人所不及世界上最猛动物感觉器官

合集下载

自然界十五大不可思议的神奇生物!

自然界十五大不可思议的神奇生物!

自然界十五大不可思议的神奇生物!在浩瀚的自然界中,有一些神奇的生物,它们的技能远远超越人类的想象,有的力大无穷,有的长生不老,每一项能力都让人类羡慕不已,梦寐以求!本人研究自然探索十多年,为大家盘点整理小编个人认为最牛的神奇生物!1.最强防弹衣:盲鳗这是一种生活在深海海底的低等脊索生物,主要以将死或已死的鱼类为食。

它最神奇的地方在于,能瞬间从身体吐出大量生物纤维,把周围的海水变成凝胶状态。

根据科学家的检测,这种纤维比世界上最坚韧的蜘蛛丝还要强韧,如果用这种纤维制造成衣服,普通手枪的子弹无法打穿!2.最厉害的枪手:枪虾这种身长不过5厘米的小东西,却能用它体长近一半的螯制造出世界上最大的自然界噪音。

它在猎食时或者防御的时候会将巨螯迅速合上,喷射出一道时速高达100km/h的水流,将猎物击晕甚至杀死。

这样高速的水流会发生气穴现象,形成一个极小的低压气泡,这些气泡从发出到破裂只有十亿分之一秒的时间,而且爆破的时候温度会达到4700度,对,你没有看错,4700摄氏度!联想:未来奥运射击运动员转移枪虾的基因,他将百发百中,轻易打破世界纪录!3.最强大力神:蜣螂俗称屎壳郎,一生都在为推粪球忙忙碌碌(屎壳郎滚屎球)。

虽然名字不好听,但是这家伙却是自然界最大力的动物,能搬动自己身体1141倍的东西。

这相当于一个成年人搬动80吨的重物(两臂一晃有千钧之力的大力神)!联想:未来奥运举重运动员转移蜣螂的基因,他将力大无穷,轻易打破世界纪录!4.最牛拳击手:螳螂虾俗称作虾蛄,色彩斑斓,性情凶猛,视力锐利,这是自然界的超级拳击手,是世界上出拳最快的生物。

攻击时施展臂力可高达体重2500倍、加速率为10公斤。

虾蛄前脚的撞击力可轻易打穿甲壳类动物的外壳。

有记录大型虾姑在被捕获后曾一击把困着它的水族箱的玻璃击穿后逃走。

联想:未来奥运拳击运动员转移螳螂虾的基因,他将拳霸天下,轻易打败世界拳王!5.最牛神射手:射水鱼射水鱼属(学名:Toxotes;英文名称:Archer Fish):是分布于印度洋——太平洋地区的射水鱼科七种鱼的统称,以其能从口中射出水滴,射猎水面悬垂植物上的昆虫为食而闻名世界。

生理学--感觉器官

生理学--感觉器官
• 分类
部位:内、外;性质:机械、化学、电磁;…….
二、感受器的一般生理特性
(一)感受器适宜刺激:一种感受器通常只对某种特定形式 的能量变化最敏感,这种形式的刺激就称为称为该感受器的 适宜刺激(adequate stimulus)。适宜刺激对感受器来说最敏 感、感觉阈值最低。适宜刺激作用于感受器,必须达到一定 的刺激强度和作用时间,才能引起某种相应的感觉。
Outer segment—discs
House the discs that contain the lightabsorbing photopigment
Inner segment
Nucleus
dendrites
生理 盲点
(二)视网膜的两种感光换能系统
视杆系统(晚光觉或暗视觉系统):由视杆
不同性质感觉的引起,不但决定于刺激的性质和被刺激的感受器 种类,还决定于传入冲动所到达的大脑皮层的特定部位。
而刺激强度不仅可通过单一神经纤维上动作电位的频率高低来编 码,还可通过参与电信息传输的神经纤维数目的多少来编码。
(四)感受器的适应现象:当某一恒定强度的刺激作用于一个 感受器时,感觉神经纤维上动作电位的频率会逐渐降低,这一 现象称为感受器的适应(adaptation)。
辨认光的强弱、物体或符号的大小和形状、 辨认空间位置、物体的颜色。
视觉系统:视觉器官(折光系统,感光系 统)、视神经、视觉中枢。
人眼的适宜刺激是波长为的折光系统及其调节
(一)眼的折光系统的光学特征
眼的折光系统包括角膜、房水、晶状体和玻璃体。 4种折光系数不同的传光介质;4个曲率不同的折射 面;主界面为角膜与空气。
如果物体在视网膜上的成像小于5微米,一般 不能产生清晰的视觉。人眼所能看清楚的最 小视网膜像的大小,大致相当于视网膜中央 凹处一个视锥细胞的平均直径。

奇妙的人体感官

奇妙的人体感官

自然的进化是神奇的。

它造就了人类的五官,这可是一部部精密、先进的感知世界的利器。

它还使动物们有了各种人所不及的“超感觉”,还让植物们能够“看到”、“嗅到”和“感受到”……人类是万物之灵,向来擅长于“师法于自然”,从大自然中找寻造“物”灵感。

如今,人类已从动物、植物和人体上汲取了大量灵感,运用高科技将“物”赋予“感官”功能。

随着科技的不断进步,更多的“物”有了嗅觉、味觉、触觉,地球正在变成一颗“活”的星球。

本期杂志将为读者朋友们,逐一揭秘人、动物、植物、科技领域,这些令人叹为观止的“感官”世界。

未来,伴随着传感器等新技术的发展,人类将逐步进入了一个智能的“感官”新时代!大脑,执掌“感官”部落xx感官简单的说就是感觉器官,即身体受到外界刺激而出现相应感觉的器官。

