Почему у птиц зубы в желудке

Опубликовано: 16.04.2024

Своеобразно устроены у пернатых органы пищеварения. Птица снабжена клювом, который в какой-то мере компенсирует отсутствие передних ног. А ими, как мы знаем, большинство животных хватает добычу. Клюв состоит из надклювья и подклювья. Покрыт он видоизмененной кожей. У кур, индеек и голубей он короткий и твердый. Это помогает им легко склевывать зерно. Индейка в минуту производит до 60 клевательных движений, съедая около 8 г зерна или 25 г мешанки. Курица же буквально выбивает барабанную дробь: ее "производительность" - 240 ударов в минуту.

У гусей и уток клюв длиннее и мягче, по краям снабжен роговыми зубцами. При закрытом клюве зубцы нижней челюсти входят в промежутки между зубцами верхней челюсти. Если же учесть, что "зубы" у утки, например, растут даже на языке, то ротовая полость у нее - настоящее сито. Вначале, при слегка приоткрытом клюве, вода засасывается, затем клюв смыкается, и жидкость с силой выталкивается наружу. Водные растения, личинки насекомых, рачки - все это удерживается и используется по назначению. В мягкой части кожи клюва - большое количество окончаний осязательных нервов: до 27 штук на 1 мм 2 , в то время как на кончиках пальцев человека всего 23. Так что птица что угодно не проглотит.

У вылупившихся птенцов на конце надклювья высится так называемый яйцевой зуб. С помощью его пробивается скорлупа. Выполнив свою миссию, он бесследно исчезает.

Щек у пернатых нет. Поэтому они могут проглотить воду, лишь приподняв голову. Жидкость в этом случае продвигается самотеком. Поэтому если клетка или ящик (при длительной транспортировке) низки, то даже при наличии влаги птица погибает от жажды. Вместе с тем корм пернатое может проглотить при самых невероятных положениях головы. Голуби пьют по-иному. Они опускают клюв в воду и как бы накачивают ее.

На дне ротовой полости у птиц расположен язык, который по понятным причинам размером и формой соответствует внутренним размерам клюва. У кур и голубей спинка языка вооружена зубчиками, которые оказывают посильную помощь при заглатывании корма.

Зубов у птицы нет. Наличие их повлекло бы за собой развитие челюстей и мускулатуры. А это уже тяжеловато для полета. Правда, среди раннетретичных видов наблюдались еще формы, имеющие зубы. Со среднего же эоцена зубатые птицы исчезли. Пища у птиц размельчается в мускульном желудке. Однако все по порядку. Пернатые, как и положено, снабжены глоткой и пищеводом. Последний в нижней части шеи раширяется и образует так называемый зоб. Здесь временно (до 8 ч и более) хранится запас корма. Вместимость его в 10 раз больше вместимости желудка. В отличие от кур, индеек и голубей гуси и утки имеют ложный зоб, представляющий собой веретенообразное расширение. Зоб может сильно растягиваться, регулируя запасы корма в значительных пределах. Благодаря присутствию особых желез, выделяющих слизь, корм смачивается и легко проходит в желудок. Кстати, у голодной птицы корм и вода в нем не задерживаются, а направляются непосредственно в желудок. Корм в зобу не перемешивается, а откладывается в той последовательности, в которой он поступил.

У пернатых. два желудка. Если слизистый не имеет ничего примечательного как в строении, так и в работе, то мускульный - довольно оригинальное приобретение пернатых. Снабжен он мощной мускулатурой и выстлан внутри плотной пленкой - кутикулой, которая вырабатывается специальными железами. Благодаря ей острое стекло и даже металлические иглы вскоре тупятся, не повреждая желудка. В свое время силу мускульного желудка исследовал французский естествоиспытатель Реомюр, живший в XVII в. Он заставил индюка проглотить железную трубку, которая выдерживала давление в 500 кг и не сплющивалась. Через сутки, когда индюк был вскрыт, обнаружилось, что трубка превратилась в пластинку. Другой естествоиспытатель, итальянский натуралист Спалланцани, известный тем, что впервые в XVIII в. провел успешный опыт по искусственному осеменению собаки, скармливал индейкам стеклянные шарики, которые превращались в порошок. Что говорить тогда о пшеничных или кукурузных зернах?!

