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Ctenomys talarum跑步过程中的能量消耗及运动后的氧气需求:挖掘适应性对此有影响吗?
《Mammal Research》:Energetics of running and post-exercise oxygen consumption in Ctenomys talarum: digging adaptations have an effect?
【字体: 大 中 小 】 时间:2025年11月17日 来源:Mammal Research 1.6
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分析地下鼠Ctenomys talarum表面奔跑能量消耗,发现其代谢率随速度线性增加,步频在0.56m/s时因机械限制转折。虽运输净成本与陆生动物相似,但恢复期高氧耗显著增加总能量成本,可能限制其陆行能力及生态行为。
穴居啮齿动物Ctenomys talarum由于其挖掘特化的形态以及对地表觅食的依赖,面临着相互矛盾的机械性和能量需求。为了评估这些需求如何影响其运动表现,我们研究了该物种在地表奔跑时的能量消耗情况。具体而言,我们研究了其解剖结构是否增加了代谢成本、限制了运动后的恢复能力,并影响了运输的净成本(NCOT)。我们在跑步机上测量了动物在不同速度下的代谢率,并在恢复期间量化了运动后的过量氧气消耗(EPOC)。代谢率随速度线性增加,而步频在速度达到0.56米/秒时出现了一个转折点,这与步态转变相吻合,表明速度调节存在生物力学限制。跑步产生的净成本(NCOT)与类似大小的陆地哺乳动物的异速生长预测结果没有显著差异,这表明挖掘适应性并不会增加跑步的成本。然而,当考虑到恢复时间时,总能量成本显著增加。这表明运动后的过量氧气消耗(EPOC)带来了较大的能量负担。因此,尽管C. talarum的奔跑效率与地表栖息物种相当,但较高的恢复成本和机械限制可能限制了其整体的陆地运动表现。这些生理上的权衡可能影响了C. talarum的行为和生态学关键方面,包括觅食策略、躲避捕食者的能力以及在自然环境中的扩散能力。
穴居啮齿动物Ctenomys talarum由于其挖掘特化的形态以及对地表觅食的依赖,面临着相互矛盾的机械性和能量需求。为了评估这些需求如何影响其运动表现,我们研究了该物种在地表奔跑时的能量消耗情况。具体而言,我们研究了其解剖结构是否增加了代谢成本、限制了运动后的恢复能力,并影响了运输的净成本(NCOT)。我们在跑步机上测量了动物在不同速度下的代谢率,并在恢复期间量化了运动后的过量氧气消耗(EPOC)。代谢率随速度线性增加,而步频在速度达到0.56米/秒时出现了一个转折点,这与步态转变相吻合,表明速度调节存在生物力学限制。跑步产生的净成本(NCOT)与类似大小的陆地哺乳动物的异速生长预测结果没有显著差异,这表明挖掘适应性并不会增加跑步的成本。然而,当考虑到恢复时间时,总能量成本显著增加。这表明运动后的过量氧气消耗(EPOC)带来了较大的能量负担。因此,尽管C. talarum的奔跑效率与地表栖息物种相当,但较高的恢复成本和机械限制可能限制了其整体的陆地运动表现。这些生理上的权衡可能影响了C. talarum的行为和生态学关键方面,包括觅食策略、躲避捕食者的能力以及在自然环境中的扩散能力。
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