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植物的小秘密有哪些,大自然中动植物的奥秘,植物的小秘密有哪些

成琳岚乌贼为什么会变装?即便放眼整个自然界,乌贼的求爱方式和策略都堪称独特之至!求偶时,体形较大的雄性乌贼会在其身体的—侧呈现醒目的斑马条纹图案,目的是吓退竞争对手;而其对着雌性的另一侧身体,则会呈现出对雌性极具吸引力的斑驳点状图案,用以取…

鱿鱼为什么要变装?

即使放眼整个自然界,鱿鱼的求偶方式和策略也是独一无二的!求偶时,体型较大的雄性鱿鱼会在身体一侧呈现醒目的斑马条纹,以此来吓跑竞争对手;在女性身体的另一侧,会呈现出很吸引女性的斑驳圆点图案来取悦对方……真的很神奇!

不过,如果是一只体形弱小的雄性乌贼又该怎么办呢?

雄性乌贼对着雌性乌贼的这一侧身体,会呈现出对雌性极具吸引力的斑駁点状图案然而,如果是一只弱小的雄性乌贼呢?雄乌贼面对雌乌贼的一面会呈现出斑驳的点状图案,对雌乌贼很有吸引力。

有办法。这些狡猾的小家伙会改变自己的花色图案,使自己的身体形状变得圆润而端庄,就像一只美丽得体的雌性乌贼一样。然后,它们慢慢靠近那些浓情蜜意的情侣,趁着其中的雄性以为又有雌性靠近自己而沾沾自喜放松警惕之时,赶紧与雌性交配,并迅速逃之夭夭。现如今,这套战术屡试不爽,已经与原有的求爱方法并驾齐驱,成为乌贼界求爱的通用方法。看来,“找媳妇”不光靠四肢,还得靠脑子。

一旦听到毛毛虫大嚼特嚼的声音,水芹就会提高其防御性化学物质的含量有一个办法。这些狡猾的小家伙会改变自己的颜色和图案,让自己的体型变得圆润端庄,就像一只美丽得体的雌性乌贼。然后,它们慢慢靠近那些深情的情侣,当雄性认为另一只雌性靠近自己,得意地放松警惕时,迅速与雌性交配,迅速逃跑。如今这套战术屡试不爽,与最初的求偶方式齐头并进,成为鱿鱼界常见的求偶方式。看来“找媳妇”不仅要靠四肢,还要靠大脑。一旦你听到毛毛虫咀嚼的声音,水芹就会增加其防御性化学物质的含量。

植物有「听觉」吗?

1973年,一本名为《植物的秘密生活》的书宣称:植物不但能听,而且比起摇滚乐,它们似乎更喜欢古典音乐。这一说法在当年被认为是伪科学,并没有引起大家的重视。但现在,越来越多的证据表明,一些植物确实可能具有“听觉”。例如:一旦听到毛毛虫大嚼特嚼的声音,水芹就会提高其防御性化学物质的含量,而风声或昆虫的鸣叫声则不会使其产生这样的反应;香豌豆会对蜂鸣声很快做出反应,迅速增加其花蜜中的糖含量。不仅如此,豌豆植物对流水声也十分敏感,即便是管道内流动的水声,也会使其根部朝着流水声的方向生长。从传统意义上讲,植物的这个本领不能算作“听觉”,因为植物缺少大脑和耳朵,但是它们确实具有振动感应受体,因此在某种程度上可以对声音做出反应。

香豌豆会对蜂鸣声很快做出反应,迅速增加其花蜜中的糖含量1973年,一本名为《植物的秘密生活》的书宣称,植物不仅能听,而且似乎更喜欢古典音乐而不是摇滚乐。这种说法在当年被认为是伪科学,但并没有引起大家的重视。但现在,越来越多的证据表明,一些植物可能确实拥有“听觉”。比如,一旦听到毛毛虫大嚼的声音,水芹会增加其防御性化学物质的含量,但风或昆虫的鸣叫都不会使其产生这样的反应;香豌豆会迅速对蜂鸣声做出反应,增加其花蜜中的糖分。不仅如此,豌豆植物对流水的声音也非常敏感,即使是管道里的水流声也会让它们的根朝着流水声的方向生长。传统上,植物的这种能力不能被视为“听觉”,因为植物没有大脑和耳朵,但它们确实有振动感应受体,因此它们在一定程度上可以对声音做出反应。香豌豆会迅速对蜂鸣声做出反应,增加其花蜜中的糖分。

苍蝇真的会“唱歌”吗?

