Из Википедии, бесплатной энциклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску
Пример наземного передвижения. Лошадь - возводить-stanced unguligrade четвероногим - с галопирующей походкой . Анимация 2006 года из 1887 фотографий Эдверда Мейбриджа.

Наземные локомоции имеет эволюционировал , как животные адаптированы из водной в наземных условиях. Передвижение на суше порождает другие проблемы, чем в воде, когда меньшее трение заменяется усиленным действием силы тяжести .

С точки зрения эволюционной таксономии существует три основных формы передвижения животных в земной среде:

  • ноги - передвижение с помощью придатков
  • передвижение без конечностей - движение без ног, в первую очередь с использованием самого тела в качестве движущей силы.
  • катание - вращение тела по подложке

Некоторые ландшафты и наземные поверхности допускают или требуют альтернативных стилей локомотивов. Скользящий компонент передвижения становится возможным на скользких поверхностях (таких как лед и снег ), где местоположению способствует потенциальная энергия , или на рыхлых поверхностях (таких как песок или осыпь ), где трение низкое, но покупка (тяга) затруднена. Люди, в частности, адаптировались к скольжению по снежному покрову и льду суши с помощью коньков , снежных лыж и тобогганов .

Водные животные, адаптированные к полярному климату , такие как ледяные тюлени и пингвины, также используют скользкость льда и снега как часть своего репертуара передвижений. Известно, что бобры используют грязевое пятно, известное как «бобровая горка», на небольшом расстоянии при переходе с суши в озеро или пруд. Передвижение человека в грязи улучшается за счет использования шипов . Некоторые змеи используют необычный метод передвижения, известный как боковое движение по песку или рыхлой почве. Животные, попавшие в сели на сушеподвержены непроизвольному передвижению; это может быть полезно для распространения видов с ограниченным радиусом действия их собственных движений. Возможности для пассивного передвижения по суше меньше, чем по морю или воздуху, хотя паразитизм ( автостоп ) доступен с этой целью, как и во всех других средах обитания .

Многие виды обезьян и обезьян используют форму древесного движения, известную как брахиация , с передними конечностями в качестве основного двигателя. Некоторые элементы гимнастического спорта на брусьях напоминают брахиацию, но у большинства взрослых людей нет силы верхней части тела, необходимой для поддержания брахиации. Многие другие виды древесных животных с хвостами будут включать свои хвосты в репертуар передвижения, хотя бы как второстепенный компонент их поддерживающего поведения .

Передвижение по неровным крутым поверхностям требует ловкости и динамического баланса, известного как устойчивость . Горные козлы славятся тем, что преодолевают головокружительные горные склоны, где малейшая ошибка может привести к смертельному падению .

Многие виды животных иногда вынуждены передвигаться, безопасно выгоняя своих детенышей. Чаще всего эту задачу выполняют взрослые самки. Некоторые виды специально приспособлены к транспортировке своих детенышей, не занимая конечностей, например, сумчатые животные с их специальной сумкой. У других видов детенышей носят на спине матери, и у потомства есть инстинктивное цепляющееся поведение. Многие виды включают специализированное транспортное поведение как компонент своего репертуара передвижений, например, навозник при катании комка навоза, который сочетает в себе элементы качения и движения конечностей.

Остальная часть этой статьи посвящена анатомическим и физиологическим различиям, связанным с наземным движением, с таксономической точки зрения.

Передвижение на ногах [ править ]

Движение придатков - наиболее распространенная форма наземного передвижения, это основная форма передвижения двух основных групп со многими наземными членами, позвоночных и членистоногих . Важными аспектами передвижения на ногах являются осанка (то, как тело поддерживается ногами), количество ног и функциональная структура ноги и ступни . Есть также много походок , способов передвижения ног для передвижения, таких как ходьба , бег или прыжки .

Поза [ править ]

Тазобедренные суставы и позы задних конечностей.

