生物学 - ページ 126

植物はどのようにして再生されますか?性的および無性生殖

の 植物の繁殖 植物における新しい個体の生産であり、有性または無性生殖を通じて達成することができる.一方では、有性生殖は配偶子の融合によって子孫を生み出し、その結果、個人は両親や父親とは遺伝的に異なる. 無性生殖は配偶子の融合なしに新しい個体を生み出します、なぜなら彼らが突然変異を起こすときを除いて、子孫が遺伝的に父親の植物と同一である理由.無性生殖は、植物が自分自身を受粉できないときに起こります。これは植物が花を持っていないときに起こります、例えば. このため、外部エージェントが介入する無性生殖が、彼らが繁殖することができる唯一の方法です。.高地の植物では、子孫は保護のための種子に包まれているため、長生きすることができ、親からある程度離れた場所に個体を分散させることができます.被子植物と呼ばれる顕花植物では、種子は開発中の種子を保護することができ、その分散を助けることができる果物の中に含まれ.植物の無性生殖植物は無性生殖することができる、すなわち、栄養生殖または非栄養によって、配偶子の受精なしに繁殖することができる. この種の繁殖には、芽やゴッドソンなど、元の種の植物の一部が含まれます。いくつかのケースでは、それは種を含みます. 無性生殖は元の植物と遺伝的に同一の個体を作り出す、なぜならそれらは同じ個体のクローンである理由.多くの植物は、無性生殖を利用して繁殖することができます。この方法は、花を作るため、花粉媒介者を引き付けるため、または種子を分散させる方法を見つけるために必要な投資を必要としません。.スモーク、根茎、結核根およびストロンなどの根は植物生殖を通過する。いくつかの植物は、卵子または卵巣が新しい種子を生み出す原因となる、アポミクシスによる受精なしに種子を生産することができます。.無性生殖のプラスの要素は、それがより高い成熟レベルとより強い成体植物を意味するということです。無性生殖は、天然または人工の手段によって実施され得る。.伝統的に、これらの植物は、それらの両親のものと同一の遺伝子を有するので、有性生殖植物と比較した場合、安定した環境条件下で十分に生存する。.植物は2つの方法で無性生殖させることができます。.植物の繁殖植物の繁殖は、種子や胞子の繁殖を伴わずに新しい個体をもたらします。多くの種類の根が植物の繁殖を示す.球茎は、グラジオラスとニンニクによって使用されます。ユリや水仙の球根のような球根は、植物繁殖の一般的な例です。. じゃがいもは塊茎です。カブは一次根から広がる。生姜は根茎を生産し、イチゴはストロンを栽培しています.アポミクシス一方、アポミクシスは、特定の植物が受精せずに種子を生産できる場合に発生します。これは、本来二倍体である卵子または卵巣の一部が新しい種子に命を与えるときに起こります。.無性生殖の利点は、得られる植物がより早く成熟することである。新しい植物は成体の植物またはその一部から生まれるので、それははるかに強くなります. 無性生殖は自然にまたは人為的に行うことができます、つまりそれは人間によって支援されることを意味します.植物の有性生殖すべての植物は、大きさおよび細胞あたりの染色体数が異なる2つの異なる形態からなる生活環を持っています. 開花植物では、根、葉および生殖構造からなる大きくて身近な形は二倍体であり、胞子体と呼ばれる。. 胞子体は花によって産生される組織に依存する顕微鏡的一倍体配偶体を産生する. 開花する植物の生殖周期は、胞子体と配偶体の間を循環する、通常は季節的な周期です。.花は2つの異なる形の配偶体を作り出します:男性と女性。雌性配偶体は卵巣内の細胞、花内の小さな構造から生じる。卵巣は多くの胚珠を含み、保護します。これは女性の配偶体です。.雄の配偶体は花粉の成熟した穀物です。花粉はフィラメントの葯で生成されます。フィラメントと葯は男性の性器を構成します.花は通常花びらの中にたくさんのおしべを作ります。花が成熟するにつれて、葯細胞は有糸分裂的に分裂して花粉幹細胞(PMC)を産生する。.性的融合が起こるためには、花粉粒は柱頭に運ばれなければなりません。ここでは、濡れた表面や化学物質によって花粉が発芽します。発芽は花粉粒の表面からの管の成長を指す.受粉は、植物の雄しべから柱頭への花粉の移動であり、そこで管の発芽および成長が行われる。. 植物の96%は雌雄同体であり、つまり同じ植物内で、あるいは花内でも両方の性機能を持つことを意味します。.個人は彼自身の花粉または他の誰かによって受粉することができます。昆虫、風、そして人間が最も一般的な花粉媒介者です。植物がそれ自身の花粉を使うとき、それは自家受粉と呼ばれます.開花植物における受精において、2つの細胞が受精する。花粉の中の精子は胚の嚢卵と融合する。一方、他の精子は二倍体胚乳核と融合します。これは二重施肥として知られています.種子は成熟した受精卵の結果です。種子は水に耐性があり、内部の細胞を保護します。一方、開花植物の果実は成熟した卵巣です.子実体はそれらが含む種子を保護し、分散させる責任があります。保護は物理的または化学的にすることができます. 果物は鳥や哺乳類にとって魅力的な食べ物になるのが普通です。.ドライフルーツは通常、種子の空中散布に適しています.参考文献植物の繁殖wikipedia.orgから取得しました.植物における無性生殖boundless.comから回復しました.植物における繁殖biologyreference.comから取得.植物の繁殖biology4kids.comから取得しました.

バクテリアはどのように繁殖しますか?

細菌の繁殖形態は無性です。バクテリアでは、細胞の成長と繁殖が結びついて、バクテリアが一定の大きさに成長するバクテリアの成長を生み出し、それから分裂は二分裂または二分割と呼ばれる過程を通して起こります。.二分裂は、無性生殖の一形態であり、その間に細菌のDNAに続いて細胞質が分裂し、2つの娘細胞が生じる。しかし、二分法の新しいバクテリア製品は遺伝的多様性を欠いています、すなわち、それらは同じ核を持っています. バクテリアの成長細菌の増殖は3つのフレーズで起こりますが、それは繁殖と増殖が行われる環境の条件によって左右されます(それは天然または人工のものです)。最適な環境では、これらのフェーズは次のとおりです。1 - 適応フェーズとも呼ばれる 遅滞期, その名前が示すように、細菌は急速な成長のために準備されているので、この文の間に、細菌の成長は遅く、そして必要なタンパク質の高い速度の生合成を必要とします。.2 - 指数フェーズ細胞が環境に順応すると、第2段階が起こり、これは細胞が経験する指数関数的増殖に起因する指数関数的と呼ばれる、すなわち細胞は時間の経過とともに速く成長する。.この段階の間の細胞増殖の例は大腸菌として知られているバクテリアです。そして、それは最適の環境で20分毎に繁殖します、すなわち、バクテリアは2に道を譲って、分割されます。彼らは4人の娘に道を譲る. この文の間に、栄養素は、これらが使い果たされるまで、可能な限り最高の速度で代謝されます。.3 - 静止期この段階は指数関数的段階に進み、そして非常に高速度の栄養素での代謝の結果として起こり、それはその消耗を引き起こす。.従って、この段階の間に、細胞はそれらの成長をかなり減少させ、そしてエネルギー源として必須ではない細胞タンパク質を使用し、最終段階(死滅段階と呼ばれる)を引き起こす。.細菌繁殖における決定基の特徴1 - 温度細菌の増殖に最適な温度は、それらが属するグループによって異なります.したがって、好冷細菌は、最適温度が-10〜10℃、中温性が25〜35℃、好熱性が60℃、そして極端な好熱性が100℃に近いことがわかります。.2 - PH水素ポテンシャルは0から14まで測定される酸性度またはアルカリ度の尺度で、0が最も酸性です。.このように、好酸性菌は、0〜6の間の好中球、6〜9の間の好中球、および10〜14の間の好塩基球において最もよく増殖する。.3 - 水と浸透圧バクテリアは水で飽和した地域でよりよく成長します。しかし、浸透圧の上昇は細菌の破裂を引き起こす可能性があるため、圧力が必要です。.4 - 酸素細菌はまた、属するグループに応じて酸素を必要とします。このようにして、それらは分類されます。酸素を必要とする好気性.通性嫌気性菌、これは酸素の有無にかかわらず成長することができるが、酸素があるとより良く成長する.酸素の有無にかかわらず同等に成長する好気性嫌気性菌.必須の嫌気性菌、それは酸素の存在で死にます.有性生殖および遺伝的変異細菌の繁殖および増殖の手段はもっぱら無性生殖によるものであるが、この種の繁殖は、由来する新たな生物の間で遺伝的変異を生じない。. しかし、バクテリアは二元的分裂と一緒になって遺伝的多様性に道を譲る遺伝子交換の手段を持っています....

地域の生物多様性はどのようにして測定できるのでしょうか。

ある地域の生物多様性は、分類学的多様性と生物多様性のレベル(アルファ、ベータ、ガンマ)を知ることで測定できます。ただし、生物多様性の概念を値でとらえる方法はありません。. しかし、生物学者が関心のある部位を特徴付け比較することを可能にした一連の経験的測定がある。最もよく知られている指数は、種の豊富さ、シンプソン指数、シャノン指数です。. 生物多様性は、生態系や地域の生物多様性を指すのに使用される用語です。それは遺伝子のレベルから生態系のレベルまでの全ての生物学的変動の合計として定義することができます。.この概念は非常に広く、多様性を定量化することはそれを測定することに興味を持っている生物学者にとって一連の課題を投げかけていることに注意.索引1生物多様性とは?2多様性はどの程度研究されていますか??3生物多様性はどのように測定されていますか?3.1分類学的多様性3.2 - 生物多様性のレベル 4多様性が高いとはどういう意味ですか??5参考文献生物多様性とは?生物多様性は限られた範囲内に存在する多様な生物であり、とりわけ研究地域、生態系、景観などです。生物多様性は、富と一様性という2つの要素を持つ属性によって定義され、定量化されます。.これらのうち最初のもの、富は、遺伝的または機能的に関連しているグループの数を指します。言い換えれば、富は種の数に従って測定され、パラメーターは種の豊かさと呼ばれます。. 対照的に、均一性とは、問題のサイトにおける種の割合、または他の機能グループの割合です。同質性に見られる種の割合が増えるにつれて均一性が増す.同様に、少数の非常に優勢な種とかなりの数の低豊富な種がある地域は、統一性が低い地域です。.多様性はどのレベルで研究されていますか??生物多様性はさまざまなレベルに集中することができます。遺伝的レベルでは、多様性は生態系に生息する種または品種の数として理解することができます。.レベルを上げていくと、私たちは現在の生活の形態に集中することができます。森林生態系における生物多様性の研究に興味があり、植物の生命体に焦点を合わせている場合、草、苔、シダなどを区別することができます。.同様に、研究領域内の異なる官能基を指摘することができます。例えば、窒素を固定することができるすべての有機体に対して、我々はそれらを単一のカテゴリーに分類します.生物多様性はどのように測定されますか?一般に、生物多様性は、前述の2つのパラメーター、富と一様性を組み合わせた尺度です。.生物多様性を定量化するために生物学者が使用するさまざまな指標とパラメータがあります。次に、最もよく使われているものと最も人気のあるものについて説明します。.-分類学的多様性分類学的多様性に関してコミュニティの生物多様性を評価したい場合は、いくつかの方法があります。豊富な種これは、多様性を測定するための最も簡単で直感的な方法の1つです。それは興味のあるコミュニティに生息する種の数として理解されています. それを測定するには、単に種を数えます。それは各種の豊富さや分布を考慮に入れていないパラメータです.シンプソン指数この指標は、サンプルから無作為に選ばれた2人の個体が同一種である確率を測定します。それは各種の比例存在量表を取り、これらの値を加えることによって定量化される.シャノン指数この指標は、サンプルに存在するすべての種を通して重要度の値の均一性を測定します。種が1つしかない場合、指数の値はゼロです. したがって、すべての種が同数の個体によって表される場合、値は種の総数の対数になります。.-生物多様性のレベル 生物学的多様性は、さまざまな空間スケールで測定または監視できます。このようにして、アルファ、ベータ、ガンマの多様性を区別することができます。.アルファダイバーシティこれは種の豊富さとも呼ばれます(前のセクションで説明したパラメータ)。それは特定のコミュニティの中の種の数であり、異なる生物学的コミュニティまたは異なる地理的領域の中の種の数の間の比較をするために使用することができます.ベータ多様性それは、環境的または地理的のいずれかの勾配に沿った種の構成に関して存在する変化の程度を指す。例えば、ベータ多様性は高度勾配におけるコウモリ種の組成の変化の程度を測定するでしょう。単一の種のコウモリが勾配全体に生息している場合、ベータ多様性は低くなりますが、種の組成が大幅に変化している場合、多様性は高くなります. ガンマの多様性それは、より大きな規模の地域または地理的地域に適用されます。たとえば、大陸など、広い地域の種の数を定量化しようとしています。.上記の対策を例示するために、3つの小地域がある地域を想像してください。最初に彼らは種A、B、C、D、EおよびFに住んでいます。 2番目のB、C、D、E、およびF。そして3番目のA、B、C、D、E、F、G.前のゾーンでは、アルファダイバーシティは山別の種、つまり6になります。ガンマダイバーシティは地域別の種、7になります。最後に、ガンマとアルファの関係であるベータダイバーシティ、この仮説の場合、これは1.2の値になります。.高い多様性とはどういう意味ですか??ある地域が「高い多様性」を持っていると言うとき、私たちはそれをすぐに良い面と結びつけます. 多様な生態系は一般的に健全な生態系であり、高い安定性、生産性、そして侵入やその他の潜在的な障害に対する抵抗力を持っています。.しかし、それはほとんど考慮されていませんが、多様性の高さに関連したマイナス面があります。場合によっては、断片化されたサイトは高い価値の多様性を示します。これらの地域では、富の大部分は攪乱種の存在によるものです。.植物群落では、多様性が高いと生態系が管理しにくくなります。あなたが放牧を実行したいのであれば、各植物は放牧に対して特定の耐性を持っているので、それは難しい作業になります.参考文献ホークスワース、D.L。(編)。 (1995). 生物多様性:測定と推定. Springer Science&Businessメディア.Núñez、E. F.(2008). ガリシアのPinus radiata D. DonとBetula alba...

どのようにして固有種の保全のために協力できるか

固有種の保全のために協力する方法のいくつかは、種の保全プログラムと持続可能な観光で、狩猟と漁を避けることです。.固有種は地理的地域に特有の動植物の種で、地域を除くと考えられています。なぜなら、それらは世界のどこにも存在せず、そして景観の最も豊かな富のひとつであり、最も良い遺産の指標の一つです。国の生物. 一般的に、固有種は、その環境の新たな独特の種の生成まで、とりわけその島の島々、山、川、湖または洞窟のようなアクセスが困難または地理的に隔離された地域に存在する。. しかし、固有種はどのように保護されるのでしょうか。? 固有種の保全一般に、固有種は通常次のように分類されます。 脆弱な種, その限られた場所と限られた人口から、彼らを脅威に対してより敏感にします.彼らは中期的には絶滅または人口減少の中程度のリスクに直面しているため、固有種の保全に寄与する対策を適用する必要があります。1 - 狩猟や釣りを禁止するスポーツ、レクリエーション、商業を問わず、狩猟と漁業は、固有種の生息地を保護するための戦略の一環として、伐採と同様に禁止または制限されるべきです。.狩猟者や人身売買業者、あるいは野生生物に対して何らかの形で試みる者を厳しく罰する法律を設けることが賢明です。.2 - 保全プログラム保全プログラムは、固有の種の保全と保全のための政府の戦略と包括的なプロジェクトを通じて、脅威の影響を減らすことによって自然の生態系を保護しようとしています.これらのプログラムは森林伐採率の低下を促し、天然資源の管理を改善するための森林再生と自然生息地の回復のための計画を含みます.3 - 領土計画と保護地域領土計画は、自然生態系を変化させ劣化させる都市および農業の拡大の抑制に重点を置いて、固有種の自然の生息地を尊重し保護しなければならない. この意味で、自然保護区または保護された自然地域を固有種が生息する地域に宣言することで、それらは国家によって保護および管理され、人間の活動によってもたらされる影響を減らすことができます。.4 - 持続可能な観光持続可能な観光やエコツーリズムは、生物多様性にプラスの影響を与える努力を増やし、自然の享受と環境への尊重を両立させることを目指します。.持続可能な観光は、持続可能な開発と一致した実践、自然観察を通して知識を与えること、そして自然観察とその固有種のガイドツアーで、地元住民と観光客の認識を促進します。.5 - 意識種の保全のための主な個々の解決策の1つは、環境の協調と認識にあります. 研究センター、市民団体、民間企業、政府機関の支援を得て、私たちは地域社会、そして一般の人々に教育と環境文化を促進するよう努める必要があります。.参考文献スペイン文化芸術芸術教育協会。アソカエ(S / F)....

生きている生物は私たちの環境の他の部分とどのように区別されますか?

の 生物は私たちの環境の他の部分と区別されています 主にそれらの特性によるもので、それらは生き物としてそれらを識別します。これらは、生きていないか不活性な要素と共に環境を形成します.そのように考えるべき生き物のためには、とりわけ呼吸や摂食などの重要な機能を果たすことが必要です。これらは人生のライフサイクルが起こることを可能にします. したがって、有機体は成長し、それらが繁殖することを可能にするある程度の発達に達することができ、したがってそれらの種を永続させる。植物界、動物、モネラ(細菌)、原生生物および真菌(一般的な真菌)の5つの王国に分けられる、生き物の多様性は非常に多様です。.これらの各グループには独自の特性があります。しかし、それらはすべて、運動や刺激に対する反応など、互いに関連する特性を持っています。.不活性元素は生命を欠いている。彼らは彼らが生きている生命の重要な機能を果たすことを可能にする有機システムまたは細胞を持っていません.生命を欠いている存在は、2つのグループに分類されます:人によって作られたものと自然のもの、とりわけ空気と水のような自然からのものがあります。.生物と他の環境との違い呼吸この機能は生き物の典型です。不活性物体は寿命がないため、生命維持に関連する有機構造がありません。. エネルギーを得るプロセスを実行することができるように生きている生物は呼吸します。このようにそれはあなたのすべてのボディシステムの最適の維持そして性能を保証する。生物の呼吸過程は、大きく2つのグループに分類されます。-好気性それは、グルコースなどのエネルギー供給分子の酸化から始めて、体がエネルギーを得るために外部から酸素を奪うタイプの呼吸です。.-嫌気性これは外部の酸素がない状態で起こり、ビール酵母のようなある種のバクテリアや真菌で使われています。嫌気性呼吸の生成物は二酸化炭素とエチルアルコールです.組織のレベルすべての生物は細胞で構成されており、それらはそれらの生物を構成するシステムの機能的な解剖学的単位を構成しています。呼吸、排泄、生殖など、すべての生命機能が発揮されるのは細胞レベルです。.さらに、それらはDNAと呼ばれる構造を持ち、それぞれの種を識別するすべての遺伝情報が格納されています。.基本的な組織レベルでは、生物はバクテリアや真菌などの単一細胞によって形成されていることがわかります。より高いレベルの複雑さを持つ多細胞のものもあります。これらでは、細胞は組織と器官に分類され、関節のように機能する有機システムを形成します。.不活性な存在は原子によって形成され、それらはグループ化されて分子を生じます。生命のない物質は、生きている存在の違いを特徴とする、固体、液体、または気体である可能性があります。.動きこれは生きている生物の特徴的な側面であり、それは動くために非常に特別な方法を使用します。植物は日光を求めて枝、葉および茎を動かすことができる.いくつかの動物は彼らが足のように動く、彼らが象のように二本足、または四足歩行するとき、二足歩行することができる.他の人、水中に住んでいる人は、泳ぐために彼らのひれを使います。それらの渡り鳥の場合には、それらの鳥は、足を有することに加えて、それらが長い距離を飛ぶことを可能にする翼を有する。.生き物は動かないままです。風、水、動物などの外部のエージェントの行動だけがそれらを別の場所に移動させることができます.生殖この生物学的プロセスによって、祖先生物から始めて、新しい生き物が生まれます。このようにして、種の特性は子孫に伝えられます。.繁殖する能力は、地球上に生息するすべての生命体の典型であり、地球上の生命の永続を確実にする方法です。基本的に生殖には2つのタイプがあります:性的および無性生殖. 有性生殖では、各性別の器官や配偶子が介在します。これにおいて、子孫のゲノムに含まれる情報は、両親の貢献から成り立っており、種の遺伝的多様性に由来します。.無性タイプは、単一の親が部分的または全体的に分けられ、同じ遺伝情報を持つ個人を起源とする有糸分裂分裂に関連しています.刺激への回答生き物は、自発的または非自発的に刺激に反応する能力を持っています。それどころか、非生物は急激な気温の変化に反応することに敏感ではありません。.刺激に反応するこの能力は、生物が異なる環境条件に順応することを可能にし、したがってそれらの生存を確実にする。.これらの外部信号を受信するために、生物は特殊な構造を持っています。単細胞細胞において、細胞質膜は受容体タンパク質を有する。多細胞においては、細胞レベルで存在する受容体に加えて、それらは感覚器官を有する。. カメレオンは、肌の色を変えて環境に適応させ、気づかれないようにすることができます。このようにして、それは捕食者によって見られるのを避けます。植物は日光を求めて茎と葉を向けることができます。.栄養生物はこのプロセスを必要としています。このプロセスでは、食物からエネルギーを得ます。このようにして、彼らは彼らの機能を効率的に十分に開発し実行することができる。.植物といくつかの細菌は、無機元素から必要な物質を合成する能力を持つ唯一の独立栄養生物です。植物では、エネルギーを得るこのプロセスは光合成と呼ばれます.他の生物は消化器系を通して、彼らが環境から摂取する食物を消費し処理する必要があります。.開発と成長成長は生き物が持つ基本的な特徴の一つです。これらが生まれ、それから開発のプロセスが始まります。この段階で、生物はそれが繁殖することを可能にする成熟の状態に達する。ライフサイクルは死に至る.その種の増殖、その細胞自己複製の産物のおかげで、サイクルは再び始まる。このようにして、生物の存在は地球の歴史の一部の間維持されてきました.それどころか、生命を持たない存在は成長しません。これらのうちのいくつかは水のようなそれ自身のサイクルを持っていますが、彼らは行動の全く異なる原則を持っています。これらには生殖はありませんまたは多様性は生物で起こるように、発生しません.参考文献Surbhi S(2016)生き物と非生き物の違い。主な違い回復したdekeydifferences.comShailynn Krow(2018)。生物の10の特徴は何ですか?刻むsciencing.comから回収ウィキペディアン(2019)生物en.wikipedia.orgから取得しました.ADVES(2019)東京大学の生命体とはcsls-text2.c.u-tokyo.ac.jから取得.ベイリーロドリゲス(2018年)。生物学者が生き物を認識するのに使う4つの特徴は何ですか?敬礼scincecing.comから取得.

トカゲはどのように守るのですか?

トカゲが彼ら自身を守る方法は種によって、逃げるか、木を登るか、または彼らの尾を切り離すかによって異なります. 彼らは非常に小さな爬虫類であり、神経質で素早い動きをしています。彼らは空気や地面をテストするために彼らの長い舌を取り出し、そして環境から情報を取ります。ヤモリは彼らの目をきれいにするためにそれを使い、昆虫を捕まえるためにカメレオンを使います。.極地を除いて、ほとんどすべてのトカゲは陸生です。いくつかの種は地球の下に住んでいます、そして他のものは木の幹の中に. それらのほとんどは肉食性で、昆虫、鳥、小型哺乳類、卵または他の爬虫類を餌にしています. トカゲの防御システムは何ですか?トカゲが持つ防御的な行動は尾の自律性です。それはトカゲといくつかのヘビの間で広がっていて、そして敵をそらすのに役立ちます.捕食者の差し迫った攻撃に直面して、尾の喪失は非常に効果的な防御メカニズムです. 注意をそらす要素として、トカゲは危険の存在下で尾を動かします。それらを引き付けるために彼らの尾にもっと印象的な色を持っているものさえあります. 自然界では、これらの動きや彩色は体や頭への攻撃を避けるための適応として解釈されます。このようにして、攻撃はより脆弱でなく、より「保護された」領域に迂回します.行われた研究は、尾の自律性とそれがある種のトカゲとトカゲが捕食を受けることが意味する圧力の間の関係を示しました. 違いは彼らのしっぽにありますさまざまな種の中で、攻撃の大部分は尾に向けられていることが証明されています.さらに、若い標本はより大きな着色を持っているので、彼らは彼らの仲間の攻撃を受けません。これは、成熟度が低いために競合他社とは見なされていないためです。. 攻撃の前に尾を失う可能性がある種では、切り離されたときの尾は自動化されます(それは意のままに切り離されます). この尾は数分から30分の間、しばらく動き続けます。トカゲが逃げる間、これは彼の犠牲者が負傷していると信じて、捕食者をそらす. トカゲの尻尾には、切断面となる骨折面と、血液の通り道を閉じる筋肉括約筋があります。これは尾の損失が出血や筋肉量の損失を誘発しないことを引き起こします. 意のままに取り外されると、複雑な神経筋制御システムのおかげで尾はまだ揺れています。この動きは、その尾に沈着したままのグリコーゲンが原因で可能です。.それはあなたがあなたの命を救うことを可能にするが、それは少なからずであるが、尾の損失はトカゲのために負の結果をもたらします。逃げるときにバランスが崩れるため、歩行能力が影響を受けます. また、末尾がなければ、攻撃は、ほとんどの場合、致命的になる可能性があります。その再生能力は種とその食餌に依存し、そして4〜7ヶ月の間で変動します. 参考文献"トカゲ"の中:Macf111(2012年9月)。 2017年9月6日、Macf111で取得:macf111.blogspot.com.ar/「なぜトカゲは尻尾を外れているのですか?」で:ABC Ciencia(2013年9月)。 2017年9月6日、ABC Scienceで検索されました:abc.es「赤はその捕食者のトカゲを守る」:CienciaPlus / Laboratorio(2015年4月)。 2017年9月6日にCienciaPlus /...

ロイヤルイーグルのイーグル選挙はどうですか?

の ワシのカップルのワシの選択 それは多くの空中偉業を含む儀式です。ゴールデンイーグル(Aquila chrysaetos)は、獲物の中で最大かつ最速かつ最も機敏な鳥の一つです。. それらは北アメリカ、ヨーロッパ、アジアそしてアフリカにあります。この鳥は頭と首の後ろに明るい金色の羽を持っています。そしてその強力な爪とくちばしは彼らの獲物を捜すために素晴らしい技術で使われます. あなたのパートナーに関しては、ほとんどの人生のための仲間。たとえ彼らが生涯の仲間でなくても、カップルは通常数年間一緒にいてその期間中一夫一婦制です。しかし、ワシの一人が死んだ場合、生存者は別の仲間を探すでしょう.ロイヤルイーグルカップルの選択の儀式一般的に、交尾ワシは求愛から始まりますが、これはかなり活発なプロセスになります。. それぞれの種には独自の儀式があります。これらはしばしばある種の飛行展開を含みますが、彼らはまた可能性のある仲間の注意を引き付けるために様々な方法を使います. 時々、求愛の間に、男性は女性に食料を持ってきます。卵を産むときにこれはあなたに強度を保存するのに役立つことができます. 男性は潜伏期間中食物を運び続けます。ワシ、女性、または男性にとって、求愛は、強く、フィットし、健康な若者を持つことができるようにするのに役立ちます。これで彼らは生き残る可能性を高めます.この場合、ゴールデンイーグルスはおよそ4歳か5歳の時に仲間を選びます。しばしば、彼らは15歳から20歳までの生涯を通して一緒にいます. このロイヤルイーグルペアの選択は、感動するように非常に高いフライトとピッチショットを想定しています。これらの飛行中に、彼らは時々推定160キロ/時に達する翼を曲げて地球に向かって撃ちます. 次に、彼らはもう一度飛ぶ。または、2本のワシが爪を軽く触れて、互いに撃つことができます。. 一般的に、求愛中にゴールデンイーグルは最大20回の上昇と降雨の急速な一連を実行することができます. 登るたびに羽を3〜4回羽ばたかせることができます。それはまた振り子飛行を行い、そこでは鷲が沈み込んで上昇し、そしてその方向へ戻るために向きを変える。.ゴールデンイーグルの交配習慣地理的な場所によっては、ゴールデンイーグルスは3月から8月まで繁殖します。ほとんどのカップルは座りがちで、年間を通じて同じ地域に留まります。. 多くの人が12月に巣作りと求愛を始めます。渡り鳥ゴールデンイーグルスについては、カップルと求愛の形成は、ワシが2月から4月中旬の間に繁殖の場所に戻ったときに始まります。各ペアは、その繁殖領域内にいくつかの巣を持つことができます. 一方、ゴールデンイーグルスはできれば崖の上に巣を作ります。木、川岸、人工建造物も使用できますが. この工事は4〜6週間かかります。このために彼らは棒と地元の植生を使います。女性は1〜4個の卵を産みます、そして、ほとんどの孵卵に責任があります。最後に、最強は通常生き残る. 参考文献Meggitt、J。(s / f)。ゴールデンイーグルの交尾行動。 2017年12月14日、animals.mom.meから取得....

きのこはどうやって食べますか。分類

きのこに餌をやる それらが環境および他の有機体から吸収する有機物の。したがって、それらは従属栄養性であると言われています.真菌は、真菌の王国に属する生物であり、酵母、カビ、キノコおよび他の真核生物(そのDNAが分化した核にあり、膜に囲まれている細胞からなる生物)にも属する。. それらは植物の王国、動物、原生生物(例えば原生動物のような単一の真核細胞によって構成されている生物)のどちらにも属していない。菌類は、腺苔類、藻類、バクテリアなどの花を欠いている.クロロフィルを持たないことによって、真菌は光合成を行うことができません。これは植物が自分自身を養うことができるプロセスです。このため、真菌は自分自身を養うために他の生物に頼らなければなりません.彼らはフィラメントや菌糸を介してそれを行います。グループ化された菌糸は菌糸体を構成します。菌糸体は水、ミネラル、栄養素を吸収する菌を確立するための経路で、酵素のおかげで効果的になります。.真菌の摂食:分類真菌はそれらの特性に従って異なる群に分類される。ここで競合するのは、それ自体を供給する方法による分類です。 寄生虫このグループには、動物か野菜かにかかわらず、生きている有機体の内部または内部に住む真菌があり、生体組織の分子を破壊することができる加水分解酵素を通して栄養素を吸収し、病気や宿主の死さえも引き起こします。.これらの真菌の胞子は亀裂を通して生体に導入されます。一旦中に入ると、いくらか発芽して菌類を引き起こし、そしてこれらはきのこになり、それはその後表面上で見ることができる。.一般に、ほとんどすべての動植物は、寄生真菌の多くの種によって攻撃される可能性があります。. 木やそれらを含む動物がいったん死んだら、それを殺した寄生虫も食物の不足のために死にます。次のグループの真菌が行動する瞬間です.腐生植物この動物(排泄物を含む)でも野菜でも、死んだ有機物から食べ物を得る人はいますが、常に分解の状態にあります. この場合、真菌は、それらがコロニー形成する物質を溶解し、次いでこのプロセスから生じる有機物を吸収する酵素の放出によって供給される。. その機能は、生態系のバランス、特に森林では、死んだ物質のリサイクルの役割を果たすため、非常に重要です。.このきのこ類にはしいたけや牡蠣きのこなどの食用がたくさんあります. アルコール飲料やいくつかのチーズなどの発酵を必要とする食品の製造プロセスを助けるもの、またはとりわけペニシリンなどの医学の分野で使用されるものもある。.共生または共産主義他の生物と共存しているが、害や病気を引き起こさない人たちです。いずれにせよ、それは安全な共存であるか、どちらにも利点があります。この共生摂食グループには、次のものがあります。1 - 菌根菌 または菌根ギリシャから 菌根, これは「根の真菌」とは、土壌に含まれる有機物質を餌とするものです。この場合の共生は、真菌が植物の根から過剰なグルコースを摂取するときに発生します。. しかしながら、同時にそれは木が無機食品の同化を最適化することを可能にする。これは、木の根の端にいくつかの細根があり、それがさらに細かい吸収性の毛に枝分かれしているためです。.時折、これらの毛は非常に弱いか乏しく、それは植物の摂食を妨げたり妨げたりして、その成長と生存を危険にさらします。. これが真菌の働きが最も重要であるところです:それは根の供給を容易にするためにチャンネルを開くことによって植物の好意を補います. 植物が菌根菌から受ける利点は、次のようにまとめることができます。 水と栄養素の吸収成長規制病気に対する保護通常草の上に見られる菌類は、菌根形成の明確な例です。あなたがよく見ると、真菌の周りの芝生は通常、植物のための優れた肥料である硝酸塩と亜硝酸塩に変換される真菌によって提供される窒素のおかげで、より明るくそしてより明るいです. しかし、これらの栄養素のおかげで、芝生はまた通常より早く成長しそして死ぬので、それより下では真菌が存在しないその芝生よりも黄色が多くなる.2-地衣類菌それらは、藻との共生関係を形成する真菌であり、アクセスが困難な領域にコロニーを形成することを可能にします。. 北極圏の近くの広大な平野のように不愉快な場所では、地衣類が時々動物が見つけることができる唯一の食べ物です。.気候の無害に対するこの植物の大きな抵抗はそれの隣に生育する菌類によるものです。このため、地衣類はほとんどすべての生息地で見つけることができますが、緯度、高度、気温などの条件を悪化させる可能性があります。.多くの真菌は人間の消費にとって有毒で危険であることは事実ですが、一般に真菌は有機物の分解への参加と生態系のバランスへの貢献のために本質的に計り知れない価値があります。.参考文献きのこの餌やりck12.orgから取得.ホセクエスタクエスタ。真菌の生態と生息地amanitacesarea.comから回復しました.菌類の王国。 aprendiendosobreelreinofungi.blogspot.com.arから回復しました.きのこは何を食べますか。...

スポンジはどのように供給されますか?

の スポンジフィーディング これらの無脊椎動物が栄養を与えられるメカニズム. それは、水中に溶解している有機粒子がそれらを保持する一連の細孔によって捕獲される濾過プロセスです。その後、排泄物は小骨と呼ばれる大きな穴を通して行われます. スポンジが供給されるプロセスは何ですか?スポンジの供給は、その解剖学的構造に反応します。これは非常に単純です。それは、それを通して水が循環する嚢状の細胞塊から成り、その中にそれが呼吸することを可能にする酸素およびそれが存在する食物が見出される。. スポンジは実際の組織や臓器を持っていないので(したがって、それらはより複雑な生物のような消化器系を持っていません)、生き残るためのそれらの唯一の手段はそれらの毛穴にあります.海綿のようにスポンジは固着性の動物であるため、積極的な餌やりはしていません。. その結果、スポンジは受動的な食事をとります。つまり、スポンジは周囲の環境から栄養分を摂取することで栄養素を摂取することを意味します。自由に浮かぶ環境. スポンジの供給を可能にする何かがあるならば、それは、べん毛チャンバーを持っていて、大部分が肛門細胞によって装飾されている小孔をつなぐチャネルの存在です。. それは水の吸収が起こるのは口の中にあり、そこからこの活力のある液体はそれが排出されるところではなく、流れが維持される場所である粒子が流れる場所であるオクラに行きます食べ物の.彼らは何を食べますか?スポンジがどのようにして供給されるのかを言わずにスポンジがどのように供給されるかについて話すことは不可能です。他の海洋動物がそうであるように消化器系がないことが「食べる」ことができないので前もってそれは複雑な存在のそれが除外されます. したがって、これらの孔子の単純な構造は、食物を通して消化される有機物、単細胞藻類、デトリタスおよび細菌であり得る水中の溶解粒子の捕獲に還元される。.肉食性スポンジ約137種のスポンジしか発見されておらず、それらは深さ8,840メートルまでの水域に生息しています. 彼らは有機粒子と同じように獲物を捕獲します。海流に浸った小さな動物が毛穴に引っ掛かってそれらを包んで飲み込むのを待ちます.肉食性スポンジは固着したままであるので、彼らの獲物は小さな軟体動物や甲殻類に過ぎない餌の段階ステージ1:吸収すでに述べたように、海綿は自発運動器具を持っていません、それは彼らが食物があるところに行くことができない理由です。一言で言えば、その構造はそれらを海に結び付けているので、彼らの栄養素を摂取したり大きな生物を餌にしたりする方法はありません。. しかし、その解剖学的構造はそれが生き残ることを可能にする微細な有機粒子を捕獲することができます。.このように、水はスポンジから栄養素を運ぶ主要な媒体です。これは、循環するにつれて、何らかの形で多孔質の表面に接触する粒子や微生物を運び、その構造の中にはオスチョロス、またはこの液体を吸収する外部孔があります.ステージ2:処理上記によると、優れた動物がそうであるようにスポンジは食物を消化しないので、この段階は消化として分類することができません. しかし、これはporiferaが水に吸収された栄養素を使用する手段を持っていないという意味ではありません。むしろ、それらは食作用のメカニズムによって彼らの食物を加工します、そしてそれによって有機粒子は彼らの内部で包まれて、分解されます.古細菌細胞と藍藻細胞は、振動室を貫通する有機粒子の貪食に関与しています。. これらの粒子は大きくても小さくてもよいが、すべてオスチョロスと連絡し、鞭毛チャンネルに閉じ込められているチャンネルを横切った後に、すべてが細胞内で消化される。. つまり、鞭毛や鞭のように隆起した突起が藍藻細胞や古細菌に至る経路です。.ステージ3:排泄有機粒子が吸入孔に吸収されて鞭毛チャンネルに捕獲されると、褐色細胞および古細菌がそれらを食作用により消化する原因となる。. 残りの細胞片は体内に残ることができないので、それらは排泄の過程、あるいはむしろそれらの廃棄物の排出の過程を通してスポンジから出なければならない。これらは微量栄養素の加工段階の結果です.しかし、呼気チャネルを通して出てくるすべてが必ずしも有孔虫の中で消化されたものの産物であるというわけではありません. 防衛メカニズムとして(つまり、免疫システムを持っていない)スポンジが大きすぎる粒子やそれらを養うことができないそれらの無機粒子、例えば砂粒を取り除くことも可能です。. いずれにせよ、キスを通過し、摂食サイクルは完了しました.要するに、スポンジはこのようにして餌を与えられる:毛穴は水中にある栄養素を吸収します。これらは通常微生物と有機粒子です.鞭毛チャンネルは栄養素を捕獲する。古細菌と藍藻細胞は食作用により粒子を分解する.キスを通して吸収できないゴミや粒子が出る.参考文献太平洋岸沖で発見された4種の「キラー」スポンジ。 CBCニュース、2014年4月19日.Bergquist、Patricia R.(1978)。スポンジロンドン:ハチンソン.(2001)。ライフサイエンス大百科;...