早熟性和晚熟性

 

晚成性鳥類和早成性鳥類種類圖

鳥類哺乳動物中的早熟物種是指幼崽從出生或孵化那一刻起就相對成熟並且能夠活動。它們通常是離巢動物,也就是說,它們在出生或孵化後不久就會離開巢穴。晚成生物種是指幼體出生時發育不全,但在父母的幫助下出生後得以成熟的生物種。這些類別形成一個連續體,彼此之間沒有明顯的差距。

對於魚類來說,這通常指的是有無胃早熟幼蟲在第一次進食時有一個胃,而晚熟魚沒有。[ 1 ]根據物種不同,幼蟲在變態過程中可能會發育出功能性胃(胃),或保持無胃狀態(胃)。

晚成幼鳥
加州鵪鶉雛鳥(Callipepla californica),一種早熟雛鳥

早熟

早熟的幼象睜開眼睛,長有毛髮或絨毛,腦袋很大,能夠立即活動,並有一定的逃跑或防禦掠食者的能力。例如,對於在地面築巢的鴨子火雞等鳥類來說,幼鳥在一兩天內就可以離開巢穴。在哺乳類動物中,大多數有蹄類動物都是早熟的,幾乎在出生後立即就能走路。 

字源

「precocial」一詞源自於拉丁文詞根praecox,與precocious 的字根相同,意為早熟。[ 2 ]

超早熟性

極度早熟的物種被稱為「超早熟」的。以雉為例,它們在孵化時就已經長出了完整的飛行羽毛,有些種類的塚雉可以在同一天飛行。[ 3 ] 反鳥類[ 4 ]翼龍[需要引證]在孵化後不久也具備飛行的能力。

再來如藍角馬,其幼崽從出生起平均六分鐘就能站立,三十分鐘就能行走;[ 5 [ 6 ]它們一天之內就能跑得比鬣狗快。[ 7 [ 8 [ 9 ]這樣的行為使它們比其他食草動物物種更具優勢,它們在塞倫蓋蒂生態系中的數量比它們的分類學近親狷羚多 100 倍。狷羚幼崽並不像角馬幼崽那樣早熟,它們需要三十分鐘或更長時間才能站立,而它們則需要四十五分鐘才能跟隨母親走一小段距離。它們直到一周大的時候才能夠跟上母親的步伐。[ 9 ]

黑曼巴蛇具有高度早熟性;幼年時期,它們就完全獨立,能夠捕食小老鼠大小的獵物。[ 10 ]

系統發生

早熟性被認為是鳥類的祖先。因此,晚成鳥往往出現在最進化的群體中。有證據顯示原始鳥類[ 11 ]傷齒龍科動物具有早熟性。[ 12 ] 反鳥類至少在某種程度上與塚雉類似,具有超早熟的特徵,出生後不久便能飛行。[ 4 ]有人推測,超早熟性阻礙了反鳥類獲得現代晚成鳥類所見的特殊趾骨解剖結構。[ 13 ]

晚熟性

人類嬰兒,最廣為人知的晚熟

在鳥類哺乳動物中,晚成物種是指那些剛孵出或出生的幼崽相對不動、缺少毛髮或絨毛、不能自行獲取食物、必須由成年人照顧的物種;閉眼的情況很常見,儘管並不是普遍存在的。晚成性的幼崽出生時無助,需要長期的照顧。晚成鳥包括蒼鷺啄木鳥貓頭鷹杜鵑和大多數雀形目鳥類。在哺乳動物中,有袋動物和大多數囓齒動物都是晚期成性的。家貓家狗人類靈長類動物是最著名的晚成性生物。[ 14 ] 例如,新生家貓無法看見、聽見,無法維持自己的體溫,也不會作嘔,需要外部刺激才能排便和排尿。[ 15 ]大貓熊是最大的晚成性胎盤哺乳動物,幼崽出生時沒有毛髮。有些人認為昆蟲幼蟲階段是晚成發育的一種形式,但它更準確地描述了一個獨立的發育階段,特別是在真社會性動物中,因為蜜蜂、螞蟻和許多蛛形綱動物的幼蟲在身體上完全不同從其發育形態來看,昆蟲生命的蛹前階段可能被視為等同於脊椎動物胚胎的發育。 