Усиливают перетирание корма мелкий гравий или крупнозернистый песок, которые постоянно находятся в мускульном желудке. Любопытно, что об истинной роли инородных тел человечество додумалось не сразу. И даже известный русский птицевод И. И. Абозин писал в 1895 г. в своей книге "Птичий двор в русских хозяйствах": "По-моему, камни растворились в желудке птиц и пошли на питание перьев и костей". Даже каких-нибудь 50-60 лет назад среди птицеводов довольно серьезно обсуждался вопрос, ест ли птица гравий только потому, что отсутствие зубов позволяет ей это делать, или же ест для того, чтобы как-то компенсировать отсутствие зубов. И только сейчас назначение крупнозернистого песка не вызывает ни у кого сомнений.

У взрослой курицы можно найти в желудке до 20 г мелкого гравия, у утки - до 15, у гусыни - около 25, у индейки - до 30. Даже у 5-дневного цыпленка имеется уже около 0,5 г песка. Выпустите кур во двор после продолжительного пребывания в закрытом помещении, лишенном гравия. Вы увидите, с какой жадностью они заглатывают мелкие камешки. Ставился опыт: кур содержали в условиях, полностью исключающих поедание ими камешков. Через некоторое время птица теряла аппетит, переставала нестить и, наконец, погибала.

Кишечник птицы ничего примечательного не имеет. Разве что он намного короче по отношению к длине тела, чем кишечник млекопитающих. Длина его у кур всего лишь 180-190 см, у голубей - 125, у гусей - 285 см. Конечная часть кишечника, расширяясь, образует клоаку. Кольцеобразными складками она делится на три части. В средний отдел клоаки впадают мочеточники, семяпроводы у самцов и яйцевод у самок. Конечный отдел открывается наружу анальным отверстием.

Пищеварительная система птиц по сравнению с таковой у пресмыкающихся имеет большее число отделов, выполняющих разные функции (рис. 160).

Внутреннее строение птицы

Рис. 160. Внутреннее строение птицы (самца): 1 — трахея; 2 — бронхи; 3 — легкое; 4 — сердце; 5 — железистый желудок; б — мускульный желудок; 7 — печень; 8 — селезенка; 9 — тонкая кишка; 10 — поджелудочная железа; 11 — почки; 12 — толстая кишка; 13 — семенник; 14 — мочеточник; 15 — клоака; 16 — клоакальное отверстие

Зубы у птиц отсутствуют, их частично заменяет роговой клюв с острыми краями. Им птицы захватывают, удерживают, а иногда размельчают пищу. Во рту она смачивается слюной. Длинный пищевод у зерноядных и хищных расширяется в зоб (рис. 161). Под влиянием слюны пища размягчается и набухает, начинают перевариваться углеводы. Затем она поступает в железистый желудок, где подвергается воздействию желудочного сока. Отсюда пища переходит в мускульный желудок. Стенки его образованы мощными мышцами, а в полости, выстланной плотной оболочкой, находятся мелкие камешки, проглоченные с пищей. При сокращении стенок пища перетирается. Непереваренные остатки (шерсть, кости, твердый хитин) отрыгиваются в виде так называемых погадок.

Схема пищеварительной системы птицы

Рис. 161. Схема пищеварительной системы птицы: 1 — рот; 2 — глотка; 3 — пищевод; 4 — зоб; 5 — железистый желудок; б — мускульный желудок; 7 — печень; 8 — поджелудочная железа; 9 — тонкая кишка; 10 — слепые отростки; 11 — толстая кишка; 12 — клоака

Перетертая пища поступает в кишечник. В передний отдел тонкой кишки открываются протоки поджелудочной железы, желчного пузыря и печени. Под влиянием пищеварительных ферментов пища переваривается. На границе тонкого и толстого кишечника находятся два слепых отростка. Толстая кишка короткая, фекалии в ней не задерживаются, переходят в клоаку и быстро выбрасываются наружу, что важно для облегчения веса тела птицы в полете. В клоаку открываются также мочеточники и протоки половых желез.