人体有多种感觉器官,主要是眼、耳、鼻、舌、皮肤等。

眼睛可以感受视觉;耳朵用来感受听觉;嗅觉的感受器官是鼻子;舌头(味蕾)对应着味觉;皮肤主要感受触觉。

人体感觉基本上分为视觉、听觉、嗅觉、触觉、味觉,后来随对生物学和人类大脑研究的深入,又增加了平衡感、本体感受、热觉感受、疼痛感、内部感受等新的感觉。

不同的感觉器官在大脑皮质中分别有着不同的投射区域。

第一皮质感觉区,可以感受躯体、四肢、头面部浅部的痛觉、温觉和触觉,此区域感觉的特点是定位明确,分工精细,在皮质的定位呈倒立分布。

大脑的第二感觉区则具有粗糙的分析作用,感受躯干四肢的肌、腱、骨膜及关节的深部感觉,称为本体感觉。

瞅瞅五大感官,如何运转人体五官虽是人最熟悉的感觉器官,但却是仿生学领域远未攻破的科研高地,人体中这一部部精密的生物传感器中的奥秘,还有待科学家们未来一一破解。

眼,接收人生活xx95%的信息眼睛体积虽小,却是人面部五官中,最有特色的感觉器官,被誉为人的“灵魂之窗”。

此外,眼晴也是一部极为复杂、精密的生物传感器。

我们日常生活95%的信息都来自于眼。

小小的眼睛拥有令人惊叹的能力,它帮我们了解丰富多彩的世界―能分辨物体的大小、远近,表面的光滑、粗糙程度,各种色彩和方位等,它从外界获取信息上传至脑,帮人认知大千世界。

人的心理的主观性与客观性

人的心理的主观性与客观性

人的心理的主观性与客观性一,问题的地位和意义马克思主义哲学的一个基本命题,也是心理学的一个根本原理是,人的心理、意识,乃是客观世界的主观反映。

这就是说,人的心理、意识这种现象,既有其主观性,同时又有其客观性,这一点已是人所共知的了。

但是,如何更全面、更深刻地理解这一问题:心理、意识的主观性和客观性究竟表现在哪些方面,这两种性质之间以及它们的诸多种表现之间,究竟存在着什么样的关系,对这种关系的不同的理解对心理学中的重大向题的解决有些什么影响,可能带来怎样的后果,等等,都还是研究、探讨得很不够的。

而这一问题的研究、探讨,是有着重大的理论的和实践的意义的。

从其理论意义上看,这一问题不仅对哲学来说,即使对心理学来说,也是一个根本性的和带有全局性的问题。

所谓根本性,是因为它涉及对心理、意识的本质的理解;而所谓全局性,则是指的它与心理生活的各个领域都有着密切的关系。

从其实践意义上看,这一问题涉及如何全面估计和运用影响心理活动的主客观条件,科学而有效地影响人的心理活动,充分发挥心理、意识的能动作用。

这些都决定了对这一问题做进一步深人探讨的重大意义。

正确地认识和对待心理的主观性和客观性以及它们的相互关系,有着非常重大的理论的和实践的意义。

它的实践的意义在于,凡是对于人的工作,其中心和关键的问题就在于促成人的精神、心理的积极作用的充分发挥,而这种发挥又有赖于对心理的主观性和客观性的实质、表现及其间相互关系的深入了解,以便于促进它们之间的辩证转化。

因此,凡是对于人的工作无论是教育工作、管理工作、卫生保健工作等等,都可以从这一问题的正确解决中得到很大的帮助。

至于它在理论上的重大意义,我们只要看一看资产阶级的唯心主义哲学家和心理学家们是如何在理论上走向歧途的,就可以明白了。

资产阶级唯心主义哲学家和心理学家们之所以走向理论上的错误,有其各方面的深刻原因,但从其认识的根源上看却都是与他们不能正确对待心理的主观性和客观性及其间的关系有关的。

感觉世界(课件41张)--浙教版科学七年级下册

感觉世界(课件41张)--浙教版科学七年级下册

4. 皮肤有 冷觉、热觉、触觉、痛觉 等感觉功能。皮肤的各 个部位对各种刺激的敏锐程度是不同的,如测试病人额上的 温度一般用 手背 ,因为这个部位 热敏锐的神经末梢较丰富 ; 触摸用 指尖 ,因为这个部位 触觉神经末梢比较集中 。 5. 当食物进入口腔内,食物中的一些化学物质便溶于唾液 中, 刺激 味觉 细胞,使其产生信息,再通过 神经 传到 大脑 , 经过分析,我们就知道食物的味道了。
2.请分别用手心和手背来接触额头,看哪一部位对热 的感觉较敏锐?为什么?
用手背对热的感觉 较敏锐,因为这个 部位热敏锐神经末 梢集中。
学以致用
如果某人丧失了对冷热的感觉能力,这将对他( 她) 的生 活产生什么影响?
会很容易烫伤、烧伤和冻伤,因为他( 她)感觉不到 冷和热的刺激,所以不会产生保护机体的收缩反射, 可能一直到他已经受伤的时候他才会发觉,同时也 很容易生病,因为他不知道该穿多少衣物来适应外 界气候。
结论:各个部位的皮肤对各种刺激的敏锐程度是不同 的。神经末梢比较集中的地方感觉功能就敏锐一些, 如指尖触觉较敏锐 、手背对热较敏锐。
盲人用触觉 “阅读盲文”
做一做
1.请分别用手指和手背来触摸人民币的数字处,看哪个 部位的触觉较敏锐?为什么?
用指尖触摸较敏锐; 因为这个部位的触觉 神经末梢比较集中。
例如, 人们能够嗅 到食物变质时产生的臭味, 能够嗅到泄漏出来的煤气 气味。
四、舌和味觉
视察:对着一面镜子,仔细视察自己舌头表面的形态结构, 你能看到些什么?请描述。
小凸点→味蕾→味觉细胞 舌头表面大约有1万个微小的味蕾。
味觉细胞 ——能感受各种不同物质的刺激,尤 其对液态物质的刺激特别敏锐。
味觉的形成 溶解在唾液中 的化学物质

