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动物的科普文650字以上的

发布网友 发布时间:2022-04-23 10:25

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热心网友 时间:2023-09-11 05:46

(1)鱼类

鱼是地球水世界的主宰,它们通常体被骨鳞,以鳃呼吸,用鳍作运动器官,凭上下颌摄食,是一种变温水生脊椎动物。鱼在地球的大部分水域都有存在,除了极少数的地区,无论是从两极到赤道,或是海拔6000米的高原山溪到海洋表面下万米的深海,到处都可以找到鱼类的身影。在漫长的计划过程中,鱼类形成了种类繁多、千姿百态、色彩瑰丽、生活形态迥异的22000多种。鱼类是脊椎动物中种类最多的一个类群,看似小小的鱼类在数量上却超过了其它脊椎动物种类的总合。在不同水域生存的鱼类们有着同样的属性,却有着不同的模样,它们体型各不不同,披着不同的外衣,那鱼类的皮肤到底有怎样的秘密,它对鱼类的生活又有着怎样的影响呢?
鱼类的皮肤其实和其他脊椎动物的皮肤一样, 有两大层:外面一层薄膜叫表皮, 里面一层较厚的叫真皮。鱼类的皮肤主要是用于保护身体,有些鱼类的皮肤还承担着辅助呼吸,感受外界刺激和吸收少量营养的作用。通常来讲鱼类的皮肤表面都会分泌一种粘液,这也是鱼身滑润的原因。那这粘液到底从何而来,又有哪些作用呢?
专家:它体内含有大量的单细胞黏液腺,外表带有鱼鳞,这是它和其他脊椎动物,外观上最大的区别。从黏液腺上来说,这些大量的黏液腺,是表皮细胞退化的产物,分泌大量的黏液,使鱼的皮肤黏滑,同时减少水体阻力,防止病原体侵入这样一些作用
鱼的种类繁多,样子各异,但大多数鱼都披着一层鱼鳞,可以说鱼鳞是鱼的外衣,鱼类的皮肤外面包围着不同的鳞片, 这些鳞片是依靠身体组织中的钙质渐次沉积于真皮中形成的,通常鳞片都具有保护作用,只有少数的鱼类无鳞或者少鳞,鱼鳞主要有三种分别是骨鳞、盾鳞和硬鳞。那么鱼鳞的成分究竟是什么呢?
专家:鱼鳞的基本结构和骨骼的结构是相同的,就是矿物质钙的沉积,和一些胶原蛋白,还有一些胶原纤维结合在一起,是一种和骨骼成分非常类似的一种物质结构。

通常来讲骨鳞由上层和下层构成,上层脆而薄,由骨质组成,使鳞片坚固。下层由纤维结缔组织交错排列而成,使鳞片富有柔软性,便于活动。
骨鳞的上下层有所不同。一个鳞片首先形成鳞片中心,上层是围绕鳞片中心一环一环地生长, 即从原有部分的边缘再生长出一圈新的,下层是一片一片地从中心向外缘生长,新长出的一片总是叠在 原有的一片下面,并且比原有的一片生长得大一些。
骨鳞表面分为四个区域:首先是基区又称前区,向着头部,埋在皮肤里的部分。然后是顶区又称后区,露在皮肤外面的部分。之后是上侧区:位于鳞片上侧的部分,最后下侧区:位于鳞片下侧的部分。小小的鳞片包裹着鱼的体表,从鳞片上可以透露许多鱼的身份密码,这又是怎么回事呢?
专家:从鳞片方面,我们还可以得到更详细的信息,比如说这个鳞片的发育是否规则,如果鳞片发育异形,畸形,那这个肯定这个鱼的生长发生了问题,或者营养不足,或者这个鱼感染了什么病,它的鳞片生长出现了一些异常情况,这个生物都有这种特性,不是处在一种营养良好的状态
小小的鱼鳞除了可以判断出鱼的身体状况之外,鱼鳞还有另外一个特殊的功用,它和树木的年轮有着相似的特质,我们可以从鱼鳞上的纹路判断出鱼类的年龄,甚至可以推测出鱼的生长环境,生长周期,这又是怎么回事呢?
专家:这个鱼的生长快慢,可以通过它的鳞基一层一层树着的黏膜一样,可以反映出来,它快速生长的时候,这个环线之间距离比较宽,生长比较慢的时候,环线比较密实,我们通过它的环线之间的宽窄,最后判断这个鱼的生长,是否处于正常状态 。
鳞片有时因受到机械性的损害或某些原因会脱落下来, 但鱼体便会长出新的鳞片代替, 这种新长出来的鳞片叫更替鳞。它没有同心圆,,而上面记录鱼的身份密码就会消失,这些鳞片对研究鱼类没有什么太大的价值。
大量的鱼体表覆盖的都是骨磷,但少数软骨鱼特有的一种鳞片被称为盾鳞,盾鳞由表皮和真皮联合衍生,盾鳞平铺于体表互成对角线排列,有助于提高游泳的速度。海中的霸王鲨鱼体表所覆盖的就是盾鳞,所以虽然许多鲨鱼体积庞大,在水中游弋的速度却非常快,这层由漂亮的盾鳞所组成的游泳衣功不可没。那么为什么盾鳞可以提高游泳的速度呢?
专家:它形成是对角性结构,这种对角性,它的鳞片本身是一种梭形的,对角形结构,对减少水体的湍流,对古鳞,效果稍好一点。所以鲨鱼在运动中,在减少水体摩擦中,比硬鳞的要好一些