“唱歌是雄性果蝇求爱的关键。它们将用自己的翅膀交替产生超高速振动,为雌性果蝇奏起“爱的小夜曲”“唱歌是雄性果蝇求偶的关键。它们会用翅膀交替产生超高速振动,为雌性果蝇演奏“爱情小夜曲”。

经过研究,科学家已证实果蝇能“唱歌”,而“唱歌”是果蝇求爱的关键。首先,雄性果蝇会用信息素吸引和追赶自己中意的雌性,并轻拍对方以评估其繁殖状况。之后,雄蝇的关键性表演开场——它们用自己的翅膀交替产生超高速振动,为雌蝇奏起“爱的小夜曲”。对于雄蝇的“歌唱”,科学家已经记录到三种不同的节奏,其振动的最高频率甚至可达每分钟6000次,这振动频率也太高了!这是真正的“身体健康秀”。雌蝇会花一些时间来评估对方的“嗓音”。此时,雄蝇会热切地持续表演,等待认可,并在需要时对自己的歌声进行微调。当雌蝇对雄蝇的歌唱感到满意时,它便会在雄蝇附近停顿,使雄蝇有机会用前肢迅速抓住自己。

经过研究,科学家证实果蝇会“唱歌”,“唱歌”是果蝇求偶的关键。第一,雄性果蝇利用信息素来吸引和追到自己喜欢的雌性,互相拍打来评价自己的繁殖状况。之后,雄蝇的关键表演开始了——它们用翅膀交替产生超高速振动,为雌蝇演奏“爱情小夜曲”。科学家为雄蝇的“歌唱”记录了三种不同的节奏,其振动的最高频率甚至可以达到每分钟6000次,这也太高了吧!这是一场真正的“健康秀”。雌蝇会花一些时间评价对方的“声音”。这时,雄蝇会急切地继续表演,等待批准,必要时微调自己的歌声。当雌蝇对雄蝇的鸣叫感到满意时,它会在雄蝇附近停下来,给雄蝇一个用前肢快速抓住自己的机会。

如果吃蓝色食物,火烈鸟会变成蓝色吗?

火烈鸟鲜艳的颜色确实是从它们的食物摄取中获得的。火烈鸟爱吃的盐虾、幼虫和藻类富含β-胡萝卜素。这种脂溶性的天然色素会被火烈鸟吸收,最终沉积在皮肤和羽毛上。然而,虽然火烈鸟的羽毛可以呈现白色、橙色或粉红色,但你不太可能看到蓝色。首先,天然蓝色素在自然界中是非常稀少的,而对于花青素来说,虽然可以使黑加仑、白菜、玉米等植物变色,但是一旦进入动物体内就会分解。

有人可能问:蓝脚鲣鸟的脚部肤色不是深蓝色的吗?科学家发现,蓝脚鲣鸟的深蓝色是由于光照在其皮肤中的胶原蛋白纤维上而产生的。其实在自然界中,大多数蓝色都是结构色,这是由这些动物的皮肤或羽毛结构组成造成的。因此,就算火烈鸟吃了蓝色的食物也不会变成蓝色。

吃蓝莓并不能使火烈鸟变蓝有人可能会问:蓝脚鲣鸟的肤色不是深蓝色吗?科学家发现,蓝脚鲣鸟的深蓝色是由皮肤中胶原纤维上的光线造成的。实际上,在自然界中,大多数蓝色是结构色,是由这些动物的皮肤或羽毛结构造成的。所以,火烈鸟即使吃了蓝色的食物,也不会变成蓝色。吃蓝莓不会让火烈鸟变成蓝色。

蓝脚鲣鸟的深蓝色是由于光照在其皮肤中的膝原蛋白纤维上而产生的蓝脚鲣鸟的深蓝色是由皮肤中染料木黄酮纤维上的光线造成的。

结构色

结构色又称物理色,是一种由微观结构引发的光泽,结构色与色素着色无关,而是生物体亚显微结构导致的一种光学效果,生物体表面或表层的嵴、纹、小面和颗粒能使光发生反射或散射作用,从而产生特殊的颜色效应。由于昆虫体壁上有极薄的蜡层、刻点、沟缝或鳞片等细微结构。使得光波发生折射,漫反射,衍射或干涉而产生的各种颜色,如甲虫体壁表面的金属光泽和闪光等,就是典型的结构色。

海星的肢体——万能工具颜色又称物理色,是一种由微观结构引起的光泽。结构色与色素着色无关,是生物体亚微观结构造成的一种光学效应。生物体表面或体表的脊、线、小面、颗粒能反射或散射光,从而产生特殊的色彩效果。因为昆虫的壁上有非常薄的蜡层、刻痕、裂缝或鳞片。光波的折射、漫反射、衍射或干涉产生的各种颜色,如甲虫壁表面的金属光泽、闪光等,都是典型的结构色。海星的四肢——一种通用工具

海星手腕有哪些用途?

