动物的皮肤感觉 (1)
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动物穿新衣1课件.一、教学内容本节课我们将学习教材第十一章“动物的适应性”中的第一节“动物穿新衣”。
详细内容将包括动物皮肤的结构与功能,探讨动物如何通过皮肤的变化来适应环境,重点分析几种典型动物如蝴蝶、变色龙、北极狐的换装技巧。
二、教学目标1. 了解动物皮肤的结构及其在自然界中的适应性作用。
2. 掌握动物换装的基本原理,能够解释不同动物换装的原因。
3. 提高学生对生物多样性的认识,培养学生的环保意识。
三、教学难点与重点教学难点:动物皮肤结构与换装原理的理解。
教学重点:几种典型动物换装技巧的分析。
四、教具与学具准备教具:PPT课件、实物模型、挂图。
学具:笔记本、彩笔。
五、教学过程1. 导入(5分钟):通过展示蝴蝶、变色龙、北极狐换装前后的图片,引发学生思考动物为何需要换装。
2. 知识讲解(15分钟):介绍动物皮肤的结构,讲解动物换装的原理。
3. 实例分析(10分钟):分析蝴蝶、变色龙、北极狐的换装技巧。
6. 拓展延伸(5分钟):探讨人类如何借鉴动物皮肤结构与换装原理,开发新型材料。
六、板书设计1. 动物皮肤结构与功能2. 动物换装原理3. 典型动物换装技巧蝴蝶变色龙北极狐七、作业设计1. 作业题目:请结合本节课所学内容,分析一种动物换装的原因及意义。
2. 答案示例:北极熊换装的原因是适应寒冷的北极环境,通过换上厚厚的白色毛发,提高保暖性,同时起到伪装作用,便于捕食。
八、课后反思及拓展延伸本节课通过引入实践情景,让学生了解了动物皮肤结构与换装原理,培养了学生的观察与思考能力。
课后,教师可引导学生关注生物多样性的保护,了解人类如何从动物身上汲取灵感,创新科技。
同时,鼓励学生深入探究其他动物的适应性特征,提高学生的自主学习能力。
重点和难点解析1. 动物皮肤结构与换装原理的理解。
2. 实例分析中蝴蝶、变色龙、北极狐的换装技巧。
3. 作业设计中分析动物换装原因及意义。
一、动物皮肤结构与换装原理1. 色素细胞:许多动物的皮肤中含有色素细胞,这些细胞可以改变色素的分布和浓度,从而改变动物的体色。
动物的内外部结构动物是地球上众多的生物种类之一,它们具有各种独特的内外部结构,这些结构使它们能够在自然环境中生存和繁衍。
本文将介绍动物的内外部结构及其功能。
一、外部结构1.皮肤动物的皮肤是其最外层的保护层,它能够保护动物的内部器官免受伤害和感染。
不同动物的皮肤特点各异,有的光滑柔软,有的粗糙坚韧。
一些动物的皮肤还具有变色功能,可以帮助它们伪装或吓退敌人。
2.毛发和羽毛许多动物的皮肤上有毛发或羽毛,它们能够提供一定的保温作用,保持体温稳定。
同时,毛发和羽毛还能够帮助动物进行隐蔽行动,减少敌人的发现。
3.鳞片和甲壳一些爬行动物和鱼类具有鳞片,而昆虫和其他节肢动物则具有硬壳或甲壳。
这些结构可以保护动物的身体免受损害,并提供支撑作用。
4.触角和感觉器官许多动物的头部上有触角或特殊的感觉器官,它们能够通过接触和感应环境中的刺激来获取信息。
触角和感觉器官帮助动物追踪食物、觅找伴侣以及避开危险。