Придатки могут использоваться для движения по-разному: поза, то, как тело поддерживается ногами, является важным аспектом. Существует три основных способа [1], которыми позвоночные поддерживают себя ногами: раскидистый, полустоячие и полностью вертикальный. Некоторые животные могут использовать разные позы в разных обстоятельствах, в зависимости от механических преимуществ позы. Нет заметной разницы в энергетических затратах между стойками.

Поза «расползания» является наиболее примитивной и является исходной позой конечностей, из которой произошли все остальные. Верхние конечности обычно держатся горизонтально, а нижние - вертикально, хотя угол верхней конечности может быть значительно увеличен у крупных животных. Тело может волочиться по земле, как у саламандр, или может быть значительно приподнятым, как у варанов . Эта поза обычно ассоциируется с походкой рысью , и тело сгибается из стороны в сторону во время движения, чтобы увеличить длину шага. Эту позу используют все рептилии и саламандры с конечностями , а также утконос и несколько видов лягушек, которые ходят. Необычные экземпляры можно встретить среди амфибий., например, прыгуны , которые волочатся по земле на своих крепких плавниках. Среди беспозвоночных большинство членистоногих, в том числе самая разнообразная группа животных, насекомые, имеют стойку, которую лучше всего описать как раскидистую. Существуют также неофициальные данные о том, что некоторые виды осьминогов (например, род Pinnoctopus ) также могут перемещаться по суше на небольшое расстояние, волоча свое тело за щупальца (например, для преследования добычи между каменными лужами) [2] - может быть видео Свидетельство тому. [3]Полупрямая поза более точно интерпретируется как чрезвычайно приподнятая, раскидистая поза. Этот способ передвижения обычно встречается у крупных ящериц, таких как варан и тегу .

Млекопитающие и птицы обычно имеют полностью прямую осанку, хотя каждый из них развил ее независимо. В этих группах ноги располагаются под телом. Это часто связано с развитием эндотермии , поскольку она позволяет избежать ограничений Карриера и, таким образом, позволяет проводить длительные периоды активности. [4] Полностью прямая стойка не обязательно является «наиболее развитой» стойкой; данные свидетельствуют о том, что крокодилы развили полустоячие передние конечности от предков с полностью вертикальной стойкой в ​​результате адаптации к преимущественно водному образу жизни [5], хотя их задние конечности все еще остаются полностью прямыми. Например, мезозойский доисторический крокодил ErpetosuchusСчитается, что он имел полностью прямую стойку и был земным. [6]

Количество ног [ править ]

Бархатный червь ( Onychophora )

Количество локомоторных придатков сильно различается у разных животных, и иногда одно и то же животное может использовать разное количество ног в разных обстоятельствах. Лучший претендент unipedal движения является ногохвосткой , который в то время как обычно hexapedal , швыряет себя от опасности , используя его вилку , а хвост -like раздвоенного стержень , который может быть быстро Unfurled с нижней стороной его тела.

Некоторые виды передвигаются и стоят на двух ногах, то есть они двуногие . Группа исключительно двуногих - это птицы , которые имеют либо переменную, либо прыжковую походку. Есть также ряд двуногих млекопитающих . Большинство из них передвигаются прыжками, включая таких макропод , как кенгуру и различных прыгающих грызунов . Лишь некоторые млекопитающие, такие как люди и наземный панголин, обычно демонстрируют чередующуюся двуногую походку. Тараканы и некоторые ящерицы также могут бегать на двух задних лапах.

За исключением птиц, группы наземных позвоночных с ногами в основном четвероногие - млекопитающие, рептилии и земноводные обычно передвигаются на четырех ногах. Есть много походок на четвероногих. Самая разнообразная группа животных на Земле, насекомые , включены в более крупный таксон, известный как гексаподы , большинство из которых гексапедальные, ходящие и стоящие на шести ногах. Исключения среди насекомых включают богомолов и водяных скорпионов , которые являются четвероногими с передними двумя ногами, приспособленными для хватания, некоторых бабочек, таких как Lycaenidae.(синие и прически), которые используют только четыре ноги, и некоторые виды личинок насекомых, которые могут не иметь ног (например, личинки ), или дополнительные ложноножки (например, гусеницы ).

