どのように、なぜ動物が冬眠するのか:事実と神話

冬眠は、動物が冬の間に眠り、寒さに直面しないようにする方法であると教えられていたかもし

冬眠とは何ですか? 冬眠(1)は、動物の代謝(2)、心拍数、および呼吸(3)がすべて遅くなり、体温が急激に低下し、時には氷点下の温度(4)になる長期間を説明します。 動物は、短い食糧供給と無愛想な天候(の時間の間に彼らのエネルギーを節約するために冬眠を入力してください5)。

哺乳類(6)、鳥類(7)、さらには魚(8)など、多くの異なる動物が冬眠しています。 それはほとんどの人がそれについて教えられているものとは異なるので、冬眠プロセスは、あなたを驚かせるかもしれません。

冬眠は睡眠と同じではありません

多くの人々は一般的に冬眠を長い冬の睡眠と考えていますが、それは単なる神話です。 冬眠は睡眠とどのように違うのですか? 冬眠の生理学的変化(9)は非常に深刻であり、動物がエネルギーを節約し、長期間食べることなく生き残ることを可能にするように設計されています。

冬眠中、動物の代謝速度は正常レベルの2%(10)まで低下します。 彼らの体温は摂氏-2.9度まで低下する可能性があります。 これとは対照的に、人間の体温は、睡眠中にわずかに(11)ドロップします。

冬眠中に動物の呼吸速度が著しく低下する。 カメ(12)のようないくつかの爬虫類は、完全に呼吸を停止します。 心拍数も低下します。 リスは、例えば、毎分(わずか数ビートにダウン彼らの心拍数を遅くすることができる13)。 繰り返しになりますが、これらのプロセスは両方とも睡眠中には遅くなりますが、冬眠中ほど遅くはありません。

冬眠と睡眠の最大の違いは脳の活動です。 睡眠中、私たちの脳波は、睡眠の段階を繰り返すにつれて変化します。 冬眠動物では、脳波の活動は、彼らが目を覚ましているとき、それはちょうどより遅い(ないようにたくさん見えます14)。

動物は冬眠から喚起することは困難です。 彼らは目を覚ますと睡眠不足に見える(15)、彼らはその後深い睡眠に追いつく必要があります。 一方、睡眠から目を覚ますことはかなり迅速なプロセスであり、良い夜の休息の後、睡眠不足は最小限です。

最後に、睡眠は冬眠とは異なり、睡眠は多くの動物にとって定期的な毎日のプロセスであるという点で(すべてではありませんが)。 冬眠は、しかし、数日、数週間、さらには数ヶ月続くことができます。

動物は冬眠中に常に静止しているとは限りません

動物は冬眠時に何をしますか? 動物は確かに冬眠中にまだ横たわっているのに多くの時間を費やしますが、それだけではありません。 多くの動物は、定期的に食べたり、トイレに行ったり、出産したりするために起きます。

いくつかの動物は、事前に脂肪の埋蔵量を蓄積することによって冬眠の準備をし、他の動物は食べ物を貯蔵しています(16)。 食べ物を保存する動物は、食べたり飲んだりするために頻繁に目を覚ます必要があります; さもなければ、彼らの代謝は、最小限の体温を維持するために、彼らの脂肪貯蔵を介して燃焼します

冬眠中の動物が食べるとき、彼らはまた、クマでな クマは尿素(尿の老廃物)をリサイクルし、体脂肪からの水を使用して水分を補給することができます。 女性のクマも冬眠中に出産(18)を与えることができます。

冬眠するのはクマだけではありません

クマは確かに冬眠のマスコットですが、それは彼らが本当に獲得していないタイトルです。 大部分の冬眠動物とは異なり、クマは体温の重度の低下を経験しません。 だから、クマは冬眠しますか? 技術的には、いいえ。 しかし、彼らはtorporに入ります。

休眠中、動物は冬眠中と同じ生理的変化の多くを示し、代謝活動、呼吸、心拍数の低下などが見られます。 しかし、torporは短期間で、数時間続くことがあります。 この定義により、冬眠は拡張されたtorporである。

クマ、リス、キツネザル(19)、シマリス、マウス、グラウンドホッグ、トカゲ(20)、ヘビ(21)、コウモリを含むいくつかの動物は、一度に数ヶ月のために冬眠します。 しかし、いくつかのコウモリは、chickadeesやハチドリのような鳥のいくつかの種がそうであるように、日常的にtorporに入ります。

torporに入る動物は、飛行し、食べ、暖かく保つことによって、日中に大量のエネルギーを定期的に消費します。 毎日わずか数時間のために彼らのエネルギーを節約することは、彼らが寒い月の間に生き続けるのに役立ちます。 移動する鳥はまた飛行を取る前にエネルギーを節約するためにtorporに入るかもしれない。