二、内部结构1.骨骼系统动物的骨骼系统主要由骨骼和关节组成,它们提供了动物身体的结构支持和运动能力。
骨骼还保护内脏器官,如心脏和肺。
2.呼吸系统呼吸系统是动物用于吸取氧气和排出二氧化碳的器官系统。
不同动物使用不同的呼吸器官,例如,鱼类使用鳃进行呼吸,哺乳动物使用肺进行呼吸。
3.循环系统动物的循环系统负责输送氧气和营养物质到身体各个部分,以及清除废物和二氧化碳。
心脏和血管是循环系统的核心组成部分。
4.消化系统消化系统将食物转化为身体能量和所需的营养物质。
它由口腔、食道、胃、肠道和肝脏等器官组成,每个器官都承担特定的消化功能。
5.神经系统神经系统是动物体内信息传递和控制的中枢。
它由大脑、脊髓和神经组织组成,负责感知外界刺激、协调动物各个器官的功能,并控制动物的行为。
总结:动物的内外部结构与其所适应的环境有密切关系,不同的动物通过适应不同的结构发展出了各种独特的生存方式。
同时,这些结构也为科学家们提供了研究和探索动物世界的宝贵资源。
为什么有些动物的皮比其他动物的皮更厚实?近年来,关于动物皮厚实原因的研究越来越多,科学家们发现在动物世界中,有些动物的皮比其他动物的皮更厚实。
这一现象引发了人们的好奇心,并催生出一系列问题:为什么有些动物的皮更厚实?这种特征对它们有何好处?本文将针对这些问题进行科普解答。
一、自然保护机制1.皮肤厚度与食性相关动物的食性直接影响其皮肤的厚度。
以食草动物为例,它们通常需要与植物的机械防御机制相抗衡,如刺、硬壳等。
因此,它们的皮肤往往更加厚实,能够提供更好的防护,减少受伤的可能性。
2.适应恶劣环境生活在极端环境中的动物,如沙漠中的蜥蜴和鳄鱼在干燥地带,为了避免水分流失,它们的皮肤需要更加厚实。
这种特征有助于减少水分蒸发,维持身体水分平衡,并提供额外的保护,使其能够在恶劣的环境下生存。
二、增强身体耐受能力1.抵御外界伤害相对于薄弱的皮肤,厚实的皮肤能更好地抵御外界伤害。
动物如犀牛、鳄鱼等都拥有坚固的皮肤,对于袭击者的威胁能起到一定的保护作用。
如犀牛的皮肤甚至可以抵御弹道攻击,提高了它们的生存能力。
2.防御捕食者攻击动物界中存在许多具有攻击性的捕食者,良好的保护膜可以帮助动物在面临危险时更好地逃脱。
例如,乌龟拥有坚硬的外壳,使其具备出色的防御能力,可以抵御捕食者的攻击。
三、保持身体温度稳定1.防止散热对于生活在寒冷地区的动物来说,保持体温的稳定非常重要。
通过拥有更厚实的皮肤,这些动物可以减少热量的散失。
例如,北极熊的厚毛皮可以帮助它们在寒冷的环境中保持体温。
2.防御强光辐射某些动物生活在阳光强烈的环境中,如沙漠或高山地区。
这些地方的紫外线辐射较高,动物的皮肤需要更加厚实来防止紫外线的伤害。
例如,鳄鱼在炎热的河流中生活,它们通过具有厚实皮肤和角质层来抵御阳光的强烈辐射。
总结起来,动物皮肤的厚实程度是由多种因素决定的,包括食性、生活环境和自我保护需求等。
厚实的皮肤能够提供自然保护机制,增强身体的耐受能力,并帮助动物保持体温的稳定。
毛皮动物皮肤和被毛的基础知识毛皮动物皮肤的基础知识1)皮肤的概述皮肤覆盖了动物的全身体表。
皮肤由表皮、真皮和皮下组织组成。
它除了本身结构外,尚有丰富的血管、淋巴管和神经。