感觉器官皮肤是人体重要之第一线感知器

感觉器官皮肤是人体重要之第一线感知器

感觉器官皮肤是人体重要之第一线感知器皮肤是人体最大的器官之一,也是感知外界刺激的主要感觉器官之一。

它具有多种感知功能,包括触觉、温度感知、疼痛感知、压力感知和震动感知等。

皮肤的这些感知功能使我们能够与周围的环境交互,并对外界刺激做出反应。

因此,可以说皮肤是人体的第一线感知器。

首先,皮肤是我们感知触觉的主要器官。

皮肤上分布着大量的感觉神经末梢,能够感知到外界物体的形状、质地和运动。

通过触摸,我们可以感受到物体的硬度、柔软度、粗糙度以及表面温度的变化。

这种触觉感知帮助我们对周围的环境作出反应,比如迅速避开热物体或尖锐物体,保护自身安全。

其次,皮肤还能够感知温度的变化。

皮肤上分布着大量的温度感受器,可以感知到外界的温度变化。

当我们接触到冷热物体时,皮肤会通过神经传递信号到大脑,让我们感受到冷热的刺激。

这种温度感知能力使我们能够做出相应的调节行动,例如穿衣增加保暖或避免暴露在高温环境下。

除了触觉和温度感知外,皮肤还能感知疼痛。

皮肤上的疼痛感受器可以感知到外界的刺激并向大脑传递痛觉信号。

当我们触碰到尖锐的东西或受到外伤时,皮肤会感受到疼痛刺激,这种感知使我们能够保护自身,及时避免进一步的伤害。

此外,皮肤还能感知压力和震动。

皮肤上的压力感受器可以感知到外界对皮肤的压力变化,而皮肤上的震动感受器则可以感知到外界的震动。

这些感知能力使我们能够感知到身体与周围物体的接触情况,并做出相应的反应。

总的来说,皮肤作为人体的第一线感知器,承担着重要的感知功能。

它通过触觉、温度感知、疼痛感知、压力感知和震动感知等多种感知能力,使我们能够与外界环境进行交互,并及时作出相应的反应。

皮肤的这些感知功能不仅帮助我们保护自身安全,还使我们能够感受到外界的美好与刺激。

因此,我们应该珍惜和保护好这一重要的感觉器官,注意保持皮肤的健康和整洁,以提高其感知功能的灵敏度和准确性。

动物的感觉器官

动物的感觉器官

动物的感觉器官动物的感觉器官,是它们感知和适应外界环境的重要工具。

通过感觉器官,动物可以接收来自周围世界的信息,并据此做出生存和繁衍的决策。

本文将从视觉、听觉、嗅觉、味觉和触觉这五个方面来探讨不同动物的感觉器官。

一、视觉视觉是动物感知外界信息最常用的一种方式。

动物的眼睛是视觉器官的主要组成部分。

不同种类的动物眼睛的结构和功能存在差异。

例如,鸟类的眼睛具有极佳的远距离视觉,可以捕捉到飞行中的食物或探测潜在的危险。

而猫科动物的眼睛则拥有极佳的夜视能力,适应了它们在黑暗环境中的狩猎生活。

二、听觉除了视觉,动物还依赖听觉来感知外界的动静。

哺乳动物的耳朵是听觉感知的主要器官,它们能够接收声音波动并将其转化为神经信号传递给大脑。

蝙蝠则通过发射声波和接收回波的方式来定位猎物,这种能力被称为回声定位。

一些昆虫也通过一对感知器官来感应声音,比如蟋蟀的触须。

三、嗅觉嗅觉是许多动物用来寻找食物和伴侣、标记领地、感知危险的重要感官。

狗的鼻子是出奇的灵敏,可以通过嗅觉辨别出人类无法察觉的气味,因此狗被广泛用于搜救、猎犬等任务。

一些昆虫甚至能够释放出化学物质来吸引异性或用于警告。

四、味觉不同动物的味觉器官也是多样的。

鸟类将味觉主要集中在舌头上,以帮助它们判断食物是否适合食用。

对于食肉动物来说,它们的味觉主要存在于舌头和口腔的上皮上。

相比之下,昆虫的味觉器官分布在它们的口器和触角上,这样它们就能更好地感知植物的芳香以及检测到潜在的食物或天敌。

五、触觉触觉是动物感知和探索环境的重要手段之一。

昆虫通过触角来获取物体的形状、大小和表面特征。

大象的长鼻可以用来触摸和觅食,同时也是它们表达情感的方式之一。

同时,触觉还有助于动物之间的社交行为,比如母狗用触觉来抚养自己的幼崽。

总结:动物的感觉器官在漫长的进化中不断适应和发展,形成了各种各样的适应策略。

它们的感觉能力在很大程度上决定了它们的生存和繁衍能力。

通过视觉、听觉、嗅觉、味觉和触觉这五个感觉器官,动物可以获取来自外界的重要信息,并根据这些信息做出相应的反应。

动物的皮肤感觉 (1)

动物的皮肤感觉 (1)

动物的皮肤感觉无脊椎动物腔肠动物:触手囊(钵水母),平衡囊(水螅纲,感知水的震动)扁形动物:感觉器官耳突中分布有丰富的触觉感受器软体动物:在双壳类,外套膜边缘、水管触手都有感觉细胞起触觉作用节肢动物的感觉器官相当发达:触角(甲壳纲多足纲昆虫纲)脊索动物:尾索动物亚门——无专门的感觉器官头索动物亚门——触须、缘膜触手等处的感觉细胞(文昌鱼)脊索动物亚门鱼类侧线——埋在鱼体两侧皮下的能感觉水流方向、强度和振动的皮肤感觉器官。

是皮肤感觉器官中最高度分化的构造,呈沟状或管状。

侧线是鱼类和水生两栖类所特有的感觉器官。

侧线在头部分成若干分支:眶上管、眶下管、鳃盖舌颌管、横枕管。

鱼体两侧一般各有一条,少数鱼类每侧有2到3条或更多。

【作用机制】:侧线管内充满粘液,它的感觉器神经丘即浸润在粘液中。

当水流冲击身体,水的压力通过侧线管上的小孔进入管内,传递于粘液,引起粘液流动,并使感觉顶产生摇动,从而把感觉细胞获得的外来刺激通过感觉神经纤维传递到神经中枢。

许多实验证明:侧线既是鱼类寻找饵料、发现敌害及同种个体间相互联系的感觉器官;也是它们判别自己是否接近礁石、岸壁等各种障碍物的感觉器官。

罗伦氏壶腹——在软骨鱼类中有一种皮肤感觉器。

它是侧线管的变形构造,分布在头部的背腹面.罗伦氏器呈管状或囊状,内有粘液,一端扩大为壶腹,另一端开口于皮外.板鳃鱼类各类别的罗伦氏器的形态和分布各不相同,罗伦氏器的机能基本上同侧线,仅反应稍慢些.两栖纲——侧线。