字源

“晚熟”一詞源自拉丁語詞根alere,意為“哺育、養育或滋養”,指幼崽需要長期餵養和照顧。[ 16 ]

差異

在鳥類生物學中早成性物種與晚期成性物種之間的跨度特別大。早成鳥孵化時眼睛是睜開的,身上覆蓋著絨毛很快就會被成鳥的羽毛所取代。[ 17 ]與晚成鳥(如鳴禽)相比,這種鳥孵化後很快就能游泳和奔跑。[ 17 ]早熟型鳥類在孵化後很短的時間內(例如24小時)就可以離開巢穴。許多早熟雛鳥不能獨立進行體溫調節(調節體溫的能力),而是依靠父母在短時間內用體溫孵化它們。早熟鳥類會自己尋找食物,有時也需要父母的幫助或指導。早熟鳥類的例子包括家、多種鴨子涉禽秧雞麝雉

早熟鳥類可以提供富含蛋白質的蛋,因此它們的幼鳥在羽翼未豐的階段就能孵化出來——能夠保護自己免受捕食者的傷害,而雌性則不需要太多的產後參與。晚成鳥在出生前階段提供營養的能力較低;它們的卵較小,而且幼崽仍然需要更多的關注和保護以免受掠食者的傷害。這可能與r/K選擇有關;但在某些情況下,這種關聯會失敗。[ 18 ]

對於鳥類來說,晚成幼鳥通常比早成幼鳥生長得更快。推測這樣做是為了將雛鳥在發育階段暴露於掠食者的可能性降到最低。[ 19 ]

對哺乳動物來說,有人認為,體型較大、精力充沛的成年動物更容易產下體型較大、早熟的幼兒,而幼兒的懷孕期也會更長。幼崽體型較大可能與遷移行為、生殖期延長和產仔數量減少有關。相反,哺乳動物的晚成性策略可能在遷徙較少、領土意識較強的物種中發展,例如食肉動物,它們的母親能夠在胎兒發育的早期階段懷上它,並密切關注它的成長。 ,而不是像早熟動物那樣,只給幼崽提供最低限度的幫助,然後讓它們依靠本能。[ 20 ]

人類兒童以及其他靈長類動物的兒童體現了晚熟和早熟發育的獨特結合。嬰兒出生時視力極小,身體緊湊而豐滿,特徵「新鮮」(皮膚較薄,鼻子和耳朵小,頭髮稀疏)。然而,這個階段在靈長類動物中只是短暫的;它們的後代很快就會長出更強壯的骨骼,突飛猛進,特徵迅速成熟。這種獨特的生長模式使得大多數猿類具有快速的適應能力,因為兒童在嬰兒期到青春期之間學到的任何東西都會被記住作為本能;這種模式也與更明顯的晚成性哺乳動物(如許多囓齒動物)形成對比,這些動物在長到接近其父母的身高之前基本上保持不動且未發育。[需要引用]

術語

在鳥類中,Aves altricesAves precoces這兩個術語由Carl Jakob Sundevall (1836)引入,而nidifugousnidicolous這兩個術語則由Lorenz Oken於1816 年引入。的,但在意義上略有不同, 「晚成性」和「早成性」指的是發育階段,而「築巢性」和「築巢性」分別指的是離開巢穴或留在巢穴。[ 18 ]

