。随着季节的迁移,蜜蜂调整它们内部的时钟,以相应于特殊植物的开花时间。
   
    某些动物,若用飞机把它们由东运至西时,它们的内部时钟也会由于地方时间之大不相同而弄乱了步调。把一群巴黎的蜜蜂放在黑暗的箱里,用快速飞机运往纽约,也同样把一群纽约的蜜蜂运往巴黎,可以看出它们是否重新调整它们的内部时钟。初时,到了纽约的巴黎蜜蜂,仍按照巴黎的时间工作生活,到了巴黎的纽约蜜蜂,仍按照纽约时间工作生活。直至新的外界刺激,如光照等显示它们须要调整其内部时钟,以配合新的环境为止。
   
    作者:张玉洁



咔咔 最后编辑于 2007-06-05 11:33:40
#4  
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动物体内的时钟 (2)

    蟑螂有四个特殊的生理时钟细胞,埋藏在其微小的脑袋之中。科学家以精细的外科手术,可把这些细胞移去,并移植于另一只蟑螂之中。假定取出时钟细胞的蟑螂,其生理时钟是要求它在下午六时至明晨六时之间活动,而接受移植时钟细胞的蟑螂,一向是放在一个实验室中,那儿整夜都有灯光,不容许它晚间活动,只在上午六时至下午六时,关闭了百叶窗,室中黑暗,才许它出来活动,并有食物可寻。故接受移植时钟细胞的蟑螂,其原有生理时钟与取出时钟细胞的蟑螂的刚好差了十二小时。在手术完成了之后,这实验室的蟑螂纵然仍放在实验室中,却一变而为在下午六时至明晨六时之间活动,而白天实验室中黑暗时则躲起来。
   
    我们的机械钟表划分为二十四小时,其长度准确地与太阳两次通过子午圈的时间相同,称为太阳日,其小时称为太阳时。若以任何遥远的恒星作参考,则一恒星两次通过子午圈的时间,比太阳早235.91秒。恒星两次通过子午圈的时间称为恒星日,每一恒星日分为24小时,称为恒星时。显然,一恒星日只有太阳时的23小时56分4.09秒,每一恒星时也比太阳时短。
   
    在人类中,只有天文学家使用恒星时,因为恒星时使他们易于寻找星星。但科学家发现,有的动物内部的生理时钟是以太阳时23小时56分4.09秒为周期。换句话说,它们的生理时钟走的是恒星时。在晚间迁徙的鸟类,是以观察星座来定飞行方向。它们的生理时钟便是走的恒星时。
   
    许多动物,也会知道每天的潮汐时间。今天,我们已清楚地知道,在月亮和太阳联合的引力作用之下,海水产生了潮汐。海水的潮汐运动,由于与地球表面摩擦,产生了迟滞的效应。所延后的时间,视海岸轮廓及地形而各处有所不同。在任何一海岸固定地点,一次高潮至下一次高潮的时间,约为十二又四分之三小时。大约两次高潮中间便是低潮。对于需要知道潮汐时间的拾贝与采蚝的人来说,列出一个当地潮汐时间表,此制造一个与潮汐同步调的钟较易。
   
    一只蚝会有一个内部的生理时钟,是按照潮汐时间走动的。在新英伦海湾捕捉到的甲壳类,用船运到美国中西部的一个实验室,将仍按照千里外海洋潮汐时间而调节其生活。这些贝壳之张口与氧消费之增减,是和其故乡之水流与退潮合拍,而不与假定中西部是海洋时所算出的潮汐时间表合拍。
   
    有一种其钳一大一小的蟹却遵守太阳时与潮汐时两套时钟。它们荷尔蒙的分泌或点辍身体表面色素细胞之收缩,显示出有复杂的韵律。按照太阳时而产生之韵律是:在夜晚,蟹壳表面呈淡象牙白色;在白天,呈黑褐色。此种韵律为潮汐时之韶律所加强。在晚间,如更逢高潮,则麦面颜色此低潮时呈更淡象牙白。在白天,若逢低潮,则表面颜色此高潮时较黑。此种蟹,在高潮时躲在穴中,于低潮时才出而觅食。这样一来,白天低潮它出而觅食时,颜色便黑得像盐沼地之泥土一样。
   
