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冷血动物定义
冷血动物是指不能根据周围环境的温度来调节自身体温的动物。
- 这些动物的体温随着在不同的温度的不同周围移动时波动。
- 因此,它们没有恒定的体温。因为这个原因,这些动物不能在极端温度下存活。
- 冷血动物包括爬行动物,鱼类,两栖动物,昆虫和其他无脊椎动物。这些动物也被称为毒药。
- 冷血动物通常展示了任何三种热调节机制;poikilothotmy,ectothermy或异质。
- Poikilothermy是动物内部温度可能变化的状态,但核心温度通常与直接环境的环境温度保持相同。
- 异质指的是动物利用外部手段就像太阳的机制,以控制其身体的温度。
- 异温性是指当动物从一个环境移动到另一个环境时,体温可能发生剧烈变化的机制。
- 这些动物有一些控制体温的机制。然而,它们中的大多数利用了上述三种调节体温的机制的组合。
- 当它们从一个温度移动到另一个温度时,它们的体温可能会急剧变化,因此它们必须更加依赖于像阳光和水等外部因素来控制体温。
- 我们可以在蜥蜴和鳄鱼身上看到这样的例子,它们在炎热的季节呆在水中,在寒冷的季节通过挖洞向陆地迁移以保持温暖。
- 由于对其代谢活动的环境温度依赖,这些动物的分布在陆地和水生生态系统中受到限制。
- Poikilotherms往往比他们的对方更复杂的代谢。对于单一的化学反应,它们可能具有多达十种不同的酶系统,在不同的温度下操作。
- 结果,这些动物的基因组结构比占据同样的生态利基的温血动物,如青蛙的情况。
- 宝米热的动物没有复杂的高能量器官系统,如脑或翅膀,因为它们的新陈代谢是如此的变量。相反,它们有一些其他适应性,如鱼类的游泳肌肉,可以通过热交换加热。
温血动物定义
温血动物是能够维持几乎恒定的体温的动物,而不管环境的温度如何。
- 因此,它们的体温保持与从一个周围移动到另一个周围的移动。
- 温血动物有几种内部机制,可以帮助他们在较冷的地区预热,并在较温暖的地区冷却。通过调节其代谢速率来实现控制。
- 温血动物包括鸟类和哺乳动物。这些动物也称为HomeThermic Animal。
- 温血动物,如冷血动物,具有不同的热调节机制;吸热和家庭热。
- 吸热是指各种动物通过内部手段控制体温的过程,如燃烧脂肪,颤抖和气喘吁吁。
- Homeothermy是各种动物使用的机制,以保持恒定的内部温度而不是不同的外部温度。
- 大多数温血动物使用这两个机制的组合来保持恒定的体温。
- 虽然代谢活动主要参与体温的控制,但各种结构因素也发挥着重要作用。
- 在冬天,一些哺乳动物毛皮厚厚的皮毛,夏天稀薄的外套。类似地,取决于哺乳动物的种类,它们具有汗腺,其始终存在于身体(灵长脂)或局部化(狗)。
- 在冬季,一些房间可能没有足够的食物,以保持他们的代谢活动。在这种情况下,这些动物经历了一段叫做冬眠的体温过低。
- 由于他们在极端环境中存活的能力,与Poikilotherms相比,HomeTherms利用多样化,更生态的利用。
- HomeOtherms还具有更简单的代谢,因为它们不必将代谢过程改变为周围温度变化。
关键差异(冷血与温血动物)
比较的基础 |
cold |
warm |
定义 | 冷血动物是指不能根据周围环境的温度来调节自身体温的动物。 | 温血动物是能够维持几乎恒定的体温的动物,而不管环境的温度如何。 |
也被称为 | 冷血动物也称为波西米动物。 | 温血动物也称为室温动物。 |
类型 | 冷血机制可以大致分类为; 1.外温性 2.波西米多 3. HomeThermy |
温血动物被分为宽阔的区域为; 1.温血动物 2. Homeothermy. |
体温 | 由于它们的身体根据周围温度改变其温度,它们没有特定的体温。 | 通常,它们的体温保持恒定,范围为35-40°C。 |
代谢率 | 冷血动物的代谢率完全取决于环境温度。 | 在温血动物中,环境变化对代谢率没有影响。 |
阶段 | 他们接受了两阶段,以保护免受极端气候。冬季是冬季的休息阶段,可能从数周到几个月延伸。夏季是休息阶段的选择。 | 它们中的大多数不会经历任何这样的阶段,因为它们可以适应变化的环境温度。一些动物经历了一段叫做冬眠的体温过低。 |