Пауки и многие их родственники передвигаются на восьми лапах - они осьминоги . Однако некоторые существа передвигаются на гораздо большем количестве ног. У наземных ракообразных может быть изрядное количество - мокрицы, имеющие четырнадцать ног. Кроме того, как упоминалось ранее, у некоторых личинок насекомых, таких как гусеницы и личинки пилильщиков, есть до пяти (гусеницы) или девяти (пилильщики) дополнительных мясистых ложноножек в дополнение к шести нормальным для насекомых ногам. У некоторых видов беспозвоночных даже больше ног. У необычного бархатного червя короткие ноги по всей длине тела и около нескольких десятков пар ног. Сороконожкиимеют по одной паре ног на сегмент тела, обычно около 50 ног, но у некоторых видов их более 200. Наземные животные с наибольшим количеством ног - многоножки . У них две пары ног на каждый сегмент тела, у обычных видов в целом от 80 до 400 ног, а у редких видов Illacme plenipes до 750 ног. Животные с множеством ног обычно двигают ими в метахрональном ритме , что создает впечатление волн, движущихся вперед вдоль рядов их ног.

Структура ноги и ступни [ править ]

На ногах из тетрапода , основная группа наземных позвоночных , имеют внутренние кости, с внешне присоединенными мышцами для движения, а основная форма состоит из трех основных суставов : в плечевом суставе, коленный сустав, и лодыжку сустав, при которой ноге является прикрепил. Внутри этой формы есть много вариаций по структуре и форме. Альтернативой ноге четвероногих позвоночных являются плавники земноводных . Также некоторые четвероногие , такие как макроподы , приспособили свои хвосты как дополнительные двигательные придатки.

Основная форма стопы позвоночных состоит из пяти пальцев, однако у некоторых животных пальцы соединены, что дает их меньше, а у некоторых ранних четвероногих их было больше; У акантостеги было восемь пальцев на ногах. В зависимости от потребностей животного лапы приобрели множество форм . Одним из ключевых вариантов является то, где на ногу помещается вес животного. Некоторые позвоночные: земноводные, рептилии и некоторые млекопитающие, такие как люди , медведи и грызуны, способны к стопу. Это означает, что вес тела приходится на пятку стопы, что придает ей силу и устойчивость. Большинство млекопитающих, таких как кошки и собаки , пальцевидны., ходить на носках, давая им то, что многие люди принимают за «заднее колено», то есть их лодыжку. Расширение сустава помогает сохранять импульс и действует как пружина, позволяя пальцевидным существам двигаться быстрее. Пальчатые млекопитающие также часто умеют двигаться тихо. Птицы тоже пальцевидные. [7] Копытные животные известны как копытные., ходьба на сросшихся кончиках пальцев рук и ног. Это может быть разнопалые копытные, такие как лошади, свиньи и некоторые дикие африканские копытные, до одноногих, таких как коровы, олени и козы. У млекопитающих, чьи конечности приспособились хватать предметы, есть так называемые хватательные конечности. Этот термин можно отнести к передним конечностям, а также к хвостам у таких животных, как обезьяны и некоторые грызуны. Все животные с цепкими передними конечностями стопоходят, даже если их голеностопный сустав выглядит вытянутым (хороший пример - белки).

Среди наземных беспозвоночных существует ряд форм ног. В членистоногих ногах соединены и поддерживаются жесткой внешней броней, с мышцей прикреплена к внутренней поверхности этой экзосколет . Другая группа наземных беспозвоночных с ногами, бархатные черви , имеют мягкие коренастые ноги, поддерживаемые гидростатическим скелетом . В ложноножках , что некоторые гусеницы имеют в дополнении к шесть более-стандартной членистоногой ноге имеет сходную форму для тех , бархатных червей, и предложить отдаленную разделяемую родословную.

