范文健康探索娱乐情感热点
投稿投诉
热点动态
科技财经
情感日志
励志美文
娱乐时尚
游戏搞笑
探索旅游
历史星座
健康养生
美丽育儿
范文作文
教案论文
国学影视

狼群以家庭为单位,低级狼没有交配权,如何繁殖自己的后代?

  综述‍
  在大家的印象中,狼给大家的印象都是等级森严且凶狠狡猾的,如果说一匹狼还不足以让大家有什么感觉,那么一群狼就能让所有人都感觉到恐惧。
  在所有的文学作品和影视作品中,狼群几乎就是 死亡的象征 ,在野外几乎没有任何生物敢与狼群发生冲突,一匹狼出现在森林中,就意味着 森林里还有成百上千的狼 。
  藏在森林中的捕食者
  狼群一般都井然有序,而且 对狼王的指挥令行禁止 ,在相互配合下甚至能狩猎体型巨大的猎物。
  狼群的这种行为很容易让人联想到人类文明发展之初,人类聚集成 部落 的形态,甚至有人认为狼群已经可以算是一种 文明 。
  狼群狼群的真实状态‍
  事实证明,影视作品中的狼群往往都是经过艺术加工的,现实中的狼群 并没有达到漫山遍野的规模 。
  狼的生活状态其实有三种, 独狼、双狼、狼群 ,这三种状态并不是独立分开的,其实它们之间都是有所关联的。
  一般狼群发展到一定程度的时候,就会开始 "裁员" ,刚刚成年的幼狼或不受狼王待见的下级狼都会受到驱逐,被驱逐的狼就会成为 独狼 。
  狼作为一个高级捕猎者,就算成为独狼也不会轻易地死掉,独狼脱离狼群后就只有两个任务: 找食物、找配偶 。在这个过程中如果独狼死掉了,那么它就是被自然 淘汰 掉了,如果它能够活下来并且成功找到一个愿意和她交往的异性独狼,那么它们就会进入下一个阶段, 双狼 。
  来张情侣照
  双狼其实就是 狼群的雏形 ,两头狼捕猎的效率也远超独狼,这能帮助它们更好地在野外活下去,而双狼一旦形成,距离狼群也不远了,因为狼群的基本单位其实更像是一个家庭,一开始组成狼群的成员除了双狼,其它的都会是它们的子孙。
  也就是,当双狼交配,生出3~6个狼崽,并艰难将幼崽养成的时候,一个标准的狼群才正式形成,而作为 家长 的双狼,就是这个狼群的 狼王 。
  凶一点,没坏处
  需要注意的是狼王并不是像大多数影视作品中描述的那样,是一头威风凛凛体型最大的公狼,而是 双狼都同为狼王 。
  除了这个标准的狼群发展方法以外,独狼还有一种去向—— 加入现成的狼群 。
  加入狼群有两种途径, 挑战原有的狼王 ,战胜就能替代它的位置;或者取得狼群的信任,成为狼群中的一匹 下级狼 。
  成为下级狼可不是一个好的选择,虽然可以提升生存几率,它将会 被剥除掉交配的权利 ,因为整个狼群, 只有作为狼王的双狼拥有交配和繁衍的权力 ,狼群中的其它成员则要 共同承担起小狼崽的抚养义务 。
  圆滚滚的小狼崽
  简单来说,下级狼就是狼群中的仆人,那么这可怜的下级狼又该 如何将自己的基因传递下去 呢? 下级狼该如何繁衍‍?
  下级狼如果想要繁衍,唯一选择就是 脱离狼群成为独狼去找对象 ,或者 挑战同性别的狼王获得交配权 。
  但这些选择都不是可以轻易做到的,挑战狼王失败的结局 基本都是死 ,成为独狼更是 危险重重 ,不仅随时有饿死的可能,而且还会遭遇别的捕食者,比如"独狼杀手"猞猁,这种生物就像与狼有仇一般,就算不需要捕食,遇见独狼或者狼的幼崽,都会主动去将其杀死。
  猞猁邪魅一笑
  其实并不是所有的狼都想成为狼王,就像人有各种各样的性格,狼也一样,一些狼天生就更加的贪生怕死一些,。
  它们在与其它狼发生冲突的时候更容易退让,在被狼群赶走时,也会更倾向于依附于别的狼群之中,比起繁衍,它们 更希望的是能活下去 。
  也正是因为狼的基因中存在有这种性格,狼群得以长久维系,进而形成一种 高效的群体捕猎方式 。
  如果没有下级狼的 退让 ,每一头狼都在争着想要做狼王,那么狼群将无法成功组建起来,狼这一种族也无法成为高级的捕食者。
  孤狼啸月下级狼是如何表示顺从的‍?