此外,还有很多的附属器官,包括毛囊、皮脂腺、大汗腺、小汗腺和指(趾)甲。
从重量与体积而言,皮肤为毛皮动物之最大器官,它的总重量约占体重的8~14%。
皮肤的厚度不一,约在0.3~4.0毫米之间(不包括皮下脂肪组织)。
幼兽的皮肤较成兽的薄。
四肢躯干伸面的皮肤比屈面厚。
后枕、颈、臀部和掌、跖的皮肤最厚,约为3~4毫米。
眼睑、外阴、乳房的皮肤则最薄。
皮肤表面有很多皮嵴、皮沟和皱襞。
皮嵴有凹陷的斑点即汗孔的开口。
皮嵴是由于皮肤附着于深部组织,随着纤维束的排列和张力的牵引而形成的,其深浅不一,以面部、掌、阴囊及其他活动部位为最深。
皮沟将皮肤表面划分为无数三角形和菱形的皮野。
在皮嵴不明显处,皮野特别明显,如背、颈部等。
由于真皮结缔组织的纤维束的排列形式,使皮肤具有一定方面的张力线,如沿此线的方向切开皮肤,皮肤裂口的宽度较窄;反之,若与此线的方向垂直切开,裂口则较宽,且在伤口愈合后,容易产生较明显的疤痕。
我们在给毛皮动物进行手术切口时,一定要注意这个问题。
皮肤的颜色有品种和个体差异的不同,即使同一个体的皮肤,在各部位也深浅不一,因为品种、年龄、性别、营养、内分泌以及外界环境等均对之有影响。
2)皮肤的附属组织A皮肤的肌肉:有横纹肌和平滑肌两种。
横纹肌极少,包括颈部皮肤内的颈阔肌和面部皮肤下的表情肌,面部借表情肌的收缩而表达感情。
平滑肌包括立毛肌、阴囊肉膜和乳晕的平滑肌。
立毛肌与毛囊相连,受植物神经支配,收缩时毛即竖立而呈鸡皮状,同时压迫皮脂腺,促使其分泌皮脂。
B毛发:毛发为或长或短的圆柱形角质结构,斜插于毛囊内,具有保护和防止磨擦等功能。
毛发可分为硬毛和毳毛两类,硬毛粗硬,色泽亦浓,含有髓质,硬毛分为两种:①长发,如人的头发、须髯、腋毛、服毛、胸毛等,通常可长至10毫米以上;②短毛,较短且硬,如睫毛、眉毛、鼻毛、耳毛,很少长至10毫米以上。
精品文档核心出品第一节、感觉世界(一)、课本知识点的复习及练习知识网络结构: 人的部分感觉⎪⎪⎪⎪⎩⎪⎪⎪⎪⎨⎧→→→道的敏感性差异。
舌的不同部位对不同味味觉:舌的感觉功能嗅觉的特点嗅觉:鼻的感觉功能痛觉冷觉皮肤的结构皮肤的感觉功能热觉触觉一、概念规律精讲:1.人的感觉器官和感受器(1)人类有各种不同的感官和感受器,能感受各种刺激,传入神经中枢,产生各种不同的感觉。
(2)感受器一般是神经组织末梢的特殊结构,它是一种信息转换装置,但感受器只能接受刺激产生兴奋,并不能形成感受,感觉是在大脑中形成的。
(3)有些感受器带有附属结构,通常叫它们为感觉器官。
人的主要感觉器官有听觉、嗅觉、视觉、味觉和皮肤感觉等。
2.皮肤的感觉功能(1)皮肤内分布着多种感受器,可以感知外部环境的多种刺激,如触觉、热觉、冷觉、痛觉等(2)当皮肤受到针扎等损伤性刺激时,会产生痛觉。
痛觉对人体非常要,在皮肤的诸多感受器中对人体的保护作用最大。
(3)人的指尖的触觉最敏感,人的手背对冷热感觉最敏感,3.鼻和嗅觉(1)嗅觉的形成:物体的香味进入鼻腔,嗅觉神经末梢接受香味的刺激后,通过嗅觉神经将此信息传到大脑,经过大脑分析从而形成嗅觉。
(2)嗅觉的特点:①易疲劳;②易适应;③差异大;④动物对不同物质气味的敏感程度不同。
