- Интересные факты о ящерицах
- Ящерица испытывает боль когда отбрасывает хвост?
- Боль у земноводных — Pain in amphibians
- СОДЕРЖАНИЕ
- Задний план
- Философия
- Научное исследование
- Млекопитающие
- Птицы
- Рептилии
- Аргумент по аналогии
- Заметки
- Испытывает боль
- Ноцицепция
- Эмоциональная боль
- Физическая боль
- Адаптивное значение
- Результаты исследований
- Нервная система
- Рецепторы
- Нервные волокна
Интересные факты о ящерицах
Здравствуйте, дорогие читатели сайта Interessno.ru. Ящериц можно найти повсюду — на деревьях, под камнями, в пустынях, в джунглях и т. д. Некоторые виды имеют небольшие размеры, в то время как другие могут иметь такие же габариты, как и небольшие крокодилы.
Ящерицы — это очень интересные рептилии. И чтобы вам это доказать, мы подготовили о них самые интересные факты. Надеемся, наша сегодняшняя статья пополнит не только копилочку знаний детей и школьников, но и более взрослой аудитории.
На планете Земля живет около 6260 видов ящериц. И только два вида из этих 6260 видов являются ядовитыми. Это вид Heloderma sucpectum (Аризонский ядозуб) и Heloderma horridum (Мексиканский ядозуб). Но даже несмотря на то, что они являются ядовитыми, их яд слаб и не наносит человеку серьезного вреда, хотя и может вызвать острую боль.
Их можно встретить на всех континентах, кроме Антарктиды и они живут во всех средах, кроме чрезвычайно холодных регионов и океанов. Большинство ящериц живут на земле, однако некоторых можно найти на деревьях, в норах или даже в воде. Они также питаются различной пищей. Есть виды предпочитающие растительность, есть виды предпочитающие насекомых, земноводных, птиц и т. д.
Из-за их гладкой и блестящей внешности может показаться, что они очень скользкие существа. На самом деле это не так. Их кожа, как и у всех рептилий, очень сухая из-за недостатка пор, выводящих воду и масла из тела.
Практически все ящерицы умеют плавать, а некоторые вообще отлично чувствуют себя в водной среде. Есть также виды, которые очень быстро бегают, высоко прыгают или легко взбираются на возвышенности. Некоторые виды умеют бегать на двух ногах, в том числе и по воде.
Многие виды (за исключением хамелеонов и варанов), могут самостоятельно вызывать автотомию хвоста (другими словами, его сбрасывать). Они специально теряют свой хвост для того, чтобы отвлечь хищника или сбежать из его пасти/лап, если он схватил ее за хвост. После автотомии их хвост вырастает снова, однако это уже не полноценный хвост. В новом хвосте не будет позвонков. Их заменит хрящевой стержень. Также, новый хвост будет более коротким и тонким.
Большинство видов откладывает яйца, хотя некоторые виды способны к живорождению, а некоторые к яйцеживорождению. Примером ящерицы, которая размножается яйцеживорождением, является ломкая веретеница.
Ящерицы небольших размеров обычно откладывают около 8-12 яиц. Некоторые крупные виды, такие как комодский варан, вырывают яму в земле и откладывают около 20-40 яиц. Затем самка комодского варана зарывает яйца и они инкубируются 7 месяцев, после чего на свет появляются малыши, которые долгое время будут питаться насекомыми.
Хамелеоны также закапывают свои яйца в грунт где они находятся до тех пор, пока из них не вылупятся малыши.
Комодский варан — это самая крупная ящерица на планете. Отдельные представители этого вида могут достигать в длину до 3-х метров и иметь массу тела около 130 кг.
Комодские вараны являются очень умными охотниками. Как правило, прежде чем напасть на своих жертв, они изучают их маршруты и устраивают им засаду. Обычно они выбирают крупную добычу и кусают ее за ногу. Во время укуса в кровь жертвы попадают токсины, которые ослабляют животное. Все это время Комодский варан будет следить за ним до тех пор, прока оно не станет максимально слабым и неспособным оказывать сильное сопротивление или попросту убежать.
Самцы используют множество методов, чтобы привлечь внимание самки. Они могут энергично качать головой или демонстрировать свой яркий окрас как признак мужества.
К примеру, если говорить о Каролинском анолисе, то он надувает свой горловой мешок розового цвета, чтобы привлечь самку.
Другие виды могут вступать в стычки друг с другом, в результате которых победителям достается сердце самки.
