生理学的適応:定義、例、特徴およびタイプ

適応理論の基本概念

クイックリードリスト公演
1.適応理論の基本概念
2.適応を理解する
3.適応生理学
4.適応生理学の例
4.1.人間の生理学的適応
4.2.動物の生理学的適応
4.3.植物の生理学的適応
4.4.これを共有:
4.5.関連記事:
適応-生理学

適応の概念は生物学の世界から来ています。そこでは2つの重要なポイントがあります。 進化 遺伝学、環境相互作用からのフィードバックに焦点を当て、そして

生物学的適応 これは、生物がその生涯の間に生物の行動に焦点を合わせ、生物が要因を制御しようとします 環境、環境フィードバック要因だけでなく、認知プロセスと継続的な動きのレベル。

適応は、生物学的、行動的、社会的にジョン・ベネットによって提案されたシステム理論の2つのバージョンの重要な概念でもあります(ベネット、249-250)。 適応の基本的な仮定は、常に人間を常に見る進化論的理解から発展します 生物学的/遺伝的および遺伝的に周囲の自然環境に適応しようとしています 文化。 進化における適応のプロセスには、環境問題を解決するための最良の方法と考えられている遺伝的選択と文化的変異が含まれます。

生物も環境自体も一定ではないため、適応も動的なプロセスです(Hardestry、45-46)。 一方、ロイ・エレンは適応の段階を4つのタイプに分けています。 といった:

  • ステージ 系統発生 自然淘汰による個々の遺伝的適応を通じて機能するもの、(2)表現型/物理的特性の物理的改変、
  • 学習プロセス、および
  • 文化的改変。

エレンの文化的改変は、文化的適応と情報伝達が支配的な特定のキャラクター提供者であると言われているホモサピエンスにとって最高または最高です。 人間は、社会的および文化的規範の無制限のセットを学ぶ能力を持って生まれます。 したがって、Rot Ellenによる適応への注目の焦点は、学習プロセスと文化的改変に焦点を当てるべきです。 効果的に機能する速度に基づいた、上記の4種類の適応の3つの基本的な区分。 なので 系統発生的適応は、個体群が繁殖および繁殖できる程度によって制限されます。 身体的変化はより迅速に機能しますが、それでも身体の成長と身体の再編成に関連する体性および調節の変化に依存します。 一方、学習プロセスは中枢神経系の運動センサーの調整に依存します。

ここに、解決できる問題の種類によって決定される学習プロセスの時間の変動がある試行プロセスがあります。 作業プロセスの文化的適応は、耐久性を通じて機能すると見なされるため、上記の3つのプロセスよりも速いと見なされます 各コミュニティがリスク感、意識反応、およびに基づいて異なる抵抗を持っている人口生活 機会。 文化的特性には、生物学的システムで機能する選択、変動、生死の違い、および文化的特性の係数があります。

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適応を理解する

適応は、生物が生き残るために環境圧力に対処する方法です。 環境に適応できる生物は、次のことができます。

  • 水、空気、栄養素(食物)を手に入れましょう。
  • 温度、光、熱などの物理的な環境条件を克服します。
  • 天敵から命を守ります。 再現します。
  • 周囲の変化に対応します。

適応できる生物は生き残りますが、適応できない生物は絶滅や種の不足に直面します。

適応生理学

生理学的適応とは、生き残ることを目的として、生物が臓器の仕事関数を通じて環境に適応する方法です。 この種の適応は、生物自身の内臓でのみ発生するため、観察するのは非常に困難です。

生理学的適応とは、体の器官の機能をその環境に合わせて調整することです。 生理学的適応は、一般的に体内にある体の器官の機能を伴うため、生理学的適応を観察することは容易ではありません。 生理学的適応の例は次のとおりです。

適応生理学の例

人間の生理学的適応

それがより高い山にあるならば、人体は赤血球の数を増やすことができます。 それは体細胞の必要を満たすためにより多くの酸素を結合することができます。 人間の目は、受け取る光の強度に適応することができます。 暗い場所にいるとき、私たちの生徒は大きく開きます。 逆に明るい場所では、生徒は収縮します。 目の瞳孔の拡大または縮小は、光の強度を調整するためです。

  • 山に住む人々の赤血球の数は、海岸/低地に住む人々のそれよりも多いです。
  • アスリートの心臓のサイズは、平均して、平均的な人の心臓のサイズよりも大きくなっています。
  • 空気が冷たいとき、人々はより多くの尿(尿)を排出する傾向があります。

動物の生理学的適応

食べ物の種類に基づいて、動物は肉食動物(肉食動物)に分けることができます。 草食動物は植物を食べる)と雑食動物(肉と植物の両方を食べる)。 これらの動物の食物の種類への適応。 とりわけ、腸のサイズ(長さ)とさまざまな消化酵素に見られます。 一般に硬い細胞壁の細胞を持つ植物を消化するために、草食動物の腸は平均して肉食動物の腸よりも長いです:

別の例は次のとおりです。

  1. 臭い腺
    ジャコウネコは、肛門管の側面から液体を噴出させることにより、悪臭を分泌する可能性があります。 分泌物は敵から逃れるのに役立ちます。
  2. インクバッグ
    イカとタコには、黒い液体で満たされた墨袋があります。 敵が来ると、周囲の水にインクを吹き付けて、イカやタコの位置が見えないようにします。
  3. トカゲの擬態
    トカゲの皮は、含まれている色素によって色が変わることがあります。 この色の変化は、ホルモンなどの内部要因と、温度や周囲の条件などの外部要因の影響を受けます。

植物の生理学的適応

昆虫が受粉する植物は、独特の匂いがする花を持っています。

特定の植物は、他の植物の成長を阻害したり、草食動物から身を守ることができる特別な物質を生成します。 例えば。 日本のツツジの茂みは有毒な化学物質を生成するので、鹿は葉を食べません。

以下を含む、植物の生理学的適応のいくつかの例を次に示します。

  • バナナの木は、環境に適応するためにワックスでコーティングされた広くて薄い葉を持っています。
  • シダが湿気の多い環境に適応する1つの方法は、若い葉を丸めることです。
  • マングローブの木は、潮の干満の中で生き残るために、呼吸することを目的とした根がぶら下がっています。
  • 昆虫や動物を捕食するための一種の酸性物質を生成することができる植物種があります。
  • ホテイアオイとヨウサイでは、茎は中空なので、水中で生きて成長することができます。
  • 花冠が美しい双子葉植物で、受粉を助けるために昆虫を誘引する機能があります。
  • 顕花植物では、一般的に、受粉を助けることができるように昆虫を引き付けるために蜜を生成します。

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