Походки [ править ]

Прыгающий кенгуру.
Воспроизвести медиа
Ходячий хомяк.

Животные демонстрируют широкий диапазон походок , порядок, в котором они ставят и поднимают свои конечности при передвижении. Походки можно сгруппировать по категориям в соответствии с их образцами поддерживающей последовательности. У четвероногих есть три основные категории: ходьба, бег и прыжки . В одной системе (относящейся к лошадям) [8] существует 60 отдельных паттернов: 37 шагов ходьбы, 14 шагов бега и 9 прыжков .

Ходьба - это наиболее распространенная походка, при которой некоторые ноги в любой момент времени находятся на земле, и она встречается почти у всех животных с ногами. В неформальном смысле считается , что бег имеет место, когда в некоторые моменты шага все ноги отрываются от земли в момент подвешивания . Технически, однако, моменты приостановки возникают как в беговой походке (например, рысью), так и в прыжковой походке (например, галопе и галопе). Походки, включающие один или несколько моментов подвешивания, можно найти у многих животных, и по сравнению с ходьбой они являются более быстрыми, но более энергетически затратными формами передвижения.

Животные будут использовать разные походки для разных скоростей, местности и ситуаций. Например, лошади демонстрируют четыре естественных аллюра, самая медленная походка лошади - это шаг , затем есть три более быстрых аллюра, от самой медленной до самой быстрой: рысь , галоп и галоп . У животных также может быть необычная походка, которая иногда используется, например, для движения вбок или назад. Например, основные человеческие походки - это ходьба и бег на двух ногах, но иногда они используют и другие походки, в том числе ползание на четвероногих в ограниченном пространстве.

При ходьбе и беге многих животных движения ног по обе стороны тела чередуются, т. Е. Не совпадают по фазе. Другие животные, такие как скачущая лошадь или дюймовый червь , чередуются между передними и задними ногами.

При скачке (прыжке) все ноги двигаются вместе, а не поочередно. В качестве основного средства передвижения это обычно встречается у двуногих или полудвуногих. Среди млекопитающих скачок обычно используется среди кенгуру и их родственников, тушканчиков , springhares , крыс кенгуру , скачкообразной мышей , песчанок и лепилемуры . Некоторые сухожилия в задних лапах кенгуру очень эластичны , что позволяет кенгуру эффективно подпрыгивать, сохраняя энергию от хмеля к хмелю, что делает сальтацию очень энергоэффективным способом передвижения в их бедной питательными веществами среде. Соление также используют многие мелкие птицы,лягушки , блохи , сверчки , кузнечики и водяные блохи (небольшие планктонные ракообразные ).

Большинство животных движутся в направлении головы. Однако есть и исключения. Крабы двигаются боком, а голые землекопы живут в узких туннелях и могут двигаться вперед и назад с одинаковой легкостью. Раки могут двигаться назад намного быстрее, чем вперед.

Анализ походки - это исследование походки людей и других животных. Это может включать в себя видеосъемку субъектов с маркерами на определенных анатомических ориентирах и измерение силы их шагов с помощью напольных датчиков ( тензодатчиков ). Кожные электроды также могут использоваться для измерения мышечной активности.

Безграничное передвижение [ править ]

Helix pomatia ползет по бритвенным лезвиям. Наземные брюхоногие моллюски ползают по слою слизи . Это липкое передвижение позволяет им ползать по острым предметам.

Существует ряд наземных и амфибийных позвоночных и беспозвоночных без конечностей . Эти животные из-за отсутствия придатков используют свое тело для создания движущей силы. Эти движения иногда называют «скольжением» или «ползанием», хотя ни один из них официально не используется в научной литературе, и последний термин также используется для некоторых животных, передвигающихся на всех четырех конечностях. Все животные без конечностей происходят из хладнокровных групп; нет эндотермических безногих животных, т.е. нет безногих птиц или млекопитающих.