海星的手腕可以算是动物界使用最广泛的“十项全能”肢体了。

对于习惯了哺乳动物的我们来说,海星这种行动缓慢的物种的身体结构简直令人惊叹。无论是有10腕还是40腕,或者只有5个典型的星腕,海星都非常喜欢在崎岖的潮间带游荡。也有一些不寻常的,比如蓝海星和海星喜欢去海洋中最深最泥泞的地方。

在海星的每个手腕下,都有许多稻草状的管足。它们随着水压的变化而移动。每个管脚末端都有一个吸盘,用于喂食和移动。一只海星身上有多达15000个吸盘!这不仅使海星能够打破双壳类如蛤蜊的硬壳。品尝美食。而且超强的吸力可以让海星像“钩环”一样粘在岩石上,无视汹涌的潮水。当向前移动时,海星会以类似三脚架的方式缓慢移动来保持平衡。海星的腕足动物的尖端有一个眼点,它对光有反应。眼点附近的吸盘可以通过感应猎物散发的化学物质来探测猎物,其余的则负责感应触觉、温度、身体方位和海水成分。对了,还有一个不得不提的功能:海星每只手腕上的性器官都可以向水中释放卵子或精子。鱼是怎么排尿的?

动物尿液通常是含有水和可溶性含氮废物的液体。尿液产生于脊椎动物的肾脏,鱼类也不例外。

与陆地上的脊椎动物不同,鱼类可以通过鳃的超细膜排泄有害化合物,将盐和含氮的氨释放到身体周围流动的水中。

排尿对于淡水鱼来说很容易,它们会用大量的水冲洗肾脏,因此排尿量大。但对海鱼来说,它们要么从食物中获取有限的淡水,要么通过饮用海水,并利用耗能的新陈代谢排出其中过量的盐分来获得少量淡水。因此海鱼身体中的水分十分宝贵。它们可能不会轻易地排尿。

与淡水鱼相比,海鱼生活在没有什么尿液的环境中淡水鱼很容易小便。他们会用大量的水冲洗肾脏,所以排尿很多。但对于海洋鱼类来说,它们要么从食物中获得有限的淡水,要么通过饮用海水,利用耗能的新陈代谢排出多余的盐分来获得少量的淡水。因此,海鱼体内的水分非常珍贵。他们可能不容易排尿。与淡水鱼相比,海鱼生活在尿液很少的环境中。

手指狐猴的手为什么这么诡异?

指狐猴,这些长相怪异的灵长类动物是出色的攀爬者指狐猴,这些长相奇特的灵长类动物是优秀的攀爬者。

狐猴奇怪的手总是让人好奇。狐猴的手有一根超长的瘦骨嶙峋的中指,长度可达其他手指的三倍,能把昆虫从树干和树枝的洞里勾出来。不仅如此,作为树栖灵长类动物,狐猴的手还擅长在树冠上攀爬。孤独的猴子的手也有一个微型拇指。这个精致的“假拇指”是由腕骨形成的。它的功能类似于对侧拇指,能使手指狐猴牢牢抓住树枝。

虽然在其他灵长类动物中未曾见到这种怪异的手,但科学家发现,大熊猫身上也有着类似的“假拇指”结构——它们用它来抓握竹子。鼹鼠也用类似的方法来增加自己手部的表面积,使得其铲土工作更为高效。

指狐猴的手有着一个微型拇指虽然这种怪异的手在其他灵长类动物中从未见过,但科学家发现大熊猫也有类似的“假拇指”结构——它们用它来抓竹子。鼹鼠也用类似的方法来增加他们手的表面积,使他们的铲工作更有效率。狐猴的手有一个小拇指。

你能看到皇家蚕蛾吗?

?厄瓜多尔的亚苏尼国家公园一直以丰富的生物多样性著称。在这片广袤的热带雨林中,一只巨大的皇蚕蛾静静地栖息在地上。

但是,你可能什么都看不到,因为这只皇蚕蛾似乎就是一堆落叶中的一片普通落叶。它不仅有着类似落叶的形状,它的尾翼边缘形状也更加精致,几乎与周围的枯枝烂叶融为一体。皇蚕蛾的翅膀和斑点与叶脉和叶片非常相似,它的触角也非常不显眼。像巨大的蚕蛾家族的其他成员一样,成年帝国蚕蛾不进食。成虫口器几乎完全退化,在毛虫期的五次变态中已经完成了全部生长。

说到这儿,英国也有些品种如角阴影蛾、夜蛾及钩翅蛾能够模仿树叶的形态。

说起来,英国也有一些物种,比如角影蛾、夜蛾子、钩翅蛾,它们可以模仿树叶的形状。

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