另外,在一些低等的硬骨鱼类身上还保留着硬鳞,这种硬鳞主要来源于真皮层,磷质坚硬,成行排列而不成覆瓦状,在一定程度上影响了鱼体的灵活。这是在进化过程中不完全进化的表现。
鱼类种类繁多,大小不一,几乎每种鱼都有着自己的美丽霓裳。他们或者色彩斑斓,或者颜色单一,与各自生活的环境相适合。有些鱼是单色的,而有些身上却有着美丽的图案或者条纹。那么为什么鱼类的颜色会有所不同,为什么鱼的身上会有不同的图案呢?它们来自哪呢?
专家:鱼的表皮含有大量的色素细胞,这些色素细胞大体可以分成红色素、*素、黑色素等这些类型,这些色素不同组合,都形成了各种色彩的鱼的表皮的颜色,这些色素细胞构成了鱼的表皮不同的花纹,构成这些花纹,由这些色素构成这些不同组合几何图案的花纹,有不同的作用,一般是分成三种作用,一个是便于隐蔽,就是我们所说的保护色,使得我们的鱼体和它所生存的环境更接近,不易于被天敌所发现,还有一个作用就是吸引异性,特别是是雄鱼,在繁殖季节,前胸这个部位,往往是在前胸这个部位,形成色彩特别艳丽的体色,我们称之为婚色,一般来说雄鱼的色彩也是能够,一般也是鲜艳一点,引起雌鱼的注意,这样的话,有利于它繁殖后代,这是一种性吸引,色彩在婚配上起到一些作用。另外一种作用,就是有些鱼的体内形成一些几何图案,它是一种拟态,它模仿一些其他比较,这种鱼本身并不凶狠,但是它的颜色上很上一些比较凶猛的鱼类,用来恫吓对方,使这些鱼误认为它是凶猛的鱼类,达到保护自身的作用,实际上也类似于一种保护色。
为了保护自己,部分鱼类还学会了利用自己的外衣,保护自己。有些鱼类的体表是有毒的,在美丽的外衣下面藏着一个毒腺,可以分泌有毒物质。与体表附属的刺等器官关系密切,他们可以通过这些器官把毒液注入其他动物的体内,达到自卫 攻击或者捕食的目的。这些鱼类所披的服装同时还是他们武器。那么,它们的毒腺又是怎么发挥作用的呢?
专家:现在看来毒鱼的种类要超过毒蛇的种类,据现在不完全统计,有1200种,比毒蛇的种类要多,当然各种有毒鱼类,它的毒性,对人的危害,对其他生物的危害,作用大小是不一样的,毒腺是在表皮不同的腺体,是真皮发育来的,它往往生在鱼的脊刺的附近,鱼的尾部有一些脊刺,这些脊刺就像针一样能够攻击其他生物,它有毒腺细胞,在脊刺的附近,脊刺的侧面,脊部或者完全包括这个脊刺,当脊刺攻击对方,扎入对方体内之后,它毒腺也就顺着那个脊刺,有那个钩,或者脊刺的表面,就进入到对方的体内。

