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从前,这座城市叫做护齿城,居民友好互助,和谐共处。后来由于民众疏于对口腔问题的管理,导致蛀齿细菌大军入侵,并且轻易占领了城市, 城市系统开始崩坏,到处藏污纳垢,整个城市环境陷入了崩溃状态。旧址与六零是这个城市最权威的科学家,但是他们对于细菌的入侵也毫无办法,从此护齿城被迫改名为住齿城。 正当他们绝望之际,他们在一个神奇的小摊前发现了一对精灵使者小素和小爽。精灵使者向他们讲述了一个真正能够拯救 齿虫的办法。到素爽小镇时,素爽小镇有一条可以带走一切细菌的素水河,还有可以治疗一切口腔问题的医生。村长曾经也有蛀齿细菌想要攻打素爽小镇,但是却从来没有成功。 你们去到那里吧,到那里你们会了解一切秘密。





这是新西兰的土著民族毛立族,他们有着自己独特而神秘的文化。在毛立族有一个古老的神话, 他们的祖先派凯亚因独木舟吩咐而被鲸鱼所救,于是骑着鲸鱼越过大海来到新西兰。所以毛立足人认为鲸是他们的守护神。鲸鱼虽然生活在海里,可它却不是鱼,而是不入动物。 什么是哺乳动物呢?这个视频咱就来说一下哺乳动物。哺乳动物是指用乳汁捕鱼幼崽的动物,雌性用自己的乳汁捕鱼后代,可以使后代在优越的营养条件下成长。 哺乳动物的名称也由此而来。除了哺乳,绝大多数哺乳动物的胚胎是在雌性的 体内发育,通过胎盘来从母体吸收营养,等到发育到一定阶段后,从母体中产出。这种生殖方式叫做胎生。胎生为胚胎提供了营养保护以及稳定的发育条件, 减少了外界环境对胚胎发育的不利影响。所以胎生和哺乳可以大大提高后代的存活率,是一种更高级的生殖方式哦。 除了胎生不入,不入动物还有一个特征就是体表被毛不入。动物的毛保温效果极好,可以帮助他们维持恒定的体温,所以不入动物和鸟一样,也是恒温动物。 当然啦,像鲸鱼那些水生种类,体毛都已经退化了,只能靠厚厚的脂肪来维持恒温啦。 和鸟用会啄取食物不同,哺乳动物的牙齿可是他们的力气之一,他们用牙齿撕咬、切断和咀嚼食物,他们的牙齿还有了分化。你看,这是草食动物兔子的牙齿,他的牙齿分为门齿和旧齿, 门齿像凿子一样用来切断食物,而旧齿则负责食物的咀嚼。这是肉食动物狼的牙齿, 有啥不一样呢?除了门齿和旧齿,它还有全齿,这是肉食动物特有的 全齿,尖锐锋利,他专门用来攻击、撕咬食物。哺乳动物牙齿的分化不仅提高了他们摄取食物的能力,还增强了他们对食物的消化能力,这也是一种进化的表现哦。最后再来说说 哺乳动物的神经系统。哺乳动物具有发达的神经系统,他们的大脑可以更好的控制自己的思维,尤其是在灵长类动物里,像猴子、星星已经可以通过学习来不断改变自己的行为,适应外界环境的变化。 哺乳动物的感觉器官也很发达,这样他们就能灵敏的感知外界环境的变化,对环境的复杂多变及时作出反应。 好了,总结一下这个视频,咱们主要学习了哺乳动物。哺乳动物的主要特征是胎生哺乳,体表被毛,体温恒定。牙齿有了门齿、犬齿和旧齿的分化,神经系统和感觉器官高度发达, 这些你都记住了吗?

