鸟类骨骼ppt课件
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尾综骨
尾综骨是鸟 类特有的,由数 枚退化的尾椎愈 合形成,尾综骨 所支撑的尾柄上 着生有扇形的尾 羽,在尾综骨的 运动下可以改变 尾羽的方向,在 飞行和降落时起 着舵的作用。
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鸟类的胸廓
肋骨
背侧的椎肋和腹侧的胸肋共同构成了鸟类的肋骨, 二者之间有可动的关节。椎肋上往往具有向后的钩突, 压覆在相邻的椎肋上;胸肋的上节与椎肋关节,另一断 与胸骨关节,除了关节的地点之外均为硬骨,鸟类肋骨 的这些特征显著的增强了胸廓的稳定性,使扇翅飞行时 的胸骨及带骨有强而稳定的支点。鸟类的胸骨宽大,胸 骨腹中线有发达的骨嵴,发达的胸肌就附着在上面。
头骨
鸟类的头骨在成体有广泛的愈合现象,骨间的一些接 缝消失,这与骨骼薄而充气是相适应的。鸟类牙齿退化, 形成了特有的喙,成为取食和防御器官,这也可以减轻 体重,使中心向躯干中部转移。
颈椎
鸟类颈椎的数目多且十分灵活,不同鸟类的颈椎数 目差别很大(8~25枚不等)。颈椎之间的关节面呈马 鞍形,称之为异凹性小椎骨,这种关节使颈椎之间的活 动范围很大而且灵活,这补偿了躯体脊椎大部分愈合的 不灵活以及上肢变为翅导致丧失的某些功能。
始祖鸟化石
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鸟类的骨骼
骨骼系统具有支撑躯体 和保护内脏器官的功能, 也是躯干和四肢肌肉的 附着点,在肌肉群的操 纵下完成杠杆运动,共 同构成鸟类的运动器官。
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鸟类适应于飞翔生活,骨骼系统发生了特 化,主要在以下方面:
气质骨,骨质小梁
骨块高度愈合
肢骨与带骨变形较大
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鸟类的骨骼系统
主讲人:吴杰 学号:1504183046
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鸟类演化:
由双颞窝中的初龙类演化来, 与恐龙中的兽脚类接近,向飞翔 方向发展的一支高等羊膜类脊椎 动物;
1.5亿年前的晚侏罗纪时期的 始祖鸟既有爬行类的特点,又有 现代鸟类的特点。
现代鸟类恒温、高代谢率, 具- 极好的适应空中飞翔的功能性 特征。
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鸟类的异凹型颈椎骨
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躯干
鸟类躯干部的椎骨广泛愈合,尾椎退化,使躯体缩 短,减少了可动关节的数目,有利于飞行中维持平 衡。后肢支撑体重是鸟类的显著特征,因此鸟类发 展了宽大的愈合存骨(由一些胸椎、腰椎,存椎和 一些尾椎愈合而成),形成一个坚实有力的支架, 使腰带能作为众多强大后肢肌群的附着点,有效支 撑身体,完成跑动或跳跃,飞行时还可构成稳定的 中轴。
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鸟类的前肢骨
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鸟的前肢骨与模式四足动物的比较
后肢骨
后肢骨弹跳是多数飞行动物起飞 的先决条件,降落时也必须由软着陆 完成,这就需要后肢骨发生改变。腓 骨退化,胫骨长而健壮,因而鸟类后 肢的运动是在前后的轴线上进行,不 能进行足部的外旋、内转运动。其次 足骨(跗、跖、趾骨)愈合和变形, 跗骨退化,是腿部运动关节简化,跖 骨加长并简化为单一骨棍,增大了弹 跳的力量和落地时的缓冲力。仅以趾 骨着地,拇趾向后,有利于栖树握枝。
骨壁结构
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鸟类的飞翔要求骨 骼轻便而坚固,轻 便的骨骼却往往导 致脆弱,在演化中, 鸟类通过骨骼的退 化、变形以及某些 骨骼的广泛愈合解 决了这个问题。在 发展飞行器官的同 时,飞行还需要将 整个躯干的重心向 中下部移动,尽量 使躯体缩短,成为 一个坚实、稳定的 整- 体。
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鸟类的骨骼发生了全面的简化和愈合
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气质骨
鸟类的骨骼非常轻便,骨壁很薄,在多数长骨、 带骨和头骨中都有气囊入侵或在发育早期就形 成众多的气腔,有如海绵一般。例如家鸽的骨 骼重量占体重的4.4%,而与它体重类似的大鼠 的骨骼重量则占5.6%左右。
气质骨
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骨壁
鸟类的骨壁薄而轻,但非常坚固,这不仅 与鸟类骨骼发生愈合有关,一些承力的骨 骼,特别是长骨的内壁,常有许多纵横交 错的骨质梁架加固,这与桥梁的力学原理 一样,可以获得最大的支持力和抗力。
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前肢骨
鸟类前肢骨的愈合和变形,产 生了翅的结构,主要是简化手 部骨骼的数目和关节,腕、掌、 指骨退化并愈合,使翅膀在扇 动时能成为一个整体,有力拍 击空气,获得飞行所需的推力。 前肢各骨间的关节失去外旋及 内转的能力,仅能做张翅和折 翅的平面运动,可以确保扇翅 时翅在同一个平面内运动,同 时这也是一种有利扇翅而省力 的- 适应。
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鸟类的后肢骨
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鸟的后肢骨与模式四足动物的比较
大多数鸟类为四趾,第五趾退化,拇指朝后,以
适应树栖生活。由于鸟类多种多样的生活习性,在 趾的结构上也有很大的变异,形成了多种多样的趾 形。
常态足
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对趾足 鸟趾的排列类型
并趾足
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谢谢大家
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