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测量大型动物的体重如何测量

发布时间:2022-03-12 04:30:53

‘壹’ 如何精确的测量大型哺乳动物的数量

不是很精确的方法高中生物学过,和抽样调查差不多.先抓一定数量的该动物,做好标记后再放回去,过一段时间再抓一次,根据第二次抓到的动物中有标记的比例可以大概算出总共有多少该动物.方法叫标志重捕法,你可以去查详细的资料以及注意事项

‘贰’ 测定动物体脂肪含量应该测些什么指标

比较植物与动物体体内的各种化学元素 这个资料中有提及你要的指标,请参考。

动物与植物虽然营养方式不同,但在化学组成上却十分相近。目前已知的109种化学元素中,动植物体内已发现60多种,其中绝大多数元素分布于元素周期表中第Ⅰ族和第Ⅷ族,多数处于第1~4周期内,原子序数较小,是比较轻的元素。这些元素中,以 C、H、O、N含量最多,占总量 95%以上。矿物元素的含量较少,约占5%。

构成动植物体的化学元素并非都游离存在,绝大部分构成复杂的有机和无机化合物。

一、动物体的化学成分

动物体的化学成分依动物种类、年龄、体重、营养状况不同而不同,见表1-1。

(一)水分 动物体内水分含量随年龄的增加而大幅度降低。以牛为例,胚胎期含水分高达95%,初生犊牛含水75%~80%,5月龄幼牛含水66%~72%,成年牛体内含水仅40%~60%,相对稳定。动物体内水分随年龄增长而大幅度降低的主要原因,是由于体脂肪的增加。从表1-l可以看出:瘦阉牛体内含脂肪12%,含水64%;肥阉牛体内含脂肪41%,含水43%。又如猪从体重8kg至100kg,水分从73%下降到49%,脂肪则从6%上升到36%。由此可见动物体内水分和脂肪的消长关系十分明显。

水分是动物体成分之一,不同器官和组织因机能不同,水分含量亦不同。血液含水分90%~92%,肌肉含分水72%~78%,骨骼组织含水分约45%,牙齿珐琅质含水分仅5%。

(二)有机物质 脂肪和蛋白质是动物体内两种重要的有机物质。动物体内碳水化合物含量极少。

蛋白质是构成动物体各组织器官重要的组成成分。动物体内各种酶、抗体、内外分泌物、色素以及对动物有机体起消化、代谢、保护作用的一些特殊物质多为蛋白质。动物体内的蛋白质是由各种氨基酸按一定顺序排列构成的真蛋白质。

动物种类不同体内的脂肪含量不同。一般说来,猪体脂肪贮量最高,牛、羊次之,鸡、兔、鱼等动物体内脂肪贮量较少。脂肪的含量与营养水平、采食量密切相关。同一种动物用高营养水平,特别是高能量水平饲喂,体脂的贮量则高。动物随年龄和体重的增加,体脂肪和水分含量呈显着负相关(r=-0.89)。动物生产上分割脂肪组织含脂肪30%~90%。分割肌肉组织含脂肪较少。如猪的肌肉组织含脂肪约20%;鸡的胸肌组织含脂肪不足20%;大理石状的牛腰肉含脂肪15%~20%。

动物体内碳水化合物含量少于1%,主要以肝糖原和肌糖原形式存在。肝糖原约占肝鲜重的2%~8%,总糖原的15%。肌糖元约占肌肉鲜重的0.5%~1%,总糖原的80%。其他组织中糖原约占5%。葡萄糖是重要的营养性单糖,肝、肾是体内葡萄糖的贮存库。

(三)灰分(矿物质) 动物体内灰分主要由各种矿物质组成,其中钙、磷占65%~75%。90%以上的钙、约80%的磷和70%的镁分布在动物骨骼和牙齿中,其余钙、磷、镁则分布于软组织和体液中。据18头不同年龄的阉牛空体成分(除去消化道内容物)分析,主要矿物元素平均百分含量为:Ca 1.33、P 0.74、Mg 0.04、Na 0.16、K 0.19、Cl 0.11、S 0.15。

除以上矿物元素外,含量仅为动物体十万分之几至千万分之几的 Fe、 Cu、Zn、Mn、CO、Se、Mo、F、Cr、Ni、V、Sn、St、As等15种元素,是动物必需的微量元素。Ba、Cd、Sr、Br等元素是否必需,尚无定论。另外还有一些元素在动物体内存在,但生理作用不了解,它们是动物所必需的还是因环境污染而进入动物体内的,尚待进一步研究。