Птицы много и часто едят, обеспечивая интенсивный обмен веществ и восполняя большие затраты энергии на полет. Так, масса пищи, потребляемой певчими птицами за день, составляет до 50-80 % массы их тела. Пища быстро переваривается. Например, ягоды рябины у свиристеля перевариваются за 8-10 минут, мышь у домового сыча — за 4 ч. У воробьев от заглатывания гусеницы до выведения ее остатков с пометом проходит 15-20 минут, жуков — около 1 ч, зерна — 3-4 ч.

Дыхательная система птиц имеет важные черты, связанные с полетом. От гортани отходит длинная трахея, которая разделяется на два центральных бронха (рис. 162). В месте разделения трахеи на бронхи имеется расширение — нижняя гортань, играющая роль голосового аппарата, — в ней находятся голосовые связки. Нижняя гортань хорошо развита у певчих птиц и видов, издающих громкие звуки.

Схема дыхательной системы птицы

Рис. 162. Схема дыхательной системы птицы: 1 — трахея; 2 — передние воздушные мешки; 3 — центральный бронх; 4 — легкое; 5 — задние воздушные мешки

Легкие птиц в отличие от легких рептилий представляют собой плотные губчатые тела. Основную их массу составляют многочисленные трубочки (вторичные и третичные бронхи) — результат ветвления центральных бронхов. Их стенки густо оплетены капиллярами: здесь происходит газообмен.

На вдохе центральные бронхи поставляют воздух и в легкие, и в задние воздушные мешки. На выдохе воздух из легких проходит в передние воздушные мешки, а из задних воздушных мешков — в легкие. Таким образом, воздух, богатый кислородом, поступает в легкие и на вдохе и на выдохе. В легких кислород насыщает кровь. Остальной воздух проходит в передние воздушные мешки, из них — в центральные бронхи и через трахею — наружу. Воздух всегда идет в одном направлении — из задних мешков через легкие в передние мешки. Таким образом, воздушные мешки играют важную роль в дыхании. Их объем в 10 раз больше, чем объем легких, что уменьшает плотность тела птицы. Поступление свежих порций воздуха в задние воздушные мешки, расположенные между органами, предохраняет тело птицы от перегрева во время полета.

Кровеносная система. В отличие от рептилий у птиц четырехкамерное сердце. Потоки крови не смешиваются. В левой половине сердца кровь артериальная (насыщенная кислородом). Она поступает ко всем органам и тканям по сосудам большого круга кровообращения (рис. 163). От левого желудочка отходит только один сосуд — правая дуга аорты, сохранившаяся от предков—пресмыкающихся (см. рис. 145). Спинная аорта распадается на артерии, несущие кровь к внутренним органам. От органов венозная (насыщенная углекислым газом) кровь по венам возвращается к сердцу и поступает в правое предсердие. В правой половине сердца кровь венозная. Она направляется в легкие по сосудам малого круга кровообращения, который начинается в правом желудочке легочной артерией, разделяющейся на две ветви.

Схема кровеносной системы птицы

Рис. 163. Схема кровеносной системы птицы: 1 — сердце; 2 — сонная артерия (несет кровь к голове); 3 — правая дуга аорты; 4 — спинная аорта; 5 — задняя полая вена (несет кровь от внутренних органов); 6 — передняя полая вена (несет кровь от головы); 7 — легочная артерия; 8 — легочная вена; 9 — капиллярная сеть внутренних органов

Интенсивный обмен веществ у птиц обеспечен эффективным газообменом в легких, быстрой доставкой кислорода и питательных веществ кровью к органам и тканям, углекислого газа — к легким, а продуктов обмена — к почкам. Быстрое движение крови достигается интенсивной работой сердца. Так, у голубя оно сокращается 350 раз в минуту, у мелких певчих птиц — более 1000 раз.

