垂体前叶机能减退

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动物界的一妻多夫爸爸负责哺乳带娃,妈妈则 [复制链接]

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“物竞天择,适者生存。”

在残酷的自然法则面前,动物王国的居民为了生存繁衍,它们不得不选择合适的进化及生存繁衍方式,因此一些物种的雌性选择多个雄性配偶,与之进行交配来维持种群的生息,有些是为了改善种系基因,选择通过竞争的方式挑选一个或多个优秀配偶,完成传宗接代的使命,因此形成了动物界中特殊的“一妻多夫”制。

01鸟类世界的“一妻多夫”制

尽管鸟类中占90%以上的种类延续着“一夫一妻”制,但同时也有0.4%左右的种类为罕见的“一妻多夫”制,红颈瓣蹼鹬就是其中的典型代表之一。这种鸟类是稀少的迁徙鸟类,于年列入《世界自然保护联盟》(IUCN)的濒危物种红色名录。

其为海洋性鹬类,进入繁殖期后它们会栖息于北极苔原和森林苔原地带,在内陆淡水湖泊和水塘岸边及沼泽地上进行繁殖。通常情况下是一夫一妻完成交配活动,但也有一个雌鸟连续与多个雄鸟交配。雌性瓣蹼鹬的卵巢能够产生大量的雄性激素,因此她们往往会有更大的个头、更有力的肌肉,以及更强的攻击性,也因此会表现出更多的雄性特征。

每年在繁殖期时,雌红颈瓣蹼鹬会比雄红颈瓣蹼鹬先到繁殖地,经过一番争夺后夺得领地。几天后雄鸟也陆续到达繁殖地,当雄鸟到达后雌性会主动向雄性求爱,雄鸟架不住如“女汉子”般的雌红颈瓣蹼鹬的追求,很快拜倒在雌鸟的武力之下。

雄鸟采用由上而下的方式骑到雌鸟背上完成交配,在雌鸟体内大量的雌性激素的刺激下,促使雌鸟产卵。而雌鸟在产卵完成后就会离开繁殖地,头也不回地向着南方飞走,雄鸟则承担全部孵化幼卵和照顾幼鸟的职责,也有部分雌鸟孵卵。孵化期一般为18~20天。

雄性瓣蹼鹬在繁殖期间,其垂体腺会分泌大量的催乳素,类似人类在哺乳期分泌乳汁,这种催乳素使雄鸟肩负起母亲扶养孩子的重担。

无独有偶,*脚三趾鹑也沿袭着“一妻多夫”制的传统,但也同样被列为IUCN红色保护名录之一。三趾鹑在草丛中或麦地等都可以筑巢,筑巢也是十分简陋,巢内垫以枯草和落叶,最重要的是周围有植被遮挡。

*脚三趾鹑不同于红颈瓣蹼鹬,它们很少成群活动,但相同的是雌性*脚三趾鹑也比雄性个头更大、颜色也更为鲜艳。在繁殖期时,雌性三趾鹑会发出类似“龙吟”的低沉悠扬之声,多次向异性表明心意,在获得雄性的青睐之后会与之交配,之后在所筑的巢穴中产卵。产卵之后雌性往往也是一走了之,留下新郎独守空房。

不过雄性三趾鹑也同样不是孤零零的一个人,雌性走之前会留给雄性它们的孩子,随后雄三趾鹑就变成了母性的化身,承担起照顾幼崽、把它们喂养长大的责任。

02鱼类世界的“一妻多夫”制

年,日本三个大学的一个研究小组发现一种名叫布利查蒂的鲫鱼,它们采用合作式一妻多夫制来繁衍后代。他们表示这种鱼栖息于非洲坦噶尼喀湖中,由两条雄鱼和一条雌鱼共同完成繁殖任务,这种繁殖方式在鱼类中是首次发现。

这种鲫鱼体长约10厘米,在岩石缝隙间产卵,雌鲫鱼会同时与一条比自己体积大的雄鲫鱼,以及一条比自己体积小的雄鲫鱼,共同保持3个月的“婚姻关系”,产下的幼鱼则会由体积较小的雄鲫鱼扶养。

另外还有一种堪称世界上最丑陋的鱼,它们对雌鱼更是来者不拒。鮟鱇鱼丑陋的长相并不会影响鮟鱇鱼的择偶,一条雌鱼能够与多条雄性鮟鱇鱼交配,有一些甚至有8个寄生伴侣。

而在它们的交配繁衍上是采用独特的寄生方式进行繁衍,即在繁殖季节雄性通过静脉循环为雌性输送必要物质,从而达到繁殖的目的。

当雄性鮟鱇鱼寻觅到雌性配偶时,它们会先用嘴巴咬住雌鱼的腹部,之后将整个身体颠倒,紧接着释放一种酶,这种酶能够溶解皮肤组织使得雌雄鮟鱇鱼能进行生理融合,从此雄鱼就寄生在雌鱼身上,到了繁殖季节时雄鱼就会和雌性进行特殊的交配。

03昆虫界的“一妻多夫”制

提到昆虫的一妻多夫,最为典型的应当是“母系氏族”下的蜜蜂了。蜜蜂一生要经过四个形态变化过程,即从卵到幼虫再到蛹最后到成虫。蜂王是它们庞大家族中的统治者,具有极强的生殖能力,负责产卵繁殖后代。成年蜜蜂主要有三类,即蜂王、雄蜂与工蜂,它们有着明确且严格的各自分工,为了生存成千上万的蜜蜂团结一致、井然有序。

工蜂,也就是缺乏生殖能力的雌性蜜蜂,它们负责筑巢及贮存食物。雄蜂通常寿命都很短暂,它们既不采花粉也不负责喂养幼蜂,它们唯一的使命是与蜂王交配,蜂王一生中会与多个雄蜂进行交配,但雄蜂仅有一次与蜂王交配的机会。

交配时蜂王会从蜂房中飞出,全部的雄蜂都追随其后,在一番相互比武你争我夺之后,唯一的获胜者会获得与蜂王交配的权利,而完成交配使命的雄蜂将等待死神的召唤。

04没有完美,只有适合

无论对于动物界的大多数动物,还是作为“万物灵长”的人类来说,婚配制度向来都不是简单地排列组合,而是物种生育状况与自然环境相互制约的结果。

尽管自然界存在一妻多夫和一夫多妻的现象,但一夫一妻仍是整个自然社会的主流婚配方式。没有一种体制是完美的,但存在着相对完美的进化繁衍体制,而这些体制确实能够适应绝大多数物种,帮助它们更好地生存。

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