无尾两栖类无侧线,有尾两栖类成体保留侧线;其中蝾螈陆栖时侧线消失,回水中产卵是侧线出现。

爬行纲——(红外线感受器,蝮亚科和蟒科种类具有对温度的微小变化发生反应的热能感受器,称为颊窝和唇窝。

)哺乳类——研究发现,蝙蝠皮膜上的触觉感受器异常灵敏,可以帮助它们保持飞行姿态,捉住在半空中乱窜的昆虫。

蝙蝠依靠触觉飞行并非新说。

早在1780年,法国生物学家乔治·居维叶就提出了这种观点,然而到了20世纪30年代,当人们发现了蝙蝠、海豚等动物具有回声定位能力以后,这种观点就销声匿迹了。

这些动物的性行为非常疯狂它会不停交配直至精尽而亡163

这些动物的性行为非常疯狂它会不停交配直至精尽而亡163

这些动物的性行为非常疯狂它会不停交配直至精尽而亡163动物世界中,性行为往往只是为了繁衍后代,在动物之间性行为往往是以暴力开始,暴力进行,以及暴力结尾的。

整个交配过程甚至如同噩梦一般,有时甚至还会因此而丧命。

接下来小编带您一起去看看那些充满暴力的交配瞬间,领略一下动物世界中的疯狂性行为。

1.袋鼬你可能没有听说过袋鼬,如果了解它们的交配仪式,你很难在短时间内忘记这种动物。

每年冬季,雌性袋鼬进入发情期,导致袋鼬家族掀起一场充满暴力色彩的交配狂潮。

雄性袋鼬会尽可能与更多的雌性交配。

它们会抓住雌性的脖子,强行将其拖走,而后进行交配。

通常情况下,袋鼬的交配时间可达到3小时,有时也能持续一整天。

造成这种“持久战”的原因在于:雄性袋鼬一次无法射出很多精液,必须多次射精,才能确保雌性受孕,进而延续自己的基因。

雄性袋鼬是一个暴力而残酷的家伙,交配过程中,它们会抓咬雌性,让它们发出痛苦的尖叫。

很多雌性在交配中香消玉殒,最后沦为雄性的盘中餐。

当然,雄性袋鼬也因为暴力交配受到“惩罚”。

由于在交配季消耗大量体力,它们体重减少,开始出现秃顶,完成交配后几周内死亡。

2.臭虫臭虫的繁殖方式非常另类,雄性臭虫并不像其他一些动物那样,先求爱,后交配。

它们在交配时并不会寻找雌性的生殖器官,而是直接将阳具刺入雌性胃部,射精后便匆匆跑开。

精液随后进入雌虫的血液,而后随血液流进受精囊,最后进入卵巢。

这种交配方式有一个可怕的名字,被称之为“创伤性插入”。

3.鱿鱼鱿鱼显然不是最性感的动物,但却是最怪异的动物之一。

可生物发光的雄性达纳章鱿利用喙状嘴和锋利的爪子在雌性身上刺出孔洞,而后用类似阴茎的附肢将精液射入伤口。

南洋力士钩鱿甚至省去刺孔这道程序,直接用精液在雌性身体上挖洞。

它们的精液中含有一种酶,能够溶解皮肤组织。

大鳍武装鱿是已知第一种跨性别鱿鱼,一些雄性大鳍武装鱿不仅外形与雌性类似,甚至还长有雌性的性腺。

对于这种特征是否能够让大鳍武装鱿在进化中受益,科学家尚存在争议。

动物的感觉器官和感知机制

动物的感觉器官和感知机制

动物的感觉器官和感知机制动物是地球上最为丰富多样的生物群体之一,它们通过感觉器官来感知外界环境,从而与周围世界进行交互。

动物的感觉器官包括视觉、听觉、嗅觉、味觉和触觉等多个方面,每种感觉器官都承担着独特的功能,帮助动物了解并适应其生存环境。

视觉是动物最为重要的感觉器官之一,它通过光线的反射和折射实现。

动物的眼睛具备接收光线的能力,并将光信号转化为神经脉冲传递到大脑进行处理。

不同物种的眼睛结构和功能各异,如人类的眼睛由眼球、角膜、晶状体、视网膜等组成,能够感知丰富的颜色和形状。

相比之下,猫的视觉器官适应了夜间狩猎的需求,具有更强的暗适应能力和更高的灵敏度。

听觉是动物感知外界声音的重要方式,也是许多物种进行交流和定位的关键。

耳朵是动物听觉器官的主要组成部分,它们能够感知声音的频率和强度。

例如,海豚的耳道能够接收高频声音,使它们能够在水中追踪和定位猎物。

而蝙蝠则利用超声波进行定位,通过监听回声来感知周围环境的障碍物和猎物。

嗅觉是动物感知气味的重要手段,主要通过嗅觉器官实现。

嗅觉器官通常位于鼻腔内,包含许多感受嗅觉的细胞。

不同动物的嗅觉器官发达程度各异,如狗的嗅觉器官非常灵敏,能够嗅到微弱的气味,因此被广泛用于搜救和追踪等任务。

相比之下,人类的嗅觉器官相对较弱,不能像狗那样敏锐地感知气味。

味觉是动物感知食物味道的一种方式,它通过舌头上的味蕾实现。

不同味觉感受器对应不同的味道,如甜、咸、酸、苦和鲜等。

动物的味觉器官发达程度与其食性和生存环境密切相关。

以昆虫为食的鸟类拥有丰富的味觉能力,能够辨别食物的成分和毒性。

而食肉动物的味觉相对较为简单,主要关注于食物的新鲜度和品质。

除了以上几种基本感觉器官,触觉也是动物非常重要的感觉方式。

触觉器官广泛存在于动物身体的各个部位,能够感知物体的形状、温度和纹理等信息。

许多动物利用触觉器官进行社交和求偶活动,如大象通过鼻子触摸对方来表达情感。

总的来说,动物的感觉器官和感知机制是其适应环境和生存的重要手段。

动物的感觉器官与感知能力

动物的感觉器官与感知能力

动物的感觉器官与感知能力动物作为地球上独特的生命体之一,拥有丰富的感知能力和感觉器官。