(四)动物活体成分的估计 动物总体成分的分析,是研究动物营养经常要进行的一项工作。鉴于动物总体成分分析耗费大量人力、物力,不少学者进行了大量研究,简化分析程序,获得了一定成效。

根据动物活体成分构成规律,动物总体重=水分重+脂肪重+脱脂干物质重。水分与脂肪含量呈显着负相关。脱水和脱脂干物质中,蛋白质和灰分含量又相对稳定(表1-2)。因此估计动物的活体成分只需要测出体脂肪或水分含量,即可估测活体其他成分。有人认为用相对密度法可以测定动物活体脂肪含量;用各种染料(如 evans蓝染料)或氧化氘(deuterium oxide)或氚(tritium)等作标记物,静脉注射,然后测定该化合物在动物体内的稀释量,由此估计动物体内水分含量。以牛为例,经测定水分和脂肪存在如下关系:

y=355.9+0.36x-202.9logx

式中:y为脂肪含量(%),X为水分含量(%)

蛋白质和灰分含量分别可按占无脂干物质的80.3%和19.7%计算。

其他动物活体成分的估计,也有类似的推算公式。

二、植物体的化学成分

表l-2上列出了植物及其各部位的化学成分。植物不同部位,化学成分相对比例变异较大。植物整体水分含量随植物从幼龄至老熟,逐渐减少。碳水化合物是植物的主要组成成分。碳水化合物分为粗纤维和无氮浸出物。粗纤维是植物细胞壁的构成物质,在植物茎杆中含量较高。蛋白质、脂肪、矿物质的含量随植物种类不同差异很大。如豆科植物含蛋白质较多,牧草特别是豆科牧草含矿物质相对较多。一般说来,动物体内蛋白质含量较高,植物体内碳水化合物含量较高。

植物不同部位的成分差异较大。植物成熟后,将大量营养物质输送到籽实中贮存,因而籽实中蛋白质、脂肪和元氮浸出物含量皆高于茎叶,粗纤维含量则低于茎叶。如玉米籽实和玉米秸的成分差异较大(表1-2)。植物叶片是制造养分的主要器官,叶片中蛋白质、脂肪、无氮浸出物含量比茎秆高,粗纤维则比茎秆低。如表1-2中苜蓿叶与苜蓿茎相比,成分差异较大。动物生产上,叶片保存完整的饲料植物营养价值也相对较高。

三、动植物体组成成分的比较

19世纪初期,科学工作者利用化学分析方法对动植物体化学成分进行研究,并作了比较,发现二者所含化学元素种类基本相同,数量略有差异。植物因种类不同,化学元素含量差异很大。不同种类动物体化学元素含量差异不显着。无论植物或动物所含化学元素,皆以氧为最多,碳和氢次之,钙和磷较少。动物体内的钙、磷、钠含量,大大超过植物,钾含量则低于植物。其他微量元素的含量,相对较稳定。植物则受土壤、肥料、气候条件和收、贮存时间等因素影响而变化。

动物从饲料中摄取由各种化学元素组成的化合物后,在体内代谢过程中,经一系列化学变化合成特定的无机和有机化合物。这些化合物大致可分为三类:第一类是构成机体组织的成分,如蛋白质、脂肪、碳水化合物、水和矿物质;第二类是合成或分解的中间产物,如氨基酸、脂肪酸、甘油、氨、尿素、肌酸等;第三类是生物活性物质,如酶、激素、维生素和抗体等。比较这些化合物可以看出,植物性饲料与动物体化学成分间有以下几方面的差异。

(一)碳水化合物 碳水化合物是植物体的结构物质和贮备物质。植物体中可溶性碳水化合物分布比较集中,如芸苔属植物根的液泡中葡萄糖含量较高,甘蔗、甜菜等茎中蔗糖含量特别高。豆科籽实中棉籽糖、水苏糖含量高。块根块茎和禾谷类籽实干物质中淀粉等营养性多糖含量高达80%以上。一些木质化程度很高的茎叶、秕壳中,可溶性碳水化合物含量很低。动物体内的碳水化合物含量却少于1%,主要为糖原和葡萄糖。