Сколько человек может прожить без воды? В среднем, от 2 до 14 дней. Однако говоря об этих рептилиях, они могут вообще обходиться без воды. Ну как без воды. Они получают ее из пищи.
Некоторые виды могут вообще прожить всю свою жизнь не выпивая и капли воды. По этой причине многие виды достаточно хорошо себя ощущают в условиях жарких пустынь, где найти воду это настоящая проблема.
Так как они являются хладнокровными существами, они не могут самостоятельно регулировать температуру своего тела. Температура их тела может быстро меняться, в зависимости от окружающей среды и окружающей температуры. Поэтому они не могут обойтись без солнца. Это объясняет то, почему в Антарктиде вообще нет ящериц.
В то время как большинство видов встречаются только в дикой природе, многие виды также стали популярными домашними питомцами. Как правило предпочтение отдается небольшим ящерицам. Они не требуют особого внимания и являются абсолютно бесшумными. Бородатая агама, пятнистый леопардовый эублефар, хамелеон и многие другие виды, являются самыми популярными домашними питомцами среди ящериц.
Как и змеи, ящерицы ловят запахи своим языком. Поэтому они постоянно высовывают свои языки. С помощью языка они ловят частицы ароматов в воздухе. Затем подносят язык к специальному органу, расположенному в верхней части ротовой полости. Этот орган называется органом Якобсона. Он поглощает частицы и помогает рептилии определять аромат.
У большинства видов есть веки, поэтому они могут мигать, чего, кстати, не могут делать змеи. Как и человек, ящерицы также могут двигать глазами.
Это очень территориальные рептилии. Самцы выбирают себе участок, на котором есть доступ к воде, пище и который привлекает представителей противоположного пола. Если чужой самец попытается захватить чью-то территорию, то ее владелец его атакует.
На этом наша публикация подошла к завершению, дорогие читатели. Надеемся, информация из статьи была для вас ценной и интересной.
Источник
Ящерица испытывает боль когда отбрасывает хвост?
Отбрасывание хвоста иногда превращается в целое представление. У многих ящериц хвост ярко окрашен (у австралийских сцинковых ящериц из рода Morenthia хвосты рубиново-красные, а у вьетнамской невзрачно-серенькой Lipinia vittigerum хвост небесно-голубого цвета) либо они приподнимают его и совершают им различные движения (как, например, сцинковые гекконы, род Teratoscincus) – и все для того, чтобы привлечь внимание врага именно к этой, наименее ценной части своего тела. Отброшенный хвост долго причудливо извивается, а у некоторых видов еще и шуршит благодаря трению друг о друга крупных чешуй. Все это отвлекает хищника от самой ящерицы, которой тем временем удается скрыться. Вскоре, как всем известно, у нее начинает отрастать новый хвост (т.е. происходит его регенерация), и уже через каких-нибудь пару месяцев он будет почти неотличим от прежнего.
Казалось бы – счастливый конец. Но не все так просто. Во-первых, позвонки с необходимыми для аутотомии прослойками в новом хвосте не восстанавливаются и хвост уже нельзя будет отбросить в случае новой опасности. Во-вторых, отращивание нового хвоста отнимает у ящерицы немало жизненных сил, нередко ослабляет ее и снижает шансы на выживание. В-третьих, хвост все-таки предназначен не только для того, чтобы отбрасывать его в случае опасности.
Поэтому ящерица обычно всячески старается избежать аутотомии, приберегая ее на самый крайний случай. Если же дело все-таки доходит до этого, хвост очень редко обламывается у самого основания, – таким образом сохраняется возможность повторной аутотомии – за счет позвонков, сохранившихся в более высокой части хвоста.
Иногда случается и так, что ящерице, у которой процесс аутотомии уже начался, каким-то образом удается предотвратить полную утрату хвоста. Мышцы уже рефлекторно разорвали позвонок и хвост надломился, но потом рана зажила. Однако поскольку разрыв позвонка все-таки произошел, начался рост нового хвоста. И вот через короткое время в месте надлома появляется второй хвостик, сначала маленький, но затем догоняющий по длине первоначальный. Получается двухвостая ящерица – таких «монстров» изредка находят в природе.
Источник
Боль у земноводных — Pain in amphibians
Боль — это неприятное ощущение и чувство, связанное с фактическим или потенциальным повреждением тканей. Широкий спектр ученых и философов широко признает, что животные, не являющиеся людьми, могут воспринимать боль, в том числе и у земноводных .