Поверхность нижней части тела [ править ]

Там, где ступня важна для длинноногого млекопитающего, для животных без конечностей важна нижняя сторона тела. Некоторые животные, такие как змеи или безногие ящерицы, передвигаются по гладкой сухой нижней части тела. У других животных есть различные особенности, которые помогают двигаться. Моллюски, такие как слизни и улитки, перемещаются по слою слизи, которая выделяется с их нижней стороны, уменьшая трение и защищая от травм при перемещении по острым предметам. У дождевых червей есть маленькие щетинки ( щетинки ), которые цепляются за субстрат и помогают им двигаться. У некоторых животных, таких как пиявки , есть присоски на обоих концах тела, позволяющиедва якорных движения .

Тип движения [ править ]

У некоторых животных без конечностей, таких как пиявки, есть присоски на обоих концах тела, которые позволяют им двигаться, закрепляя задний конец, а затем продвигая вперед передний конец, который затем закрепляется, а затем задний конец втягивается, и скоро. Это известно как движение с двумя якорями . Ногие животные, дюймовые черви , тоже движутся таким же образом, цепляясь за придатки на обоих концах своего тела.

Безногие животные также могут двигаться с помощью педальных локомотивных волн , вызывающих рябь на нижней стороне тела. Это основной метод, используемый моллюсками, такими как слизни и улитки, а также крупными плоскими червями, некоторыми другими червями и даже безухими тюленями . Волны могут двигаться в направлении, противоположном движению, известному как ретроградные волны , или в том же направлении, что и движение, известном как прямые волны . Дождевые черви движутся ретроградными волнами, попеременно набухая и сжимаясь по всей длине своего тела, при этом набухшие участки удерживаются на месте с помощью щетинок . Водные моллюски, такие как блюдца, которые иногда выходят из воды, имеют тенденцию двигаться ретроградными волнами. Однако наземные моллюски, такие как слизни и улитки, обычно используют прямые волны. Люглисты и тюлени также используют прямые волны.

Большинство змей движется с использованием боковых волнообразных движений, когда боковая волна движется вниз по телу змеи в направлении, противоположном движению змеи, и отталкивает змею от неровностей земли. Этот способ передвижения требует, чтобы эти нарушения функционировали. Другая форма передвижения, прямолинейная , иногда используется некоторыми змеями, особенно крупными, такими как питоны и удавы . Здесь большие чешуйки на нижней стороне тела, известные как щитки , используются для толчков назад и вниз. Это эффективно на ровной поверхности и используется для медленных бесшумных движений, например, при преследовании добычи. Змеи используют движение гармошкойдля медленного передвижения в туннелях змея чередует части своего тела, которые окружают ее. Наконец caenophidian змеи использует быстрый и необычный способ передвижения , известный как sidewinding на песке или рыхлой почве. Змея циклически перебрасывает переднюю часть своего тела в направлении движения и выстраивает заднюю часть тела поперек.

Роллинг [ править ]

Панголин Manis temminckii в оборонительной позиции.

Хотя у животных никогда не развивались колеса для передвижения, [9] [10] небольшое количество животных будет время от времени двигаться, вращая всем своим телом. Катящиеся животные можно разделить на тех, которые катятся под действием силы тяжести или ветра, и тех, которые катятся за счет собственной силы.

С помощью силы тяжести или ветра [ править ]

Веб-носком саламандра , 10-сантиметровый (3,9 дюйма) саламандра, живет на крутых холмах в Сьерра - Невада гор. Если его потревожить или испугать, он сворачивается в шар, часто заставляя его катиться под гору. [11] [12]

Гальки жаба ( Oreophrynella нигра ) живет на вершине Tepui в Гвианском нагорье в Южной Америке . Когда ему угрожают, часто со стороны птицеедов , он скатывается в шар и, как правило, находясь на уклоне, откатывается под действием силы тяжести, как сыпучий камешек. [13]