结构性多糖主要分布于根茎叶和种皮中,主要包括纤维素、半纤维素、木质素和果胶等,是植物细胞壁的主要组成物质。不同种类、不同生长阶段的植物,细胞壁组成物质的种类和含量不同。纤维素含量约占20%~40%,也可高达60%;半纤维素含量约10%~20%;果胶约1%~10%;木质素是植物生长成熟后才出现在细胞壁中的物质,约占5%~10%。动物体内完全不含这一类物质。

(二)蛋白质 蛋白质是动物体的结构物质。构成动植物体蛋白质的氨基酸种类相同,但植物体能自身合成全部的氨基酸,动物体则不能全部合成,一部分氨基酸必须从饲料中获得。用饲料常规分析法获得的饲料粗蛋白质还含有部分非蛋白质性的含氮物,称NPN。而动物体内的蛋白质主要是真蛋白质和少量游离氨基酸、激素和酶。

(三)脂类 脂类是动物体的贮备物质。动物体内的脂类主要是结构性的复合脂类,如磷脂、糖脂、鞘脂、脂蛋白质和贮存的简单脂类等。动物因种类、品种、肥育程度等不同,含脂肪量差异大(表1-1)。植物种子中的脂类主要是简单的甘油三酯,复合脂类是细胞中的结构物质,平均占细胞膜干物质一半或一半以上。此外,还含有蜡质、色素等。油料植物中脂类含量较多,一般植物脂类含量较少。

此外,植物体内水分含量变异范围很大,成年动物体内水分相对稳定。动物体内灰分含量比植物体内多(以干物质计)。特别是钙、磷、镁、钾、钠、氯、硫等常量矿物元素的含量远高于植物体。

‘叁’ 用什么方法准确地测量恐龙的体重

这个方法的第一步是塑出被测恐龙的模型,当然这要比真实的要小得多,模型制成后,根据它的比例,得出它真实的大小。

第二步是测量模型恐龙的体积。将模型放入一个木箱内,然后往箱内倒入细沙。当沙把模型恐龙完全盖往后,将沙面刮平,并在箱壁上用笔画出沙面的高度。把模型从箱内取出。然后又将沙面刮平,用笔在箱壁上画出面的第二个高度。这样我们很快就能计算出“恐龙的体积”。

第三步是计算恐龙的实际体积。模型的体积与倍数相乘就得出恐龙的实际体积。

第四步是计算恐龙的体重。恐龙的体积已经有了,现在我们还不知道恐龙的比重,知道了比重,再乘以体积,恐龙的体重就知道了。问题是恐龙早已绝灭,谁也弄不清它的比重究竟有多大。

当今世界上活着的爬行动物中,只有鳄类与恐龙比较接近,而且与恐龙沾亲带故。在没有办法的情况下,只有借用鳄类的比重代替恐龙的比重。

这样,恐龙的体重就测出来了,虽说不一定十分精确,但比盲目估计要接近实际多了。

‘肆’ 如何用简便的方法正确测量大动物的体温

如何测量动物的体温,呼吸,心跳生理指标动物实验过程中,可因麻醉药过量、出血过多、分泌物或血块堵塞气管造成窒息以及某种药物原因引起动物血压、呼吸不规则等现象,此时应立即进行急救处理措施。主要内容:急救处理措施首先要迅速排查原因,并中断诱因(如止血、停药、排除分泌物等),然后对症实施急救措施。一、呼吸、心跳(血压)的改变动物实验过程中,需密切观察实验动物的呼吸、心跳及血压的变化,一者它们是实验反应的数据指标,二者是实验动物状态的主要指征。尤其对呼吸的观察,因为动物的死亡首先是呼吸的停止。(一)诱发原因引起呼吸、心跳改变的常见原因有: 1.麻醉给药速度过快或过量:实施静脉给药麻醉,可因给药速度过快或过量导致呼吸停止。因此,为防止麻醉剂过量,注射速度一定不要过快,严密观察动物状况,若需追加麻醉剂,一次不宜超过总量的1/5。 2.气道不畅或堵塞:常见于麻醉后,因为气管分泌物增多或气管切口的出血凝块堵塞气管,动物呼吸不规则、呼吸困难甚至引起的窒息。 3.大失血:如因大动脉插管的松脱所造成的大失血。 4.实验药物的作用:如静脉注射乙酰胆碱过量或动物对其反应过强,引起心搏减弱减慢,继而出现呼吸、心跳的停止。(二)急救措施 1.中断排除诱因:根据排查的诱因,迅速中断排除诱因。如应用棉签清除干净气管、气管插管内的分泌物及血凝块。必要时拔出气管插管冲洗后再行气管插管术。 2.根据下列不同情况采取相应的急救措施:(1)呼吸极慢、不规则,但心跳正常时:给予人工呼吸-压胸法,适当给予苏醒剂。(2)呼吸停止仍有心跳时:①实施人工呼吸,必要时可使用人工呼吸机或吸氧(吸入气中02占95%,C02占5%);②注射50%葡萄糖液5~lOml;③给肾上腺素及苏醒剂。(3)呼吸、心跳均停止时:用l:10000肾上腺素溶液心内注射,其余同(2)。二、大失血(一)诱发原因大失血的诱发原因多因动脉插管结扎不牢、动物挣扎,导致大动脉插管的松脱,引起大失血,或在进行动脉插管术时,因未放置动脉夹或动脉夹夹闭不全而剪切动脉,引起大失血。(二)急救措施 1.立即止血:当发现大失血,应迅速手指压迫或捏住出血处(尽量不要用止血钳,以防损伤动脉和神经),然后仔细检查分离出血点,于近心端放置动脉夹,再行动脉插管术。 2.补充血容量:若失血太多,适当加快输液(生理盐水)速度,增加血容量。 3.注射强心剂:必要时静脉注射1:10000肾上腺素0.5ml。