Нервная система. Центральная нервная система у птиц более сложная по сравнению с центральной нервной системой рептилий. Особенно хорошо развиты полушария переднего мозга, средний мозг и мозжечок (рис. 164).

Нервная система птицы

Рис. 164. Нервная система птицы: А — общий план строения: 1 — головной мозг; 2 — спинной мозг; 3 — периферическая нервная система; Б — головной мозг: 1 — передний мозг; 2 — промежуточный мозг; 3 — средний мозг; 4 — мозжечок; 5 — продолговатый мозг

Хорошее развитие полушарий переднего мозга связано со сложным поведением птиц при строительстве гнезд, уходе за потомством, во время миграций, при добывании корма и избегании опасности.

У птиц быстро вырабатываются условные рефлексы. Птицы могут предвидеть наступление событий, то есть способны к экстраполяции (избегают человека с ружьем, находят спрятанный корм, искусно уходят от хищников, определяют угрозу по поведению других птиц). Хорошее развитие среднего мозгасвязано с совершенствованием органов зрения. Сложное строение мозжечка связано с точной координацией движений в полете.

Органы чувств. Наиболее развиты у птиц зрение и слух. Зрение у них развито лучше, чем у всех других позвоночных животных. Хищные птицы способны видеть подвижную добычу с расстояния 1 км. В глазу птицы больше, чем у человека, чувствительных клеток, воспринимающих изображение, значит, они могут лучше рассмотреть детали предмета. Птицы обладают цветным зрением: различают не только основные цвета, но и их оттенки и полутона.

Слух у птиц развит не хуже, чем у млекопитающих. Косвенно об этом свидетельствует разнообразие звуков, которые издают птицы. Особенно острым слухом обладают совы. Они способны поймать мышь в темноте, ориентируясь на слабый писк, который та издает.

Обоняние у большинства птиц слабое. Пожалуй, только новозеландские киви и некоторые падалыцики <грифы) находят добычу по запаху.

Органы выделения у птиц (рис. 165) приспособлены к интенсивному обмену веществ, быстрому удалению большого объема вредных продуктов обмена и экономии воды.

Схема строения систем органов выделения и размножения

Рис. 165. Схема строения систем органов выделения и размножения самца (А) и самки (Б): 1 — почка; 2 — мочеточник; 3 — клоака; 4 — семенники; 5 — семяпроводы; 6 — яичник; 7 — воронка яйцевода; 8 — яйцевод; 9 — остаток правого яйцевода

Крупные почки лежат в углублениях тазовых костей. От них отходят мочеточники, впадающие в клоаку. Основным продуктом выделения служит мочевая кислота, которая не требует большого расхода воды и быстро выводится в виде кашицеобразной массы через клоаку вместе с фекалиями. Мочевого пузыря у птиц нет.

Обмен веществ у птиц по сравнению с пресмыкающимися проходит гораздо интенсивнее. Это связано с быстрым перевариванием пищи, совершенными дыханием и кровообращением: полным разделением потоков артериальной и венозной крови. При окислении органических веществ в организме птиц выделяется много энергии, которая расходуется на работу мышц и поддержание высокой и постоянной температуры тела.

Строение и деятельность внутренних органов птиц приспособлены к интенсивному обмену веществ, связанному с большим расходом энергии при полете, с повышенной двигательной активностью, поддержанием высокой и постоянной температуры тела.



У некоторых ранних пташек были зубы, но мутация в конечном итоге деактивировала гены, участвующие в развитии зубов. Эволюция выбрала эту мутацию, которая привела к появлению беззубых птиц. Существует несколько теорий, объясняющих, почему эволюция предпочла беззубых птиц птицам с перламутровыми зубами.