Боль — это сложное психическое состояние с особым качеством восприятия, но также связанное со страданием , которое является эмоциональным состоянием. Из-за этой сложности наличие боли у животных, кроме человека, не может быть однозначно определено с помощью методов наблюдения, но вывод о том, что животные испытывают боль, часто делается на основе вероятного наличия феноменального сознания, которое также выводится из сравнительной физиологии мозга. как физические, так и поведенческие реакции.
Земноводные , особенно бесхвостые , соответствуют нескольким физиологическим и поведенческим критериям, предложенным как указывающие на то, что животные, не являющиеся людьми, могут испытывать боль. Эти выполненные критерии включают подходящую нервную систему и сенсорные рецепторы, опиоидные рецепторы и снижение реакции на вредные стимулы при приеме анальгетиков и местных анестетиков, физиологические изменения вредных стимулов, проявление защитных моторных реакций, демонстрацию обучения избеганию и поиск компромиссов между избеганием вредных стимулов. и другие мотивационные требования.
Боль у земноводных имеет социальные последствия, включая их воздействие загрязняющих веществ, (подготовку к) кухне (например, лягушачьи лапки ) и земноводных, используемых в научных исследованиях .
Некоторые ученые и научные группы выразили мнение, что земноводные могут чувствовать боль, однако это остается несколько спорным из-за различий в структуре мозга и нервной системы по сравнению с другими позвоночными животными.
СОДЕРЖАНИЕ
Задний план
Возможность того, что земноводные и другие животные, кроме человека, могут испытывать боль, имеет давнюю историю. Первоначально боль у животных, кроме человека, была основана на теоретических и философских аргументах, но в последнее время переросла в научные исследования.
Философия
Идея о том, что нечеловеческие животные могут не чувствовать боли, восходит к французскому философу 17-го века Рене Декарту , который утверждал, что животные не испытывают боли и страданий из-за отсутствия сознания . В 1789 году британский философ и социалист-реформист Джереми Бентам в своей книге «Введение в принципы морали и законодательства» обратился к вопросу о нашем обращении с животными следующими часто цитируемыми словами: «Вопрос не в том, могут ли они рассуждать? и не могут ли они говорить? Но могут ли они страдать? «
Питер Сингер , специалист по биоэтике и автор книги «Освобождение животных», опубликованной в 1975 году, предположил, что сознание не обязательно является ключевой проблемой: просто потому, что животные имеют меньший мозг или «менее сознательны», это не означает, что они не способны чувствовать боль. .
Бернард Роллин , главный автор двух федеральных законов США, регулирующих обезболивание животных, пишет, что исследователи до 1980-х годов оставались неуверенными в том, испытывают ли животные боль. Во время общения с учеными и другими ветеринарами Роллина регулярно просили «доказать», что животные находятся в сознании, и предоставить «научно приемлемые» основания для утверждения, что они чувствуют боль.
В 1990-е годы продолжались дискуссии о роли философии и науки в понимании познания и психики животных . В последующие годы утверждалось, что получило сильную поддержку предположение о том, что некоторые животные (скорее всего, амниоты ) обладают хотя бы простыми сознательными мыслями и чувствами и что мнение, что животные чувствуют боль иначе, чем высшие приматы, теперь является точкой зрения меньшинства.
Научное исследование
В 20-м и 21-м веках было проведено множество научных исследований боли у животных, кроме человека.
Млекопитающие
На рубеже веков были опубликованы исследования, показывающие, что крысы с артритом самостоятельно выбирают обезболивающие опиаты. В 2014 году Ветеринарный журнал практики мелких животных опубликовал статью о признании боли, которая началась со слов «Способность испытывать боль универсально присуща всем млекопитающим . », а в 2015 году об этом сообщалось в научном журнале Pain , что некоторые виды млекопитающих ( крысы , мыши , кролики , кошки и лошади ) принимают выражение лица в ответ на вредный раздражитель, который соответствует выражению боли.
Птицы
В то же время , как исследований с использованием крыс с артритом, исследования были опубликованы , показывая , что птицы с походки аномалиями самостоятельно выбрать диету , которая содержит Carprofen , в анальгетик . В 2005 году было написано: «Птичья боль, вероятно, аналогична боли, испытываемой большинством млекопитающих», а в 2014 году «. принято считать, что птицы воспринимают и реагируют на вредные раздражители, а птицы чувствуют боль».
Рептилии
Были опубликованы ветеринарные статьи, в которых утверждается, что рептилии испытывают боль аналогично млекопитающим, и что анальгетики эффективны для этого класса позвоночных.