  狼是一种有群体性质的生物,它们与人类很像,也拥有社交和沟通的行为。
  假设一只陌生独狼想融入群体中,那么它必须先做出相应的 顺从姿态 ,只有这样做才有可能被狼群所接纳,不然它就是在挑衅整个狼群,等待它的结局就只有战胜狼王或者被狼群杀死。
  为了表现顺从,它需要主动做出一些行为示好,比如躺下、舔舐狼王、卷起尾巴等,躺下时也要 将脆弱的肚子暴露出来,以表忠心 ,甚至平时还要随时抬起尾巴,让狼王 检查它的肛门和生殖器 ,以 证明它没有偷偷进行繁衍行为 。
  狼群不会一直和谐
  如果家里有养狗的读者就应该发现,下级狼的这些表忠心行为,家里的狗基本都有做过。这是因为狗也是由狼驯化而成的, 能被驯化的几乎都是下级狼 。
  即便是狼王,在被人类被驯化之后,它也会变成下级狼。被驯服的狼渐渐演变成了狗,所以狗也会用这一套像主人表示忠诚和亲近。 狼群是如何繁衍的?‍
  下级狼为了生存,放弃了繁衍权力,在狼群中一起承担着抚养狼崽的义务。这就是狼群的生存策略,狼一般都是一夫一妻制度, 绝大多数的狼都会从一而终 ,但是如果配偶 提前死亡 ,那么它们会 很快找到新的配偶 。
  一到繁衍季节,双狼王交配繁衍, 两个月后3~6个狼崽就此诞生 ,一开始只有双狼的时候抚养这群狼崽将会是比较困难的,因此在这期间如果有下级狼愿意主动臣服加入,一般都会在证明它值得信任之后让其加入。
  狼崽开饭
  然后成年狼必须将捕猎获得的食物分给狼崽,平均每一只狼每天需要 2.4斤 的肉才能维持生存,而狼的捕猎当然不可能每天都能成功,因此狼群基本是在开大餐和挨饿这两种状态来回切换。
  而为了抚养幼狼,它们必须获得数倍于自身所需的食物,这其中下级狼的帮助必不可少。这个抚养的行为将一直持续 一到三年 的时间,直到狼崽长大。
  长大后的狼崽会 被迫选择挑战自己的父亲成为新狼王 ,或者被驱逐出狼群成为独狼,或者留下狼群里做一只下级狼。
  动物界可没有"父慈子孝"
  虽然任何狼都有机会成为狼王,但做狼王并不是一件简单的事情,要么找到对象并在一块未被占领的领地中发展,要么挑战狼王成为新狼王,甚至它如果足够幸运的话,还有可能遇到一个 缺少狼王的狼群 ,直接替代狼王的位置。 狼群为何要驱逐下级狼和狼崽‍
  从上面的描述中,我们也许会有种错觉,认为狼群的数量是越多越好,其实不然,狼群数量越大,消耗的肉就越多,每个狼圈都有属于自己的地盘,地盘里能获取的 食物 是 有限 的,如果狼群无限制地发展,那么就会不停地有下级狼因为没吃的而饿死,这也是为何狼王要驱赶成年狼崽和下级狼的其中一个原因。
  野生胡狼雪地捕猎喜鹊
  此外还有另一个原因就是,由于狼群的基本成员都是有 血缘关系 的,这个狼群无法在内部进行繁殖,近亲繁殖将 无法生出优越的后代 。
  而脱离狼群重新与别的独狼组成一对,这 有助于保证狼的遗传多样性 。而且驱逐意见不合的下级狼,也能保证狼群其它成员的安全,这就是狼群千万年发展至今的生存策略。 狼群发展的过程中会遇到哪些危机‍
  从上面的文章中我们能知道,狼群并不像电视里那样,可以一呼百应,任何生物见到都会闻风丧胆。
  实际以家庭为单位的狼群数量并不会很多,在狼出没最多的地区北美洲五大湖附近狼群的 平均数量只有4~8只 ,也就是主动加入的下级狼其实并不会有很多,更多都是纯粹的家庭关系。
  五大湖区域
  不过狼群会因为猎物数量的增多而扩张,比五大湖区更多草食动物的加拿大和阿拉斯加地区,狼群的数量可以高达 30匹 。
  但是在一般情况下,狼群的生存能力也会在野外中受到 各种各样的威胁 。
  前文说到一个天生与狼群有仇的杀手—— 猞猁 ,猞猁的生存环境与狼群重合,都是生存在北半球的山林地区,食谱也与狼群重合,它们都吃兔子、羊、鹿等草食动物。
  长得越萌,捕食越狠