Птичий клюв - поистине увлекательный инструмент. Он может быть острым или тупым, ярким или тусклым, маленьким или комично большим, но все они служат определенной цели своего владельца. Будь то разрывание плоти, раскалывание крепких орехов или деликатное потягивание нектара из цветов, с правильным клювом нет ничего невозможного . кроме пережевывания пищи, поскольку клювы всех современных птиц беззубые! Почему у птиц нет зубов? И были ли у них когда-нибудь зубы?

Всегда ли птицы были беззубыми?

Современные птицы эволюционно связаны с динозаврами-тероподами, классом опасных голодных динозавров с острыми зубами. Тем не менее каким-то образом тираннозавр и велоцираптор постепенно превратились в голубей, уток и колибри.


Окаменелость Archeopteryx lithographica и 3D-рендеринг Archeopteryx lithographica

Последним общим предком птиц и динозавров, имевшим полный набор зубов, был археоптерикс lithographica, который жил около 150 миллионов лет назад. Однако в летописях окаменелостей эволюционно ранних птиц, таких как Ichthyornis dispar, существовавших в позднем меловом периоде (93–65 миллионов лет назад), зубы все еще присутствуют. У него был частичный клюв в передней части рта и зубы в задней.

Ихтиорнисы представляет собой "промежуточную стадию", доказывая, что развитие клюва произошло примерно в то же время, что и потеря зубов.


Ископаемое птицы ихтиорнис и 3D-рендеринг птицы ихтиорнис.

Это указывает на то, что птицы потеряли зубы примерно 100 миллионов лет назад, но почему и как оставались загадкой до недавнего времени.

Как птицы потеряли зубы?

Группа исследователей, возглавляемая биологами из Калифорнийского университета в Риверсайде и Государственного университета Монклера, обнаружила, что 48 видов птиц имеют общие мутации, которые инактивируют гены, связанные как с эмалью, так и с дентином. Эмаль - это твердая ткань, покрывающая зубы, а дентин - это кальцинированный материал под ней.

Это открытие означало, что в какой-то момент эволюции общий предок птиц потерял способность образовывать зубы, в результате чего появились беззубые птицы, которых мы видим сегодня.

Интересно, что в 2006 году ученые из Манчестерского и Висконсинского университетов смогли повернуть время вспять, дав цыплятам зубы! Они преодолели мутации, препятствующие образованию зубов, манипулируя генами курицы, чтобы она действительно могла вырастить зубы. Это подтвердило теорию о том, что потеря зубов у птиц произошла из-за инактивации определенных генов в течение длительного периода эволюции.

Почему у птиц выпали зубы?

Этот вопрос годами сбивал с толку многих исследователей. "Почему целая большая группа животных теряет зубы?" - спросил Стивен Брусатт, палеонтолог, который широко изучал пересечение динозавров и птиц.

Популярная теория предполагает, что беззубость современных птиц была приспособлением, сделавшим их более легкими для полета, но эта теория является слабой с научной точки зрения, поскольку у летающих млекопитающих, таких как летучие мыши, также есть зубы.


Альтернативная теория заключалась в том, что потеря зубов была связана с изменениями в питании.

В конце мезозойской эры примитивные птицы с зубами исчезли, уступив место клювам. Возможно, клювы просто были лучше для птичьей пищи, чем зубы, и поэтому преобладали. Однако эта теория не имеет смысла, если учесть, насколько хорошо зубы адаптированы к различным диетическим привычкам. Тот факт, что некоторые динозавры с совершенно другими привычками поедания мяса также обменяли зубы на клювы, является еще одной трещиной в броне этой теории.

Третья и относительно новая гипотеза была выдвинута исследователями из Боннского университета, Германия. Они предположили, что потеря зубов сокращает время инкубации птичьих яиц и поэтому предпочтительна в ходе эволюции.


