夜行动物探秘性动物的眼睛在夜里为什么会发光

这是一种野生动物中普遍的生理现象。在许多动物的眼睛的底部有许多特殊的晶点,这些晶点有很强的反射光线的能力,可以把周围微弱分散的光线收拢,聚合成束,集中地反射出来,具有这种眼镜的动物普遍具有很强的夜间活动的能力,它们能够凭借微小的光亮辨别物体,而从外界看来仿佛是他们的眼睛在发光。
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中普遍的生理现象。在许多猫科动物的眼睛的底部有许多特殊的晶状体,这些晶状体有很强的聚光的能力,可以把周围微弱分散的光线收拢,聚合成束,集中地反射出来,具有这种眼镜的动物普遍具有很强的夜间活动的能力,它们能够凭借微小的光亮辨别物体,而从外界看来仿佛是他们的眼睛在发光。具有这种眼镜的多为夜行动物,包括狼、猫、老虎、豹子、猫头鹰等等。
在夜里动物的眼睛为什么要发光?
猫科和犬科动物眼球的结构比较特殊。当光线透过视网膜到达在眼球后部的虹膜时,被虹膜再次反射到视网膜上成像,这就是猫狗在夜晚也能借助微光狩猎的原因。从虹膜反射回来的光线仍然会透过视网膜,这就是微光下看到猫狗眼睛发光的原因。
猫的眼睛比较特殊,当光线强一点的时候,它的眼睛会呈一条线;当光线暗的时候,它的瞳孔都会放大;在黑夜中,猫的眼睛会发亮,而每当这双眼睛发亮的时候,总是让人感觉恐惧。
其实猫的眼睛自身并不发光,而是它的眼球后面的视网膜上有一个类似反光板一样的物质,能把收集到的光能反射出来。所以我们晚上看到猫眼睛是亮的。猫的这个瞳孔非常富有弹性,它收缩的能力也非常强。所以猫的视觉非常敏锐,它应当是人视觉的6倍这么强。这种敏锐的视觉跟宽阔的视角,使它所看到的东西的范围要比人大得多。那么这种极强的视觉,那么也构成了它生存的必备的一个条件
这要从瞳孔的作用说起,它位于晶状体之前,是控制进入晶状体的光线强度,随外界的光线强度而变化大小。夜里猫的瞳孔变大后,尽量接收更多的微光,但是因为晶状体和睫状体的汇聚作用,就是凸透镜,光线汇聚于小范围,正是因为瞳孔大了而且黑夜里人的感光细胞是柱状细胞,灵敏度增强,就看到是亮的!
狼的眼睛的底部有许多特殊的晶点,这些晶点有很强的反射光线的能力,可以把周围微弱分散的光线收拢,聚合成束,集中地反射出来,仿佛是狼的眼睛在发光。
这是一种野生动物中普遍的生理现象。在许多动物的眼睛的底部有许多特殊的晶点,这些晶点有很强的反射光线的能力,可以把周围微弱分散的光线收拢,聚合成束,集中地反射出来,具有这种眼镜的动物普遍具有很强的夜间活动的能力,它们能够凭借微小的光亮辨别物体,而从外界看来仿佛是他们的眼睛在发光。具有这种眼镜的多为夜行动物,包括狼、猫、老虎、豹子、猫头鹰等等。
太阳光照射大地,给地球上的生物带来了光明和温暖,这是一种“热光”。发光动物发出的光,是不发“热”的光,叫做“冷光”。
动物发光很常见,除了大家熟悉的萤火虫之外,还有珊瑚虫、虾、蛤、墨鱼等等,甚至昆虫、蜈蚣、蜗牛和鸟类都能用各种形式放射出美丽的光来。
那么,动物发出的光是从哪里来的呢?很多人以为这是磷的作用。其实,大多数动物的发光不是磷引起的。例如萤火虫,它的尾部有发光细胞,发光细胞中的荧光素与荧光素酶能在空气里将化学能变为光能,发出光亮。
海洋里的动物会发光的原因有两种。一种是由于鱼体上附有发光的细菌,像带鱼的发光一般是身体上的发光细菌引起的。这些发光细菌常和鱼类共生,如角安康、长尾鳕等动物利用共生发光细菌发出的光来照明和寻食,而发光细菌又靠从动物体中得到营养来维持生命。另一种是有发光物质从动物体内排泄到皮肤上的缘故,这叫细胞外发光。例如,生活在一片黑暗中的深水黑鱼(乌贼),会喷射出发光的液体,使追赶的敌人不知所措,从而趁机逃生。
随着科学技术的不断发展,动物发出的冷光已经得到广泛的应用。现在科学家们还在不断地探索它的新用途,让它更好地为人类服务。
部分夜行性动物,眼睛会发光的,原理如下——
动物眼睛并不能发光,因为它本身不是光源。事实上,夜出动物眼睛发光,和马路上反光石发光,原理完全一样,这些动物的眼睛网膜后面,有一簇小镜子似的物体。动物在朦胧的月光或星光下看东西,这种物体就反映月光和星光,所以看起来像发光了。
猫科和犬科动物眼球的结构比较特殊。当光线透过视网膜到达在眼球后部的虹膜时,被虹膜再次反射到视网膜上成像,这就是猫狗在夜晚也能借助微光狩猎的原因。从虹膜反射回来的光线仍然会透过视网膜,这就是微光下看到猫狗眼睛发光的原因。
这是一种野生猫科动物中普遍的生理现象。在许多猫科动物的眼睛的底部有许多特殊的晶状体,这些晶状体有很强的聚光的能力,可以把周围微弱分散的光线收拢,聚合成束,集中地反射出来,具有这种眼镜的动物普遍具有很强的夜间活动的能力,它们能够凭借微小的光亮辨别物体,而从外界看来仿佛是他们的眼睛在发光。具有这种眼镜的多为夜行动物,包括狼、猫、老虎、豹子、猫头鹰等等。
答: 凹空细胞就是挖空细胞的别称,是临床诊断性病尖锐湿疣的病理依据。通常病理检查可见,凹空细胞较正常细胞大,胞浆空泡状,细胞边缘常存带状胞浆,核增大居中,圆形,椭圆形...