Несколько ученых или научных групп сделали заявления, свидетельствующие о том, что, по их мнению, рыбы могут испытывать боль. Например, в 2004 году Chandroo et al. написал: «Анатомические, фармакологические и поведенческие данные показывают, что аффективные состояния боли, страха и стресса, вероятно, будут испытываться рыбами так же, как и четвероногими». В 2009 году Европейское агентство по безопасности пищевых продуктов опубликовало документ, в котором излагается научное мнение о благополучии рыбы. Документ содержит множество разделов, указывающих на то, что научная группа считает, что рыбы могут испытывать боль, например: «Рыбы, которые просто обездвижены или парализованы [до эвтаназии], испытают боль и страдания . » В 2015 году Браун написал «Обзор данные о восприятии боли убедительно свидетельствуют о том, что рыбы испытывают боль так же, как и остальные позвоночные ».
Аргумент по аналогии
В 2012 году американский философ Гэри Варнер сделал обзор исследовательской литературы о боли у животных. Его выводы кратко изложены в следующей таблице.
Аргумент по аналогии | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Имущество | |||||||||
Рыбы | Амфибии | Рептилии | Птицы | Млекопитающие | |||||
Имеет ноцицепторы | | | | | | ||||
Имеет мозг | | | | | | ||||
Ноцицепторы и мозг связаны | | ? / | ? / | ? / | | ||||
Имеет эндогенные опиоиды | | | | | | ||||
Анальгетики влияют на реакцию | | ? | ? | | | ||||
Реакция на повреждающие раздражители похожа на человеческую | | | | | |
Заметки
Рассуждая по аналогии, Варнер утверждает, что можно сказать, что любое животное, проявляющее свойства, перечисленные в таблице, испытывает боль. На этом основании он заключает, что все позвоночные, включая земноводных, вероятно, испытывают боль, но беспозвоночные, за исключением головоногих, вероятно, не испытывают боли.
Испытывает боль
Хотя существует множество определений боли , почти все они включают два ключевых компонента.
Во-первых, требуется ноцицепция . Это способность обнаруживать вредные раздражители, которые вызывают рефлекторный ответ, который быстро перемещает все животное или пораженную часть его тела от источника раздражителя. Понятие ноцицепции не подразумевает какого-либо неблагоприятного, субъективного «ощущения» — это рефлекторное действие. Примером может служить быстрое отдергивание пальца, который коснулся чего-то горячего — отдергивание происходит до того, как на самом деле возникает какое-либо ощущение боли.
Второй компонент — это переживание самой «боли» или страдания — внутренняя эмоциональная интерпретация ноцицептивного опыта. Это когда отведенный палец начинает болеть через несколько мгновений после отведения. Таким образом, боль — это личное эмоциональное переживание. У других животных боль нельзя измерить напрямую; можно измерить реакцию на предположительно болезненные стимулы, но не сам опыт. Чтобы решить эту проблему при оценке способности других видов испытывать боль, используется аргумент по аналогии. Это основано на том принципе, что, если животное реагирует на стимул аналогичным образом, у него, вероятно, был аналогичный опыт.
Ноцицепция
Ноцицепция обычно включает в себя передачу сигнала по цепочке нервных волокон от места воздействия вредного раздражителя на периферии к спинному и головному мозгу. Этот процесс вызывает рефлекторную дуговую реакцию, возникающую в спинном мозге и не затрагивающую головной мозг, например, вздрагивание или отдергивание конечности. Ноцицепция в той или иной форме встречается у всех основных таксонов животных . Ноцицепцию можно наблюдать с помощью современных методов визуализации; и может быть обнаружена физиологическая и поведенческая реакция на ноцицепцию.
Эмоциональная боль
Иногда проводится различие между «физической болью» и «эмоциональной» или « психологической болью ». Эмоциональная боль — это боль, испытываемая в отсутствие физической травмы, например, боль, испытываемая после потери любимого человека или разрыва отношений. Утверждалось, что только приматы могут чувствовать «эмоциональную боль», потому что они единственные животные, у которых есть неокортекс — часть коры головного мозга, которая считается «областью мышления». Тем не менее, исследования предоставили доказательства того, что обезьяны, собаки, кошки и птицы могут проявлять признаки эмоциональной боли и демонстрировать поведение, связанное с депрессией, во время болезненного опыта , то есть отсутствие мотивации, летаргия, анорексия, невосприимчивость к другим животным.
Физическая боль
Нервные импульсы болевой реакции могут передаваться в мозг, тем самым регистрируя местоположение, интенсивность, качество и неприятность стимула. Этот субъективный компонент боли включает сознательное осознание как ощущения, так и неприятности (отталкивающий, отрицательный аффект ). Мозговые процессы, лежащие в основе сознательного осознания неприятностей (страданий), изучены недостаточно.
Было опубликовано несколько списков критериев для определения того, испытывают ли животные, кроме человека, боль. Например, некоторые критерии, которые могут указывать на способность других видов, включая земноводных, испытывать боль, включают:
- Имеет подходящую нервную систему и сенсорные рецепторы.
- Имеет опиоидные рецепторы и снижает реакцию на вредные раздражители при приеме анальгетиков и местных анестетиков.
- Физиологические изменения вредных раздражителей
- Отображает защитные двигательные реакции, которые могут включать ограниченное использование пораженной области, например хромоту, трение, удержание или аутотомию.
- Показывает обучение избеганию
- Показывает компромисс между избеганием вредных стимулов и другими мотивационными требованиями.
- Высокие когнитивные способности и разум.
Адаптивное значение
Адаптивное значение ноцицепции очевидно; Организм, обнаруживший вредный раздражитель, немедленно отвлекает конечность, придаток или все тело от вредного раздражителя и тем самым избегает дальнейшего (потенциального) повреждения. Однако характерной чертой боли (по крайней мере, у млекопитающих) является то, что боль может приводить к гипералгезии (повышенной чувствительности к вредным раздражителям) и аллодинии (повышенной чувствительности к безвредным раздражителям). Когда возникает эта повышенная сенсибилизация, адаптивная ценность менее очевидна. Во-первых, боль, возникающая из-за повышенной сенсибилизации, может быть несоразмерной фактическому повреждению тканей. Во-вторых, повышенная сенсибилизация также может стать хронической, сохраняясь далеко за пределами заживления тканей. Это может означать, что причиной беспокойства становится не фактическое повреждение тканей, вызывающее боль, а боль из-за повышенной сенсибилизации. Это означает, что процесс сенсибилизации иногда называют дезадаптивным . Часто предполагается, что гипералгезия и аллодиния помогают организмам защитить себя во время заживления, но экспериментальных данных, подтверждающих это, недостаточно.
В 2014 год адаптивное значение сенсибилизации из — за травмы было протестировано с использованием хищных взаимодействий между Longfin прибрежных кальмар ( Doryteuthis pealeii ) и черный морским окунем ( Centropristis полосатым ) , которые являются естественными хищниками этого кальмара. Если раненый кальмар стал мишенью окуня, он раньше начал свое защитное поведение (на что указывает большее расстояние тревоги и большее расстояние начала полета), чем неповрежденный кальмар. Если анестетик (1% этанол и MgCl 2 ) вводится до травмы, это предотвращает сенсибилизацию и блокирует поведенческий эффект. Авторы утверждают, что это исследование является первым экспериментальным доказательством, подтверждающим аргумент, что ноцицептивная сенсибилизация на самом деле является адаптивной реакцией на травмы.
Результаты исследований
Нервная система
Рецепторы
У лягушек есть ноцицепторы в поверхностных и глубоких слоях кожи, которые передают механические и химические вредные раздражители. Кроме того, у лягушек есть нервные пути, которые поддерживают обработку и восприятие вредных стимулов. Хотя организация менее структурирована по сравнению с млекопитающими, в настоящее время общепринято считать, что амфибии обладают нейроанатомическими путями, проводящими полный ноцицептивный опыт.
Нервные волокна
Ранние электрофизиологические исследования на лягушках показали, что вредные механические, термические и химические раздражители возбуждают первичные афферентные волокна с медленно проводящими аксонами.
Существует два типа нервных волокон, связанных с болью у земноводных. Нервные волокна группы C представляют собой тип сенсорных нервных волокон, которые не имеют миелиновой оболочки и имеют небольшой диаметр, что означает, что они имеют низкую скорость проводимости нерва . Страдания, связанные с ожогами, зубной болью или раздавливанием, вызваны активностью С-волокон. Волокна A-дельта представляют собой еще один тип сенсорных нервных волокон, однако они миелинизированы и поэтому передают импульсы быстрее, чем немиелинизированные С-волокна. Волокна A-дельта несут сигналы холода, давления и некоторые болевые сигналы и связаны с острой болью, которая приводит к «отстранению» от вредных раздражителей.
Кожа лягушек содержит волокна группы C и волокна A-дельта.
Источник