在漫长的进化过程中,一些鱼类选择了漆黑的深海,在深沉阴暗的深海中,它们的体表长出了一种能够发光的器官,在深海中,这些鱼类就好像自己提起了灯笼一样,照出了自己的一片天地。那么发光器究竟是什么样子的?为什么这些鱼的身体会发光呢?
专家:从发光类型上来讲有两种,一种是体内有一些能够发光的一些细菌共生,依靠细菌发光的物质来发光,这个发光呢,这个鱼给这些细菌提供了生存的场所,细菌与鱼共生,这些细菌发光,这些鱼的话,我们看起来就是鱼在发光,这是一种类型。还有一种类型,就是鱼的体内它有发光器,所谓发光器,就是能够产生一些荧光素,这些荧光素与血液中的氧结合,就能发出一种冷光。
鱼类是地球上生存最久的生物之一,在漫长的历史过程中,它们不断地完善着自己自身的机能,适应着外部环境的变化,因此,它们所披的外衣也几经变化。鱼类是目前脊椎动物中最大的类群,鱼类也是和人类联系最为密切的类群之一,人类生活的许多方面都和它们紧密相关,它们是我们人类的好朋友。

(2)两栖爬行类

它们和鱼类有着共同的祖先,却选择了不同的进化方向,在它们的身上保留了部分鱼类的特征,这也让它们的生存空间得以扩大,可以生活于水间和陆地,它们就是两栖动物。两栖动物是一类在个体发育的经历中经历幼体水生和成体水陆兼栖的变温动物,这个类群当中的的绝大多数成员都是亦水亦陆的种类。他们大多生活在热带 *带和温带区域,那些温暖湿润的热带森林是两栖动物的天堂,而在寒带和海岛上两栖动物却少有分布。两栖动物是世界上存在时间最长的动物之一,早在3.5亿年前地球上就有了他们活动的踪迹。
两栖动物源于鱼类,在经历了漫长的进化过程之后,他们成功的登上了陆地,却又离不开曾经养育它们的水世界,为了适应陆地的生活,它们在外表上发生了一些变化,这变化首先体现在皮肤之上。
两栖动物的鳞片多数已经退化,它们的皮肤裸露并富含腺体,这是两栖动物区别于其它脊椎动物的主要特征,可以说两栖动物滑润的皮肤是它们的重要标志。那么两栖动物的体表为什么要裸露呢?是什么让它们拥有了光洁的肌肤呢?
专家:皮肤的作用,本身是一种适应,因为两栖动物实际上是从水生动物,向陆生动物转化的一种类型,它需要适应陆生的环境变化,鱼鳞对它来说已经没有用了,但是它需要保持一些呼吸的作用,所以它的皮肤裸露,而且表面有很多黏液。
我们知道两栖动物皮肤上富含腺体,这些腺体分泌出的分泌物可以使两栖动物的体表经常保持湿润粘滑和空气、水的可透性,对于减少体内水分散失有很大的作用,同时,两栖动物可以通过这种功能调节体温。据专家的研究表明,两栖类动物的皮肤还可以进行呼吸,那么两栖动物的皮肤是怎样进行呼吸的呢?这对维系两栖动物的生命又有哪些作用呢?

两栖动物的皮肤呼吸,首先保持皮肤表面湿润,皮肤表面湿润,可以凝结空气中的氧气,它的皮下组织里面,它的表皮有很多毛系血管,直接可以和氧气进行交换,这个就是它的一个呼吸基本原理。
专家:因为两栖动物是从水生到陆生的转化类型的,所以它的肺,这样的呼吸功能不是很完备,它也不能进行主动的呼吸,它只能是那种“通样式”的呼吸,它这个呼吸量不能保证生物机能的正常行使,所以它需要皮肤来辅助进行呼吸。有一种比较典型的,现在双栖类生活的这种,它的氧气几乎,3/4以上都是靠皮肤来获得的。
两栖动物中的许多种类为了适应环境的要求,都具有美丽的外表,两栖动物漂亮的外套除了把它们打扮得亮丽之外,还可以帮助两栖动物进行自我保护。这种自我保护,通常是通过改变皮肤的颜色来实现的,那么为什么两栖动物中的部分成员的皮肤是可以变色的呢?
它的原理,可能还是对于环境刺激的适应,包括对温度,包括也是对身体状态的一些反应,
除了通过改变体表的颜色保护自己之外,许多两栖动物身上还长了毒腺,您可别小看了两栖动物身上这个小小的器官,那毒性可是非常厉害的,可这毒腺是怎么帮助两栖动物保护自己,这毒到底又有多毒呢?
专家:这个在两栖动物身上,很多毒液,有很多的毒的两栖动物,最典型的是“箭头蛙”,这个大家都清楚,它的毒液,实际上来自于,也是皮肤的衍生物,刚才说到的是黏液腺,实际上这个毒液,是来自于另外一种的衍生。另外一种腺体是“碱液腺”,那么它分泌了一种弱毒性,或者强毒性的一种液体,它是为了保护蛙不被侵害您刚才问到最毒的到底有多毒,南美有一种带鱼鳞的“箭头蛙”,它一只,身上含的毒素量,就可以杀死一百个成年人

