范文健康探索娱乐情感热点
投稿投诉
热点动态
科技财经
情感日志
励志美文
娱乐时尚
游戏搞笑
探索旅游
历史星座
健康养生
美丽育儿
范文作文
教案论文

动物在丧失交配能力之前就会死亡,人类为什么不会?

  在自然界中,衰老是一项非常奢侈的行为,大多数动物都无法存活到衰老,就会因各种原因而死亡,那么这究竟是怎么回事呢?为什么动物丧失交配能力就会死亡?
  动物之所以活不到丧失交配能力就会死亡,其实是因为自然选择的结果,自然选择的并不是长寿基因,而是繁殖能力强的基因。
  在澳大利亚有一种有袋类生物叫做宽足袋鼩,它们达到性成熟的第一个发情季节时,雄性宽足袋鼩会抓紧一切机会与雌性交配,哪怕因此而器官衰竭,哪怕因此毛发脱落,双眼失明,甚至死亡,它们也不会停止。
  之所以会如此,是因为它们体内拥有大量的雄性睾酮素,这种激素能够帮助它们更具有雄性魅力,但同时也会损害它们的身体健康,使得它们只能交配一次就死亡,而雌性宽足袋鼩则能够生活好几年。
  按理说,这种雄性激素会造成生命早逝,应该被淘汰才是,但事实上恰好相反,没有拥有这种雄性激素的个体才会被淘汰。
  这是因为睾酮素虽然能够造成生物早亡,但是它也有助于生物交配,让生物能够将自己的遗传物质传递给后代,因此后代的体内就会携带这种激素。反之,由于雄性激素较少的个体在性竞争中处于下风,导致它们寻找不到配偶,更无法将自己的遗传信息传递给后代,所以它们才是被自然选择所淘汰的那种。
  也就是说,自然选择在挑选基因时,虽然会挑选有利于生物个体生存的基因,但是相比于交配,它们会更倾向于后者。
  除此之外,自然选择还会有意让丧失交配能力的个体死亡,比如:一旦丧失交配能力之后,身体的技能就会下降,就会导致非常容易被食肉动物捕食,或者说衰老的食肉动物因为捕捉不到足够的食物而死亡。
  比如:狮王在还未丧失交配能力时,身体机能就已经不如年轻的雄狮,导致它们会被新的狮王取缔,最终在草原上流浪。
  匮乏的能量
  之所以让丧失交配能力的个体死亡,其实是因为地球上的能量是有限的。而有限的能量,无法供应无限的生物需求。
  既然能量无法供应所有的生物需求,那么淘汰衰老的个体有助于种群的延续。这是因为衰老的个体会消耗能量,其次衰老的个体不具备繁殖能力,无法延续种群。
  事实上,大多数生物都无法存活到衰老,在此之前就可能会因疾病、身体素质差或者各种原因被自然界淘汰了。人类为什么能长寿?
  人类之所以能长寿,其实和人类会照顾小孩有关。在国外有一种假说叫做"外祖母假说",科学家们在非洲几内亚的原始部落中发现,当地的祖母会帮助年轻的女儿照顾她的孩子,这使得年轻的女儿能够在很短时间内继续怀孕,提高了种群繁殖后代的速度。
  再者,有祖母照顾的家庭,能够获得更多的能量。虽然祖母无法繁殖后代,但是她的存在可以让她的女儿也出去寻找食物,这样寻找食物的速度较快,能够提高后代的存活率。
  据科学家观测,在非洲的原始部落中,有祖母的家庭和无祖母的家庭相比,后代的成活率更高,获得的能量也更多。
  所以在人类的种群中,长寿的个体不仅不会拖累家庭,反而有助于种群的繁衍。因此,一些短寿的个体被淘汰了。
  除此之外,在人类步入农业社会之后,能够获取到的能量更多了,而且家庭也已经定居了,使得老人也能够得到妥善的照顾,因此提高了人类的整体寿命。
  而现在,现代化的医疗条件以及安全的生活环境,使得人类寿命一再提高,即使丧失了繁衍后代的能力,我们依然能够存活很长一段时间。总结
  生物之所以在丧失交配能力后就会死亡,是因为丧失交配能力后生物的身体机能会下降,导致容易被天敌捕食,或者是因捕食不到足够的能量而死亡。比如:狮子在野生环境下只能存活10-15年,但在人工养殖环境下能够存活20年左右。
  人类之所以长寿,是因为人类会使用工具,并且驯化了动植物为人类提供稳定的能量来源。再加上人类的医疗条件和生活环境,所以人类能够在丧失繁殖能力之后,仍旧存活很长一段时间。