    若把这种蟹带到实验室中,于完全黑暗或朦胧如月光之光照中,将继续它们颜色之变化。通过实际的观察,任何人都可以视此种蟹身体颜色的变化,并参照一张海图而读出它的生理时钟。若逐小时记录了这种蟹表面颜色的分布,则可以绘出一张图。在这张圈上,二十四小时的太阳时周期和十二又四分之三小时的潮汐周期,彼此作用影响便很清楚地显示出来。
   
    有人对美国马萨诸塞州的一种蟹作了许多研究。这些惊人的小动物可在巴则德湾岸边或葛角的允尼厄海峡岸边捉到。高潮到达允尼厄海峡之时间,约在到达巴则德湾前四小时半。 由这两地所捉到的蟹,带到朦胧灯光照耀的同一实验室中,它们是各自按照其太阳与潮汐周期折衷的生理时钟而活动。甚至把它们带到美国西海岸或欧洲,它们也是一样:除非在某一时刻,把它们予以明亮的照耀,它们才重新调整其生理时钟。
   
    这样的小动物,如何能在身体中实现这么一套复杂交错的周期呢?甚至这种蟹在战斗中脱落的一条腿,也在一两天内显示出与身体完全一样的双重周期性色泽变化。要这种蟹重新调整其生理时钟,最低限度必须有一只眼及大部份神经系统完整无损。此后,守时的能力便似乎被转移至全身各组织。
   
    由哈得拉斯角至西印度群岛,及由加利福尼亚的三柏特鲁至巴拿马,海岸拾荒者都很熟识一种楔形蚶。这种蚶重视潮汐时间而不重视太阳时。当潮水在上涨时,它们感到每一个冲击波浪之震动声,便钻出沙上,让波浪把它们冲上沙滩。一当波浪再退下时,它们迅即钻入沙中隐没了。等到退潮时。它们又再钻出沙上,让水流再次把它们冲离沙滩,完成了这次随潮汐的迁移运动。
   
    作者:张玉洁



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动物体内的时钟 (3)

利害与共的海中生物,例如许多种海中的蠕虫和几种鱼类,显示能知潮汐、月亮盈亏和季节。它们内部综错的时钟,使它们能于特别的潮水时候交配,特别是在夜间。
   
    一种海中蠕虫,何以避免在白天露面是很易理解的。更值得注意的是:它们的生理时钟机构,允许它们的活动与24.8小时的太阴日(由月亮升起至下一次月亮升起的时间间隔),及29。5天的太阴月(由满月至下一次满月的日数)相配合,并且还允许它们的活动与潮水及季节相配合。在十月及十一月的下弦之夜,当潮水高涨时,在南海温暖水域中珊瑚礁缝隙里的这种蠕虫纷纷浮到海面繁殖,所以当地人这时期的菜肴,均以此为主要食品。
   
    沿着美国加利福尼亚海岸,由蒙特里向南,海中有一种产卵仅在满月之夜的鱼。说来奇怪。它们产卵密切地与晚问最高春潮相配合。只有在这个时刻,像沙钻鱼类的一种鱼,变成了杂技演员,纷纷跃上沙滩。使敷以千计的人,欢天喜地,拾鱼满载而归。每一条雌鱼,摆动其垂直向下的尾巴钻入沙中产卵。在此同时,一两条雄性的蜷缩在雌性的周围的沙滩上,于是雌性的及时与其配偶趁着下一个波浪而回到海中。如没有强烈风暴,不到两周,波浪便再像上次那么高地冲向沙滩,其时它们的卵已发育成为幼鱼,随波逐流进入海中,加入它们在太平洋中的父母行列里去了。显然,产卵时间对这种鱼是重要的,但它们怎么知道当时是什么时间呢?
   