两栖动物身上毒腺分泌的毒素虽然厉害,毒性很重,但比起与它们类似的另一个类群爬行动物来说,两栖的毒不过是小儿科,在爬行动物的成员里拥有着以毒而著称动物-蛇。爬行动物是一支从两栖动物中分化而来的类群,它们通常是体被角质鳞或者硬甲,在陆地繁殖的变温羊膜动物。它们不但承袭了两栖动物初步登陆的特征,而且在防止体内水分蒸发,以及适应陆地生活和繁殖等方面,获得了进一步的发展并超过两栖类的水平,爬行类动物是真正的陆栖脊椎动物。
多数爬行动物的外套都比较粗糙,比不上它们的亲戚两栖类动物漂亮,给人的感觉爬行类体表都穿着一层铠甲。爬行动物皮肤的特点是干燥和缺乏皮肤腺。皮肤的角质层增厚,形成了鳞状或甲状的角质构造,可以防止水分散失,并有保护皮肤,使在粗糙的地面爬行时不受损伤的功能。那么爬行类动物体表所覆盖的角质结构是鳞么?它和鱼类的鳞片在功能上又有哪些区别呢?
专家:因为它现在是一种,真正适宜陆生生活的一种动物,它需要皮肤角质化很严重,才能保证体内的水分不被散失,所以大家提到这种角质的皮肤,实际上就是指的鳞片。爬行类动物鳞片,实际上是表层皮肤角质化的茧垢,它覆盖在皮肤的表面,片状的,而且鳞片和鳞片之间是有一定关系的,可以在动物活动的时候,互相协调。它最主要的作用是保护动物,一个是避免外界环境的伤害,再一个保护动物体内水分不丧失。
爬行动物喜欢随着身体的增长更换自己的衣服,每长大一次,它们就会把自己原来的衣服脱掉,穿上新的外套,这种现象被称之为蜕皮,具有周期性的更换规律。虽然都是爬行动物,它们更换外套的速度却因品种而异,那么为什么爬行动物要蜕皮,每次蜕皮之后,它们的服装发生变化了么?
爬行动物,尤其是蛇,它的表面角质化非常严重,所以它的皮肤很硬,它的皮肤硬到已经*了蛇的生长,蛇生长的时候。就需要把这个皮换掉,再换成更软的,更大的皮来适应生物的生长。
专家:基本上结构没有什么变化,只是增大,它只是表面的角质层脱掉了,然后形成一层新的角质层,结构和原有的结构是一样的。

爬行类动物脱胎于两栖类动物,在进化的过程中,它们比两栖动物进化地更为完善,两栖动物可以利用皮肤调节体温,保持体内的水分,并且可以通过皮肤进行呼吸,那么爬行类动物的皮肤是否保留了两栖类动物皮肤上的这种功能呢?他们的皮肤会呼吸么?
现在研究是这样,绝大多数爬行动物皮肤,是没有呼吸功能的,但是像一些水生的,一些“古鳖”,也就是一些软壳鳖,它的皮肤有少量的呼吸作用,还是保留一些。
爬行类动物的皮肤有些同样十分美丽,虽然它们的体表被角质物所覆盖,但同样也变化出了各种颜色和形态迥异的花纹,这些花纹与爬行类动物所生存的环境休戚相关,通常来说,爬行类动物的皮肤已经不再具有毒性,体表覆盖的铠甲足以使它们保护自己的安全。但是,部分的爬行类动物保留了两栖类动物变色的特点,它们也会通过这种方式来改变体表的颜色,在自然界中进行伪装。那么爬行类动物是怎样改变体表的颜色呢?这与两栖类动物变色现象又有哪些区别呢?
专家:这个以变色龙举例吧,但是最新研究不是这样,变色龙的变色,主要是因为情绪变化,或者是环境温度的变化,或者是身体,一些生理状态的反应,它会变色,而这种变色是受植物性神经控制,而不是自己能控制的,这是变色的主要原因,变色的原因主要是位于真皮内的色素细胞,它随着情绪的变化,它会把色素向表皮挤压。如果挤压得比较多,表皮颜色就会变,随着不同的部位,挤压到不同的程度,就会出现各种各样的色斑。
从鱼类到两栖类,再到爬行类,一个渐变的进化过程,生命从水中走向了陆地。在这个过程中,它们不断地适应着水生与陆生两种环境,改变了自己的服装,从只能适应水温 到适应陆地和水的温度 到完全适应地表的温度,动物的衣服越穿越厚。可以说,爬行动物和两栖动物穿的都是趴在地上的衣服,在生物进化过程中,动物的衣服又会发生怎样的改变呢?它们是否会离地面越来越远呢?