‘伍’ 各种动物的体重统计

(1)长颈鹿;500;(2)棕熊;100;(3)狮子;大猩猩;200;(4)3;(5)长颈鹿;东北虎

‘陆’ 动物园如何称体重

动物体重与健康有密切的关系,但要让动物心甘情愿站到磅秤上去可不是件容易的事,台北市立动物园的保育员为了让测量体重这件事变得稀松平常,时常绞尽脑汁,并透过持续的动物训练循循善诱,才让园区里部分比较“上道”的动物,能定期测量体重。

例如亚洲黑熊为了避开通道上的地磅,会将背靠着墙壁,以双脚站立姿势、贴着墙横向移动;且单靠美食引诱还不一定有用,因为有些黑熊仍会快速冲过地磅,也有个体直接把地磅上的食物拿走,却怎么也不肯踏上地磅一步;就像迷你马和驴一样,即使保育员送上红萝卜示好,也不是每一只都能被说服,乖乖走上磅秤。

透过动物训练,无尾熊可以安稳坐在保育员的手臂上,跟着保育员一起量体重;鼬獾和水獭训练好行进入运输箱,保育员提着箱子就能上磅秤;北美浣熊进入运输笼则会紧张得一直乱动,因此保育员改变方法,用食物引诱,训练浣熊自己走上磅秤。 而要测量国王企鹅体重,则是在通往伸展台的动线上摆放磅秤,让企鹅走进展场前必需先经过磅秤,只是有时会好几只一起挤上磅秤,此时保育员就会出手维持秩序;石虎“集宝”生*机警,保育员将磅秤固定放在展场内让“集宝”习惯,再将食物放在秤上,透过监视器就可以知道坐在磅秤上用餐的“集宝”有多重。 虽然每种动物都有不同的测量方式,但监测动物体重与维护它们的健康有密切关系,除了做为研判各项疾病症状的参考数值,当动物需要医疗时,不论麻醉或用药,都必须知道每只个体的体重,因此帮动物量体重,也是保育员积极努力的工作项目之一。

‘柒’ 估测体重1962g 286g是多少体重

国测体重1962金286斤是什么体重我觉得这应该是一个大型动物的体重,因为这样的体重是很少见到的,尤其是在人的身上是更加很少见到的,所以它应该属于一个大型的物体。

‘捌’ 如何测量猪的体重

体重测量:体重估侧是在大猪无称重条件时,用以上测量数值进行公式计算重量。 体重(kg)=胸围(cm)×体长(cm)/系数。

采取随机取样的办法在各晶种的猪空腹时用电子秤称量体重并做好记录,同时用卷尺测量体长和胸图。利用生物统计学方法先作出体长和胸围的积与体重的散点图和团归直线图。

虽然作出了回归直线图,但我们还不能确定体长和胸围积与体重之间就存在着直线关系,若二者之间不存在直线关系,那么求得的结果也是不真实的。

因此,还要进行直线回归的显着性检验,对上述所测得的体长、胸围和体重,在Excel上建立数据库,然后在计算机上运用SAS(StiticalAnalysisSystem)统计软件包统计处理。