Маленький утенок вылупляется из яйца

В отличие от других существ, откладывающих яйца, например рептилий и рыб, птицы откладывают относительно небольшое количество крупных яиц, для вылупления которых требуется короткое время (в среднем 11-85 дней). Этот короткий инкубационный период резко увеличивает их шансы на выживание. Это ограничивает время, в течение которого яйца остаются уязвимыми для окружающей среды и хищников, что приводит к появлению многих здоровых молодых птиц.

Для сравнения, исследования показали, что их предки - нептичьи динозавры - откладывали яйца, на вылупление которых уходило от трех до шести месяцев. Этот длительный инкубационный период объясняется медленным формированием зубов. Развитие зубов - это сложный процесс, на который уходит около 60% времени инкубации яйца. По сути, эмбрионы должны были ждать внутри яйца, пока у них не сформируются зубы, и только тогда они могли вылупиться.


Более быстрая инкубация должна была помочь ранним птицам и некоторым динозаврам, которые строили открытые гнезда, а не закапывали яйца. По мере того как эти животные эволюционировали, отнимающие много времени зубы были принесены в жертву, чтобы обеспечить более быстрый рост эмбрионов. Сокращение инкубационного периода означало, что уменьшалась вероятность потери яиц или инкубирующего родителя в результате стихийных бедствий, болезней или хищников.

Хотя эта теория пока кажется лучшей, исследователи сходятся во мнении, что она не объясняет беззубость черепах, у которых все еще длительный инкубационный период. Возможно, мы никогда не узнаем наверняка, почему птицы потеряли зубы, но нельзя спорить с одним вопросом: они не всегда были такими!

Недавнее исследование показало, что у предков современных птиц, вымерших примерно 116 миллионов лет назад, были зубы. Чтобы прийти к этому выводу, группа ученых изучила геном современных птиц, в котором обнаружились мутации, связанные с кодированием зубов у древних птиц. Задача исследования заключалась в том, чтобы определить поворотный момент, когда у предков современных птиц развился эдентулизм – синдром выпадения или отсутствия зубов.

Почему у птиц нет зубов

К сожалению, останки древних пернатых – не самая частая из палеонтологических находок, тем не менее, ученые изучили эту физиологическую особенность с помощью генома современных птиц, по которому можно рассказать о мутациях генов в прошлом.

Доктор биологических наук из Университета Калифорнии Марк Спрингер прокомментировал результаты исследования: «ДНК, взятая из крипты зубного зачатка, поможет нам раскрыть многие секреты эволюции птиц». Руководитель исследование рассказал о главных биологических, физиологических и анатомических особенностях строения организма современных птиц, позволяющих им существовать без зубов.

Зубы предназначены для разрывания и перетирания пищи, но оба этих процесса служат лишь для ее подготовки к перевариванию. Однако у современных птиц есть изогнутый клюв и более устойчивая система пищеварения, что позволяет им переваривать пищу, с которой желудок древней птицы, вероятно, не справился бы.

В 1861 году в Германии были найдены останки древней птицы – археоптерикса, что позволило ученым установить связь между птицами и рептилиями. В действительности, сегодня ученые уверены, что птицы произошли от динозавров-тероподов, в том числе: плотоядного тиранозавра (Tyrannosaurus rex), у которого были острые зубы.

Ученый сказал, что «причины появления птиц с беззубыми клювами оставались неизвестны на протяжении 150 лет, со времени раскопок в Германии».

Недавнее исследование показало, что у предков современных птиц, вымерших примерно 116 миллионов лет назад, были зубы. Чтобы прийти к этому выводу, группа ученых изучила геном современных птиц, в котором обнаружились мутации, связанные с кодированием зубов у древних птиц. Задача исследования заключалась в том, чтобы определить поворотный момент, когда у предков современных птиц развился эдентулизм – синдром выпадения или отсутствия зубов.

Почему у птиц нет зубов

К сожалению, останки древних пернатых – не самая частая из палеонтологических находок, тем не менее, ученые изучили эту физиологическую особенность с помощью генома современных птиц, по которому можно рассказать о мутациях генов в прошлом.