(3)鸟类

地球上有这么一群生物,它们有着轻盈的体态,可以自由的翱翔于天地之间,它们有着一层羽毛织成的美丽外套,有一双漂亮的双翼—它们就是我们的朋友,鸟类。
全世界现知的鸟类有8千7百余种,我国有1183种。绝大多数营树栖生活。少数营地栖生活。水禽类喜欢在水中寻食,部分种类有迁徙的习性。鸟类主要分布于热带、*带和温带。鸟类是由古爬行类进化而来的一支适应飞翔生活的高等脊椎动物。它们的形态结构除许多同爬行类外,也有很多不同之处。
这些不同之处一方面是在爬行类的基础上有了较大的发展,具一系列比爬行类高级的进步性特征。比如鸟类有高而恒定的体温,完善的双循环体系,发达的神经系统和感觉器官以及与此联系的各种复杂行为等;另一方面为适应飞翔生活而又有较多的特化,如体呈流线型,体表被羽毛,前肢特化成翼,骨骼坚固、轻便而多有合,具气囊等。这一系列的特化,使鸟类具有很强的飞翔能力,能进行特殊的飞行运动。由于鸟类在形态构造方面有上述一系列的高级特征,又有很强的飞翔能力,能进行快速的飞行运动,使之种类繁多,遍布全球,成为脊椎动物中仅次于鱼类的第二大纲。
鸟类的皮肤的特点是薄 松 而且缺乏腺体,薄而松的皮肤有利于肌肉的运动,那么这种薄而松的皮肤究竟有哪些特点,这些特点对鸟类的生活又产生了什么样的影响呢?
专家:鸟的皮肤,实际上我们平时看到鸟是看不到皮肤的,皮肤都是藏在羽毛下边,这个皮肤本身,没有羽毛那么漂亮,它非常干燥,而且它非常的松驰,而且非常薄,它之所以松驰和薄,是为了适应鸟类的运动,鸟类的运动,是一个非常剧烈的运动,包括它的飞翔,包括它的颈部的运动,尾部的运动,四肢的运动,它需要皮肤下面的肌肉群,活动范围非常大,那么这要求皮肤是非常松驰的,非常薄状的,才能不*肌肉的活动
鸟类总是喜欢披着一身干净的衣服,它们的外衣似乎是防水外套,它们的羽毛总是能够挺拔并且保持干爽,并且具有防水的功能。这一切都是因为鸟的皮肤上长了一种特殊的腺体,这种腺体是什么呢?为什么有了这种腺体鸟的羽毛就可以防水了呢?