确定二者之间确实存在直线关系后建立直线回归方程,从而推导出一个估算猪体重的公式。


(8)测量大型动物的体重如何测量扩展阅读:

猪的体重计算方法:

猪的体重估算方法体重(公斤)=体长(厘米)×胸围(厘米)÷142或156或162。

说明:

①体肥的猪用142除,体瘦的猪用162除,不肥不瘦的猪用156除。

②体长是指两耳根连线中点沿背中线到尾根部的长度。

③胸围是指由肩胛骨后角体躯的周径。 经过实验觉得出入太大,不准确。

‘玖’ 恐龙的重量是怎样测出来的

怎样估算恐龙身体重量?
由美国古脊椎动物学家、恐龙专家科尔伯特改进的用复原的模型测量体重的方法,是目前世界上公认的行之有效的方法,原理非常简单,即体重等于体积乘以比重,恐龙的体积是利用恐龙的模型求出来,首先依据恐龙的骨架做一个缩小的模型,再把模型放入一个箱子里,把箱子用沙子添满,然后量出箱子和沙子的体积,二者之差就是恐龙模型的体积。把恐龙模型的体积的数字乘以原大与复原模型的比例的三次方,就得出了恐龙生前的体积。用恐龙的体积乘以现代与恐龙亲缘关系较近的爬行动物的比重,最后就得出了恐龙的大致体重。
日前,英国曼彻斯特大学的生物学家开发了一种新技术,能借助激光扫描更精确地测量恐龙的体重和大小,并发现它们并未像之前预想的那样重。科研人员同时表示,这一技术可应用于所有恐龙体重的测量。相关研究论文发表在近日出版的《生物学快报》杂志上。
论文的主要作者比尔·塞勒斯博士说:“对于古生物学家而言最重要事情之一,就是需要了解已经变为化石的动物有多重。这项工作困难得出乎意料,因此我们测试了这种新途径。”科学家利用激光扫描了驯鹿、北极熊、长颈鹿和大象等14种大型哺乳动物的骨架,并计算出了包裹它们骨架主要部分的最少皮肤量。
他们发现,这些动物的实际重量比上述的计算量大概多出了21%。随后,他们将这一方法应用在了德国柏林自然博物馆庞大的腕龙科恐龙——长颈巨龙骨架上,通过激光扫描计算出这种恐龙的皮肤和骨架包裹量,再增加21%,从而计算出它的实际重量。此前对于长颈巨龙重量的估测十分多样,最高可达80吨,但研究小组此次的计算可将这一数字降低至23吨。虽然从现有状况较好的骨架来看,最高和最重的恐龙仍可能是长颈巨龙,但这种庞然大物却比之前预想的轻了许多……

‘拾’ 各种动物的体重

蓝鲸是须鲸中最大的一种,最长者是1904到1920年间捕于南极海域的一头雌鲸,长33.58m,体重170吨。

大小比较蓝鲸是曾在地球上生活过的最大动物。来自恐龙时代所知的最大的生物是中生代的阿根廷龙,阿根廷龙估计有90吨(100短吨)。最大的蓝鲸有多重还不确定。大部分的数据取自20世纪上半叶南极海域捕杀的蓝鲸,数据由并不精通标准动物测量方法的捕鲸人测得。有记载的最长的鲸为两头雌性,分别为33.6米(110英尺3英寸)和33.3米(109英尺3英寸)。但是这些测量的可靠性存在争议。美国国家海洋哺乳动物实验室(NMML)的科学家测量到的最长的鲸长度为29.9米(98英尺),大概和波音737或三辆双层公共汽车一样长。

蓝鲸的头非常大,舌头上能站50个人。它的心脏和小汽车一样大。婴儿可以爬过它的动脉,刚生下的蓝鲸幼崽比一头成年象还要重。在其生命的头七个月,幼鲸每天要喝400升(100美国加仑)母乳。幼鲸的生长速度很快,体重每24小时增加90公斤(200磅)。

由于蓝鲸巨大的体积,我们不能直接称它的体重。大部分被捕杀的蓝鲸都不是整头上称的,捕鲸人在称重之前将其切成合适的大小。因为血液和其它体液丧失,这种方式低估了蓝鲸的体重。即使这样,有记载27米(88英尺6英寸)长的鲸重达150-170吨(160-190短吨)。NMML的科学家相信30米(98英尺)长的鲸估计会超过180吨(200短吨)。目前NMML科学家精确测量过的最大的蓝鲸重达177吨(197短吨)。

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