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首先,独家代理地方动物动物动物题目的网络为何难题是哺乳类是哺乳类还是温控动物?事实上用温控和冷冻室,去探讨绝种动物的平台爬行爬行环境温度是很不方便的。为何呢?门牌举个范例,假设我们有办法在一件标本标本中得到他生前的号深恒温血压,所以那个环境温度是不是静止的呢?极难讲。两个每天维持血压十五度的兔子,代谢速率就比早晨和晚上concerned,中午二十五度的鳄鱼快么?极难讲。“静止”与否,是两个很奢华的分项,因为需要能长时间观察,才能探讨。

所以用什么呢?一般来说,探讨绝种脊椎动物生理学,采用“内啮齿类”“中啮齿类”“外啮齿类”和“巨啮齿类”等概念。从字面上能窥见,这种分割是根据维持血压的原因来分割的,这种在分类上和研究上更好操作。

在绝大部分情况下,“内啮齿类”是相关联哺乳类的,主要包括动物,哺乳动物等;“外啮齿类”相关联温控动物,主要包括两栖类,哺乳类等。但也有例外情况,有些被介于二者之间的,被认为是“中啮齿类”或是“巨啮齿类”造成的。

内啮齿类,简而言之,是动物倚靠外部冷却系统来维持血压,绝大部分情况下,环境温度都维持在稳定的两个范围或是两个值。外啮齿类,是倚靠外部冷却系统,比如阳光、盐度等来控制或是维持血压的。

这里就能窥见,温控与冷冻室定义是很奇怪的。举个范例,很多秃鹳的水鸟,一般生活环境温度在23到27摄氏,环境温度高了会死,低了也会死。这种,其血压也是相对静止的,总而言之它是“哺乳类”?事实上不是的,它是外温动物,只不过适应的大气压力很狭窄,它血压基本全靠盐度来维持。

内温动物的血压,绝绝大部分情况下是明显低于大气压力的,比如,哺乳动物,动物。而且,它能耐热明显低于血压的大气压力,但是低于血压只需一些,就会很危险了。因此,判断内啮齿类有位很好的分项,就是如果那个动物血压明显的低于大气压力,内啮齿类的可能性就很高了。

近几年,Robert Eagle 的微生物岩石学团队使用C13-O18典藉核素环境超音波,这是一种能还原成方解石逐步形成大气压力的方式,非常巧妙的还原成了微生物方解石,比如骨骼逐步形成位置的环境温度。(文章我读的这时候,这种方式没有官方中文片名,希望本地化的爸爸妈妈告诉我是否准确),还原成了几种哺乳类的的血压。第一步的工作主要集中在骨头标本上,但骨头标本的难题,是鼻腔环境温度和血压可能会有明显差异,尤其是梁龙哺乳类,它躯干离头部太远,可能有非常大的温差。

所幸,那个团队第二个工作,非常聪明的选用了哺乳类蛋,来作为测试点。我们知道,蛋逐步形成于哺乳类的卵巢,而卵巢肯定处于哺乳类躯干外部。因此,那个工作也相对骨头更可信。研究发现,梁龙的血压还是很高的,都在二十五摄氏到四十摄氏,基本与现在动物的水平接近。但是,动物的祖先,小型兽脚类哺乳类,也就是图中红色点,血压没有动物高,跟哺乳动物比较接近(研究材料太少了,需要更多后续工作)。但总之,哺乳类的血压,应该是比哺乳类高的。