    在企图发现什么使这些活的钟开动当中,科学家已经首先找出如何停止或重新调整这些活钟。任何人都能暂时把一只蚁的生理钟停了,只要把它放入全黑的盒中。这种突然而不寻常的变化,令蚁立即安静下来,像真正夜间来临那样影响它。许多有复眼的动物,用这样简单的方法均有效。突然停止由眼睛至脑子的消息,显出防碍了时间机件。但怎样防碍呢?现在仍然是一个谜。
   
    在一只昆虫的活动中,最惊人的是所谓发育期间的停步不前,有助于它度过严寒的冬季,彷佛它的体内有日历也有时钟似的。由于蚱蜢的卵及蛾蛹明显地具有此种情况,科学家已经能够调查此种系统的作用。在每一情形下,此种昆虫的脑袋,一当接近解冻温度几周之后,天气变暖之时,似乎即能克服此种发育上的停顿。
   
    甚至由一只适当地受过寒冷处理的蛹割出其脑袋,若移植于在初秋未受过处理的一只蛹上,亦将充作一只闹钟,唤醒此昆虫向前发育。明显地,受过冷处理之后,这脑袋便产生荷尔蒙,此荷尔蒙克服身体各部份腺体的抑制效应。只有这时候,蛾蛹才有可能发育变成成蛾,准备飞出寻找配偶。类似的荷尔蒙控制中心,在冬季也切断蚱蜢卵向前发育,直至春季来临,然后让它继续向前发育,变成幼蜢。
   
    蚱蜢卵和蛾蛹,明显地受到体内化合物的控制。它们的日历机制,似乎和使它们在发育中停顿等候春天的任何物质相一致。但在这日历中,我们可见其依照太阳、潮汐和月亮盈亏之不同。
   
    卵和蛾,全都自己准备着变化成成虫。改变是如此之大,以致看来似是奇迹。无论如何, 发育成长的每一步骤,依赖于由每一细胞核释出好几种遗传“命令”。引起这些活的东西于冬季或旱季冬眠的荷尔蒙,必然是用以防止由细胞核发出这些新“命令”,并抑制发育,直至稍后季节适宜为止。这种荷尔蒙保存了卵或蛾,就像把东西放在冷藏室一样。
   
    作者:张玉洁



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动物也会哈哈笑

作者:阿猪 


    科学家说,笑并非人类独享的专利,而是人类和许多灵长类“堂兄弟”共同拥有的特性。“笑”是灵长类进化的独有成果,使得灵长类化解内部矛盾“一致对外”,从而在大自然的残酷竞争中取得群体优势。殊不知,在自然界,也有一些动物会发出类似人类和灵长类的笑声。
  笑鸟是生活在澳大利亚森林里的一种鸟,当地人称为“库卡巴拉”。这种鸟是捕蛇能手,它有一个带钩而又锋利的嘴,捕蛇时,先用带钩的嘴将蛇衔到树顶上,然后从空中将其摔死,再细嚼慢咽地品尝,它边吃边发出“哈哈”的笑声,仿佛在庆贺自己的胜利。
  瑞典的针叶林中也有一种鸟,身上长有十多只羽扇,形成十多张薄膜,当它飞行时,空气急剧地冲动羽扇上的薄膜,便会发出洪亮、欢快,类似人“笑呵呵”的声音。
  地中海里有一种鲵鱼,会边游边笑。这种鱼的鳔周围,有许多肌肉,游动时,肌肉处于不同的收缩状态,便会发出似人笑的声音。
  在圭亚那的奔米达地区有一种会发笑的牛。它的喉部长着一个隔音膜,叫时,此膜剧烈颤动,发出“哈哈哈”的声音,人们就形象地称它为“哈哈牛”或“笑牛”,又因它的叫声像古稀老人在爽朗地笑,所以还被称为“笑老人”。
#7  
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动物的癖好

作者:子荫    文章来源:中国野生动物保护协


  著名的动物行为学家尼科·金别尔根用蛎鹬做了这样一个实验,蛎鹬每窝总是产3个蛋,如果在一旁的巢里放进去5个蛋,柴蛎鹬便离开自己的巢,挪到有3个蛋的巢里去。银鸥产的蛋比蛎鹬的大,蛎鹬只要见到银欧的巢,就飞去孵银鸥的蛋,如果发现更大的,甚至比它本身还大的蛋时,尽管孵起来很困难,蛎鹬又丢下银鸥的蛋,去孵更大的蛋。有许多动物不知为什么很喜欢闪光的物品。它们把手表、手镯、银勺、金币、小镜子等偷走,运到自己的巢里或洞里。做这一类事的鸟还有唐鸦、喜鹊、松鸦、乌鸦、花亭鸟以及猴子、林鼠等。据说林鼠偷了东西以后,在原来的地方还要放上一些东西,仿佛是要补偿主人的损失。