这些感觉器官使得动物能够感知和适应周围环境,从而更好地生存和繁衍。

本文将探讨动物的感觉器官以及它们的感知能力。

一、视觉感知视觉是许多动物的主要感知方式之一。

眼睛是动物进行视觉感知的主要器官。

各种不同类型的眼睛,如人类的复杂眼睛和昆虫的复眼,都能转化光线为神经信号,通过神经系统传递至大脑,产生视觉体验。

动物的视觉系统通常适应于它们所处的环境,例如某些夜行动物的眼睛更适应于在黑暗中捕捉猎物。

二、听觉感知听觉是动物另一个重要的感知方式。

耳朵是动物进行听觉感知的关键器官,能够接收和解析声波。

哺乳动物的耳朵通常具有外耳、中耳和内耳三个部分,分别负责接收、转导和传输声音信号。

不同动物的听觉范围和敏感度也各不相同,有些动物甚至能够听到人类听不到的超声波。

三、嗅觉感知嗅觉是动物的一种主要感知能力,尤其在食物、繁殖和社交方面非常重要。

动物的嗅觉器官通常是位于鼻腔的嗅毛细胞,能够感知食物、气味和信息素释放的化学物质。

某些动物的嗅觉能力非常敏锐,能够追踪猎物、找到适宜的配偶或者警觉周围的危险。

四、触觉感知触觉是动物的一种基本感知方式,通过身体表面的感受器传递触觉信息至中枢神经系统。

动物的触觉器官包括皮肤、触须、触角等,用于感知周围的物体、温度和压力等信息。

例如,猫的胡须能够敏锐地感知周围物体的位置和形状。

五、味觉感知味觉是一种动物感知外界化学物质的能力,主要通过舌头上的味蕾进行感知。

不同味觉的感观器官对于不同的味道有不同的敏感度,例如,人类的味觉器官可以感知到甜、酸、苦、咸和鲜味等。

六、其他感知能力除了上述常见的感觉器官和感知能力外,许多动物还具有其他独特的感知能力。

比如,一些鸟类和魚类能够通过地磁感知器官感知地球的磁场,以此导航和迁徙。

蝙蝠则通过回声定位感知探测到的飞行路径和猎物的位置。

这些独特的感知能力使得动物能够在不同的环境中生存和繁衍。

动物的感觉与感受器官

动物的感觉与感受器官

动物的感觉与感受器官动物世界是一个神奇而多彩的世界,各种各样的动物在这个世界中生活着。

它们与人类一样,拥有感觉和感受器官,通过这些器官来感知和理解世界。

本文将从视觉、听觉、嗅觉、触觉和味觉等方面来探讨动物的感觉和感受器官。

视觉是人类和动物最重要的感觉之一。

人类的眼睛是非常复杂的器官,能够感知光线的强弱和颜色的变化。

而动物的眼睛也各有特点。

例如,猫的眼睛具有极佳的夜视能力,它们的瞳孔能够迅速调整大小,以适应不同光线条件下的狩猎。

相比之下,狗的眼睛虽然不如猫的夜视能力强,但它们的视野更广,可以感知到更远的距离。

此外,许多鸟类拥有极其锐利的视力,它们能够看到人类无法察觉的细微变化,如远处的猎物或食物。

除了视觉,听觉也是动物非常重要的感觉之一。

许多动物的听力远远超过人类。

例如,海豚和鲸鱼可以通过声波来感知周围的环境,这种能力被称为回声定位。

海豚可以发出高频声波,然后根据声波的回声来确定周围物体的位置和形状。

此外,一些昆虫也拥有敏锐的听力,它们可以通过感知细微的声音来寻找食物或避开危险。

嗅觉是动物感知世界的另一个重要方式。

许多动物的嗅觉非常敏锐,它们可以通过嗅觉来辨别食物的新鲜程度、寻找伴侣或者警示危险。

例如,狗的嗅觉非常灵敏,它们可以通过嗅觉来追踪猎物或者寻找失踪的人。

此外,一些昆虫,如蚂蚁和蜜蜂,也依赖嗅觉来寻找食物或者标记归巢的路线。

触觉是动物感知世界的重要方式之一。

许多动物的皮肤非常敏感,它们可以通过触摸来感知外界的温度、质地和压力。

例如,猫的胡须非常敏感,它们可以通过触摸来感知周围物体的位置和形状。

此外,一些动物还有特殊的触觉器官,如蛇的舌头,它们可以通过触摸来感知周围的气味和温度。

最后,味觉也是动物感知世界的一种重要方式。

许多动物通过味觉来判断食物的安全性和营养价值。

例如,苍蝇的味觉非常敏锐,它们可以通过味觉来判断食物是否腐烂。

此外,一些动物还可以通过味觉来识别伴侣或者标记领地。

总之,动物的感觉和感受器官是它们与世界交流和感知的重要工具。

动物的感觉器官与感觉知识点总结

动物的感觉器官与感觉知识点总结

动物的感觉器官与感觉知识点总结动物作为生物界的重要组成部分,拥有丰富多样的感知能力。

它们通过感觉器官与感觉系统来接收外界刺激,进而形成对环境的认知和适应。

本文将对动物的主要感觉器官和感觉知识点进行总结。

一、嗅觉嗅觉是动物最早形成的感觉之一,帮助它们在寻找食物、避开危险以及社交交流等方面起着关键作用。

动物的嗅觉器官通常位于鼻腔内,其中嗅神经细胞能够感知化学物质所释放的气味分子。

犬类、猫科动物等拥有高度发达的嗅觉器官,可以通过气味追踪物体或者寻找伴侣。

二、视觉视觉是动物感知世界最重要的方式之一。

动物的眼睛是视觉系统的核心器官,其结构和功能因物种而异。

人类的眼睛拥有彩色视觉和更高的分辨率,而猫则具备更强的夜视能力。

一些昆虫如蜜蜂则能够感知紫外光线。

视觉系统的基本组成包括眼球、视网膜、晶状体和视神经等。

三、听觉听觉是动物获取声音信息的重要手段。