Eagle et al, 2013

但那个研究结果,尤其是梁龙,这类大型哺乳类的血压这么高,是哪类啮齿类呢?首先能轻易的排除外啮齿类,因为外啮齿类的方式,是几乎不可能将梁龙哺乳类几十吨的东西,加热到比大气压力高十几concerned的。但也不能确认是内啮齿类,因为还有一种可能,叫做巨啮齿类。简而言之,巨啮齿类是指,巨大的体型带来的一种环境温度效应。中学就能学到两个基本的物理原理,体积越大,散热越难,因为相对表面积变小了。梁龙哺乳类,作为陆地上最大型的脊椎动物,巨大的体型很可能直接导致了它高血压。它新陈代谢可能并不快,但缓慢的活着就很热了。可能这里有位难题,巨啮齿类的高血压和内啮齿类的高血压有什么区别?内啮齿类是主动的,高代谢的高温。最好的范例,蜂鸟,最小的脊椎动物,每天生活在自己兜的风里面,血压却是最高的,也就是凭自己本事热的。巨啮齿类呢,是凭,凭自己胖热的。

小型喷气机

对于兽脚类哺乳类或是除去巨型梁龙的其他哺乳类来说,得到血压的工作很欠缺,但绝大部分观点支持它介于典型的内温动物和外温动物之间,能用中温动物来形容。

以下,给大家介绍一些主要支持哺乳类具有相对哺乳类更高的血压,更高代谢速率的“间接证据”。

首先是,生长速率和生长方式。一般认为,只有高代谢的动物,才能非常快的生长。对哺乳类的骨组织学研究显示,绝大部分哺乳类的生长速率要快于鳄鱼等哺乳类的,但一般明显低于动物。绝大部分情况下,高代谢、高血压和快生长是能约等的,最典型的范例是动物,比如鸡,代谢速率很快,血压很高,长得很快(不然肯德基也开不下去)。还有两个有趣的现象,是生长终止,内温动物,往往都是有“最大体型”的。它长到成年之后,身体就不怎么再变大了。但是外温动物,在体成熟之后,身体还会继续缓慢增长,能长到死亡。哺乳类的组织学研究,发现哺乳类(不算梁龙)的生长模型更类似动物和哺乳动物,是有最大体型的,也就是说,到了一定年龄,身体就不怎么再变大了。

暴龙类的生长模型,霸王龙虽然大,也就是青春期长得快,性成熟之后也就不怎么长大了。

其次的间接证据就是,古地理分布。哺乳类标本,相对于典型外温动物标本,在纬度分布上要更广。也就是说,在很冷的高纬度地区,可能的高海拔地区,哺乳类都很繁盛。

Rich et al, 2002

Rich et al, 2002

两极地区发现了很多哺乳类标本,虽然当时的南极洲还没有现在这么“南”,整血压度也会更暖一点。但对比来看,高纬度地区鳄鱼、龟鳖和鳄鱼的标本缺乏,哺乳类却基本不受影响。今年听了两个Erickson 领导的北极哺乳类研究小组的报告,他们认为高纬度的角龙类鸭嘴龙类,可能会像现在的驯鹿,比低纬度的亲戚更大一些。

另外有位有趣的小哺乳类,雷利诺龙属Leaellynasaura,这类哺乳类属于棱齿龙科,一类小型的植食性龙类,发现在澳大利亚的高纬度地区,在南极圈内。古环境恢复,显示他们生存的环境是很冷的,一年时间内有几个月的极夜。有趣的是,他们视觉非常特化,显示了它非常适应在黑夜活动。而组织学工作也认为他们可能终年生长。这意味着,在白垩纪的极夜,雷利诺龙可能也要出来觅食,这意味着它要克服严寒,把自己血压维持到较高的环境温度。因此,当时论文作者Rich 就直接说,他觉得这种哺乳类就是内温动物。

棱齿龙科(Hypsilophodont)雷利诺龙属(Leaellynasaura)

至于哺乳类可能的内啮齿类起源,究竟是从什么这时候开始,脊椎动物能够自主的控制血压,并低于环境了,我们了解的还非常少。目前的知识只能说,哺乳类可能是中温到内温的动物,血压应该与环境持平或是略高,梁龙哺乳类血压很高,但造成的原因还有争议。当然,哺乳类的后代动物,是典型的内温动物,毋庸置疑,但动物什么这时候才变得这么“热”,那个难题现在也没有答案。

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