  许多鸟对蚂蚁有特殊的爱好,它们将蚂蚁从蚁巢扒出来,叼起一只只蚂蚁藏进自己的羽毛里,有时就直接拿来擦自己的羽毛。像乌鸦、喜鹊、鹦鹉、鸫、椋鸟、欧鸲、蜡嘴鸟等(有些学者认为几乎所有的非游禽类)都有利用蚂蚁的嗜好。鸟类“洗蚂蚁澡”采用的方法大同小异。这些鸟都半闭着眼,用喙尖叼住蚂蚁,翅膀向两旁展开并且尽量前伸,使飞羽的末端支撑在地面上。尾巴使劲向下弯,有时用脚踩自己的尾巴,以致头向上栽倒,仰卧或侧卧在地上。这些动作很不寻常,样子滑稽可笑。

  鸟类洗蚂蚁澡完全出于本能。刚刚会飞的小椋鸟初次见到蚂蚁时,它便一只只叼起来,然后塞到翅膀下面去。年轻的河乌鸟也是这样。没有蚂蚁时,鸟便用其他含酸类的昆虫或植物作代用品。椋鸟用小块的柠檬蹭羽毛,有时还飞到加了醋的凉菜盘子里洗洗身子,甚至在啤酒杯里洗澡;家养的松鸦喜欢在橘子汁里洗澡。当主人剥橘子皮时,松鸦就飞到近处,张开双翅去接溅出的橘汁。

  家养的喜鹊喜欢使用蚂蚁的烟草混合成的“擦身涂料”。它在花园里叼上满满一嘴蚂蚁,飞到喜欢吸烟斗的主人那里,落在他的肩上,用喙沾些烟斗里的烟灰,然后将这种“雪花膏”涂抹在翅膀上。鸟类学家汉洛特博士看见喜鹊用烟蒂清理自己的羽毛。著名的博物学家莱因举出了鸟类梳洗打扮时用的以下“化妆品”:甲虫、蝇蛆、椿象、菩提树皮、各种浆果、苹果皮、核桃皮、篝火燃烧时的烟尘以及樟脑。鸟类所有用来擦拭羽毛的东西,都含有酸类或刺激物。蚂蚁和它的代用品可以抵抗栖息在羽毛里皮肤上的寄生虫。蚁酸以及类似的酸类和刺激物,是特殊的药剂,鸟类用来驱除羽毛里的虫子。蚁酸也可能对鸟类的身体起保健作用,如同蚁酒能治疗关节炎一样。

  熊很喜欢洋葱,一见到洋葱,熊的小眼睛就发出炯炯的光。它开始憩洋葱,用两只爪子夹住它,不久弄得满嘴都是碎洋葱。过一会,又到洋葱上打滚!接着坐起来,左顾右盼,最后又抓起洋葱用嘴去蹭。就这样弄得自己泪流满面,直打喷嚏,可是它还是舍不得把洋葱扔掉!

    雄蝶对大个儿雌蝶有特殊的爱好。一只雄蝶落在一个小丘上,急切地等待着雌蝶,等了很久,等得不耐烦了,它就焦急地盲目去追赶打这里飞过的飞鸟,或者落叶,有时还追赶自己的影子!这时很容易用雌蝶纸模型把它招引过来,雌蝶模型的颜色越深,个头越大,雄蝶追逐的劲头就越大。而追逐比它大三倍的纸模型,更是乐此不疲!