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猫眼为何在黑暗中发光
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狼眼在夜色中阴森恐怖,猫眼在黑暗中闪闪发光,四眼鱼,上眼看空中物体,下眼在水中观察。在所有感觉器官中,眼睛大概是动物王国中变化最多样的。数百万年的进化已经形成了10种以上的动物视力系统,每一种都要特别它们各自的需要。
猫眼为何在黑暗中发光(图)
猫眼为何在黑暗中发光(图)
  科学家对各种动物眼睛进行了观察,当他们设计人造光学系统时,就可以参照不同的动物眼睛来设计。从鸟类到昆虫,从鲸到鱿鱼,科学家从动物王国的所有成员中获得灵感,以设计高性能的人造眼睛。
美国加州大学生物工程师、纳米技术专家雷卢克阐述了最新研究,并将其发表在近日出版的《科学》上。
动物眼睛,千奇百怪
弹涂鱼生活在水里,但它们时常爬到岸边的树上,在陆地上呆几个小时,因此,它们的眼睛是典型的陆地型眼睛。而它生活的水域大都是水质混浊的池塘,水下的视力好坏也无关紧要。
猫眼为何在黑暗中发光(图)
鼓虫生活的水域是清澈的,因为它在定居问题上选择了水陆两栖,因此大自然毫不吝啬地给了它两对眼睛,一对在水里用,另一对浮出水面用。
猫眼为何在黑暗中发光(图)
美洲中部湖泊里的一种四眼鱼,能敏捷地跃出水面,捕食正在飞行的昆虫。说它是“四眼鱼”,实际上它只有两只眼,这两只眼睛的特别之处在于,瞳孔上下径伸长,并被一层间隔将眼睛横截成两部分,其透明介质上部的折射介质适应于在空气中看东西,眼睛的下半部则适应于水中。
鸬鹚等一些鸟类既要在飞行中远望,又需在水中捕鱼时看清近距离的景物。它们可以在极大的范围内调整晶状体的曲率。通常年轻人眼睛的折射率不足15个屈光度,鸬鹚则高达40~50个。因此,它们既能在稠密的水草中搜寻小鱼,又能发现高空中盘旋、随时都有可能发动突袭的猛禽。
深海软体动物的眼睛,直径达20厘米,是具有延伸功能的套迭型眼睛。它们的瞳孔很大,可以将尽可能多的光线收入眼帘,在灵敏度极高的感光成分上聚焦。猫头鹰是善于夜战的动物,光线再弱它也能明察秋毫。它看东西所需要的光,强度仅为人眼需求的1/100。
猫眼在黑暗中闪闪发光,狼眼在夜色中阴森可怖,其实它们的眼睛本身并不发光,但能反射进入眼睛的月光、星光和其他微弱的光线,并将这些光线汇集于眼睛的后表面上,所以才使它们的眼睛光彩照人。一类是复眼,另一类是相机眼。
人类的眼睛是典型的相机型眼,用一个单镜头(眼珠)将图像聚焦到光敏感的视网膜上。其他自然界中的相机型眼有的还能伪装,而我们的眼睛却不能。
比如,鸟的眼睛有特别的肌肉,能改变晶体的厚度和角膜的形状。鲸的眼睛有特别的“水压”,通过注水和排水来调压,从而可以让它们的晶体前后移动,使其离视网膜忽远忽近。这种独特系统可以让鲸在水里水外都能看得一清二楚。
章鱼眼的单晶体像洋葱一样分层,每层都有稍微不同的光学特性,以利于章鱼快速聚光,还拥有极大的视野。雷卢克他们制造的晶体与这些相机型眼睛相似,通过改变特殊水室的液压来调焦。这些被称为“微型双重”晶体具有2种不同的形状,两边都彼此鼓起或都向一边弯曲,以调节焦距和视野。像这样的晶体可用作细胞相机、体内医学图像仪和光学图像贮存等。
相机型眼的动物通过不同方式来调节其晶体,以看清不同距离的目标。虽然科学家早就知道相机型眼的每个部分的功能,但要制造一个功能全面的人造眼睛还有很长的路要走。
科学家正在向自然界中发现的另一种眼睛———复眼进军。昆虫和节肢动物中有复眼。复眼由许多单个晶体组成。单个成像单位称为“小眼”。比如,蜻蜓为单复眼,其晶体达1万个。有些复眼能同时处理图像,每个晶体传送自己的信号给昆虫或节肢动物的大脑。这使它们快速发现目标和图像识别,这就是为何苍蝇很难打着。从动物眼睛上寻找灵感。