动物的听觉器官通常位于头部的一侧或两侧,包括外耳、中耳和内耳。

外耳能够接收来自外界的声波,中耳将声波转化为机械振动,而内耳则将振动信号转化为神经信号传递给大脑。

哺乳动物如鲸鱼、海豚等擅长利用声波进行定位和交流,昆虫则通过感知振动来感知周围环境。

四、触觉触觉是动物最基本的感觉之一,通过皮肤上的感受器传递来自外界的机械刺激信号。

不同动物对于触觉的敏感程度各异,蝙蝠、鲨鱼等动物对于微小的压力变化能够进行精确定位。

触觉对于动物的生存和繁衍具有极其重要的作用,例如母亲通过触觉来照顾和保护幼崽。

五、味觉味觉是动物感知化学物质的方式之一。

动物的味觉器官通常位于口腔内,包括味蕾等结构。

味觉能够帮助动物辨别食物的好坏、寻找适合的食物来源。

不同动物对于味觉的敏感程度和喜好有所差异,例如熊猫对于竹子具有极高的偏好。

总结起来,动物的感觉器官和感觉系统形成了它们与外界环境进行有效交互的基础。

每个物种都在长期进化中适应了自身生存的具体环境,对某些感觉的敏感程度较高,而对其他感觉则较为迟钝。

了解不同动物的感觉器官及其功能,有助于更好地理解动物的生活习性和生存方式。

动物的感觉器官和感觉作用

动物的感觉器官和感觉作用

动物的感觉器官和感觉作用动物界的丰富多样性源于其具备的不同感觉器官和感觉作用。

感觉器官是动物通过感知外界环境来获取信息的重要工具,而感觉作用则是动物根据这些信息做出相应反应的行为。

本文将介绍动物的几种常见感觉器官以及它们的感觉作用。

视觉是动物感知世界的主要方式之一。

许多动物具有复杂的眼睛结构,通过光线的反射和折射来形成视觉图像。

例如,人类的眼睛由角膜、瞳孔、晶状体等组成,可以感知到广泛的光谱范围。

不同动物的眼睛结构和光谱范围各不相同,比如夜行动物的眼睛能够适应较低照明条件下的视觉。

通过视觉,动物可以感知到周围的物体、形状、颜色等信息,并做出相应反应,如捕食、逃避危险等。

听觉是另一个重要的感觉器官。

动物的耳朵具备感受声音的能力,声音是通过空气中的震动传播的。

大多数动物的耳朵结构都与声音的接收和解析有关。

例如,人类的耳朵包含外耳、中耳和内耳,声音首先被外耳收集,然后通过中耳传递到内耳,最终被神经系统解析为听觉信号。

不同动物根据其生活环境和需要,对声音的感知能力有所不同。

有些动物能够听到人类无法察觉到的高频或低频声音,还有些动物可以通过声音识别同类或天敌等。

听觉使动物能够在群体中进行交流,警觉外界威胁并寻找食物。

嗅觉是一种通过嗅器官感知气味的能力。

动物的嗅觉器官通常位于鼻腔内,包含有感受气味的感受器。

不同动物对气味的敏感程度各不相同,例如,猎犬具有非常敏锐的嗅觉,可以通过嗅到的气味追踪猎物。

有些动物甚至可以通过气味区分配偶、寻找食物或标记领地。

嗅觉对于动物的生存和繁衍起着重要作用。

触觉是动物感知物体质地和温度的一种重要方式。

动物的皮肤和其他触觉器官能够感受到外界的接触和压力变化。

触觉使动物能够判断物体的形状、硬度和温度,从而调整相应的行为。

例如,许多动物通过触觉感知食物的存在,并利用口部的触觉器官来判断食物的质地。

触觉还可以帮助动物避免或规避潜在的危险,保护自己的安全。

除了以上提到的感觉器官外,动物还具备其他一些感知功能。

无脊椎动物的神经系统及感觉器官的进化理论

无脊椎动物的神经系统及感觉器官的进化理论
蚯蚓神经图
有动的毛背和 触物,囊腹触 觉每有中叶觉 和节触的的的触 辨还觉单末作手 别有作细端用和 水皮用胞内。触 质肤。分陷刚角 的突蛭泌成毛有 功起纲形的是味 能,的成刚由觉 。

手 、 触
环 节
角动
、物



在贝类身体的表皮层内,分布有许多专司感觉的
神经末梢,

尤其在外套膜内面分布腺体的区域,对感觉特别 体
灵敏 以腹足纲为例,1对头触角,司触觉兼嗅觉。嗅检 器为外套
动 物
腔或呼吸腔的感觉器。味觉器官由感觉细胞构成
的味蕾,听觉
器是皮肤陷入的一个小囊,囊上皮中有感觉细胞。
眼为视觉器
官,也为皮肤内陷形成,具有感觉细胞和色素细
胞构成的视网
膜,并有晶体
头足纲的眼十分发达,结构与高等脊 椎动物的眼相似,是无脊椎动物中最 高级的。眼的前面有角膜、后面有虹 膜,还有虹彩、瞳孔、水晶体及睫状 肌等构造。虹膜之内有视网膜,还有 视神经等。
特别鸣谢
为了科学事业而献身的所 有动物 技术人员:黄倩 展示人员:陈芳芳 资料收集与整理人员: 田泉 陈钦铭 刘文扬 指导老师:黄诗笺
许多神经细胞体聚集在 一起形成神经节出现了 初步的中枢是神经系统 进化过程中一个重要的 进步
神经节中神经细胞体之 间通过轴突的侧支形成 多方面的联系
神经节出现的意义:
神经节形成了反射弧的基础
特殊感官
耳状突
位于两侧,具有丰富的感觉细胞,有味觉和 嗅觉的功能。
眼点
位于前端背面,由色素细胞和感光细胞组成, 只能辨别光线的强弱,避强光,趋弱光。
突触前神经元(神经末端)与突触后神经元之间存在 着电紧张偶联(electrotonic coupling),突触前产 生的活动电流一部分向突触后流入,使兴奋性发生变 化,这种型的突触称为电突触

