鸟类基础代谢率的主要影响因素

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1、鸟类基础代谢率的主要影响因素基础代谢率(basalmetabolicrate,BMR)是恒温动物维持正常生理机制的最小产热速率,是动物在清醒时维持身体各项基本功能所需的最小能量值。除了特殊情况下的无氧代谢,生物体产生的热量与消耗的氧气成正比[1,2](Bicudoetal.,2002;Burton&Weathers,2003),现在BMR已经成为种间和种内能量代谢水平比较的重要参数,它能反映不同物种不同个体的能量消耗水平。通常以动物的耗氧速率作为量度。BMR的研究主要集中在3个方面:不同物种BMR的种内和种间变异及其与体重的异速生长关系[3],BMR与最大

2、代谢率或可持续代谢率的关系[4,5],以及与生活史特征(如后代的体重、幼仔重生之速度等)之间的关系[6,7]。BMR概念最早是由Dubois提出并在医学领域应用的,后来被Kleiber和Benedict应用于家养哺乳动物,随着能量学的发展,BMR概念被逐渐应用到人类以外的恒温动物的研究中。迄今研究者们已经对大量哺乳动物和鸟类的代谢进行了研究。例如Hayssen等总结了293种哺乳动物的BMR,Elgar总结265种,MeNab总结了321种,Heus-ner总结了391种,Daan对22种鸟类的BMR进行比较。Williams和Tieleman[8]将戴胜

3、百灵分别放在15℃和36℃温度条件下驯化3周,然后测量各组动物的BMR和各种内脏器官的干重。结果发现进行低温驯化的戴胜百灵其BMR显著高于高温驯化组。Tieleman[9]等报道将林百灵(Lullulaarborea),云雀(Alaudaarvensis),钉踝百灵(Chersomanesalbofasciata)和图氏沙百灵(Eremalaudadunni)置于5℃的温度条件下进行冷暴露时,实验动物的BMR水平、肠管、肝脏和胃的重量较对照组(35℃处理)都有所提高。Burness等[10]认为动物体内的代谢活性器官具有很大的可塑性,而且会由于个体的环境条

4、件和生理状态的不同而产生可逆性的改变,如拟戴胜百灵(Alaemonalaudipes)为适应低温可增大肝脏、肾脏和小肠的大小,而这些器官则是与BMR显著相关的,这可导致BMR的提高。我国鸟类能量学起步较晚,力量较弱,并多集中在热调节的生理学方面。从70年代开始,在研究鸟类的静止代谢率、幼鸟体温调节及耗氧量等热生理能量学方面取得了一定成果[11](李世纯等,1979);华东师范大学的陆健健教授也作了有关我国鸟类能学发展的“能量生态学”的专题综述。从80年代起,西北高原生物研究所的张晓爱研究员开展了高原鸟类能学的研究。为了估算高寒草甸生态系统中通过鸟类群落的能

5、量流,测定了高寒草甸鸟体能含量的季节变化,同时测定了几种鸟的标准代谢率及探讨幼鸟发育的热调节机制[12](邓合黎和张晓爱,1990);小型鸟类的体温调节与能量代谢也有一些报道[13,14](陈小勇等,1999;钱国桢和徐宏发,1986)。21世纪初柳劲松教授等在小型鸟类的个体水平、组织水平和细胞水平上探讨了亚热带和北温带等地区的小型鸟类热能代谢和体温调节的适应变化,表明了不同鸟类的热能代谢特征是对各自环境的适应。目前,我国鸟类生理生态学的研究水平还有待于进一步提高,伴随着分子生物学的快速发展,我们可以从宏观和微观、最基本和最复杂等不同方向展开研究,探索基础

6、产热的机理。基础产热是生理生态学中的重要指标,能反映不同物种及同种不同个体间的能量消耗水平,在动物适应环境的过程中具有重要的意义[15,16](McNab,1997;Weathers,1997)。近几十年来鸟类基础产热的研究一直是人们热切关注的主题之一,2006年3月召开的第二届《PhysiologyandPharmacologyoftemperatureregulation》国际学术讨论会,鸟类基础产热的研究仍然是一个主要议题。影响鸟类基础产热的因素很多,包括气候、季节和食物等外部环境因素,也包括激素、器官和线粒体的理化特征等内部因素[17,18,19]

7、(Baldwinetal.,1980;Lovegrove,2003;McKechnie&Wolf,2004)。对基础产热机理的分析,有助于理解基础产热在适应中的作用,从而进一步阐述动物对环境的特殊适应性。[20](宋志刚和王德华,2001a)1气候和栖息环境鸟类的基础产热与其地理分布的气候带和栖息环境密切相关[21](Aschoff&Pohl,1970)。一般热带鸟类的基础产热比温带鸟类的要低,温带鸟类的基础产热比寒带鸟类的低。生活在寒冷地带,特别是极地气候的大多数鸟类具有较高的基础代谢。鸟类常年暴露于低温环境中,自身维持的能量代价较高,产热能力应维持在较

8、高水平,高水平的基础代谢直接反映了鸟类对气候的适应[19](McK

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