尾脂腺,已经几乎成为鸟类皮肤一种唯一的腺体了,因为它也是一种衍生物,尾脂主要功能是分泌油脂,保证羽毛的滋润,尤其是在水生鸟类上,因为水生鸟类羽毛不能被水淋湿,淋湿之后丧失体温,不能飞行。所以鸟会经常用喙,用嘴,从那个尾脂腺上沾取油脂,涂在身体的每个部分,这样保证羽毛是防水的,这样尾脂腺的主要功能,就是保证羽毛的防水的性能。
鸟类身上的那身漂亮的羽毛可不是随便生长的,它们都有特定生长规律,羽毛生长在体表的一定区域内,成为羽迹,这些地方被称为羽区。不着生羽毛的地方被称为裸区。鸟类这种穿衣服的方式,有利于鸟类在空中进行剧烈的飞翔运动。那么披在鸟类身上这层漂亮的衣服,究竟有哪些功能呢?
专家:羽衣的功能有,主要是第一保持鸟类体型,因为从外观上看上去,基本上都流线型的,非常适合空气中,它在空气中飞行,或者是高速的移动,再一个保温,因为鸟的体温比较高,它需要羽毛来保温的,再有就是鸟类所有运动的功能实现,都是靠羽毛,
各种不同的羽毛在一起构成了鸟类美丽的外衣,而构成这些美丽外衣的羽毛,有着很多的种类,它们分别也有着不同的功用。其中被覆在体外的大型羽片被称为正羽,翅膀及鸟类的尾部均着生有一列强大的正羽,分别被称为飞羽和尾羽,飞羽及尾羽的形状和数目,是鸟类分类的重要依据。那么正羽主要起哪些作用呢?
正羽分为覆羽,它是保证鸟的体型的,它覆盖在鸟类的表面,大家能看到的羽毛,几乎都是这种。那么在翅膀上的飞羽,那么在尾部就是尾羽,在身体就是覆羽,这几种羽毛有什么作用,像覆盖身体的,主要是保持提醒,保持体温。像飞羽,主要是为飞行产生动力,尾羽是在飞行当中决定飞翔和升降,类似于这样的作用。
在正羽下方成棉花状松软的那些羽毛,是鸟类外衣中的夹层,它主要起到隔热保温的作用,绒羽在水禽中特别发达,人们冬天常穿的羽绒服就是利用了绒羽这些特质。绒羽在水禽中普遍特别发达,这又是为什么呢?
专家:绒羽的主要就是保持体温,而且在正羽上,保持一个比较稳定的体型的支撑。刚才说到绒羽在水禽当中比较发达。绒羽实际上是像在鸟的身体和水之间形成一个绝缘层,绝水层,它需要比较发达的绒羽。
除了正羽和绒羽之外,鸟类其实还有一种不容易发现的羽毛,被称为纤羽,又被称为毛状羽,这种羽毛长得象毛发,杂生在正羽和绒羽之间,需要拨开鸟类的正羽和绒羽才能看见。不过可不要小看了这小小的纤羽,虽然它没有其它两种羽毛明显,并不能给鸟类的那件美丽的外衣增添光彩,可却也有着它自己独特的作用。

纤羽是种非常非常细小的羽毛,它只有在把正羽和绒羽全去掉之后,才能看到,非常不明显。对纤羽功能的研究,不是很明确,大家都普遍一种观点是纤羽肯定有触觉功能,它可能感觉飞行当中的一些气流,或者说环境当中一种触觉的感觉
这三种羽毛在一起构成了鸟类的外衣,各自在鸟类的生活中发挥着作用,鸟类能够飞翔,它们一生中的许多时光要与天空为伴,但是并不是所有的鸟类都能够飞行,或者飞行能力很差。这类的鸟类和其它的鸟类穿着相似的衣服,可却不能飞行,这是为什么呢?鸟类的羽毛和飞行之间到底是什么关系呢?
专家:这是因为有环境压力在这里,鸟之所以能进化成鸟,能够飞上天空,也是因为环境压力。那么随着这个压力接触了之后,有些鸟类放弃了飞行的能力,那么刚才说到鸡, 飞与不飞,实际上不同环境压力造成的,环境需要鸟飞,它就进化成飞的鸟,如果并不需要它飞,就它就可以退化飞行能力,而发生其他的适应环境能力。
第一正羽和覆羽,它能保证鸟类流线型的体型,保证空气当中有最小的阻力,再一个就是飞羽,飞羽通过它的构造,在扇动的过程当中,在滑翔过程当中,产生压力差,是往上运动。尾羽通过上下左右摆动,可以改变鸟飞行的方向
鸟类的羽毛通常是定期更换的,称为换羽。通常一年有两次换羽。每年在鸟类繁殖结束后所更换的新羽被称为冬羽。冬季及早春所换的新羽被称为夏羽或者婚羽。鸟类为什么会在这个时候更换自己的外衣呢?难道鸟类也和人一样会按照季节改变装束么?
专家:这个羽毛经常要活动,要运动,是会有破损的,羽毛破损太多之后不能飞行,不能保证机能的正常作用,要整个换一层新的羽。它的换羽,除了保证完整的羽毛之外,它还要为了适应环境,冬天的时候,身体的羽毛几乎都是白色的,那么夏天,羽色比较复杂,适合夏天各种颜色的变化,春天秋天的时候,白色和色斑结合的状态。所以鸟的羽毛,换羽,一个是维护羽毛的完整性,保持整个功能,再一个少数也是为了环境的变化。
鸟类的祖先是远古爬行类的动物,它们在漫长的进化过程中,一部分选择了地面成为了今天的爬行类动物,而另一部分朝着适应于飞翔的方向发展,它们和那些直到今天还贴在地上的爬行类动物相比,有了更加轻盈的体态和更加绚丽的华服。虽然今天在两者迥异的外表面前,我们很难把它们联系到一起。那么鸟类的羽毛和爬行动物的鳞片之间有着什么关系?又有着怎样的不同,为什么它们的衣服有那么大的差别呢?