4.舌和味觉(1)味觉的形成: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,通过神经传到大脑,大脑分析后就知道食物的味道了。
(2)舌具有味觉的功能,舌的表面有许多味蕾,其内有味觉感受器——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感。
二、习题精炼(1)、知识题练知识点1 知道人的感觉器官的组成例1下列关于感受器的说法中正确的是( )A.感受器是接受刺激并传递刺激的结构B.感受器是一种信息转换装置C.皮肤中存在各种感受器,能感受外界的各种刺激D.感受器是接受刺激并产生感觉的结构思路导引:人体通过感受器获得外界(或内部)环境的信息,并作出适当的反应,感受器是接收刺激,并将产生兴奋的结构。
动物皮肤科学了解动物的皮肤结构和皮肤疾病动物皮肤科学:了解动物的皮肤结构和皮肤疾病动物的皮肤是其最外层的保护层,不仅具有各种功能,还能反映动物的健康状况。
本文将介绍动物的皮肤结构和一些常见的皮肤疾病。
一、皮肤结构动物的皮肤由多层组织构成,包括表皮、真皮和皮下组织。
1. 表皮:表皮是动物皮肤的最外层,由多层角质细胞组成,主要起到保护作用。
不同动物的表皮结构与功能差异较大,例如哺乳动物的表皮可分为毛囊皮肤和无毛囊皮肤,鳞状动物的表皮则由鳞片构成。
2. 真皮:真皮位于表皮下方,由结缔组织和弹性纤维组成。
真皮具有保护、支撑和感知功能,其中包含毛囊、汗腺和皮脂腺等器官。
毛囊负责产生毛发,汗腺和皮脂腺则分泌汗液和皮脂。
3. 皮下组织:皮下组织位于真皮下方,主要由脂肪组织组成,具有储存能量和保护内部器官的功能。
二、常见的皮肤疾病动物的皮肤疾病种类繁多,其中一些常见的疾病包括皮肤感染、皮肤过敏和皮肤肿瘤等。
1. 皮肤感染:动物的皮肤容易感染细菌、真菌和寄生虫等病原体。
常见的皮肤感染包括猫癣、狗疥螨和布氏杆菌感染等。
这些感染通常会导致皮肤出现瘙痒、红肿、溃疡等症状,需要及时治疗以防止疾病传播和恶化。
2. 皮肤过敏:动物的皮肤对某些物质可能产生过敏反应。
常见的皮肤过敏原包括花粉、食物、药物等。
过敏反应引起的皮肤症状有红斑、瘙痒、水泡等,严重时可能引发皮肤炎症和脱屑。
治疗过敏性皮肤疾病的方法主要包括避免接触过敏原和使用抗过敏药物。
3. 皮肤肿瘤:动物的皮肤可能发生良性或恶性肿瘤。
常见的皮肤肿瘤包括乳头状瘤、黑色素瘤和基底细胞癌等。
这些肿瘤通常会导致皮肤出现肿块、溃疡、出血等症状,需要进行病理检查和手术治疗。
总之,动物的皮肤科学研究对于了解动物的健康状况和提供相应的治疗非常重要。
了解动物的皮肤结构和一些常见的皮肤疾病对于动物饲养和保健具有指导意义,在实际操作中应注重动物的皮肤健康,及时诊断和治疗皮肤疾病,保障动物的福祉和健康。
5.触觉
1.触觉是怎样产生的?
受到冷热、压迫等外界刺激后,皮肤内的感觉神经把刺激信号传给脑,触觉就产生了。
2.皮肤对刺激会有什么反应?
答:(1)天热时,皮肤会出汗。
(1)在阳光的照射下皮肤会变黑,严重时皮肤可能会被晒伤。
(2)被蚊虫叮咬时,皮肤会起包。
(3)在寒冷的环境中,皮肤上会起一层像鸡皮一样的小疙瘩,汗毛也会竖起来。
3.常见的皮肤病有哪些?
