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常识积累_关于托福阅读
阅读常识 一、生物学 铁缺乏——嫩叶叶脉变黄 褪绿——叶绿素的失去导致叶子变黄变白 花青素形成——存在叶子或者茎上的深红色沉淀 氮缺乏——叶子褪绿;茎变短变细;茎上、叶柄上和低叶层面的花青素变色 磷缺乏——营养不良;叶子变成深绿;花青素的聚集 磷多——老叶最先受到影响 人的红细胞上的不同抗原构成了人的不同血(77 - 79°F)。实现这一壮举需要一种适应性--在乌龟体内形成热量并且防止这种热量散发到周围的水中。棱皮龟不像人和鸟类通过细胞新陈代谢的方式来聚集外部热量。棱皮龟可以通过晒太阳将热量聚集到体表,它们的黑色体表可以吸收这些太阳辐射,它们内部的热量大部分来自于它们的肌肉。 棱皮龟用三种不同的方式来保持它们的体温。1)最简单的方式就是大小。动物的个头越大,体表和体积的比例越小,对体重的每一盎司来说,表面积越小,热量的散失越小。成年的棱皮龟是最大海龟大小的两倍所以需要更长的来冷却。通过体重保持高体温叫做gigantotherrny,大象、鲸和多数恐龙都是通过这个来维持体温,同时也适用于其他的海龟。很大的loggerhead and green turtles就是用gigantotherrny可以保持它们的体温高于周围温度1到2度。在肌肉活动的帮助下,活动地游泳的green turtle可能比流动的水的温度高出12.6度。 Gigantothermy在寒冷的南部水域不能很好的保持leatherback的温度。Leatherbacks没有blubber但是却有很厚的带有纤维层的饱和油层的皮肤,在这个皮肤下面还有脂肪组织。这种隔离保护了棱皮龟除头部和鳍以外的所有地方。因为鳍相当的薄并且呈刀锋状,它们是棱皮龟可能被冻住的一部分,没有多少海龟能够在不损害它们鳍的空气动力学的外形下完成这些的。问题是血流经乌龟的鳍部时,乌龟会冒着失去足够热量的危险降低其中心温度当血返回的时候。解决这一问题的方法是允许鳍部在没有将热量从乌龟体内释放时降低温度。棱皮龟完成这一系列的工作时通过将血管安放在鳍的底部进入逆流的交换系统。 在逆流交换系统中,从鳍中携带冷血的血管靠近从体内携带热血的血管从热血管中获得一些热量,因此在血到达鳍之前热量被从内血管传到外血管。有一种老式的散热器和棱皮龟的散热原理相同,即当水穿过它们时,缠绕的管道将热量前后挤压。不仅仅是棱皮龟用这样的方式,海鸥也是通过这样的逆流转换保持它们脚部的温度当它们站在零下温度的大浮冰上。 所有的这些都适用于成年龟。孵化期的海龟太小以至于无法保存它们的体温即使它们有隔绝和逆流转换系统。我们不知道棱皮龟在从冷血变成热血之前它们年龄有多大、体型有多大。棱皮龟相对其他海龟而言花很少的时间达到巨大的体型,它们由于需要保温而跑入成年。 9、关于生物钟:生存和成功的繁殖通常需要动物与其环绕在其间可预测的事件的相调节的活动。因此,生物功能的时间和节奏必须非常匹配那些周期性的事件比如昼夜更替、潮汐、阴晴圆缺和季节更替。在动物活动和这些周期的关系,特别是日常的节奏已经被研究很长时间了以及出现了特别在时间领域的研究。动物行为的不停变化的层次(比如:睡觉、吃饭、移动、繁殖、新陈代谢以及产生酶和荷尔蒙)是和环境的节奏相调节,但是重要的问题是动物的时间表是否是由外部诱因所导致的,比如日升日落,或者稍微依赖内部的计时器,他们自身产生可观察的生物节奏。几乎很普遍的是,生物学家接受了这样一个观点真核生物(即除了病毒和某些藻类的一种分类)有内部的时钟。通过将生物体和外部时间诱因的完全分离,生物学家知道了生物体是有内部时钟的。比如,举个例子,通过一种叫脉孢菌的细菌清晰的证明了在绕地球公转的太空飞船中完全与所有地理事件信号隔离的情况下,所有的生物日常活动周期可以持续大概一个礼拜左右。这种在没有外界信号的时候生物循环的延续性证明生物是具有内在钟的。小龙虾在黑暗中持续的活动哪怕是四五个月,他们的复眼也仍然继续按日常循环的昼与夜来调节视野。外部时间与内在循环的持续性不同步而产生的错乱反应,比如我们的时差综合症,要耗费几天或者几个星期直到不变信号比如白天黑夜循环重新设定生物钟并将其同步到新环境的日常循环中。一些动物发出的信号可能会给他们自身带来过份的伤害,一个典型的例子就是鸣禽的雏鸟在它们的父母带着食物归巢时吵闹的乞食行为。这些叽叽喳喳的叫声有时会让巢外的老鹰和浣熊听到并且定位,从而致使毫无抵抗能力的雏鸟丧命。事实上,一个蛋被放在一个假的树燕巢中且附近播放着树燕乞食叫声的录音带时,这个“嘈杂”的巢中的蛋在39次试验中有27次早于放在安静的巢中的蛋而被食肉动物带走或毁掉。 乞食行为成本更进一步的证据来自与一项关于地面筑巢的黄莺与住在相对安全的树上的黄莺对比的研究。幼年的地面筑巢的黄莺所发出的乞食叫声的频率要高于树上筑巢的黄莺。这种高频的
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