Доктор биологических наук из Университета Калифорнии Марк Спрингер прокомментировал результаты исследования: «ДНК, взятая из крипты зубного зачатка, поможет нам раскрыть многие секреты эволюции птиц». Руководитель исследование рассказал о главных биологических, физиологических и анатомических особенностях строения организма современных птиц, позволяющих им существовать без зубов.

Зубы предназначены для разрывания и перетирания пищи, но оба этих процесса служат лишь для ее подготовки к перевариванию. Однако у современных птиц есть изогнутый клюв и более устойчивая система пищеварения, что позволяет им переваривать пищу, с которой желудок древней птицы, вероятно, не справился бы.

В 1861 году в Германии были найдены останки древней птицы – археоптерикса, что позволило ученым установить связь между птицами и рептилиями. В действительности, сегодня ученые уверены, что птицы произошли от динозавров-тероподов, в том числе: плотоядного тиранозавра (Tyrannosaurus rex), у которого были острые зубы.

Ученый сказал, что «причины появления птиц с беззубыми клювами оставались неизвестны на протяжении 150 лет, со времени раскопок в Германии».


Дыхание птиц

Что является активной фазой в дыхании птиц: 1) вдох; 2) выдох; 3) обе фазы?

Правильный ответ: 3) обе фазы.

Преимущества и недостатки высокой температуры тела у птиц

Температура тела у птиц выше, чем у млекопитающих. Какие преимущества это дает птицам и с какими недостатками связано?

Высокая температура тела дает птицам два основных преимущества. При такой температуре быстрее идут все процессы жизнедеятельности и, в частности, выше скорость сокращения мышечных волокон. Это позволяет мышцам птицы совершать большую работу в единицу времени, то есть развивать большую мощность. Высокая удельная мощность является приспособлением для полета (высокая мощность на единицу веса — важный показатель авиационных двигателей). Полет связан с большими потерями энергии. Для их компенсации необходимо быстрое сжигание пищи, много кислорода. Высокая температура тела обеспечивает высокий уровень обмена веществ, быстрые сокращения сердечной мышцы. Второе преимущество связано с процессом насиживания яиц. Насиживание — важный и опасный период в жизни птиц. Высокая температура тела позволяет сократить его длительность.
Основной недостаток высокой температуры тела — большие потери на теплоотдачу, которая зависит от разности температур тела и среды. С этим связаны необходимость более частого и обильного питания, быстрая гибель при отсутствии пищи, особенно в холодную погоду. Сильная зависимость птиц от наличия пищи заставляет их совершать сезонные миграции, что часто сопряжено с гибелью многих птиц. С высокой температурой тела птиц связана опасность перегрева. При полете выделяется много тепла, и воздушные мешки птиц играют роль системы охлаждения. Однако при высокой температуре воздуха длительный полет птиц невозможен.

Значение песен у птиц

У многих певчих птиц есть сложная видовая песня, и, кроме того, набор простых коротких сигналов, зачастую сходных у разных видов. Какова роль того и другого типа сигнализации в жизни птиц?

Видоспецифичная сложная песня играет у многих птиц существенную роль в привлечении полового партнера и служит одним из поведенческих механизмов половой изоляции. Кроме того, такая песня играет роль в территориальном поведении. Простые видоспецифичные песни, как правило, играют роль сигналов тревоги или сигнализируют о наличии пищи. Сигнал «опасность» не может быть длинным, так как это противоречило бы его биологическому значению. Простые сигналы часто используются как внутри стаи птиц одного вида, так и в смешанных стаях. Смысл общих сигналов состоит в том, что птица одного вида помогает птицам других видов и сама получает от них помощь, что способствует выживанию птиц разных видов.

Помощь гнездящимся птицам

Я заметил недалеко от своего дома птичье гнездо. Как я могу помочь птицам?

