仿生学是指模仿生物建造技术装置的科学 , 它是在本世纪中期才出现的一门新的边缘科学 。仿生学研究生物体的结构、功能和工作原理 , 并将这些原理移植于工程技术之中,发明性能优越的仪器、装置和机器,创造新技术 。从仿生学的诞生、发展,到现在短短几十年的时间内 , 它的研究成果已经非常可观 。仿生学的问世开辟了独特的技术发展道路,也就是向生物界索取蓝图的道路 , 它大大开阔了人们的眼界,显示了极强的生命力 。蝙蝠在水平地面上是无法起飞的,一定要有一点高低落差 。蝙蝠的导航能力绝不仅限于回声定位 , 它体内具有磁性“指南针”导航功能,可依据地球磁场从数千英里外准确返回栖息地 。而此前,众所周知,蝙蝠是著名的“夜行侠”,虽然它的视力非常差,但其拥有超常的回声定位方法 , 仍可在黑暗中导航觅食 。美国新泽西州普林斯顿大学生物学家理查德·霍兰德和同事们研究发现,当蝙蝠处于人造磁场环境中,会干扰蝙蝠原来正确的航向,使蝙蝠“误入歧途” 。该研究是科学家首次揭示蝙蝠具有磁性导航能力,有助于进一步增进科学家对蝙蝠导航飞行的认知 。擅长夜晚飞行的蝙蝠拥有独特的回声定位,通过发出高音频声音并能根据回声判断物体的方位及距离,这种能力可帮助蝙蝠准确判断猎物所在位置,并有效地绕开树、建筑物等 。依据这一理论 , 蝙蝠的回声定位功能在近距离飞行中可以游刃有余,但对于远距离飞行而言,视力非常差的蝙蝠似乎无计可施了 。目前,霍兰德的这项研究推翻了这种错误观点,他指出蝙蝠具有磁性感官能力,在飞行数千英里之远仍能准确判断方向,蝙蝠的这种能力与某些鸟类有相同之处,除依据磁场,它们还都使用日落作为方向标识器 。这将有助于调整动物体内的“指南针”,并有效地区分磁场北向和真实北向之间的差别 。霍兰德说,“通过这项研究进一步增强了我们对蝙蝠深入研究的兴趣 , 原本我们认为蝙蝠只有最远飞行几英里,但实际看来,它们与候鸟具有相同之处,可以飞行至数千英里 。” 在研究实验中,霍兰德带领研究小组在大褐蝙蝠身体上装配了微型无线电发射器,然后从它们栖息地向北12英里处释放 , 在蝙蝠返回栖息地的过程中 , 研究小组通过小型飞机在蝙蝠上空进行监控 。一些未受人造磁场干扰的蝙蝠基于日落磁场识别能力向南飞行,很轻易地就找到了自己的老家 。然而在此之前,研究小组释放了两组蝙蝠 , 分别处于地球磁场北极顺时针90°和逆时针90°的人造磁场环境中 。处于逆时针90°磁场飞行的蝙蝠一直向西飞行;另一组受顺时针90°磁场的干扰,却一直向东飞行 , 但这些差点迷失方向的蝙蝠通过日落作为方向标识器,最终意识到飞行方向错误,改变飞行方向顺利地返回栖息地 。目前,科学家们知道自然界的动物主要分为两种类型磁性感官定位:一种是简单的“指南针”感官功能 , 这是基于体内磁铁矿颗粒与外界环境发生的反应;另一种则是某些鸟类能根据处于地球磁场不同位置所“看到”的磁场光强度 , 来准确判断飞行方向 。
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