Намибские колесные пауки ( Carparachne spp. ), Обитающие в пустыне Намиб , активно скатываются с песчаных дюн. Это действие может быть использовано для успешного спасения от хищников, таких как осы-птицееды Pompilidae , которые откладывают яйца в парализованного паука, чтобы их личинки питались, когда они вылупляются. Пауки переворачивают свое тело вбок и затем кружат над согнутыми ногами. Вращение происходит быстро, паук с золотым колесом ( Carparachne aureoflava ) движется со скоростью 20 оборотов в секунду, перемещая паука со скоростью 1 метр в секунду. [14]

Прибрежные личинки тигрового жука, когда им угрожают, могут взлетать в воздух и скручивать свои тела, образуя колеса, которые дует ветер, часто в гору, на расстояние до 25 м и со скоростью 11 км / ч (3 м / с; 7 миль в час). ). Также они могут иметь некоторую способность управлять собой в этом состоянии.[15]

Панголины , вид млекопитающих, покрытых толстой чешуей, при угрозе скатываются в плотный клубок. Сообщается, что панголины откатываются от опасности как с помощью силы тяжести, так и с помощью собственного источника энергии. Ящер в холмистой местности на Суматре , чтобы спастись от исследователя, подбежал к краю склона и свернулся клубком, чтобы скатиться по склону, врезавшись в растительность и преодолев примерно 30 метров или более за 10 секунд. [16]

Автономное питание [ править ]

Гусеницы перламутровой моли Pleuroptya village при нападении коснутся головой и хвостом и откатываются назад , совершая 5 оборотов со скоростью около 40 см в секунду, что примерно в 40 раз больше нормальной скорости. [12]

Nannosquilla decemspinosa , вид длиннотелых коротконогих креветок - богомолов , обитает в мелководных песчаных районах вдоль тихоокеанского побережья Центральной и Южной Америки. Когда он оказывается на мели во время отлива, стоматопод 3 см лежит на спине и снова и снова выполняет сальто назад. Животное перемещается на 2 метра за один раз, перекатываясь 20-40 раз, со скоростью около 72 оборотов в минуту. Это 1,5 длины тела в секунду (3,5 см / с). По оценкам исследователей, стоматопод действует как настоящее колесо примерно в 40% случаев во время этой серии перекатов. Остальные 60% времени он должен "начать" кувырок, используя свое тело, чтобы толкаться вверх и вперед. [12] [17]

Сообщалось также, что панголины спасаются от опасности с помощью собственных средств. По свидетельству исследователя львов [18] в Серенгети в Африке, группа львов окружила панголина, но не смогла купить его, когда он свернулся в шар, и поэтому львы сидели вокруг него, ожидая и дремав. Окруженный львами, он слегка разворачивался и давал себе толчок, чтобы откатиться на некоторое расстояние, пока, повторяя это несколько раз, он не смог бы отойти от львов достаточно далеко, чтобы быть в безопасности. Такое движение позволило бы панголину преодолеть расстояние, оставаясь при этом в защитном бронированном шаре.

Марокканские пауки-флик-флак , если их спровоцировать или запугать, могут убежать, удвоив свою обычную скорость ходьбы, используя сальто вперед или назад, подобно акробатическим флик-флакам . [19]

Пределы и крайности [ править ]

Самым быстрым наземным животным является гепард , который может развивать максимальную скорость спринта примерно 104 км / ч (64 мили в час). [20] [21] Самая быстрая ящерица - это черная игуана , которая двигалась со скоростью до 34,9 км / ч (21,7 миль в час).