  而且,狼群的扩张会威胁到猞猁幼崽的生存,因此猞猁会 主动去猎杀独狼 ,甚至 寻找机会杀死狼群的幼崽 。
  有研究证明,猞猁猎杀狼群的行为 让猞猁幼崽的生存几率提升百分之九十以上 。
  当然狼群也经常会攻击猞猁或者组团抢夺猞猁的猎物,说这两个族群是真的有仇也不为过了。
  除了猞猁, 狼群在生存中最主要的威胁还是来自于人类 ,因为狼群经常袭击人类饲养的牲畜,因此人类经常组织 猎杀狼群 的行动,现代灰狼在全球总数有25万匹左右,数量并不少,但因为人类的猎杀行为,狼群的数量正在逐步减少, 每一个灰狼的亚种的数量都已经下降不少 ,足以引起人们的重视。
  加拿大捕狼猎人结语‍
  如此看来,狼的确是一种 充满智慧 的动物,虽然它们的体型与力量都不是食肉动物中顶尖的存在,但它们懂得"抱团",其在社会生活上展现出来的生存策略,远远不是 "等级划分" 与 "分工协作" 那么简单。
  狼群为了整个种族的未来, 牺牲掉了个体的一些利益 ,与此同时,也为它们留出了 脱离群体、砥砺自我 的另一条道路。归根结底,这都是狼几千年前来为了适应自然世界里 弱肉强食、适者生存 环境所发展出来的生存之道,人类作为更高等的物种,也能从中领悟到一些为人处世的道理与境界。
  你瞅啥
  大自然就是如此奇妙,除了人类以外,动物群体之间也会存在严格的社会等级、浓厚的情感纽带以及有条不紊地分工合作。通过对动物习性的研究,能够帮助我们更多 地 与这些动物们进行"共情",深刻感受到它们也是活灵活现的生命,与我们人类共享同一个家园。
  一个物种能够在自然界长久存在并发展壮大,那么一定是摸索出了利于自身的生存智慧。或许我们不能理解它们的生存方式,但应该给予这些动物们足够的尊重与保护, 遵循大自然客观的法则与规律 , 促进人与动物的和谐共处 。

ElevonX开发出长航时长距离的混合动力固定翼垂直起降无人机SierraVTOL垂直起降无人机ElevonX是专业的混合动力固定翼垂直起降(VTOL)无人机和设备供应商,该公司的SkyEyeSierraVTOL是一款多用途的垂直起降固定翼无4000颗彗星诞生!太阳与日光层观测卫星SOHO的发现达到新高度SOHO航天器。图像来源NASAESA太阳与日光层观测卫星(SOHO)是ESA和NASA合作研制的太阳探测器,于1995年12月2日用宇宙神运载火箭从卡拉维纳尔角发射,成本约为10无人机夏季高温天气作业的注意事项无人机在各行各业中使用,可以毫无顾忌地执行各种危险任务,且具有隐蔽性强反应快操作灵活长时间连续飞行的特点,研制生产和使用成本大大低于有人驾驶无人机。但无人机的使用也有一些重要的注意夏季行车防爆胎小贴士夏季高温来临。我们都知道,夏季公路地表温度可高达4050,尤其是正午12时至下午2时左右,沥青路面更会达到60以上。高温下,对于高速行驶的汽车来讲,zui易爆胎。在此提醒广大司机朋夏季行车防爆胎小贴士夏季高温来临。我们都知道,夏季公路地表温度可高达4050,尤其是正午12时至下午2时左右,沥青路面更会达到60以上。高温下,对于高速行驶的汽车来讲,zui易爆胎。在此提醒广大司机朋夏季行车防爆胎小贴士夏季高温来临。我们都知道,夏季公路地表温度可高达4050,尤其是正午12时至下午2时左右,沥青路面更会达到60以上。高温下,对于高速行驶的汽车来讲,zui易爆胎。在此提醒广大司机朋无人机的核心技术,你知多少?无人机主要有五项目关键技术,分别是机体结构设计技术机体材料技术飞行控制技术无线通信遥控技术无线图像回传技术,这五项目技术支撑着现代化智能型无人机的发展与改进。机体结构设计技术飞机结植保无人机掌握植保核心,助力精准农业近年来的无人机技术热点一直在变化,以往重大的技术更新可能以年为刻度,而目前植保无人机的技术进步间隔大大缩短了,植保无人机先后新增了辅助作业模式(AB点)地形跟随避障全自主作业模式R空间站天和核心舱霍尔推进器前不久,长征五号B运载火箭搭载中国空间站天和核心舱在海南文昌航天发射场顺利发射升空,任务取得了圆满成功。