Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Птицы миграция

    Известно много случаев, когда вредители, возбудители болезней и сорняки распространялись из одного государства в другое и даже с одного континента на другой, резко расширяя свой ареал. Иногда они завозились случайно с той или иной сельскохозяйственной продукцией, образцами семян или почвы. В других случаях расселению способствовали воздушные и водные течения, а также перенос вредных организмов на шерсти животных и на оперении птиц. Следует учитывать и возможность активных переселений (миграций) некоторых животных. В шестидесятых годах прошлого столетия из США в Европу была завезена с американскими сортами винограда филлоксера. Оттуда она попала в Россию, на Южный берег Крыма, где была обнаружена в 1880 г. [c.82]


    Зоология позвоночных. Т. 9 (Миграции птиц) [c.2]

    Внутривидовая борьба настолько быстро снижает численность популяции, что происходит настоящий крах массовой вспыщки размножения. Если вдобавок к этому начинается и массовая миграция, как это бывает у многих леммингов в северной тундре, то в годы таких катастроф она охватывает большую часть популяции. При этом животные, которых в пути уничтожают совы, дневные хищные птицы и песцы, двигаются по низинам н зачастую массами гибнут в море. Вспышка размножения леммингов заканчивается снижением плотности до очень небольшой величины, вслед за чем начинается новое разрастание популяции. Подъем численности насекомых регулируется большей частью не таким простым путем, т. е. не за счет внутривидовой конкуренции с ее совершенным механизмом, зависящим от плотности. [c.24]

    Во многих случаях главным внешним фактором, регулирующим ритмичную активность, служит 4кт>период, т. е. долгота дня (и ночи). Это единственный надежный показатель смены времен года, по которому можно сверять биологические часы. Точная природа часов неизвестна, хотя несомненно, что здесь действует ка-кой-то физиологический механизм, который может включать как нервные, так и эндокринные компоненты. Влияние фотопериода широко изучалось на млекопитающих, птицах и насекомых. Хотя очевидно, что он играет важную роль в контроле таких видев активности, как подготовка к спячке у млекопитающих, миграции у птиц и диапауза у насекомых, это не единственный внешний фактор, регулирующий биологические ритмы. На активность ряда видов влияют и лунные ритмы. Например, многощетинковый червь палоло, обитающий в южной части Тихого [c.356]

    Температура может определять географическое распространение животных опосредованно, т. е. через свое влияние на растения как первичных продуцентов в пищевых цепях. Границы обитания большинства животных определяются наличием местных пищевых ресурсов. Исключение составляют некоторые насекомые, птицы и млекопитающие, способные к миграциям. [c.406]

    Перелетные птицы при дальних миграциях, голуби при возвращении к своей голубятне, пчелы во время танца, извещающего о местонахождении взятка,-все они используют информацию о геомагнитном поле, полученную с помощью магнетита. В литературе возник своеобразный магнетитовый бум . В самых разных журналах публикуются сведения об обнаружении магнетита у рыб, китов, бабочек, летучих мышей. [c.5]

    Мы начнем с анализа движений и сил, определяющих форму эмбриона у амфибий и морских ежей. Проблема клеточной дифференцировки и экспрессии различных генов в зависимости от места клеток в организме будет рассмотрена сначала на примере мыши, затем дрозофилы и, наконец, на примере развития конечностей у тараканов и птиц. Для сравнения будет описан онтогенез червя СаепогкаМи1з екдат, для которого в отличие от насекомых и позвоночных характерна чрезвычайная точность и предопределенность всех процессов развития, что позволяет с полной достоверностью предсказать судьбу каждой отдельной клетки. И наконец, мы вкратце рассмотрим миграцию клеток в зародышах позвоночных. Этот последний раздел может послужить как бы предисловием к обсуждению специальных проблем развития нервной системы (гл. 18). [c.53]


    Миграция и трансформация в окружающей среде. Период полусуществования в воздухе 140 недель. При разложении в воздухе дает 15 % антропогенного хлора, участвующего в разрушении озонового пояса в стратосфере. Вклад в разрушение слоя озона меньше, чем у фреонов-11 и -12 (Khalil, Rasmussen). Период полусуществования в воде — 25 недель. В воде медленно трансформируется с образованием фосгена, хлороводорода, хлора [78]. Обнаружен в печени птиц (1—4 млрд" ), в птичьих яйцах (3— 30 млрд" ). Содержится в организмах гидробионтов планктон 0,003—10,7 млрд"1, морские водоросли 10—25 млрд , моллюски 0,05—10 млрд 1, ракообразные 0,7—34 млрд" , рыбы 0,7—5 млрд" (в печени рыб 1—15 млрд" ), печень тюленей 0,2—4 млрд" , тюлений жир 8—24 млрд [78], мышцы трески 0,005 мг/кг сухой массы (Герлах). [c.373]

    Миграция и трансформация в окружающей среде. В естественных и сточных водах биоразрушение ограничено. Обладают способностью к сорбции на твердых частицах. Содержание X. (С24) в морских осадках за 28 дней уменьшалось до 20 % от первоначального уровня в анаэробных условиях, в аэробных — несколько скорее. Возможно накопление в водной фауне. Аккумуляция уменьшается с увеличением длины углеродной цепи и содержания хлора. Из 52 проб, взятых от яиц морских птиц 4 видов, 6 видов рыб, 2 видов моллюсков, X. (С24) были обнаружены только в одной пробе в количестве 0,06 мкг/г j2-X. — в 13 пробах на уровне 0,05 мкг/г (Zitko). [c.410]

    Миграция и трансформация в окружающей среде. Содержащийся в почве Г. мигрирует по наземным биологическим цепям почва — зерновые — грызуны — хищники почва — земляные черви — птицы почва — культурные растения — человек почва — растительный корм — травоядные — человек. Из воды Г. мигрирует по водным биологическим цепям вода — фитопланктон — зоопланктон — рыбы — рыбоядные птицы рыбы — морские млекопитающие рыбы — человек (Зельцер Васьковская). Длительно сохраняется в почве. Через 3 года после обработки в почве определялось 5 % Г. внесенного количества. За год количество Г. в почве уменьшается на 40—80 %. Трансформация происходит под влиянием почвенных микроорганизмов и солнечного света до 1,2,3,4,5-пентахлорциклогексана. В супесчаной почве Московской области содержание у-Г. за 2 года снизи-(пось с 1,9 до 1,2 мг/кг, что соответствует Т99 = 20 лет. Для почв Сибирской тайги Tsj = И мес. [c.535]

    В результате миграции химических веществ, содержащихся в отходах, по воздуху, в воде и путем вымывания йх в нижние слои литосферы, происходит непосредственное соприкосновение их с человеком и живой природой. Распространенным примером является гибель около 4000 человек, страдавших заболеваниями легких и сердца, в результате воздействия смога, образовавшегося в Лондоне в 1952 г. Это событие заставило ученых весьма серьезно заняться исследованием влияния загрязнений на человека и природу. Так, воздействие загрязнителей воздуха на животный мир является причиной сокращения или исчезновения некоторых видов животных [10]. В качестве примеров такого воздействия можно привести флюороз у белохвостых оленей под влиянием фторидов и гибель птиц из отряда воробьиных при действии сероводорода в Канаде, поражение зрения у большерогих баранов и мелких млекопитающих при действии окислителей (США), накопление кадмия у птиц (Англия). [c.25]

    Развитие любого растения связано с процессами на Солнце, но и в пределах Земли можно обнаружить связи между развитием некоторых видов живых существ и особенностями отдаленных друг от друга точек поверхности. Поразительные данные о миграции угрей, о путешествиях птиц показывают, что вполне целесообразно рассматривать некоторую, очень обширную, часть про-схранства и живое существо в нем как единую систему. Совершенно не известны размеры таких систем. Если ограничиться жизнью на Земле и процессами на Солнце (что в общем произвольно), то размеры системы приблизительно в 10 ° раз превысят размер биологической системы, которая нас интересует. [c.13]

    Отличительной особенностью препаратов этой группы является миграция (передвижение) по пищевым (биологическим или трофическим) цепям с увеличением концентрации в последующих звеньях. Например, ДДТ и другие соединения из воды поступают в планктон — рыбу —хищную рыбу — рыбоядные птицы. В организме ракообразных и моллюсков содержание ДДТ в 70... 80 раз больше, чем в воде. Дальнейшее увеличение количества ДДТ происходит в организме рыб, достигая максимальной величины в организме птиц. Так, в чайках содержание ДДТ может достигать 20 мг/кг. В прудовой рыбе (Польша) обнаружено до 6 мг/кг хлорорганических соединений (ДДТ, ГХЦГ и др.). [c.112]

    Неравномерное распределение ионов в живых мембранах вызывает появление электрических потенциалов, которые имеют важное физиологическое значение. Гидростатические давления по обе стороны от мембраны могут быть одинаковыми или различными. Если они одинаковы, то для миграции воды через мембрану препятствий нет. Способность некоторых мембран концентрировать ионы поразительна. Например, в носовых солевых железах альбатроса, буревестника и некоторых других морских птиц имеются мембраны, которые осуществляют транспорт хлористого натрия из внутренних тканей на поверхность желез в таких высоких концентрациях, что с конца игичьего [c.159]


    Миграция алюминия в почвах, как правило, не играет существенной экологической роли. Как, по вашему мнению, может меняться растворимость и подвижность алюминия в результате выпадения кислотных дождей, содержащих серную, азотную и хлорводород-ную кислоты Какую опасность может представлять накопление растворимых соединений алюминия в небольших водоемах для гид-робионтов и птиц Отвечая на последний вопрос, попытайтесь сравнить прочность координационных связей, образуемых алюминием и металлами-активаторами ферментов магнием, кальцием, натрием, калием. [c.331]

    Животный мир (полезная дикая фауна) включает полезных млекопитающих, птиц, рыб, насекомых, моллюсков и других животных, находящихся в состоянии естественной свободы. Полезные животные подлежат охране и регулированию использования как ресурсы охоты, зверобойного, рыболовного и других промыслов, как истребители вредных животных, как кормовая база для промысловых и других полезных животных, как объекты одомашнивания и звероводства, как резерв видов для выведения новых форм и улучшения породности домашних животных. Необходимо обеспечивать достаточную плотность и возможность воспроизводства полезных животных, охрану их местообитаний и путей миграции, охранять полезную фауну и уничтожать вредных животных. Важное средство обогащения фауны — реакклиматизация, т. е. возвращение полезных животных в районы, в к-рых они хищнически истреблены. [c.442]

    Успехам, достигнутым в последнее время в области изучения поведения животных, во многом способствовали достижения в технике видео- и звукозаписи. Фотография в инфракрас-ньк лучах сделала возможной киносъемку животных ночью. Замедленная съемка позволяет фиксировать медленные процессы (например, линьку насекомых), а ускоренная — очень быстрые (например, движения крыльев в полете) и затем рассматривать их при скорости, более подходя-шей для анализа. Миниатюрные магнитофоны и дистанционные микрофоны направленного действия, акустические спектрографы и компьютеры существенно облегчили изучение звуковой коммуникации у животных. Миграцию животных изучают в настоящее время с помощью имплантированных или закрепляемых на теле мини-атюрньк датчиков, подающих сигналы, которые можно улавливать, используя электронные телеметрические системы, например радарные и спутниковые. Это очень удобно в частности для слежения за миграциями млекопитающих, птиц и саранчи. [c.350]

    Подобно околосуточному, циркааннуальный ритм - врожденное свойство, обеспечивающее выживание организмов в условиях меняющейся среды обитания. Они свойственны тем видам животных и растений, у которых продолжительность жизни не менее одного года. Помимо синхронизации биологических процессов с годовым циклом окружающей среды, согласования различных функций в организме или взаимодействия между особями популяции при размножении, стайном поведении и миграции, сезонные ритмы разобщают несовместимые во времени явления и биохимические реакции. На протяжении года обычно сменяются несколько сезонных состояний и сопутствующих им физиологических процессов. Так, у цветковых растений переход вегетационного периода в генеративный приводит к изменению характера формообразовательных процессов и усилению фотосинтеза, а зацветание сопровождается возрастанием уровня белка и нуклеиновых кислот в зоне созревания генеративных органов (Аксенова и др., 1973). У перелетных птиц в зимний период происходит увеличение массы и снижение локомоторной активности. Весеннему и осеннему миграционному состоянию соответствует повышение подвижности, а при наступлении размножения увеличиваются размеры половых желез, вырабатываются половые стероиды, усиливаются сперматогенез и овуляция. [c.39]

    При анализе белков различных штаммов вируса гриппа методом ПААГЭ обнаруживаются заметные различия в скоростях миграции соответствуюпщх белков. Эти вариации происходят вследствие различий в молекулярной массе, заряде или (для гликопротеидов) числе и типе олигосахаридных боковых цепей. Выявленные различия в скоростях миграции соответствующих белков позволяют установить происхождение белков в рекомбинантных вирусах. Эта информация в сочетании с анализом РНК рекомбинантов была использована для построения генетической карты вирусов гриппа (для обзора см. [89]). Подробный анализ результатов сравнения различных белков подтипов вируса гриппа типа А птиц был опубликован F. Bos h и соавт. [16]. [c.114]

    Социобиологи анализируют поведение сотен видов в свете принципов эволюционной биологии, надеясь с помощью такого подхода прояснить некоторые новые аспекты поведения, которые не могли быть вполне поняты ранее. Ими предложены гипотезы относительно генетической детерминированности поведенческих репертуаров многих видов животных. Однако конкретные гены, влияющие на социальное поведение, остаются в значительной степени гипотетическими факторами. Тем не менее существование наследственных, генетически контролируемых 1>епертуаров поведения, вроде тех, что обеспечивают навигацию при миграциях птиц,- факт бесспорный. [c.30]

    Как было воспринимать эти изменения биосфере Естественно, как катастрофу. Она ведь не знала еще, что теплокровные животные, которые могут жить почти где угодно н потому способны к дальним миграциям соединят дотоле разрозненно живущие биогеоценозы Земли в одно целое, установят прямые биологические контакты между различными ее регионами и впервые, по сути дела, создадут единую биосферу экологические события, развертывающиеся, скажем, в Арктике, станут теперь в большой степени предопределять ход важнейших биоценотических процессов в тропиках, и наоборот, потому что более 60 процентов птиц в экваториальных зонах — мигранты из высоких широт и, следовательно, любые причины, вызывающие снижение числа птенцов, родившихся в тундре, приведут к уменьшению птичьего поголовья в биоценозах тропической Африки. Мало того, именно благодаря высшим животным создались почвы высокого плодородия — превращая огромное количество сырой растительной массы в легко усваиваемые растениями вещества, они стали мощными катализаторами биоценотических процессов. [c.218]

    Так как некоторая степень вариации инстинктов в естественном со-оянии и наследственная передача таких вариаций необходимы для дей-вия естественного отбора, то в подтверждение этого надо бы привести > возможности больше примеров, но недостаток места мешает мне это елать. Я могу только утверждать, что инстинкты несомненно варьи-щ)т так, например, инстинкт миграции может варьировать простран-венно и по направлению и даже совершенно утрачиваться. Точно так же [езда птиц иногда варьируют в зависимости от выбранного для них )ста, природы и температуры страны, часто же от причин, нам совершенно известных Одюбон привел несколько замечательных случаев разницы устройстве гнезд одного и того же вида в северных и южных Соединенных татах. Если, однако, инстинкт изменчив, то можно спросить, почему [c.212]

    Существующая у некоторых видов связь между их способностью к миграции и размерами ее как в настоящем, так и в одном из наиболее ранних периодов и обитание на отдаленных пунктах земного шара очень близко-родственных видов доказываются также другим, более общим способом. М-р Гулд уже давно указал мне, что в тех родах птиц, которые распространены по всему свету, многие виды имеют очень обширные области распространения. Я едва ли могу сомневаться, что это правило вообще верно, [c.353]

    Несмотря на то что гипотеза о существовании магнетитной картографической системы представляется вполне правдоподобной, никаких конкретных путей к ее окончательной проверке не найдено. Здесь возможны два типа экспериментов поведенческие и физиологические. Весьма убедительными были бы данные нейрофизиологической активности у животных, способных к магниторецепции, которые указывали бы на уровень их чувствительности. С другой стороны, очень важным мог бы оказаться и такой эксперимент, в котором животное транспортировали бы в тщательно контролируемом поле-таком, чтобы оно содержало информацию о перемещении в направлении, противоположном реальному, и перед тем как выпустить на волю, к телу животного прикрепляли катушку, с помощью которой индуцировались бы небольшие изменения поля, соответствующие ложному перемещению. Ясно, однако, что контролировать вне лаборатории все три компоненты поля с точностью 10 нТл крайне трудно, тем более что мы не знаем, какие именно компоненты поля использует животное. Другой подход состоит в манипулировании информацией, предположительно используемой при построении карты , как это делалось в опытах Вилчко птицы, помещенные в клетки, проявляли миграционное беспокойство, прыгая в определенном направлении. Особенно интересно проследить за птицами, имеющими два пути миграции, как, например, европейские певчие птицы (Gwinner, Wilts hko, 1978 Wilts hko, 1982), чтобы понять, где именно они меняют направление движения и почему останавливаются в надлежащем месте. Наконец, возможен тщательный анализ влияния магнитных бурь на поведение с точной записью всех трех компонент поля в месте проведения эксперимента. Он должен выявить, какая из компонент поля используется и на каком уровне осуществляется влияние бурь (в тот момент, когда определяется базовая линия направления на дом, или в момент, когда животное выпускают на волю по какому интервалу времени производится усреднение для исключения шума и т. д.)  [c.346]

    Вопрос о том, каким образом птицы ухитряются находить дорогу домой, как бы далеко они от него ни находились, издавна волновал людей. В поисках пищи эти животные иногда удаляются от места своего постоянного обитания на 100 км и более. Кроме того, многие виды птиц соверщают дальние перелеты от мест гнездования к местам зимовок и обратно, возвращаясь год за годом с исключительной точностью в одно и то же место. Расстояния, преодолеваемые ими во время таких миграций, обычно составляют в один конец от 1000 до 6000 км, а некоторые виды птиц ежегодно путеществуют на 30000 км-от гнездовых участков в арктической области до зимовок в Антарктике или недалеко от нее. Птицы и другие животные, перемещающиеся на больщие расстояния в поисках пищи и во время сезонных миграций, должны обладать выдающимися навигационными способностями. [c.233]

    Бингман (Bingman, 1983) выращивал саванных овсянок в условиях открытого неба и в магнитном поле, повернутом на 90°, а затем наблюдал за ними во время осенней миграции при нормальном геомагнитном поле и невидимом небе. По его данным, предпочтительное направление миграционной активности экспериментальных птиц отклонялось на 90° от ориентации контрольных птиц, выросших в нормальном геомагнитном поле. Поскольку эти птицы во время испытания не могли видеть небо, они, вероятно, ориентировались по геомагнитному полю. Таким образом, отклонение в ориентации у экспериментальных птиц свидетельствует о том, что они изменили свой магнитный компас в период, предшествовавший осеннему перелету, на основе сопоставления магнитных и небесных ориентиров. [c.251]