答:常见的皮肤病有痱子、湿疹、水痘等。
对海鲜过敏的人吃了海鲜后皮肤会起疙瘩并伴有瘙痒症状。
4.怎样保护我们的皮肤?
答:(1)保持皮肤清洁。
(2)勤换贴身衣物。
(3)避免皮肤受到刺激。
5.皮肤里有些地方的神经分布多,所以敏感性强:有些地方的神经分布少,所以敏感性弱。
手指尖、手背、手肘三个部位中,手指尖的神经分布最多。
6.用棉棒触碰指尖时,人体感觉到指尖数量的过程是指尖皮肤受到刺激→感觉神经→脊髓→脑。
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。
动物语言——奇妙的触觉通讯
动物能对触摸、压力或其他机械动作发生反应,以此作为信号,在动物间进行通讯也是常见的一种现象。
某一个体与动物皮肤接触或触动毛丛,都会引起触觉。
动物几乎都有发育良好的感受触觉的器官。
游离神经末梢能察觉很轻微的压力;触觉小体在触觉敏感区域最为丰富,它们对于在皮肤表面移动的物体大都是很敏感的;触盘是又一种触觉受纳器,它的分布与触觉小体相近,但与触觉小体不同的是,触盘对于持续的刺激不会迅速适应,因而刺激它能够产生长久的信号;毛发神经末梢与伸到外面的毛发缠绕在一起,也是一种触觉感受器,它的作用与触觉小体雷同;梭状小体末梢位于真皮深层,负责传递有关深部组织的变形和持续压力方面的信息;环层小体同样位于身体深处的组织中,对刺激的适应极快,只有几分之一秒,当组织极快运动时才兴奋,所以跟深部的迅速压力有关。
环层小体对感觉振动的刺激尤为重要,它们能够对速率达到700赫兹的组织振动进行编码。
上述这些感受器官都在皮肤中,起感受触觉的作用。
动物通过触觉传递消息时,必须彼此接触才有可能,因此,这种感觉只能在很近的距离内发生。
一般说来,小到0.001毫米的位移,就足以引起触的感觉。
触觉可以由触压的强、弱程度的不同,触摸时间长短的变化,表示出多种类型的信息。
有一种在水中生活的昆虫,在水面上游来游去,动作十分灵活,叫做鼓虫。
它们分布极广,游动速度极快。
美国动物学家经过仔细观察,发现鼓虫能察觉到水中极微小的颤动。
他们把虫子放在水族箱中试验,只要用一根细铁丝轻轻拨动水面,就会招引鼓虫游来。
鼓虫游动时,长在前面的触角刚好接触水面。
触角上生着一簇簇有感觉作用的细毛,使小虫的感觉能力很敏锐。
它们不但能感觉其他昆虫所引起的表面微波,还能觉察到自己活动引起的微波遇到障碍物时,反射回来的回波。
鼓虫常常有规律地叩击水面,这是在向其他个体发射信号。
叩击后,水面立即泛起微波,逐渐向外扩展,传播开去,不一会儿,就有同伴接到信号,而游向前来。
雄虫叩击水面的频率从每秒10次到25次,先快后慢,雌虫以每秒振动水面22到25次的频率发出回答的信号,它们如此这般地进行联系。
环节动物个体小,喜欢隐蔽,多在夜间进行生殖活动。
因此,关于它们的繁殖情况了解甚少。
对于水蛭用触觉通讯的事实已有一些研究。
水蛭多生活在淡水中,就是陆栖的水蛭,在繁殖时期,也潜入水中。
它们附着于阔叶植物的叶子上,轻轻敲叩叶子,发出信号,信号以振动的形式传至远处,引诱同伴前来。
随后,两只水蛭互相缠绕,一段时间后即行交配。
显然,交配前,用触觉和振动感觉的
通讯彼此引诱和互相辨认,并摆
好各自位置,最后导致交配的发