См. Также [ править ]

  • Сравнительная морфология стопы
  • Прогулочная рыба

Ссылки [ править ]

  1. ^ Чариг, AJ (1972) Эволюция таза и задних конечностей архозавра: объяснение с функциональной точки зрения . В исследованиях эволюции позвоночных (ред. К. А. Джойси и Т. С. Кемп). Оливер и Бойд, Эдинбург, стр. 121–55.
  2. ^ "Форумы TONMO.com" . Архивировано из оригинала на 2009-09-04 . Проверено 3 августа 2008 .
  3. ^ «ПРИРОДА. Шоу осьминогов» . PBS . Проверено 3 августа 2008 .
  4. ^ Баккер 1988
  5. ^ Рейли, Стивен М. и Элиас, Джейсон А. 1998, Передвижение у alligator mississippiensis: кинематические эффекты скорости и положения и их отношение к парадигме вытягивания и выпрямления , J. Exp. Биол. 201,2559-2574.
  6. ^ «Найдены окаменелости крокодила с прямой стойкой» . Архивировано из оригинала 23 января 2009 года . Проверено 31 марта 2009 .
  7. ^ "Нога и ступня" . Архивировано из оригинала на 2008-04-04 . Проверено 3 августа 2008 .
  8. ^ Робертс, Тристан Дэвид Мартин (1995). Понимание баланса: механика позы и передвижения . Нельсон Торнс. п. 211. ISBN. 978-1-56593-416-0. Проверено 18 марта 2015 года .
  9. ^ LaBarbera, М. (1983). «Почему колеса не едут». Американский натуралист . 121 (3): 395–408. DOI : 10.1086 / 284068 .
  10. Ричард Докинз (24 ноября 1996 г.). "Почему у животных нет колес?" . Санди Таймс . Архивировано из оригинального 21 февраля 2007 года . Проверено 3 августа 2008 .
  11. Гарсиа-Парис, М. и Дебан, С.М. 1995. Новый механизм борьбы с хищниками у саламандр: катящийся побег у Hydromantes platycephalus . Журнал герпетологии 29, 149–151.
  12. ^ a b c «Великие моменты в науке - настоящие колесные животные - часть вторая» . Проверено 3 августа 2008 .
  13. Уокер, Мэтт (15 октября 2009 г.). «Рок-н-ролльная жизнь галечной жабы» . BBC Earth News . Проверено 24 февраля 2015 года .
  14. ^ Филип Болл. Материальный свидетель: Роллоботы. Материалы природы 6, 261 (2007). DOI : 10.1038 / nmat1876 . Абстрактный
  15. ^ Журнал Discover: Жук превращающаяся колеса 25 марта 2011 года.
  16. ^ Tenaza, RR (1975). «Ящеры откатываются от рисков хищничества». Журнал маммологии . 56 (1): 257. DOI : 10,2307 / 1379632 . JSTOR 1379632 . 
  17. ^ Памела С. Тернер. "Кого вы называете креветкой?" . 43 (6). Национальная дикая природа. Архивировано из оригинала на 2007-03-14 . Проверено 3 августа 2008 . Цитировать журнал требует |journal=( помощь )
  18. ^ «Серенгети - Маленькие ночные животные» . 2000-11-15 . Проверено 3 августа 2008 .
  19. ^ Простак, Серхио (6 мая 2014). "Cebrennus rechenbergi: Колесный паук, обнаруженный в Марокко" . Sci-News.com . Дата обращения 23 мая 2015 .
  20. Перейти ↑ Garland, T. Jr. (1983). «Связь между максимальной скоростью бега и массой тела у наземных млекопитающих» (PDF) . Журнал зоологии, Лондон . 199 (2): 155–170. DOI : 10.1111 / j.1469-7998.1983.tb02087.x .
  21. Перейти ↑ Sharp, NC (1994). «Измеренная скорость бега гепарда ( Acinonyx jubatus )». Журнал зоологии, Лондон . 241 (3): 493–494. DOI : 10.1111 / j.1469-7998.1997.tb04840.x .

Библиография [ править ]

  • Александр, Р. Макнил (2003). Принципы передвижения животных . Издательство Принстонского университета. ISBN 978-0-691-08678-1.

Внешние ссылки [ править ]

  • Адаптации бегущих животных
  • Стойка крокодила
  • Позиция тетрапода
  • Лекция о ползании (скольжении) в Беркли
  • Анимация движения дождевого червя распространяющейся ретроградной волной.