动物的特效器官

动物的特效器官

动物的特效器官在动物世界中,同动物为适应不同生活环境,都有一套具有特殊功能的特殊器官:海鸥──海水淡化器。

海鸥有一种奇特的本领,能够把海水淡化。

原来在它的嘴眼之间有一个涎腺,能分泌涎液。

这涎腺就是它的“海水淡化器”。

人类正在研制这种仿生淡化器。

蜘蛛──液压腿。

蜘蛛的头部和胸部长着4对腿,它的腿非常奇特,里面不是肌肉而是液体。

因而它行走时是靠腿里液体的压力剧增或锐减来进行的。

这是一种动物界少有的独特的运动──液压传动法。

万吨水压机、油压机就是根据这个原理制造的。

河马──防水盖。

被人类称为“潜水能手”的河马,潜入水中能坚持几分钟。

因为它的鼻、眼睛和耳朵都生有专门防水的盖子,河马潜到水里时,盖会密实地盖上。

蜜蜂──纳氏腺。

在蜜蜂的腹部第6~7节之间有一个小腺体叫纳氏腺。

当蜜蜂想召引伙伴时就伸出纳氏腺,释放出一种化学信息素——纳氏腺素,同时用力扇动翅膀,使其迅速分散,别的蜜蜂嗅到这种气味,就会赶来。

纳氏腺素的主要成分是E-柠檬醛,它含量极微效力甚大,能把数百米外的蜜蜂引来。

蜜蜂对E-柠檬醛的释放调控是很有趣的,体内有专一性酶系“负责”这一工作,这一酶系能根据蜜蜂的需求,十分精确地把体内的牡牛儿醇定量转化为E-柠檬醛,从而保证这种信息素经济有效地使用。

苍蝇──肉垫。

苍蝇的4只脚上不仅密生着细毛,每根细毛可携带60万个病原菌,而且还有能分泌粘液的肉垫。

肉垫能品尝味道,因此,当它的脚粘满甜汁时,只需片刻就能利用脚上的肉垫把甜汁饱饮一番。

它的脚竟能吮吸食物!有趣的是,它的肉垫还能使身子倒着在天花板上行走自如。

这对人类航空航天的未来极有启迪。

北极熊──光电管。

号称“冰上之王”的北极熊,它身上的毛是空心管子,实际上就是一根根微细的“光电管”,只有紫外线能沿着中间的空心通过。

北极熊利用“光电管”吸收阳光中的紫外线,使身体周围的温度增高,好似一件自动增温的皮大衣,加上丰厚的脂肪层,就能无忧无虑地生活在冰天雪地里。

角蜥蜴──喷血眼睛。

为什么人的感觉器官不是人类认识的绝对界限

为什么人的感觉器官不是人类认识的绝对界限

为什么人的感觉器官不是人类认识的绝对界限?
答:1:任何人和动物只能依靠额本能去接触外部世界,而人类却可以通过实践了解并根据自己的需要去能动的改造世界。

一些动物能够看见,感觉或是察觉到人类所不能感觉到的东西,这是其他动物所具有的本能,从人类的本能来看,感觉器官所能感觉到的东西虽然有限,甚至连一些动物也不如;但人类可以在改造世界的科学活动中,创造出世界上本来不存在的太空探测仪、高能加速器、显微镜等仪器,大大地扩展人类的视野,看到观察到或者是感觉到一些依靠一般感觉器官所不能看到的感觉到的极远或极其微小的东西,这些事实证明了人类的感觉器官不是人类认识的绝对界限。

2:人的感性知觉以至人的全部经验都不反映外部世界,而决定于人的感官生理结构,外部对象只是提供刺激,使感官固有的能量兴奋起来,一切规律性、必然性、因果规律都不是客观存在的,而是由人的器官的生理结构所决定的,康德的“自在之物”只是一个“极限概念”,表明认识的界限。

动物生理学第9章感觉机能和感觉器官

动物生理学第9章感觉机能和感觉器官
统) 光化学反应 细胞兴奋产生动作电 位 神经冲动 视觉传导束(传入神经)
大脑皮层的视觉中枢 视觉
整理课件
第三节 声音感受器与听觉
❖ 1、传声途径与听觉的形成 ❖ 听觉是由耳、听神经和听觉中枢共同完成的: ❖ 声波 传音系统 耳蜗内淋巴振动 感音
系统换能 神经冲动 听神经 听觉中枢 听觉
整理课件
2、耳的结构与机能
❖ 深感觉传导通路(本体感觉、深部压觉):
感受器 脊髓 同侧上行 延髓交叉 丘 脑 大脑皮层
脊髓半离断后,浅感觉的障碍发生在离 断的对侧,深感觉障整理碍课件发生在离断的同侧。
丘脑的感觉功能
❖ 特异性丘脑皮层投射系统:从外周感受器沿 一定的途径,经丘脑到皮层的上行传入路径。 (主要的传入通路) 感受器 一级神经元 脊髓(或延髓) 二 级神经元 丘脑(后腹核) 三级神经元 皮层
视杆细胞兴奋

黑暗

视黄醇(维生素A1)
❖ 夜盲症:如果营养不良,缺乏维生素A就会影响视 黄醛的补充和视紫红质的再合成。因为视紫红质不 足,视杆细胞不能发生正常的光化学反应,光敏感 度下降,在傍晚或夜间看不清物体,这种病叫夜盲 症。
整理课件
❖ 视觉形成途径: ❖ 视网膜的感光系统(视锥系统和视杆系
整理课件
❖ 在人类的视网膜中,由于存在视杆细胞和视 锥细胞,组成了两种感光换能系统,分别管 理明视觉和暗视觉。
❖ 视锥系统:由视锥细胞和与它们有关的传递 细胞等成分组成,它们对光的敏感性较差, 只有在类似白昼的强光条件下才能被刺激, 但视物时可辨别颜色,且对物体表面的细节 和轮廓境界都能看得很清楚,有高分辨能力, 这称为视锥系统或明视觉系统。
整理课件
❖ 2、眼的调节
整理课件