这里所说的工具并非禁止人类进行生产劳动时使用的器具,而涉及广泛意义上的能够使生物达到目的的事物,比如小众大熊猫的牙齿及其尾拇指等,使熊猫的旧齿嚼面上有少量釉质凸起出现。 这种幼稚凸起有助于使熊猫将坚硬的竹竿咬碎,但还远远达不到长时间高强度碾压竹子的程度。这些证据表明是熊猫所吃的大多数食物质地仍是较软的。 而科学家通过对小种大熊猫牙齿化石的研究发现,他们使用竹子的工具之一牙齿在很大程度上产生了进化。小种大熊猫的前就齿前副间发达上第三前就齿前内尖粗壮,第四 前旧齿有旧齿化趋势,旧齿的宽度略大于长度。这些变化使小种大熊猫牙齿牙碎研磨竹子的功能更加强大,更适宜大量进食竹子。 来自微观方面的研究也表明了这一点。科学家通过扫描电竞对小种大熊猫牙齿幼稚的超微结构进行了研究,将其与屎熊猫进行了对比,发现了两者之间的差异。有抢灵灰式晶体按照一定的顺序排列组合形成的幼著 是牙齿幼稚的基本结构单位。通过对史熊猫和小种大熊猫牙齿化石的扫描电竞图像进行分析,科研人员发现,与史熊猫相比,小种大熊猫牙齿的釉柱更细,单位面积釉柱的密度更大, 右柱角绕程度更强,柱尖质更薄。这些变化使小种大熊猫的牙齿釉质更加坚硬而具有韧性,其牙齿对抗咀嚼压力的能力也有所增强。 食物的物理性质在很大程度上影响着哺乳动物牙齿的结构类型。由此推断,正是因为竹子在小种大熊猫食谱上所占的比例达到了一定程度, 所以小种大熊猫的牙齿才向着相应的方向进化。而适应十足的进化不仅体现在牙齿上,竹子的质地比一般的草本植物坚硬的多,长期以此为主要食物, 小种大熊猫的咀嚼肌被锻炼的十分发达,使撞击凸起以使更多的夹肌附着下颌联合不延长, 下颌周围的骨骼变得厚实坚固,头骨向更宽更大的方向进化,这些进化使大熊猫的脸颊看上去越来越圆。此外,为了支撑沉重的头部,颈部也向粗壮的方向一路进化。 然而这些特画都比不上尾拇指的神奇。我们在动物园里能近距离观察大熊猫进食。一只圆滚滚的、萌态十足的大熊猫坐在地上,将身边的竹笋用前掌捧起 放在嘴边,然后嘴巴一伸,咬住笋壳后向旁边斜拉,前掌尖锐的勾爪探出,勾住笋壳上端往下旋转,手嘴并用之下,竹笋很快露出了美味的笋心,大熊猫就幸福的大快朵 移起来。很快,这根竹笋被大熊猫吃完了,但他明显不满足,四处张望之后,又从地上抓起一根鲜嫩的竹竿吃了起来。竹竿上的竹叶在摇曳,大熊猫的注意力被美食吸引,他用钱掌握住竹竿,往下一缕 竹叶顺利的脱离了竹竿进入他的掌中,继而被他送进嘴里。前掌与嘴巴的默契配合让大熊猫吃竹子的速度非常快, 流畅的进食过程具有赏心悦目的美感。在动物界,除了一些零长类动物,绝大多数的动物都不能是手掌对握,而大熊猫显然不在此列,这主要归功于他们在漫长进化过程中诞生的一个重要的石竹工具。尾拇指为什么要 在拇指前加上一个尾字呢?因为大熊猫这根特殊的拇指并非真正意义上的手指,而是由万古处的桡侧子骨特化而来的。日复一日的大量取食竹子,为了更加灵活的选择不同部位的竹子进食, 大熊猫的尾拇指就出现了。看上去,大熊猫好像长了六根手指。人类社会中偶然也会出现长有六根手指的人,但这是一种先天性的手部畸形疾病。 第六指并没有实际公用,但是大熊猫的尾拇指可不同。由于前掌特化,大熊猫经常将竹子卡在手掌中部肉垫一处不长毛的凹槽上,然后用第一指与尾拇指配合,使抓握竹竿和竹叶等更加方便。这或 许是他们在第四季冷暖交替的恶劣环境中成功延续种族的关键原因之一。大熊猫的哪位祖先最早拥有了尾拇指?至今仍然没有发现大熊猫尾拇指的化石证据。 也许因为他太小了,也许是在漫长的地质变迁中,他们存在的痕迹被悄无声息的抹去了。科学家通过尾拇指的形成原因推测,距今两百多万年前的小种大熊猫身上 或许已经出现了尾拇指的萌芽。大熊猫祖先使用竹子数量不断增加,这种刻画越发明显,最终成为现生大熊猫前掌上看到的模样。 科研人员对地下世界的探索还在不断深入。百万年前,地上世界的轮廓越发清晰, 也许大熊猫什么时候拥有尾拇指的真相会很快被揭开。除了这些能够被人们明显察觉的工具进化,一些大熊猫身体内部更加隐秘的食竹工具也在悄悄进化着。大熊猫是由肉食动物进化而来的,从食肉到食竹, 食性变化可谓巨大。