专家:现在多数认为鸟的羽毛,是爬行动物的鳞片退化形成的,在很久以前,爬行动物,随着爬行动物的增加,地表的爬行动物增加,而资源是有限的,就是要有些小体型的,行动迅速的爬行动物能够迅速的移动,那么这个迅速的移动,因为基因的突变是随机的,既然选择了这个定向,慢慢的这种鳞片不断增加的,不断辅助爬行动物能够迅速移动基因的选择上,随着这个基因不断的纯化,慢慢的形成羽毛
许多鸟类为了把自己打扮得更加漂亮,或者满足某种生存的需要,同样会给自己外衣加一些装饰,这些装饰主要是皮肤的衍生物,像鸟类大多具有的喙 爪子等等。一些鸟类长着各种不同的冠子,好像戴上一顶时髦的帽子,这些冠子都是由加厚的 富于血管的真皮所构成,在里面富有动静脉吻合结构,那么鸟类为什么会长冠子呢?冠子有哪些作用呢?
它是环境选择的需要,是进化的结果,像鸟类长冠子,有些冠子是为了吸引异性,雄性长冠子,颜色比较艳丽,它可能是吸引雌性的鸟,有些像犀鸟,犀鸟比较典型
绝大多数鸟类是有益于人类的,鸟类的美丽彩衣不但可以帮助它们自由飞翔,还可以给人类带来了美好的视觉享受。鸟类是维护人类生存环境,以及保护生态系统稳定性的重要因素。在人类的文明史发展过程中,人类也通过不同的语言表达了对这群美丽生灵的热爱。保护鸟 热爱鸟已经成为了人类一个共同心愿

热心网友 时间:2023-09-11 05:46

活化石--中华鲟
中华鲟,又称鳇鱼,国家一级保护动物。属于软骨硬鳞鱼类,身体长梭形,吻部犁状,基部宽厚,吻端尖,略向上翘。口下位,成一横列,口的前方长有短须。眼细小,眼后头部两侧,各有一个新月形喷水孔,全身披有棱形骨板五行。尾鳍歪形,上叶特别发达。
中华鲟有一亿多年的悠久历史,如此古老鱼类已经不多。

中华鲟生理结构特殊,既有古老软脊鱼的特征,又有现代诸多硬骨鱼的特征。形近鲨鱼,鳞片呈大形骨板状;鱼头为尖状,口在颌下。从它身上可以看到生物进化的某些痕迹,所以被称为水生物中的活化石,具有很高的科研价值。是长江中的瑰宝!

中华鲟是一种大型洄游性鱼类,最大的个体可以达到400-500公斤。平时,中华鲟栖息于北起朝鲜西海岸,南至我国东南沿海的沿海*架地带。在海洋里生活了9-18年后,性腺发育接近成熟时,便成群接队向长江洄游,到达长江上游四川宜宾一带和金沙江下段繁殖。

由于葛洲坝工程的兴建将其洄游的通道堵死,以致濒临灭绝,为举世所关注。为了避免绝种的恶果,国家在宜宾建立了中华鲟科研机构;在坝下修建了蓄养池。对它们或在蓄养池中人工授精催产,孵化繁殖,或运送过坝放入上游,以保护种群。这些措施已见成效,比较有效地减低了和工程相伴而生的破坏与损失。

参考资料:http://www.whga65.com/zhoudian/zhx.htm

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