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罗斌的“脑袋与骨架论”探讨
http://bird.intopet.com 日期:2007-1-24 来源:互联网 作者:佚名 阅读:
锁骨,其收缩使翅膀下压而推动鸽子前飞。翼骨包括肱骨、尺骨和桡骨,2块腕骨,掌骨和若干块指骨。胸大肌的一根腱穿过肌肉到达肩部和肱骨相连。根据运动生物力学原理,如果赛鸽的骨骼系统的生长发育不良,导致骨质变软,那么赛鸽在飞行活动中的肌肉牵拉骨骼运动时,必将损失相当一部分力。因此,从事赛鸽竞翔运动的高手们,凭借几十年如一日的经验总结发现,骨骼系统较发达的赛鸽,肌肉系统的水平也不低,并且赛鸽在起飞、降落或者在飞行运动中的双翅运动时,能清楚地听见双翅振动时发出的呼呼声。赛鸽具备了强壮的骨骼能减少飞行运动过程中力的损失,能有效提高飞行速度。这就是“骨架论”的运动生物力学的依据。除此之外,赛鸽在竞翔返巢运动过程中,大脑神经系统的兴奋活动和肌肉收缩运动需要消耗大量的“无机盐”。无机盐是一切生物体的重要组成成份,具有很重要的生理功能。第一是构成赛鸽骨骼组织。赛鸽骨组织主要含无机盐,其中阳离子主要为钙,其次为镁、钠等;阴离子主要为磷酸根离子、碳酸根离子等。第二是维持组织与体液间的正常渗透压和酸碱平衡。无机盐如K+、Na+、Cl-、HPO2-4等的适当含量对维持组织与体液间的渗透压平衡有调节作用。有些无机盐如:碳酸氢钠、磷酸二氢钠、磷酸氢二钠等本身就是缓冲剂,因而有调节和维持体内酸碱平衡的作用。赛鸽在竞翔活动中肌肉收缩运动时的能量代谢强度很容易导致代谢产物“乳酸”的堆积,继而产生运动性疲劳症状。赛鸽本身的缓冲剂水平较高时,能有效缓解“乳酸”的堆积,从而延缓疲劳的发生。第三是维持神经和肌肉正常的应激性。赛鸽在竞翔活动中,大脑神经系统的兴奋传导需要钙离子,而肌肉保持长时间的收缩运动也需要钙离子。第四是维持或影响酶的活性。如磷酸化酶和各种磷酸激酶需要镁离子,碳酸酐酶需要锌,细胞色素氧化酶需要铁和铜离子。特别值得一提的是,赛鸽在竞翔运动过程中,为了保持长时间定向导航和肌肉收缩运动对能量物质的需要,肾上腺激素的合成与分泌量明显增加,以促进脂肪和蛋白质分解成能量物质供给长时间运动的需要。而机体在合成肾上腺激素的过程中,需要镁离子参与合成。第五是构成体内有特殊功能的化合物。有研究证明,“鸽子靠耳中的磁传感器导航”。日本广岛大学前校长、名誉教授原田康夫先生在这篇论文中指出,赛鸽内耳的“壶囊器官”中的“耳石”结构是由碳酸钙构成,“耳石”中有铁的成分,耳石还有其他微量元素。由此可见,骨架论的含义包括骨骼系统正常生长发育水平,和骨骼中无机盐的储备量有关。其中赛鸽的定向导航能力与碳酸钙和铁成份构成的“耳石”有关,由此判断赛鸽骨骼的生长发育水平和骨骼中无机盐的储备量,也能够反映出赛鸽“壶囊器官”的水平。赛鸽在竞翔返巢运动中,除了消耗大量储存的糖元、脂肪、蛋白质外,骨骼中储备的钙等无机盐类也被消耗。由于赛鸽竞翔运动表现出由近到远、反复多次竞翔的特点,被消耗的能量物质和骨骼中的无机盐类相比较,磷酸肌酸恢复最快,糖元(包括肌糖元和肝糖元)次之,在人或动物体能超量恢复的实验中证明,被消耗的脂肪出现超量恢复的时间比蛋白质的恢复快,而蛋白质出现超量恢复的时间又比骨骼钙等无机盐的快。由此看出,赛鸽经过一次长时间剧烈运动之后,被消耗的骨钙等无机盐的超量恢复时间最慢。这为我们探讨罗斌先生提出的“骨架论”注入了新的内容。

二、聪明脑袋如何来

在前面论述脑袋的定义过程中,首先确定了赛鸽竞翔定向导航能力,其二是必须具备勇敢顽强的意志水平,其三是与竞翔运动相适应的性格特征。

赛鸽遗传学的研究证明,具有优秀竞翔性能的赛鸽往往能够成为优秀的种鸽。关于这方面的理论研究和实践已经被绝大多数赛鸽运动爱好者所接受。目前,随着我国赛鸽竞翔运动不断发展、引进国内外优秀种鸽已经成为推动当地赛鸽运动发展的重要途径。但是,许许多多的爱好者对于引进种鸽的认识模糊,特别是在引进一些种鸽到当地之后,繁育出来的子代鸽并没获得与期望值相适应的竞翔成绩,由此责怪提供种鸽的人未能出售真品。我们经过研究,认为以下三个方面是主要原因。其一,根据赛鸽运动科学的研究表明,赛鸽在竞翔返巢过程中建立的定向条件反射活动,是暂时的神经联系。如果经多代定向培育和结合神经活动类型的选配,若干代之后的赛鸽能够从父母代获得“定向遗传特性”。由于地球磁场具有明显的方向性特点,赛鸽在获得定向遗传特性的同时,表现出明显的方向性特点。因此,赛鸽运动爱好者在引种的过程中,应认真分析被引进种鸽父母代及其本身的竞翔路线的方向性特点。其二是神经活动类型的选配。有研究证明,赛鸽不同的神经活动类型是不同性格特征的生理基础。如有研究发现,有的赛鸽在竞翔五百公里返巢过程中,分速普遍超过一千五百米以上,但就是没有说明是在何种地形条件和天气条件下回归的。如果是在逆风条件下回归的,说明赛鸽具备非常顽强

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