貓科動物在幾乎完全黑暗的情況下,識别并追捕獵物。
貓科動物黑暗中追捕獵物
在貓科動物的眼睛後部,有着一個類似于鏡子一樣的膜。這層膜使貓科動物在幾乎完全黑暗的情況下,識别并追捕獵物。在生物學上,這層膜被稱之為“脈絡膜層”。當光線穿過貓科動物的視網膜後,“脈絡膜層”可以将光折射,使得它們辨别出物體并追捕獵物。
鲨魚大腦感受電場
鲨魚的大腦中存在着一種非常特殊的細胞,這種細胞對其它生物産生的電場極為敏感,可以讓它們通過其它生物的肌肉收縮産生的微弱的電場信号,發現隐藏獵物,因此,一些魚類即使藏在沙土中也能被鲨魚發現。
蜂鳥看到人類無法看到的光波
蜂鳥以及其它一些鳥類可以看見人類所無法看見的光波。在紫外線下,一些我們看起來顔色單調的圖案,鳥類看卻是彩色的。“哈勃”望遠鏡可以拍攝出紫外線圖像,但隻有等到技術人員将單調的圖像彩色化,我們才可以欣賞到這一多彩的顔色。
鼓魚用魚鳔聽取聲音
鼓魚等魚類可以用自己的魚鳔來聽取聲音。這種魚鳔的結構非常特殊,能夠探測到極其細微的聲音振動,然後再把這種振動由身體的骨骼傳遞到外耳,随後進入内耳,再由内耳中的特殊毛發,将振動轉化為聲音并傳遞給魚的大腦。
老鼠用胡須來探路
老鼠的視力非常糟糕,但它們可以通過胡須來彌補這一缺陷。它們用嘴部前端的胡須來探路,正如一些盲人利用枴杖在前方探路一樣。穿過物體時,就會觸動老鼠的胡須,這樣,老鼠就可以對周圍的物體産生印象。
候鳥利用地球磁場定位
具備遷徙特性的候鳥,在長途飛行時會利用地球的磁場來确定方位,以保持飛行方向。這種能力使得它們可以感知地球磁場中磁力線的分布情況,就像空中存在許多條帶顔色的絲線一樣。與之相比,人類隻能通過路标、太陽或星星的位置來識别方位。
蝙蝠發出刺耳超聲波
蝙蝠可以發出刺耳的超聲波,然後通過分析聲波遇到物體後的反彈情況來躲避障礙物,同時捕捉獵物。這種利用超聲波确定方位的方法在生物學上被稱為“回聲定位法”。海豚在漆黑的海水中行進,也是使用的這種定位方法。
遠距離探測的“信息素”
蛾蟲可以“愛在空氣中”,它們能探測到異性遠在7英裡之外發出的求愛信号。這種信号在科學上被稱之為“信息素”。研究人員發現,雖然人類也可以探測到這種“信息素”,但隻有通過近距離的接觸才能達到這種效果。
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