但作为重要的消化器官,大熊猫的胃和肠道似乎没有什么变化,仍然保持着肉食类动物的样态。大多数草食类哺乳动物都拥有多士胃,因为他们吃进去的食物中含有大量粗纤维, 而糖、蛋白质、脂肪等营养物质所占的比例很小,需要大量摄取食物才能满足生存需要。由于摄入过多的食物短时间内不能消化, 所以在长时间的进化中,大部分草食类动物拥有四个卫士,吃进去的食物按照先后顺序进入这些卫士。前三个卫士的主要功能是储藏食物。在储藏的过程中,一些微生物菌群将部分食物分解 之后,所有的食物进入最后一个胃室,这一胃是分泌胃液,对食物进行化学性消化。 此外,粗纤维难以消化,所以食草动物的肠道非常长,胃体长的二十到二十七倍,上面布满凸起和褶皱,以减缓食物在肠道中的移动速度, 增加食物停留的时间,最大限度地将食物中的营养物质转化为维持生命所需的能量。大熊猫的食物由肉类换成竹子,但它 他们的肠胃没有像适应草时的方向进化仍然是单式,而且肠道依旧很短,为体长的四至五倍。发生这样严重的故障,大熊猫为什么没有在残酷的物竞天择中消亡,而是打败了绝大多数与他同时代的物种繁衍至今呢? 科学家长期对现生野外大熊猫进行跟踪观察,了解他们在野外的趋势规律,对他们咀嚼物中的化学成分进行分析后发现,大熊猫获得的能量中, 百分之四十八到百分之六十一来自蛋白质,百分之二十三到百分之三十九来自碳水化合物,百分之十三到百分之十六来自脂肪。这和狮子一类的超级肉食动物相似,而与牛、羊之类的草 食类哺乳动物有所区别。因为这些以植物为食的动物获得的能量大部分来自碳水化合物,只有百分之二十左右的能量是由蛋白质提供的。大熊猫以竹子为主食,却能从中获得如此多的蛋白质, 从这一点看,竹子对于大熊猫来说可以算作一种特殊的肉。大熊猫的择食规律也证实了这一点。大熊猫总是根据季节的变化觅食和优化食谱,择食营养含量高而纤维和木质素低的竹笋、 幼叶青竹,在竹子种类与片区的选择上也总是偏向蛋白质多、纤维素少的。这样看来,大熊猫以摄入更多蛋白质为目的来制定觅食策略。竹子能像肉类一样 给大熊猫提供生存所需的能量,但毕竟不是真正的肉,尤其是构成细胞壁主要成分纤维素和木质素在竹子的总成分中占据的比例很大。而科学家在大熊猫的基因组中并未发现编码纤维素、消化酶等的基因。 从这一点来看,大熊猫并不能吸收竹子中的纤维素。但情况并非如此。仅靠肉食动物的肠胃去消化竹子,大多数的营养物质都会被流失,情况对大熊猫来说似乎有些不利。 在食物丰沛的温暖时节,或许这还不能使他们受到太大影响,但在冷暖交替变化的第四季,一丝一毫的能量流失都可能给他们带来致命的危险。这时,大熊猫肠道 内的微生物群落就显得很关键了。科学家通过研究发现,大熊猫不仅可以消化利用竹子中百分之八十到九十的粗蛋白和粗脂肪,对于小部分纤维素和半纤维素也能消化利用。 而大熊猫基因中对应消化酶的缺乏使科学家感到困惑。按照这样的情况,大熊猫面对纤维素和半纤维素时应该束手无策才对。到底什么是他们分解竹子的工具呢?科学技术的进步使这一奥秘渐渐为人所知晓。 科学家利用十六 cne rna 基因序列分析,在大熊猫肠道内发现了能消化纤维素与半纤维素的锁菌。通过红基因组学研究,在大熊猫肠道的微生物全 承诺中还发现了纤维素酶、葡萄糖甘酶、一四木糖甘酶等相关编码基因。这些基因的存在使半纤维素和纤维素的消化吸收成为可能。在不同季节,大熊猫肠道内的微生物群络还会调整功能, 一、应对竹子季节性营养物质变化,如在食物营养水平较低的叶期,加强对粗纤维的利用。在食物蛋白质丰富的笋期,加强对粗蛋白的利用。 尽管大熊猫食竹的工具在不断进化,但总体来说,他们能从竹子中获得的能量仍然很少,可消化的干物质仅占进食总量的百分之十七,这迫使大熊猫采取大量摄食和快速消化的策略来应对能量的匮乏。幸 幸运的是,在百万年前的中国大地上,气候很适宜竹子繁衍。种类繁多、数量庞大的竹子在亚热带、热带森林中茂盛生长, 为小种大熊猫提供着充足的能量。在得天独厚的条件下,小种大熊猫以竹子为主食的进化选择显得尤为明智。 史前,大熊猫面对恶劣的环境向石竹方向一路进化,而处在同样环境下的远古人类将选择一条怎样的进化之路?