冬眠は実際にはより一般的です(22)小さな動物のためのtorporよりも、そして彼らの生存率を高めることさえできます。 冬眠している小型動物は、冬眠していない同様のサイズの動物よりも15%高い生存率(23)と50%長い寿命を持っています。 科学者たちは、これが冬眠している動物が捕食者によって発見されたり、聞いたり、においをしたりする可能性が低いためであると理論化しています。

すべての動物が同じように冬眠するわけではありません

動物は異なる方法で冬眠の準備をします。 リスやシマリスはナッツを集め、クマは脂肪の埋蔵量を増やすためにたくさん食べます。

冬眠する動物は、私たちと同じように居心地の良い場所を愛していますが、”居心地の良い”という定義はさまざまです。 リスとキツネザルは木の中にスポットを見つけ、ヘビが一緒に寄り添っている間、葉と泥でそれを絶縁します。 コウモリは、おそらく最も冬眠スポット(冬眠室として知られている)の彼らの選択で多様であり、あなたは彼らが洞窟、屋根裏部屋、鉱山シャフト、および橋

異なる動物は、様々な時間の長さのために冬眠します。 いくつかのコウモリは40日間冬眠することがありながら、クマや熱帯キツネザルは、最大7ヶ月のための木で冬眠することがあります。

冷血種として、爬虫類は哺乳類と同じように体温を調節することはできません。 冬眠の代わりに、彼らはbrumate。 Brumationの間に、カメ、ヘビおよびカエルは暖かくとどまるために地下か水中に穴を開ける。 それが温まると、彼らは黒と白のテグトカゲがフロリダで行うように、いくつかの太陽を得るために喚起することができます。

動物は冬眠するだけではない

多くの動物は温度変化に応じて冬眠します。 冬の間はより多くのエネルギーを必要とし、食糧供給が減少する傾向があるため、天気が寒くなると冬眠するかもしれません。 しかし、食糧不足は、年の他の時間の間に発生する可能性があります。 例えば、オーストラリアのエキドナ(24)は、彼らの食糧供給が補充されるまで生き残るために火の後にtorporに入ります。

寒い月は多くの冬眠動物を脅かしますが、暑すぎたり乾燥しすぎたりすると他の人を脅かす可能性があります。 それは夏に暑すぎると、いくつかの種は基本的に夏の間に冬眠である、生き残るためにestivation(25)を入力します。 Estivating lungfishは川岸の泥に穴を開け、それらが2年まで涼しく、湿ったとどまるようにする。

冬眠は睡眠とは異なりますが、冬眠は動物の睡眠と休息が私たちとは異なる多くの方法の一つに過ぎません。 各動物は、独自の睡眠のニーズとスタイルを持っています。 例えば、いくつかの動物は立って眠ることができ、他の動物は片目を開いて眠ることができます。 いくつかの動物は一度にわずか数分間眠りますが、ライオンのような他の動物は何時間も眠ることができます。

+ 25 ソース
  1. 1. 2021年2月15日に公開された。https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/14384514/
  2. 2. 2021年2月15日に公開された。https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20519639/
  3. 3. 2021年2月15日に公開された。https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23737179/
  4. 4. 2021年2月15日に公開された。https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/2740905/
  5. 5. 2021年2月15日に公開された。https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28985332/
  6. 6. 2021年2月15日に公開された。https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/14506303/
  7. 7. 2021年2月15日に公開された。https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23473557/
  8. 8. 2021年2月15日に公開された。https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18320061/
  9. 9. 2021年2月15日に公開された。https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/373593/
  10. 10. 2021年2月15日に公開された。https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17555547/
  11. 11. 2021年2月15日に公開された。https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20705949/
  12. 12. 2021年2月15日に公開された。https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/12231634/
  13. 13. 2021年2月15日に公開された。https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11236592/
  14. 14. 2021年2月15日に公開された。https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31338028/
  15. 15. 2021年2月15日に公開された。https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/2058740/
  16. 16. 2021年2月15日に公開された。https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29045417/
  17. 17. 2021年2月15日に公開された。https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/6998737/
  18. 18. 2021年2月15日に公開された。https://www.nps.gov/yell/learn/nature/denning.htm
  19. 19. 2021年2月15日に公開された。https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15215852/
  20. 20. 2021年2月15日に公開された。https://pubs.er.usgs.gov/publication/70148411
  21. 21. 2021年2月15日に公開された。https://www.nps.gov/articles/the-science-of-hibernation.htm
  22. 22. 2021年2月15日に公開された。https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25123049/
  23. 23. 2021年2月15日に公開された。https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21450735/
  24. 24. 2021年2月15日に公開された。https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27075255/
  25. 25. 2021年2月15日に公開された。https://profiles.nlm.nih.gov/spotlight/hp/feature/lungfish

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