器官系统 | Poikilotherms没有像大脑一样的高能量器官系统。 | 温血动物具有复杂的器官系统。 |
热调节 | 冷血动物倾向于通过在阳光下延伸肢体,更换身体颜色,在阳光下沐浴等活动来调节身体中的热量。 | 温血动物进行许多不同的活动来调节体积等代谢活动和自适应活动,例如出汗,喘气,迁移,将体表面积变为体积比等。 |
抵抗微生物 | 冷血动物具有对微生物的抵抗力,当它们被感染时,它们将体温降低为防御机制。 | 温血动物具有更强的免疫系统来防御此类微生物。 |
能源生产 | 它们以热量的形式获得能量来调节体温以获得存活。 | 它们可以轻松地在身体内产生热量。 |
生存 | 冷血动物在任何极端温度和条件下都无法存活。 | 温血动物快速适应任何环境条件和温度。 |
热源 | 它们主要取决于阳光直射和来自周围环境的热量。 | 它们从食物的消费中产生热量。 |
蛋白质 | 冷血动物具有多种蛋白质,每种蛋白质在不同的温度下进行。 | 温血动物中的蛋白质不是温度特异性的。 |
基因组 | 一些冷血动物中的基因组可能更复杂。 | 大多数温血动物中的基因组具有更简单的复杂性。 |
身体脂肪的影响 | 过量的脂肪导致冷血动物尸体过热,甚至可能导致死亡。 | 脂肪对于温血动物是必不可少的,因为它有助于保持体温,特别是对于生活在冰冻的海洋中的海豹和鲸鱼等动物。 |
例子 | 无脊椎动物、鱼类、鲨鱼、青蛙、鳄鱼等都是冷血动物。 | 鸟类和哺乳动物都是温血动物。 |
冷血动物的例子
鱼类
- 鱼是一群被冷血的动物,因此具有可变的体温,因为它们通过不同的温度移动周围环境。
- 水资源在不同高度有不同的温度。因此,当鱼类从一个深度移动到另一个深度时,它们的体温也会波动。
- 环境的突然变化可能导致鱼类中新陈代谢,流体电解质平衡和酸碱关系的重大变化。
- 因此,它们采用行为和生理的温度调节机制。
- 为了达到行为温度调节,鱼类经常向前移动,以找到适当的温度的水分。
- 一些像金枪鱼和拉米鲨一样的鱼类对逆流热交换进行了专门的解剖学适应,用于保护横向游泳肌肉中的热量。
- 虽然鱼中的热调节中心不能有助于提供恒定的内部体温,但它们可能有助于预期不可避免地伴随热变化的生理变化。
- 居住在极地区域的鱼产生防冻剂,从而减少体液的冷冻点,从而保护它们抵抗冷水。
鳄鱼
- 鳄鱼是冷血爬行动物,体温易变。
- 鳄鱼的优选体温为30-33°C,达到这种温度,它们在陆地和水的冷热部分之间来回移动。
- 这些动物通常定位自己,以确保他们的大部分身体面向太阳。但随着身体温暖,他们面临着阳光,以减少他们的小头的热量。
- 它们还会张开嘴,通过蒸发冷却来冷却大脑。
- 因此,通过利用其热环境,它们可以获得行为的热度。
- 专门的外周神经末梢存在于大多数爬行动物的皮肤上,可以响应可变环境。
温血动物的例子
鸟类
- 鸟类是温血动物,体温恒定,不随周围环境的温度变化而变化。
- 鸟类采用各种代谢活动,导致热量生产或损失以保持恒定温度。
- 鸟身上的羽毛保护它们免受极端寒冷或炎热的环境。
- 同样,许多像鸭子这样的鸟类倾向于覆盖羽毛下方的肢体等未衰弱的身体部位,以防止热量损失。
- 生理学上,它们增加了代谢活动的速率,以增加更冷的温度。有些鸟类可能会在水中调动到水中,以通过蒸发冷却消热。
- 鸟类生态利基的多样性也是由于它们通过维持恒定的内部温度来承受极端温度的能力。
哺乳动物
- 哺乳动物是温血动物,即使在周围变化的温度时也具有保持恒定的体温。
- 这些动物的尸体仍然覆盖着有助于保持温度常数的头发或毛皮。
- 随着这些结构特征,几种生理和行为适应有助于内部温度。
- 不同种类的哺乳动物在世界各地利用不同的生态地区,因为它们具有适应这些区域的不同机制。
- 哺乳动物的热调节通过各种机制发生。有些利用热量生产,而其他物质保留可用热量。
- 哺乳动物中的温度控制也用作免受不同病原体感染或攻击的防御机制。
参考文献
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