參見

參考

  1.  Rønnestad, Ivar;尤費拉,曼努埃爾; Ueberschär,Bernd;裡貝羅,勞拉;薩埃勒(Saele),厄於斯坦(Øystein);博利奧內,克拉拉(2013 年 5 月)。「魚苗的攝食行為和消化生理:當前的知識以及研究中的差距和瓶頸」水產養殖評論5S59- S98doi : 10.1111/raq.12010高密度脂蛋白2108/99721
  2.  韋氏新世界字典。 David B. Guralnik,主編。紐約:西蒙與舒斯特出版社,1984 年。
  3.  斯塔克,JM; Ricklefs,RE(1998)。鳥類的生長和發育。晚成性早熟物種譜內的演化。紐約:牛津大學出版社國際標準書號 0-19-510608-3
  4.  https://www.researchgate.net/publication/338355119_First_report_of_immature_feathers_in_juvenile_enantiornithines_from_the_Early_Cretaceous_Jehol_avifauna; 「這些羽毛痕跡和HPG-15-1 的羽毛強烈表明,反鳥類的成員出生時就已經完全成熟,能夠在孵化後不久飛行,有點類似於超早熟的塚雉,這是唯一一種新生兒具有類似特徵的新鳥類出生時羽毛豐滿,能夠飛行(Zhou and Zhang,2004;Jones and Göth,2008;Xing et al,2017)。土堆中爬出來,在此期間它們會梳理羽毛。才能嘗試飛行。極早熟的形態,因此也是對映鳥亞綱發育最接近的類似物,所有證據都表明對映鳥亞綱具有一種極端早熟的形式(Elzanowski, 1981;周和張,2004; Xing 等,2017 年)。 “
  5.  Estes,R.和EO Wilson(1992年)。非洲哺乳動物行為指南:包括有蹄類哺乳動物、食肉動物、靈長類動物。洛杉磯:加州大學出版社
  6.  Sinclair, ARE、Simon AR Mduma 與 Peter Arcese (2000 年)。 “什麼決定了塞倫蓋蒂有蹄類動物繁殖的物候和同步性?”生態學81 (8): 2100–211
  7.  Kruuk,H.(1972年)。斑點鬣狗:捕食和社會行為的研究。芝加哥:芝加哥大學
  8.  Estes, RD 與 RK Estes (1979 年)。 「角馬幼崽的誕生與生存」。心理學雜誌50 (1):45
  9.  Hopcraft,JGC;辛克萊,A.;霍爾多,RM; Mwangomo,E.;姆杜馬,S.;瑟古德,S.; Borner,M.;弗里克塞爾,JM; Olff,H.(2013 年)。“為什麼角馬是塞倫蓋蒂生態系統中最豐富的食草動物?”(PDF)塞倫蓋提 IV:在人類與自然耦合系統中維持生物多樣性。芝加哥:芝加哥大學出版社。原文存檔(PDF)
  10. “蛇(黑曼巴)”更好的地球教育。 2014-09-10 。檢索日期:2024-09-30
  11.  艾爾扎諾夫斯基, 安德烈; Brett-Surman,Michael K.(1995 年 7 月)。 「蒙大拿州白堊紀最上層的鳥類前上顎骨和跗蹠骨」。海雀112 ( 3 762–67  
  12.  Varricchio, David J.;霍納,約翰 R.;傑克遜,弗蘭基 D.(2002 年 9 月 19 日)。 「白堊紀獸腳類恐龍Troodon formosus的胚胎和蛋」。古脊椎動物學報22 (3): 564–76. doi : 10.1671/0272-4634(2002)022[0564:EAEFTC]2.0.CO;2 . JSTOR 4524250S2CID 85728452  
  13.  克拉克, 亞歷山大 D.; o'Connor,Jingmai K. (2021)。「探索兩種具有獨特足部形態的白堊紀反鳥類的生態形態學」生態學和演化的前沿9doi : 10.3389/fevo.2021.654156
  14.  Arterberry,Martha E.(2000 年)。知識的搖籃。嬰兒時期的知覺發展。劍橋:麻省理工學院出版社。頁27. ISBN 9780262611527
  15.  漢娜·肖“確定小貓的年齡”
  16.  埃爾利希,保羅(1988)。觀鳥者手冊。紐約:西蒙舒斯特出版社。國際標準書號 0-671-65989-8[需要頁]
  17.  Edward S. Brinkley (2000)。空中和海洋中的生物。新加坡:讀者文摘兒童讀物。第 34、35 頁 0-7944-0353-0
  18.  Starck,J.(1998)。鳥類的生長和發育。牛津牛津郡:牛津大學出版社。國際標準書號 0-19-510608-3[需要頁]
  19.  Kahl, M. Philip (1962 年)。 「雛鳥木鸛生長的生物能量學」。禿鷹64 ( ) : 169–183​ ISSN 0010-5422JSTOR 1365200  
  20.  艾森伯格,約翰(1981)。哺乳動物的輻射。倫敦:阿斯隆出版社。國際標準書號 0-485-30008-7[需要頁]

參考書目

  • 史塔克 JM; Ricklefs RE(1998)。 「發展模式:晚成性 - 早成性光譜」。鳥類的生長和發育。紐約:牛津大學出版社

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—— Matthew 22:37 —— 馬 太 福 音 22:37