世界上嗅觉最强的动物

世界上嗅觉最强的动物

世界上嗅觉最强的动物熊熊被认为是地球上所有动物中有最强烈的嗅觉,虽然熊的大脑大约是人类的三分之一,但嗅觉的区域却是人类的五倍大。

一只熊的嗅觉比人类的嗅觉好2100倍,熊利用这种敏锐的.嗅觉来寻找食物和伴侣,避免危险,并跟踪野生幼崽。

一只熊可以探测到大约20英里外的动物尸体,而北极熊可以探测100英里的气味。

鲨鱼在鲨鱼中,一项研究表明大白鲨有着最显著的嗅觉。

嗅觉由鲨鱼大脑的三分之二左右控制,鲨鱼能在一英里以外的地方嗅到一滴血,它的速度使它成为致命的捕食者。

大象非洲象的气味检测基因数量最多,达1,948个,大象的嗅觉是最可靠的,大象能探测到12英里以外的水,大象的鼻子有许多感受器,主要用于嗅觉和抓取,以及其他用途。

奇异鸟不会飞行的鸟类,必须在地面上找到食物。

喙尖有外部鼻孔,方便在土壤和落叶层中搜寻食物。

在所有鸟类中,奇异鸟有非常重要的嗅球,这给了奇异鸟强烈的嗅觉。

蛇像熊一样,蛇的嘴里有一个器官,蛇可以识别不同的气味,蛇的嗅觉是高度发达和健壮的,它用舌头捕捉气味颗粒,然后根据器官进行识别。

蛾类昆虫世界里有雄性蛾,它们有最强烈的嗅觉。

飞蛾的羽毛触角含有气味感受器,雄性蛾可以从六英里以外的雌性身上发现一个信息素气味粒子。

狗狗通常被认为是一个很好的嗅觉者,食肉动物可能不需要区分不同类型的气味,但它们可能对它们能识别的气味非常敏感。

奶牛牛的强有力的鼻子,据说能够在5-6英里以外的地方发现气味,除了灵敏的嗅觉之外,它们还能听到低频和高频的声音。

负鼠臭名昭著的觅食者,经常出现在花园里面。

有趣的是,它们有着令人难以置信的强大的免疫系统,这使它们能够抵御病毒和毒液。

老鼠啮齿类动物一般都是出色的嗅探者,它们的饮食范围广而灵活。

但它们是比较挑剔的食者,它们无法像猫一样探测到更多的气味。

哺乳动物的嗅觉在哺乳动物中,大约有20,000种基因与嗅觉有关,其中只有将近一半的基因被用于实际用途。

哺乳动物的鼻子含有数以百万计的嗅觉感受器,这些感受器可以检测出独特的气味。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

人所不及!世界上最猛的动物感觉器官
(图1)
第十名:蝙蝠
这个丑陋的东西在黑暗中照样飞的异常灵巧,它依靠自身发射的超声波叫声,弹射到前方物体上反射回来被耳朵听到,这样就能越过障碍,或者抓住飞行的昆虫。

这种生物定位系统被称为“回声定位法”。

同样利用这种方法的还有海豚,它们也是靠超声波在黑暗的大海中飞快的游动。

(图2)
第九名:鲨鱼
人们谈鲨色变,不仅因为它庞大的肉食者的身躯,还因为它的嗅觉可以闻到超远距离的血的味道。

还有就是大家所不熟悉的,它的大脑细胞中有一种特殊的细胞,可以感觉到其他生物的动作放出的微小电波,在有些鲨鱼种类中,这种能力被放大,它们可以感觉到海底泥沙下小生物释放出的微弱的生物电波。

(图3)
第八名:蟒蛇
这个庞然大物的眼睛和鼻孔间有一种特殊的感觉器官,可以精确的感觉到猎物身体所散发出来的热量,所以即使在黑暗中,它所瞄上的猎物也很难逃脱。

(图4)
第七名:蜂鸟
某些鸟类例如蜂鸟和昆虫有着比人类更广范围的视觉世界,人类的可视光的波长范围以外的光,应该是什么颜色,我们从来都看不到,所以也没有这些颜色的名字,只知道统称为“紫外光”“红外光”。

许多颜色不怎么鲜艳的鸟类却可以比我们看到多得多的颜色,真让人羡慕。

不过,据说哈勃望远镜拍出来的紫外光影像,再经过技术人员的处理后,就可以被我们看到了。

(图5)
第六名:猫
小猫的眼球背面有一层叫作“tapetum lucidum”的薄膜,它可以让猫在几乎无光线的环境下接受视网膜传来的一点点的光,然后把图像传达给大脑。

(图6)
第五名:蛇
蛇类长长的分叉的舌头让我们感觉到很不舒服,但是这种舌头对蛇来说是必须的:它可以收集空气中散步的气体粒子,然后在收回舌头时把这些粒子沾到蛇口内上部的一个特殊感觉器官上,然后经过分析,把信息传给大脑。

(图7)
第四名:蛾
这种昆虫是那首名为“爱在空气中”的歌意思的最好诠释,它们可以发出一种成为信息素的化学物质给异性,即使在7公里之外,对方也能够感觉到这种信号。

据说人类也有这种本领只是感受的范围要小得多。

(图8)
第三名:鼠
大部分的鼠类都有一个糟糕的视力,但是它们有着被称为“鼻毛”的胡子感觉周围的环境,这就像一个盲人使用他的拐棍探路一样,然后它们和所有的啮齿类动物一样,在脑中清晰的勾勒出周围环境的影像。

(图9)
第二名:鼓鱼
某些鱼类比如鼓鱼听声音全靠它们的鱼鳔,这种特殊结构的鱼鳔可以探测到微小的声音振动,让后把这种振动由身体的骨骼传递给外耳,再传给内耳,然后内耳中一类特殊的毛发可以把这种振动翻译为声音传递给大脑。

(图10)
第一名:候鸟
许多鸟类,尤其是候鸟在长途迁徙中需要精确的方向定位,它们就利用地球的磁极确定它们的飞行路线。

到目前为止科学家仍然不能解释这种现象到底是为什么,但是一个最新的研究表明,这些鸟类有一种特殊的“副感觉”让它们可以“看到”磁力线的分布,就好像空中有一条条的带颜色的线一样。

与之比较,人类的方向识别只能通过路标或者是太阳、星星的位置来判断,这些相对于鸟类的笨拙手段还有许多人无法掌握。

相关文档
最新文档