新的显微加工技术可以让研究人员生产微型人造复眼。雷卢克他们已经制造出了人造小眼,每个小眼都有一个微型晶体连在管状的波导管上,以将光传送给光电子图像仪。他们还已经将“小眼”排成圆屋顶,到时可用以制造能看360度的装置。
如今,科学家正在探测自然界的视觉系统,看看是否能从动物中找到关键工程问题的解决办法。比如,目前的红外线传感器虽然比人眼更厉害,但它们需要复杂的冷却系统才能工作。
当雷卢克为下一代光学仪器的开发寻找灵感时,他想到了龙虾、苍蝇和章鱼。他与其他生物工程师借鉴动物来设计人造视觉系统,以用于高科技的相机、运动探测器、无人控制导航仪和人造视网膜植入。不过,自然界的视网膜可以弯曲,而人造的则不行。
自然界中的一种甲虫能发现80公里以外的森林大火。雌甲虫将卵产在烧过的树上。它们侦探大火并用一个专门的器官,调到特别频率后才能探测到红外光。研究人员正在开发类似的新原料,以探测热量。
研究人员在仿造眼睛上取得如此大的进步,主要原因之一是他们能制造柔韧的聚合体和塑料。活生生的眼睛和其他器官由天然的长链分子制成,因此,人造聚合体具有很多的感官能力。雷卢克他们能用快速成模办法让聚合体成为三维模型,使他们的装置具有弹性。
猫头鹰的眼为何那么“大”?
科研人员认为,眼睛与身体的基本关系能反映每个物种是如何适应、利用自己所在的生存环境,尤其是那些眼睛大小偏离正常标准的动物。例如,以猫头鹰为例,就眼睛与身体的比例来说,它在脊椎动物中拥有最“大”的眼睛,这是适应其在灰暗光线中发现、捕捉灰色动物的需要。
研究人员还发现,爬行动物与啮齿动物的眼睛一般来说都比较小,而一些啮齿动物却像猫头鹰一样在晚间活动,由于它们的眼睛比较小,这就暗示着这些啮齿动物在进化过程中弱化了视觉,而强化了触觉和嗅觉。
就鱼类来说,它们的情况与陆地动物大不一样。专家称,它们并不按一致的方向发展自己的视力。由于水的浮力作用,许多鱼类进化成细长的身体,眼睛有大有小,有的则因为生活在海底黑暗世界里,因此眼睛早就退化了。可以说,鱼的眼睛大小与否也是其生存进化的必然结果。
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夜行性动物(nocturnal animals): 这类动物每天的活动具有周期性,即白天休息,夜间进行摄食、生殖等活动;部分具有发光器官,对雌雄交配有所辅助。动物选择夜行,是缘于对生存环境的恐惧,是一种避敌行为。这是夜行性动物与昼行性动物(diurnal animals)相区别的根由。夜行性动物之所以会在夜晚出没,有些是因为捕食的动物也在夜晚出没,有些则是有灵敏的感官,适合在晚上出没。夜行性动物也有杂食性和草食性的,并不都是肉食性,但是它们仍然具备良好的感官,或高度的警觉性。
夜行性,是一种动物行为,形容这些生物会于日间休息,却在晚间活跃,正好与我们所熟悉的日行性行为相反。也有介乎两者之间,于黄昏时期出没的生活习性。昼伏夜出的习性是一种生态位分化的表现,不过并不以资源的多寡来决定,而是根据时间本身。另外夜行性也可看成是一种避敌行为,避过有较多猎食者活跃的时间,从而减少被捕猎的机会。避开日间猛烈的阳光也可以是生物选择夜行性的一大因素,特别是在沙漠生活的生物,就会为了减少散失身体的水份而选择于晚间活动。夜行性也有助生物适应较好的渗透调节[1]
不少物种一般于日间活动,但在特别的季节或活动时则展现出夜行性。例如不少海鸟及海龟会在繁殖季节时,于晚间到达繁殖场所,以减少它们及子女们被捕猎的机会。
夜行性动动常展现出发达的听觉及嗅觉系统,并有特别用以适应晚间活动时,低光环境下的特别视觉系统。一些动物如猫等,拥有同时适应日间或晚间活动光照度差异大的眼睛,因此日间与晚间时间均可活动;但婴猴科或蝙蝠等则受限于视觉系统而只能于晚间活动。
动物园为了使于游客参观的日间时间内表现出活跃的一面而不是一睡不起,会加装特别的夜间发光装置,而颠倒它们的昼夜节律。
.百度百科.[引用日期]
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