因自家羊被咬死,此人怒杀大熊猫,肢解后卖了4800元,后惩罚来了大熊猫,动物界的活化石,迄今为止,大熊猫已在地球上生存了至少800万年之久,而我们中国人对它的认识由来已久,在中国早期文学著作尚书中称熊猫为貔,兽经中称它为貉。从生物学来讲,熊猫属87岁老兵扎根乡村49年,领导下乡慰问时暴露身份原来他是特等功臣2011年元旦假期过后,河南省委的领导下乡慰问,一行人走进87岁老人李文祥家中,在老人简朴的堂屋内,挂在墙壁上老人年轻的军装照引起了领导的注意。在询问照片的来历,老人从抽屉里拿出一1929年上海女商人资助一落难青年,20年后重逢,对方已是红军司令1949年4月21日,我军集结百万大军发起渡江战役,彻底摧毁了国军的长江防线,解放南京。紧接着,解放军一路向南推进,陆续解放杭州南昌等地。同年5月12日,我军又发动了上海战役,经过16岁红军连长要被枪决,政委路过将其救下,建国后成我军王牌军长1955年,自我国决定实行军衔制后,截止至1965年的十年间,全军共有1614名将帅被授予少将或晋升少将以上军衔,他们就是新中国的开国将军!在这些将帅中,每一位都是从枪林弹雨的战场弃中国籍入美国,为美国造洲际导弹的清华才子,如今现状如何?新中国成立之初,国内百废待兴,为了加快社会主义建设,我国决定公派出国留学一批成绩优异的高材生,让他们学习西方先进的科学技术,然后再将知识带回祖国帮助人民发展,学成必归报效祖国是他们我国与日本打的最后一仗!歼敌六千缴获战利品无数,却鲜为人知1945年8月,随着美国的两枚原子弹相继投掷在日本广岛长崎,同年8月15日,日本宣布无条件投降,并于9月3日在美国密苏里号战舰上签署无条件投降书,至此,第二次世界大战结束,中国人民中国物理天才冯奚乔巴黎求学意外身亡,美国高校为他降半旗致哀在电影南海十三郎中有这样一段话真正的天才只有两个结局,一种是早死,一种是疯了,因为天才是永远也不会向世俗低头的。虽然这段话是为了剧情需要,放到如今来说有些太过绝对了,但这段话在当时这个犹太少年被50多个国家拒签,拿到中国签证后,拯救了全家人第二次世界大战爆发后,以希特勒为首的纳粹针对犹太人展开惨无人道的大屠杀,无数的犹太人家庭,家破人亡。大批的犹太人被押送到集中营屠杀,即便有一些侥幸存活下来的犹太人,也无家可归,无处高斯算术研究1。a,b,c整数,(ab)c为整数,a,b关于c同余,反之,不同余。a,b互为对方剩余。2。a关于模m的剩余,设为x,则(ax)mk,xakm。3。a到am1,m个连续整数中,与看一下镇上的她这一天,阿根对我说看一看你镇上的她吗?,我一听,知道他上网,看了抖音,刷到了我镇上的一个姑娘,情不自禁给我分享一下。今天的抖音,含有吃香喝辣的成分,你看,一排排身边的人,在上网,全引流脚本真的能引流到粉丝吗?说到引流脚本大家可能想到就是坑钱的,比如说买了某某圈的引流脚本根本就没引流到让你还浪费了几百大洋。说白的引流脚本只是个工具模拟人工一样。你有一百台机器要运转你就不可能人工去私信评论
读麦讲演在光速下生活(1974)006ThisPlatonicuniverseofabstracttruthandabstractideasisinconceivablewithoutthephoneticalphab读麦讲演人与媒介(1979)045Sladegoesontosay,Commonlyknown,too,isthefactthatmanysocietiesrecoiledfromtheveryideaofbein读麦讲演在光速下生活(1974)008Soitshelpfultoknowtheoriginsofthealphabetandofcivilizationandofrationalityinthatsensebecau读麦讲演在光速下生活(1974)014Itsthesamewaywithmusic。Melodyhasgivenplacetothenewrockforms。Insteadofatunewhichgoesonandon读麦讲演人与媒介(1979)048Iamnotofferinganysolutions。Ithinkthatonceyouknowwherethestructureoftheproblemis,itmaybepos马云突然被罚182亿,智囊透底为什么会走到今天这步?文化纵横关注风云之声提升思维层次导读平台反垄断,为什么难?导读4月10日,阿里巴巴集团去年依据反垄断法被立案调查之事,终于有了结果。依据阿里巴巴集团在中国境内网络零售平台服务市场滥用市场支光谱仪是如何进行检测的?光谱仪是光谱学的一种检测方法,这意味着光谱法正在量化物质吸收的能量及其在此过程中产生的光的数量。从本质上讲,每种物质要么透射光,要么吸收光,而物质这样做的频率确定了该物质是什么。光高效液相色谱仪有哪些类型高效液相色谱是一种广泛使用的分析技术,许多行业和研究领域都非常依赖它。在本文中,您将了解高效液相色谱仪系统的工作原理以及常用的不同类型的高效液相色谱仪机器。其目的是为您提供高效液相高效液相色谱仪和气相色谱仪的分析对比许多化合物,包括药物和代谢物,都可以通过气相色谱仪或高效液相色谱仪进行分析。由于这两种技术在化合物分离鉴定和定量的相同基本原理下发挥作用,因此有时很难选择其中一种。但是了解高效液相如何选择合适的液相色谱仪随着科技的发展液相色谱仪在生活中得到广泛运用,为我们的生活环境中避免受到伤害。液相色谱仪在许多行业中使用,尤其是在环境分析空气污染检测水质检测辨别污染物污染来源以便于解决环境问题。如何计算高效液相色谱仪分辨率科学家使用高效液相色谱仪分离化合物混合物,通常该方法包括将样品注入色谱柱,并与一种或多种溶剂混合。不同化合物对柱子的吸附或粘连程度不同的溶剂推动化合物通过柱子时,混合物中的一个成分