В общем-то, лучшее, что вы можете сделать для гнездящихся вблизи дома птиц, это попытаться свести к минимуму беспокойство птиц, а именно уменьшить свое передвижение возле гнезда и постараться не издавать громких звуков. Обычно время гнездование большинства певчих птиц составляет около 4-х недель (две недели насиживания и две – выкармливания птенцов в гнезде). Некоторые люди пытаются ставить кормушки около гнезда, чтобы дополнительно подкормить птиц, но в этом нет никакой необходимости, так как летом пищи для птиц достаточно.

Совиная охота

Может ли сова поймать мышь в полной темноте под снегом?

Конечно, совы имеют отличное зрение, но для того, чтобы увидеть мелкого зверька под снегом в темноте потребуется тепловое или рентгеновское зрение. Вместо этого, совы успешно охотятся с помощью своей невероятного слуха. Все совы обладают чрезвычайно чувствительным слухом, что позволяет им слышать очень тихие звуки, источник которых находится довольно далеко. Благодаря своим ассиметрично расположенным ушам совы могут достаточно точно определять местонахождение источника звука и успешно охотятся даже в полной темноте.

Зубы у птиц

Правда ли, что у пеликанов есть зубы?

Нет, зубов у птиц нет. Пеликаны (и многие морские птицы) имеют острые зубцы по краю клюва, чтобы им было легче удерживать пойманную рыбу, но это не зубы. Проглоченная пища у птиц измельчается в мускульном отделе желудка, и поэтому птицы заглатывают еще и мелкие камни, называемые гастролитами, которые помогают размельчать пищу в желудке.

Почему птицы зимой не обмораживают ноги?

Почему птицы зимой не обмораживают себе ноги?

При температуре тела выше 38 °C ноги у птиц гораздо холоднее тела, а при сильном морозе зимой ноги у птиц могут иметь температуру и вовсе едва выше нуля. Но обморожения при этом не происходит. Дело в том, что в ногах у птиц очень мало жидкости, а кровь циркулирует в сосудах ног настолько быстро, что они не успевают замерзнуть.

Сколько едят птицы?

Сколько птицы съедают в день? Одни говорят, что 30% от массы своего тела, другие – что вес съедаемой птицей пищи в день равен ее весу. Кто прав?

Это зависит от того, о каком виде птиц мы говорим. Количество съедаемой птицей пищи зависит, как и у млекопитающих, от калорийности пищи, размеров птицы (чем меньше птица, тем больше по отношению к собственной массе тела пищи она потребляет), уровня двигательной активности и температуры окружающей среды. Так, например, синица может съесть массу пищи до 35% от массы своего тела, сойка – 10%, а ворон – только 4%. Но это также зависит от температуры, так как в холодные дни эти птицы будут нуждаться в большем количестве еды, чем в теплые.

Почему пингвины не летают?

Почему пингвины не могут летать?

В каком-то смысле пингвины все-таки летают, только не по воздуху, а в воде. У пингвинов есть крылья и сильные грудные мышцы. Тела их имеют обтекаемую форму, но предназначенную не для полета, а для плавания в воде. Но вода создает сопротивления больше, чем воздух, поэтому крылья пингвинов короче и жестче, чем крылья других птиц. Кости крыла пингвина соединены прямо, что делает его крыло жестким и мощным, как плавник. Пингвины являются единственными птицами, которые не могут сложить свои крылья. Для того, чтобы иметь возможность быстро нырнуть и поймать добычу, а также выжить при низких температурах, пингвины имеют большие запасы жира, мощных мышц и плотный перьевой покров. Короткие крылья и тяжелое тело, появившиеся в результате узкой специализации пингвинов заставили их отказаться от полета.

Как спят птицы?

Для сна большинство певчих птиц находят уединенное место или дупло дерева, распушают пух и перья в нижней части тела, поджимают одну ногу, поворачивают голову назад и прячут клюв в перья спины, закрывают глаза. Водоплавающие птицы могут спать на воде. Некоторые спят на ветвях деревьев или в дуплах. Утки могут проводят ночь в полусне, закрывая один глаз и позволяя половине мозга спать, в то время как другой глаз открыт и следит за опасностями.

Страница 1 из 2

Читайте также: