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(四)生命活动的调节资料汇编.doc
四、生命活动的调节
趋性
(taxis)是动物接近(+)或离开(-)刺激源的一种定向运动,其定向运动的路线是通过动物身体的长轴延伸至刺激源的一条直线。这种直线定向的机理是靠身体两侧成对的感觉器官将等量刺激传至中枢神经系统。如果一侧眼所接受的光刺激强度大于另一侧,那么动物的身体就会向这一侧偏转,直到使两侧感官所接受的光强度相等。在实验中,可以把一只趋光性甲虫放在一个圆盘中,并在圆盘前方放置一个光源,这时甲虫很快就会朝光源直线爬去。当圆盘缓慢向右转动时,甲虫身体就会连续向左作补偿转动。如将甲虫一只眼致盲,甲虫就会连续朝光源方向转,直到使正常眼看不到光为止。如果光源是来自上方,甲虫就会不停地朝正常眼一侧转动。这一实验很好地验证了趋性的定向机理。趋性可依刺激的类型区分为趋光性(phototaxis)、趋地性(geotaxis)、趋湿性(hyd-rotaxis)、趋触性(thigmotaxis)和趋流性(rheotaxis)等。
(instinct) 是动物行为适应环境的两种基本方式(学习和本能)之一,即靠神经系统先天的正确反应,这种反应已构成整个动物遗传结构的一部分。例如蜜蜂生来就有飞向花朵和寻找花蜜的行为趋势。达尔文是第一个科学地给本能行为下定义的人,他把本能看成是可遗传的复杂反射,是同动物的其他特征一起通过自然选择进化来的。本能和学习都能使动物的行为适应它们的环境,前者是在物种进化过程中形成的,而后者是在个体发育过程中获得的。本能对于那些寿命短和缺乏亲代抚育的动物来说具有明显的适应意义。在春天,当一只雌性沙蜂(Ammophila campestris)从地下羽化出来的时候,它的双亲早在前一年的夏天就死去了,它必须同一只雄沙蜂交配,然后开始在地下挖洞建筑巢室及完成其他一系列的工作,如外出狩猎、把猎物麻醉并带回巢室、产卵和封堵洞口等。所有这些工作都必须在短短的几周内完成,然后它便死去。从挖洞开始的这一系列工作,主要都是依靠本能来完成的。当然,沙蜂在短短的一生中也必须学习很多东西,如必须学会辨认每一个洞口的位置,以便狩猎后能准确无误地把猎物带回家。事实上,所有动物类群都具有自己的本能行为,同时也具有一定的学习能力。例如鸟类鸣叫一方面以先天本能为基础,一方面也要学其他鸟鸣唱。
模仿(imitation)是通过观察和仿效其他个体的行为而改进自身技能和学会新技能的一种学习类型。很多鸟类都能通过模仿学会其他鸟类的叫声和人语,如鹦鹉、八哥、乌鸦、椋鸟、园丁鸟和琴鸟等。有人发现,在琴鸟(Menura novaehollandiae)的叫声中有多达80%
荷尔蒙
荷尔蒙就是平常所说的“激素”,包括雄激素、雌激素、孕激素三种,是人本内分泌系统分泌的能调节生理平衡的激素总称。
何尔蒙对人体新陈代谢内环境的恒定器官之间的协调以及生长发育、生殖等起到调节作用。它不但影响一个正常人的生长,发育及情绪表现,更是维持体内各器官系统均衡动作的重要因素,它一旦失衡,身体更会出现病变。
一个人是否能身心健康,荷尔蒙担当着举足轻重的角色。
感性运动
(nastic movement) 植物受环境因素(光照强度、温度)强度改变的刺激而引起的运动。分为2类:
(如花瓣)两面生长速率不同而发生的生长运动。器官下(背)侧生长较快时称偏下性(hyponasty)生长;器官上(腹)侧生长较快时称偏上性(epinasty)生长。
(热)性(thermonasty)
感光性(photonasty) 生长运动由于光强的变化作为刺激引起的运动。如蒲公英花序夜晚及阴天关闭。烟草在光强时关闭,表现为夜晚开花。
(turgormovement) 由于光强度改变的刺激引起叶柄基部叶褥部分膨压变化而发生的运动。如含羞草、合欢等在夜晚或阴天时,其复叶和小叶成对合拢,叶柄下垂,白天或强光下又复张开。含羞草即使在白天,当小叶遭受震动或其它刺激(如烧灼、骤冷、电触等)时,小叶也会成对合拢。这种刺激可迅速地依次传递到邻近小叶,如刺激强烈,甚至可传递到整个复叶的小叶,复叶叶柄也随之下垂。经过一段时间,又能自行恢复原状。由于这种运动可由震动引起,故一般亦称感震运动
(hormone) 由特定器官分泌的特异性物质,弥散入血液,由血循环运送至远离的器官(靶器官),调节特定生理过程的速率。随着对激素传递信息的作用及传递方式的认识逐步深入,除远距分泌外,还有旁分泌和神经内分泌,传统概念已显不足。激素的广义概念为:激素是由某种特化的细胞所分泌的传递信息的高效能化学物质,经体液传送,对其它细胞发挥刺激或抑制作用,以调节被作用细胞的机能。按化学结构,激素可分为含氮类激素和类固醇激素。激素的作用可归纳为:直接或间接地加速或抑制体内原有的代谢过程;调节、控制机体的生长、发育和生殖机能;维持内环境恒定;
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