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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 15 毫秒
1.
《生命世界》2008,(8):8-8
豹蟾鱼和它们的近亲蟾鱼都有与其他许多动物一起发声的能力。对这些鱼所做的一项新研究提示,驱动发声的脑系统非常原始,它们早在4亿多年前就已经和多骨鱼一同进化了。豹蟾鱼用它们的浮囊及附着其上的肌肉来发出多种声音以吸引配偶并保卫其领地。这些鱼有一个由节律性放电神经元组成的脑中回路,该回路支配着它们发声肌肉的收缩率,从而控制它们叫声的音调和时间长短。  相似文献   

2.
发声学习在人类语言形成中起着重要作用。非人类动物中,鸟类最早被发现具有发声学习能力。近年来在少数哺乳动物中也发现了这种现象,人们希望通过对不同动物类群发声学习的比较研究来揭示人类语言的起源。同时,由于鸟类和哺乳类的发声学习能够简化和缩短声信号的遗传过程,更快引起发声行为的进化,对其配偶选择、生态适应等具有重要意义,因此,发声学习也是行为生态学和进化生物学长期以来的研究热点。本文概述了鸟类和哺乳类发声学习的研究进展;归纳总结了动物发声学习的起源和维持机制;在分析研究现状的基础上,提出了未来的研究重点;旨在提高人们对动物发声学习研究进展的认知,以期对未来的研究提供帮助。  相似文献   

3.
海洋噪声     
<正>在海洋里生活的鲸类动物拥有极为精密复杂的发声系统和声音处理系统,它们能利用声音来实现个体间通讯、导航、定位、寻找食物以及逃避天敌的目的。严重的噪声污染,会损伤鲸类的听觉系统,甚至导致生命体死亡。科学家发现,大型船只的低频声会覆盖鲸类的通讯发声,进而影响它们的活动如迁移行为。低频噪声会使得北大西洋露脊鲸的糖皮质激素降低,导致生命体的代谢紊乱。军舰使用的中频声呐会引起鲸类听觉器官受损,引发大规模搁浅。海上爆破产生的噪声会导致附近海域的中华白海豚脑部充血等等。  相似文献   

4.
知识果味派     
<正>火狐狸姐姐:上一期我们拆穿了一些关于动物的"伪鸡汤文",本期火狐狸姐姐还要代动物发声,来说说动物饮食那些事儿。大米和奶酪,老鼠究竟爱哪个?老鼠这种啮齿类动物的天然食物主要是谷物和水果,这两类食物都富含糖类,不但能提供给老鼠满满的能量,口感也很不错。大米属于谷物,当然深受老鼠青睐啦!另外,老鼠大多嗜甜,它们喜欢巧克力、糖果等甜食,但并不是很喜欢奶酪,所以"老鼠爱奶酪"是一个美丽的误会哦!灰太狼真的爱抓喜羊羊吗?在大自然中,灰狼是一种很强悍的存在。它们装备精良,战斗力爆表,还喜欢群  相似文献   

5.
鸟类发声活动与听觉的关系十分密切,在种间发声识别、学习以及信息交流中有重要意义。本文介绍近年来国内外在这一领域的研究进展,以期为动物和人类发声(语言)与听觉的联系提供比较解剖学证据和理论模式。  相似文献   

6.
脊椎动物发声器及其控制中枢   总被引:1,自引:1,他引:0  
发声是动物社群行为中重要的信息通讯方式。利用发声,动物可完成求偶、占区、防御、摄食、种间识别等多种生命活动[1]。因此,发声行为在动物(尤其是脊椎动物)的生存竞争中具有重要的生物学意义。脊椎动物发声行为比无脊椎动物发达得多,形成了专门的特化器官———...  相似文献   

7.
凡是因振动发出声音的物体,我们通常把它叫做发声体;人类的语言、歌唱和动物鸣叫所发出的声音是由发声器官的振动发出的,因此把发声的器官叫做发声器。人和有听觉的动物基本上都具有发声器。人的发声器同动物的发声器相比较。显然人比动物更为复杂。如果我们再从发出声音后所起的作用及其生物学意义来分析,又可将动物发声器发出的声音分成二类:第一类的声音可以作为讯号在同种的个体间交往,不同的声音包含着不同的意义和作用,例如吸引异性、报警、惊吓、避开袭击和求食等。这类声音无疑是具有真正的生物学意义;另一类声音是动物体进行其他活动时,相伴随而发出的声音,这类声  相似文献   

8.
《生物学通报》2010,(4):3-3
<正>一直以来,人们认为蝙蝠是夜行性动物,食虫蝙蝠主要用回声定位来确定方位、捕捉昆虫,其眼睛退化,蝙蝠被认为是"瞎子"。然而,中国科学院昆明动物研究所张亚平院士及其博士生沈永义发现,旧大陆果蝠并没有回声定位能力,它们主要依赖视觉和嗅觉来寻找食物,眼睛很发达。  相似文献   

9.
知识果味派     
<正>探索小勇士:李紫涵(西安)砸来的问题:秃鹫的脑袋为什么不长毛?秃鹫的脑袋其实是有毛的,只不过比较短也比较稀少。之所以"秃"成这样,是因为秃鹫主要以腐烂动物的尸体为食。它们在进食时经常会将头伸进动物的尸体里,这样一来,它们的头和脖子就很容易沾上血污或细菌。"秃头"可就省事多了,吃完东西晒晒太阳,利用紫外线消消毒就没事了。【知识布丁】  相似文献   

10.
酷想召集令     
正动物小偷胆子太大,竟然组队打起了著名妖怪九尾狐的主意,将"贼手"伸进了青丘各位小酷想家来猜一猜,它们会得手吗?九尾狐会给它们点颜色瞧瞧吗?  相似文献   

11.
幻想星球     
<正>酷想大晒台交友不只是人的爱好,动物们对此也十分感兴趣。尤其是在看过《动物交友有奇招》后,以小熊猫、浣熊、大食蚁兽以及楔齿晰等为代表的"交友达人"瞬间长了不少知识。然后,它们"学以致用",在动物界展开了一场大型交友活动。大家一起来现场看看吧!怪物事务所大拇哥来揭示谜底啦! 2019年第6期的  相似文献   

12.
发声和鸣叫是动物界普遍存在的一种传递信息的反应形式,它支配着动物个体间,种群间丰富多彩的机能活动。由于种群进化水平的不同,动物发声与鸣叫的行为机能也存有较大差异。有的动物甚为发达,有的则停留在较低级  相似文献   

13.
海胆大揭秘     
<正>谁是海胆?如果是体育爱好者肯定会回答,丁霞呗,她跑到海滩玩儿,被海胆扎伤了脚,花了四五百美元才治好,因此得了这个绰号。不过,我们今天揭秘的是动物海胆,不是女排奥运冠军丁霞。海胆属于棘皮动物门海胆纲动物,拉丁名的意思其实是"像豪猪般的动物"。嗯嗯,说得没错,它们确实大多浑身长满刺,还有人叫它们"海刺猬"。一会儿豪猪,一会儿刺猬,许多人分不清这两种动物,只对它们满身的刺印象深刻。事实上,它们俩在动物分类上隔得远着呢。分不清豪猪和刺猬,还能原谅,如果拿着个毛栗子当海胆,那就有些说不过去了。  相似文献   

14.
声带几何形状对人类的发声起着重要作用. 声门腔内准稳态流场的分布取决于声门的形状、尺寸和直径. 使用具有九对对称声门(矩形及5°, 10°, 20°和40°收敛角与发散角)的喉部树脂玻璃模型来研究不同声门形状下声门腔内压力、速度场和声门阻抗的变化以及它们对发声的影响, 同时利用补偿有限元算法对实验数据进行了验证. 结果指出, 较大的声门收敛角会降低最小声门直径上游处的压力, 同时使速度升高. 但这种压力速度变化情况在最小声门直径处则相反. 发散角的压力和气流阻抗分布曲线说明最“有效率”的声门发散角在10°左右. 结果同时指出, 声门几何不仅与发声参量(尤其是发声效率)有密切关系, 同时还对发声基础研究、语言声学、艺术嗓音和喉病检测等领域有重要意义.  相似文献   

15.
幻想星球     
正酷想大晒台动物小偷胆子太大,竟然组队打起了著名妖怪九尾狐的主意,将"贼手"伸进了青丘。至于结果嘛,六家请往下看。动物小偷们打算组队去青丘偷九尾狐家族的神奇宝贝。可是,它们刚到就被一只老九尾狐发现了。老九尾狐:"你们是谁?来这里干嘛?"它们知道九尾狐法力高强,便撒谎道:"我们是来观光旅游的。"老九尾狐:"哦,那我给你们当导游吧!"接着,老九尾狐开始用啰嗦到极点的导游词向小偷们介绍青丘。动物小偷们被说得头昏脑涨,心里都在想:"我干什么都不偷东西了,这是搭命的活呀!"  相似文献   

16.
<正>最新的研究显示,猪也和人一样,具备进行复杂情感活动的能力。科学家们希望通过这一研究结果来唤起人们改善动物福利的意识。一个英国研究小组设计了一项技术,用以"询问"猪们:它们对目前的生活状况是否满意。在这项实  相似文献   

17.
喜鹊的葬礼     
《生命世界》2010,(4):80-80
<正>由于喜鹊生性好斗,因此在许多西方人眼中,喜鹊的形象并不好。但专家发现,这些掠食性动物或许具有温柔的一面:当它们的伙伴死了,它们会为它举行"葬礼"——活着的喜鹊会把用草编织的"花圈"  相似文献   

18.
正自古以来,战场上都有动物士兵的身影。它们凭自己的"一技之长"屡立奇功,在战争史上占有一席之地,比如战象、战马、军犬等。除了这些声名显赫的军用动物,还有一些动物不仅参了军,拿了军饷,还有军衔。不过,它们大多不作战,而是以特殊的身份存在于军中。它们个个有名有姓有性格,"当兵"欢乐特别多。不信,就往下看吧!  相似文献   

19.
<正>艾莎女王的冰魔法,我不怕!尽情出招吧,我不怕!我能忍受冰雪的寒冷,我能忍受冰面的坚硬。来吧,艾莎,我不怕!假如《冰雪奇缘2》里的艾莎走出大银幕,到现实世界里施展魔法,哎哟,你可别以为谁都害怕。有一些动物,可就一点儿也不怕艾莎的冰魔法。不仅如此,它们还说自己迫不及待要见识艾莎的冰魔法!那么,一起来看看它们都有什么能耐吧。你准备好了吗?低温,我不怕许多生活在极地的动物都有一身很酷的"装备"。极地的气温动辄零下几十度,可它们一点儿也不担心。现在有请耐寒动物的杰出代表——北极熊出场,请它告诉你,它为什么不怕艾莎的冰魔法!  相似文献   

20.
鸣禽是除了人类以外极少数具有发声信号学习能力的动物,其已成为研究运动序列控制和学习记忆神经过程的理想模型。鸣禽端脑中的高级发声中枢(high vocal center)、弓状皮质栎核(robust nucleus of the arcopallium)和脑干中的运动核团构成了控制发声的运动通路。该文对鸣禽端脑发声运动通路的电生理学特性及其在发声控制和鸣唱学习中的作用进行了全面的分析综述。  相似文献   

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