Рис. 22.7. Ориентационное поведение садовых славок во время осеннего перелета (Gwinner, Wilts hko, 1978). Круговые диаграммы иллюстрируют ориентацию двигательной активности славок, выращенных в домашних условиях и помещенных в ориентационные клетки в период первого в их жизни сезона миграций. Средние направления для отдельных птиц в ночное время (с точностью до 5°) обозначены темными треугольниками по периферии окружности стрелки -направление среднего вектора. А. Результаты опытов, проведенных в августе и сентябре. Б. Результаты опытов, проведенных в октябре, ноябре и декабре. В. Карта, поясняющая направление осеннего перелета славок из центральной Европы к местам зимовок в Африке (заштрихованная область), определенное при помощи кольцевания. Рис. 22.7. Ориентационное поведение садовых славок во время осеннего перелета (Gwinner, Wilts hko, 1978). <a href="/info/28098">Круговые диаграммы</a> иллюстрируют ориентацию двигательной активности славок, выращенных в домашних условиях и помещенных в <a href="/info/1390679">ориентационные клетки</a> в <a href="/info/361993">период первого</a> в их жизни сезона миграций. Средние направления для <a href="/info/593522">отдельных птиц</a> в ночное время (с точностью до 5°) обозначены темными треугольниками по периферии окружности стрелки -направление <a href="/info/826215">среднего вектора</a>. А. <a href="/info/333504">Результаты опытов</a>, проведенных в августе и сентябре. Б. <a href="/info/333504">Результаты опытов</a>, проведенных в октябре, ноябре и декабре. В. Карта, поясняющая направление осеннего перелета славок из центральной Европы к местам зимовок в Африке (заштрихованная область), определенное при помощи кольцевания.
    И удаленные в море, и размещенные на побережье ВЭУ представляют опасность для пернатых, особенно в случае их установки на путях миграции. Определена вероятность соударения ПТИЦ с лопастями при пролете через плоскость, ометаемую турбиной быстроходной ВЭУ, со скоростью 4 И 15 м/с, оцениваемая в 26 И 6 7о соответственно. Таким образом, наибольшей опасности подвергаются крупные перелетные птицы. [c.231]

    Короткие дни стимулируют развитие тли из оплодотворенных яиц, течку у ряда млекопитающих (De Loof, De Wilde, 1970). С продолжительностью дня связывают также миграцию птиц, зимнюю спячку животных, изменение окраски волосяного покрова у млекопитающих. Итак, свет обусловливает репродуктивные процессы и у высокоорганизованных существ — млекопитающих. [c.79]

    Проводили опыты со славками птиц изолировали и содержали при постоянных температуре и освещении. Оказалось, что независимо от внешних условий у всех птиц изменялось оперение, они становились беспокойными, как это бывает в период миграции. Сидящие в клетках птицы пытались лететь осенью к югу, летом к северу. Был сделан вывод (Gwinner, 1986), что стимулами к образованию стаи служат биоритмы, генерируемые в организме. [c.233]

    Сообщества животных и человека создаются путем самосборки организмов, точно так же, как организмы образуются путем самосборки клеток. Оба эти процесса регулируются с помощью физических и химических стимулов, которые воспринимаются рецепторами. Важными участниками процесса сборки являются такие физические факторы, как свет и звук. Зрение поз1Воляет распознавать форму и движения, а пение птиц и язык человека используются для демаркации территории. При формировании групп используется также обмен пищей, слюной и выделениями половых желез. Химические вещества подавляют размножение или стимулируют его, а эндогенные факторы определяют направление миграции. [c.357]

    Культуры тимуса земноводных, рептилий, птиц и млекопитающих ведут себя в плазменных культурах в целом одинаково (Н. Часовииков, 1927 Н. В. Попов, 1927 Ш. I алу-стян, 1940 Murray, 1947). В них прежде всего происходят пролиферация эпителия и выселение полибластов и фагоцитов. Миграция лимфоцитов из тимуса протекает постепенно. Многие из выселившихс г лимфоцитов гибнут, другие, возможно, превращаются в полибласты, а некоторые образуют компактные группы. После выселения лимфоцитов эпителиальные компоненты кусочка выступают более отчетливо. Эксплантат окружают широкие эпителиальные мембраны, пласты и тяжи эпителия, а также зона соединительнотканного роста. В дальнейшем число лимфоцитов в культурах быстро уменьшается, а затем оии и совсем исчезают. [c.80]


Смотреть страницы где упоминается термин Птицы миграция: [c.56]    [c.69]    [c.766]    [c.279]    [c.97]    [c.69]    [c.124]    [c.178]    [c.247]    [c.250]    [c.411]    [c.124]    [c.230]    [c.158]   
Биогенный магнетит и магниторецепция Новое о биомагнетизме Т.2 (1989) -- [ c.233 , c.247 , c.248 , c.249 , c.250 , c.251 , c.334 , c.335 , c.336 , c.337 , c.338 , c.339 , c.340 , c.341 , c.342 , c.343 , c.344 , c.411 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Миграция



© 2024 chem21.info Реклама на сайте