#8  
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蝴蝶利用紫外线导航
来源http://www.thefirst.cn/article.jsp?oid=6152513 中国科学技术信息研究所加工整理

竞报2005年8月22日讯 人类永远都在模仿自然,当汽车中的导航系统还是个新奇事物时,黑脉金斑蝶的自我导航功能就已经有了千年的历史。这些蝴蝶每年秋天远航3000英里从加拿大一直飞到墨西哥,春天到了再从墨西哥返回,两个月的漫漫长途,它们从不会迷失方向。蝴蝶是靠着什么样的指引才能完成旅途呢?近日,马萨诸塞大学医学院StevenReppert教授领导的科研小组终于找到了答案,原来蝴蝶是利用紫外光进行自我导航的。

    科学家仔细研究了蝴蝶体积极小的大脑及它们的眼部组织,发现光,尤其是紫外波段的光,对蝴蝶的方位感有极为重要的引导作用。光是启动蝴蝶大脑中的生物钟行使功能的重要因素,光能控制蝴蝶的代谢周期,这其中也包括它的导航信号。蝴蝶的眼部组织中有特殊的光感知器,能感知到紫外光,正是这些紫外光为它们提供了方位感。

    为了验证这个结论,科学家将蝴蝶放置在一个模拟飞行器中,当打开紫外光滤光设备时,由于阻断了紫外光,蝴蝶明显地丧失了方位感。进一步的研究证明,在蝴蝶眼中的光探测导航传感器和它大脑的生物钟之间,存在着一个关键的生物连接,也就是说是眼睛中的紫外光探测传感器和大脑中的生物钟同时控制了导航,才能引导蝴蝶在长达两个月的迁徙中顺利抵达它们的目的地。
#9  
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侏儒鸟用翅膀唱歌
来源http://www.thefirst.cn/article.jsp?oid=6014443 中国科学技术信息研究所加工整理

竞报

鸟儿是天生的歌唱家,因为它们有婉转的歌喉,但据《科学》杂志报道,科学家发现了一种不用嘴仅用翅膀就能唱歌的鸟。

    这种生活在厄瓜多尔雨林中的鸟被称为侏儒鸟,雄性侏儒鸟在求爱时不是用嘴,而是通过翅膀的振动来发出美妙的歌声。首先发现这一现象的是美国康乃尔大学的动物学家Kimberly Bostwick教授。虽然鸟类和其他脊椎动物通常都是通过发出动听的声音来求爱的,但是雄性的侏儒鸟是迄今为止第一例使用纯粹的机械方式来唱歌的。用纯粹的机械方式来发声这样的技巧在昆虫中(尤其是蟋蟀的身上)非常普及,但在脊椎动物中是没有先例的。

    科学家测量出侏儒鸟翅膀羽毛的振动频率为每秒106次,但是它发出的声音频率却是1500赫兹,这又如何解释呢?为了弄清楚侏儒鸟是如何用翅膀的低频率振动来发出高频率的声音的,Bostwick教授使用高速的数码相机拍下了振动的详细过程,她发现发声的秘诀在于侏儒鸟的羽毛与众不同。通常情况下羽毛的脊杆是由粗逐渐变细的,但是雄性侏儒鸟的某些羽毛末端的脊杆却突然变粗了,有六到八根脊脉。Bostwick教授的解释是:这些特殊的羽毛与邻近的羽毛发生了摩擦,特殊的羽毛有多根脊脉,邻近的羽毛又是向后弯曲的,因此它们在振动的过程中能产生超大的摩擦,产生了动听了歌声。这个解释基本得到了其他科学家的认可。
#10  
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装死的猪鼻蛇

妮 茜  

  装死,是一些弱小动物为了生存而玩的小把戏。最会装死的是某些蛇类,其中猪鼻蛇的表演水平堪称一流。

  猪鼻蛇是一种无毒的蛇,但当它们与敌人遭遇时,却会模仿有剧毒的眼镜蛇发起攻击的样子——把颈部弄扁,使身体膨胀,口中嘶嘶作响,尾巴还不住地摇摆着(这一招显然学的是响尾蛇)。没经验的捕食者看到这架式,常会以为遇上了厉害的对手,于是拔腿就跑了。

  如果猪鼻蛇的这一招没能把敌人吓住,别急,它们还有一招呢——忽然混身痉挛,接着肚皮朝天就地而卧。蛇头毫无生气地歪在一边,大张着嘴,舌头也耷拉出来了,甚至大小便也失禁了,完全是一副死了的样子。

  更有趣的是,当有人把其肚皮朝天的身体翻转过来摆正的时候,它们会立即又翻过去,以表示自己确实是一条死蛇。

  猪鼻蛇装死的时候,还会偷偷地注视着敌人的动静。如果有人在一旁盯着,它们就继续装死;等人的视线刚一离开,它们马上就会开溜,真是“狡猾”至极。
#11  
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动物的同性恋行为动物的同性恋是指成年的同性动物之间发生的求偶行为或性行为。科学研究表明,不仅在人类社会中存在着同性恋现象,至少在130种脊椎动物中也都存在着同性恋行为或者是同性性行为。

  据最新出版的美国《内分泌学》杂志上刊登的一项研究结果称,研究者发现在羊群中存在着同性恋公羊,而且这些同性恋羊脑部控制性生活的区域比异性恋羊的要小。这是否就说明了动物的同性恋行为是天生的呢?

  专家认为,动物界中同性恋行为是广泛存在的,可以说是很正常的。

  奥地利动物行为学家康纳德·洛伦兹曾经观察过一群大雁,在雁群中经常有两只雄性的大雁关系特别好,它们经常待在一起,互相理毛,互相缠绕着脖子,交嘴(接吻),发展到最后就会互相爬跨。在一个笼子里,一只雄斑鸠会对另一只雄斑鸠点头哈腰,做出一系列的求偶行为。

  中科院动物研究所专门从事动物行为研究的李春旺说,在动物界中,从鸟类到哺乳类都有同性恋行为的发现,他们一般称之为“同性接触”或者是“同性爬跨”。

  李春旺认为,动物的这种“同性爬跨”行为,受先天因素的影响。动物一般都有季节性发情期,这个时候动物个体已经发育成熟,能量的积蓄过程已经完成,受到体内性激素的刺激,会产生冲动,表现出求偶行为和交配行为。

  但是在一些雌少雄多的种群里或是等级序列非常严格的种群里,优秀的雄性动物往往更能博得雌性动物的青睐,比如,到了交配季节,鹿群中雄鹿就要比较谁的蹄子大,谁的体格强壮;野鸡就会看谁的羽毛更漂亮;山雀则比较谁的叫声更悦耳动听……

  雌性动物选择了那些优秀的雄性个体与之交配,剩余的“单身汉”找不到配偶,没有资格参与到繁殖群体中去,只能是发生同性爬跨行为,来释放体内积累的能量。

  “同性爬跨”也是一种社会行为,受到后天环境的影响。只要创造一个合适的环境,往往就可以诱导同性恋行为发生。

  有研究人员利用斑鸠做过这样的实验,雄斑鸠到了发情季节,就会对笼子里的雌斑鸠表现出发情行为,如果你把雌斑鸠移走,放进一只母鸡,很快它就会对母鸡表现出求偶行为。如果连母鸡也没有,它甚至会对一堆抹布求偶。由此可以看出,雄斑鸠在没有求偶对象时,对另一只雄斑鸠求偶就是可以理解的事了。

  李春旺也提到了,动物园中人工饲养的鸵鸟,到了繁殖期,对身边的鸵鸟不理不睬,反而把饲养员当做求爱对象。这都说明动物的性行为具有明显的社会性,动物同性恋行为不仅仅是天生的,也有社会环境的影响。

  李春旺说,动物的同性恋选择大部分是临时的,当身边有异性个体出现时,它们会立刻扔下同性去追逐异性。

  但是也有一些动物形成同性恋伴侣后,即使异性出现了也不会改变初衷。

  南京大学生命科学院里,养着两只雌性的红嘴相思鸟,它们每天都要花大量的时间,相互为对方细心地梳理羽毛,投喂黄粉虫时,其中的一只常常最先飞抵食槽,用它的喙啄起小虫,但并不急于吃下,而是咕咕咕地招呼着另一只前来共享,俨然一对恩恩爱爱的小情侣。

  后来为了让它们繁殖后代,放进了一只雄性红嘴相思鸟,不料竟然遭到这对姐妹合力痛击,被打得缩在角落求饶,最后只好将其移走了事。

  动物的同性恋行为对物种繁衍没有好处,但是它的存在也有一定的生物学和动物社会学意义。

  李春旺解释说,动物的同性性行为有的时候只是一种学习行为。比如年幼的灵长类动物在游戏时有时会发生一些爬跨行为。这时候它们还只是亚成体,还未成熟,没有发育成熟的性器官,也没有足够的性激素的刺激,它们之间的爬跨不是一种性行为,只是小动物们在模仿成年动物之间的一种行为。但是这种学习对于动物以后的繁殖行为是十分有用的。

  还有的同性性行为是为了缓解社群压力,相互之间表示友好。社群动物中的个体常常发生对抗性冲突,尤其是同性动物之间,例如倭黑猩猩就是一种容易激动的动物,经常为了一些小事而争斗,可是它们争斗平息的速度似乎比发生的还快,其途径之一就是通过性行为。

  两只同性间互相摩擦生殖器,而异性间则发生真正的交配行为,它们以这种行为来示好、平息争斗,以减少家族和自己的损失。由此可以看出,同性性行为有着维持动物种群稳定的作用。
#12  
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非洲一大象能模仿卡车隆隆声专家称其智力不低

    首次在巨型哺乳动物身上发现这种特性
    鸟类、蝙蝠、灵长类动物以及一些生活在水中的哺乳动物能模仿异类的声音似乎并不稀奇,但肯尼亚有一头大象,居然能模仿卡车的隆隆声。该国一动物保护区的大象研究专家乔伊斯·普尔近日证实,大象也能模仿它“生理系统以外的一些声音”。据悉,这是第一次在巨型哺乳动物身上发现这种特性。
    普尔和她的同事记录下了一只10岁的母象模仿卡车声音的情景。这只象生活在一个半野生放养的孤儿象群里,栅栏外2英里处就是高速公路。日落之后通常是非洲大草原低频声音传播的最佳时机,此刻它就开始模仿卡车的声音。据说,在瑞士的巴塞尔公园,也有一只与亚洲母象生活在一起的23岁的非洲公象,它已经学会了亚洲象所特有的那种欢快的叫声。普尔说:“可能它极力想进入这个社交圈,几乎到了‘忘我’的程度,乃至现在它只会像亚洲象那样鸣叫了。”
    据知,大象与生活在一起的伙伴联系十分紧密,但象群并不是一成不变的。因此,普尔及其同事认为,声音的交流是维系象群的重要纽带,为它们间提供群体归属感。普尔说:“这些声音十分复杂,且变化颇多。而能够发出生理系统以外的声音,也标志着大象的智力水平相当高。”

#13  
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科学家发现非洲大象为省体力不愿爬坡 
  来源:中国经济网 

    据对穿越非洲大草原的大象活动进行的一项研究显示,大象不喜欢爬坡,宁愿在平地上行走。
    在研究中,科学家们应用全球卫星定位系统对穿越非洲大草原的大象进行跟踪。而由牛津大学弗里茨·沃拉斯教授带领的研究小组成员重点对肯尼亚北部的撒布日、伊西奥洛和莱基皮亚地区进行了研究,在这3个总面积达32000平方公里的地区,生活着大约5400头大象。
    研究人员发现这种庞大的动物会有意绕开山坡地形,这是因为,即使爬上一座小山也意味着它们需要消耗很多能量。大量的能量消耗,也就意味着它们必须找到更多的食物来补充能量。他们还发现,大象数量的急剧减少与越来越多的山丘有关。前面提到的大象爬座小山的能量消耗就能说明这个问题。
    一头重4吨的大象每爬1米的高度,它将需要多消耗25000卡的能量,这大约是它在平地上行走所消耗能量的25倍。研究人员在表达在《现代生物学》杂志上论文中写道:“攀爬100米的话,大象将‘燃烧’1万千焦的热量,消耗的能量要么需要吃半个小时的草料,要么就用身体的储备能量才能补充。”
    科学家们推断说,或许如大象这样的大型生物对其生存环境的要求与其它轻量级动物截然不同。研究人员说:“尤其对最重量级的草食动物,如大象来说,确实如此。它们补充能量所消耗的时间比食肉动物多得多。”


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#14  
征征
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太棒了,这个帖子,真是太喜欢了,谢谢咔咔了,辛苦辛苦
准备努力学习,下周休息时,进行实践

用我微薄的力量帮助你:)
#15  
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