天和核心舱推进系统除了配备4台轨控发动机22台姿控发动机这些在航天技术中的常国家航天局发布我国首次火星探测任务天问一号着陆区域高分影像图6月7日,国家航天局发布我国首次火星探测天问一号任务着陆区域高分影像图。图像中天问一号着陆平台祝融号火星车及周边区域情况清晰可见。我国首次火星探测天问一号任务着陆区域高分影像图(左冷战时期库存导弹改装的火箭米诺陶1号成功发射间谍卫星NROL111美国国家侦察局(NRO)选择诺斯罗普格鲁曼公司的米诺陶1号运载火箭(MinotaurI)发射其下一颗NROL卫星NROL111。装载NROL111有效载荷的米诺陶1号火箭于北京时间
中方向联合国秘书长提交照会美卫星今年两次接近中国空间站,中方实施紧急避碰根据联合国和平利用外层空间委员会官方网站发布的文件显示,中国常驻联合国(维也纳)代表团12月初向联合国秘书长提交普通照会表示,美国太空探索技术公司(Spacex)发射的星链卫星,在一亿年前最早的采花贼到底是谁?作者沈春蕾大多被子植物(有花植物)通过昆虫进行传粉,昆虫传粉也被认为是白垩纪中期(距今约1亿年)被子植物大爆发的一个关键因素。那么,昆虫的授粉行为是什么时候在地球上出现的呢?202获Google比尔盖茨投资的聚变反应堆开始建设,能源自由何时来人造太阳指的其实是核聚变反应装置,核聚变是由质量较小的原子,如氢的同位素氘氚,在极高温下使两个原子核相互碰撞聚合,生成新的质量更重的原子核,通常是氦的同位素。反应过程中产生的巨大能韦伯望远镜升空,飞向150万公里的太空,如果坏了,怎么维修?随着阿丽亚娜5号火箭下达点火指令,韦伯望远镜也开启其长达150万公里的太空旅程,在经历29天的长途跋涉后,将在拉格朗日2点(L2)安家落户。截止目前,人类一共向太空发射了30台太空韦布空间望远镜小知识之三高科技折纸新华社北京12月27日新媒体专电法新社12月22日分五部分介绍了关于韦布空间望远镜的小知识,第三部分是关于韦布如何展开。据报道,由于望远镜体积太大,韦布空间望远镜无法以运行状态塞进被美国卫星靠近,中国空间站2次避险,除了躲,还有更好办法吗?空间站通常运行在距离地球400公里,倾角为42度的圆轨道上。之所以选择了这个轨道,就是因为这里净空比较好,没有其他的卫星,距离地球较近,便于航天员往返。因为现在地球轨道上有中国的天八大行星的由来地球为什么不叫地星,八大行星的名字又是怎么来的呢?你是否有过这样的疑问八大行星除了地球之外,其他的行星都是以某某星来进行命名的。比如金星,木星火星等,而唯独地球不是地球就在我们的脚美国至今不再二次登月,我国却计划建月球基地,难度有多大?美国人是不是真的登上月球?很多人都在质疑。但是不管美国是否做到了,我们中国人是打算建月球基地了。虽然我们有计划在建设月球长驻设施或者建月球基地,但是月球上的环境实在是恶劣,首要面临探索小行星月球科研站重型运载火箭中国航天未来更精彩央视新闻客户端央视军事2021年,中国航天的成就举世瞩目中国空间站拉开建造大幕,祝融号火星车完成火星巡视探测嫦娥五号月壤样品取得一系列成果航天发射次数超过50次,再创历史新高。近日中科院院士王建宇商业航天很火但风险也比较大全球首颗量子卫星墨子号发射总指挥中国科学院院士上海蔚星科技首席科学家王建宇。新京报贝壳财经讯(记者侯润芳)在12月25日举行的中国加入APEC三十周年工商界主题活动暨2021年AP国外科技动态ITU全球29亿人仍处于离线状态弱磁场下扭曲双层石墨烯奇异分数态首现美国哈佛大学与麻省理工学院的研究人员合作,首次在弱磁场下观察到扭曲的双层石墨烯的奇异分数态。这项研究发表在15日的自然杂志上,为未来的量子设备和