生。
蜘蛛有着凶残的恶名声,就
连彼此进行的生殖活动,也存在
着相当大的危险。
蜘蛛以昆虫为
食,一生中不停地用毒牙猎获它
们。
有的蜘蛛并不织网,有的却
编织复杂、美丽的网络。
结网蜘
蛛分泌粘性的蛛丝作网。
它们视
觉虽差,却有极为发达的振动感
觉,只要昆虫落于网上,小小的牵动,就能使蜘蛛感受,并按照信号来源,迅速地、准确地找到它们,大饱口福,美餐一顿。
所以灵敏的振动感觉弥补了蜘蛛视觉能力弱的缺陷。
雌、雄蜘蛛在繁殖时也以这种通迅方式进行交流。
雄蜘蛛停在雌蜘蛛的网边,它先是有节奏的拉网,用前面的步足按一定节奏弹动丝弦。
开始,雌蜘蛛像对其他昆虫一样,凶相毕露,猛冲过去,这时雄蜘蛛小心地退到网的外边。
待雌蜘蛛退回网中央,雄蜘蛛又一次弹动网丝。
如此反复数次,待雌蜘蛛接到这个信号,不再冲出来,而是安静地坐在网中央等待,雄蜘蛛一面不停地拨动着网丝,以传出振动信号,一面向雌蜘蛛爬去。
与她完成婚配。
沙蝎是一种夜间活动的动物,它们常以小昆虫为食。
起初,人们难以想像生活在沙土中的沙蝎,如何能找到相隔一段距离外的昆虫,显然靠视觉是不行的。
气味在沙土中传播也受到限制,那么它们是靠什么信号来指挥觅食行为的呢?科学家们发现,沙蝎能感受由固体介质——沙土所传导的振动波,据此获得另外的动物活动的信息。
沙蝎的这种触觉感受非常灵敏,它们能准确的测出50厘米外小昆虫在沙土中的行走。
甚至能够确切地知道在疏松的沙土中,何处有动物打洞,连方位和距离都测得清清楚楚。
从沙漠表面地震波的模拟试验中得知,频率高、速度快的压缩波,在沙土中传播时,衰减快;而频率低、速度慢的表面波在传播中衰减慢。
与沙土中波的传播特点相对应,沙蝎分别有两套感受器,一套为气孔感受小体,位于步足的末端,它对表面波极为敏感;另一套感受器为附节感觉毛,也在步足的末端,对压缩波敏感。
沙蝎就是依靠小昆虫或其他动物活动时的信号,经沙土的传播,形成了两种不同性质的振波,距震动源最近的步足,最先感受到刺激,后面的步足,感受刺激稍迟,依据这些因素,来测定小昆虫的方向。
小昆虫所在位置的距离,则是由较早到来的压缩波和随后来临的表面波。
两者在时间上延迟值的大小来判断的。
两者相隔时间越长,表明离开波源越远。
鱼类有一个特殊的感受器,叫做侧线系,它负责感受触觉。
蛙类也有这种感觉器官。
沿着鱼的身体两侧,排列着一些小沟,内有许多感觉细胞,是由神经丘的乳头状突起所组成。
每一细胞都伸出一些由细胞质构成的“细毛”,末端呈蜷曲状,它们被关闭在管道里,通过气孔与外界相连。
这些细毛对于水中的动荡非常敏感,能感受到很远的鱼类通过水波传来的消息。
当同伴活动所引起的水的振动,通过水波传到鱼的侧线系后,它们很快就感受到这些消息,经过编码、解码等过程,鱼类迅速作出反应。
正是由于侧线系感受极为敏感,所以每当遇到强烈的信号,会使得它们受到巨大刺激,甚至痛楚难忍。
鱼类有时利用这个特点互相攻击。
我们可以看到,在自己占据的地盘中游动的鱼,当别的鱼进入这块地盘时,常常不是直接攻击入侵者,而是拼命用尾巴击水,通过水波刺激对手的侧线系,使之受到严重打击。
虽然它们并没有直接触及对方,打击的程度却和撞击对方一样有力。
仅用此法就可把来犯者赶出领地。
载自《动物语言》。