Почему у уток не замерзают лапы: природная инженерия

Пост опубликован в блогах iXBT.com, его автор не имеет отношения к редакции iXBT.com
| Мнение | Наука и космос

Зима. Пруд скован толстым слоем льда, и лишь небольшая полынья остаётся открытой. На её краю, посреди ледяной крошки, спокойно плавают утки. Если человек окажется в такой воде на минуту, он получит серьёзное обморожение, а этим птицам, кажется, совершенно не холодно. Как пернатым удаётся так легко выживать в суровых условиях?

Секрет кроется не в какой-то «волшебной стойкости», а в гениальном инженерном решении, которое природа подарила им миллионы лет назад — в их лапах.

Автор: Rolf Schmidbauer Источник: unsplash.com

Секрет в лапах

Утиные лапы, на первый взгляд, совершенно беззащитны перед холодом. В них почти нет жировых клеток, изолирующих от мороза, и очень мало мышц, которые могли бы генерировать тепло. Однако именно это отсутствие жира и мышц является частью хитроумного плана природы. Лапа почти полностью состоит из кожи, сухожилий и костей — плотных, прочных тканей, которые сами по себе не нуждаются в большом количестве тепла и кислорода, что делает их идеальными «термостойкими» конечностями.

Вся магия происходит благодаря сложной и очень эффективной системе кровообращения, которую учёные называют противоточным теплообменом.

Противоточный теплообмен: как это работает

Чтобы понять этот принцип, представь две трубы, расположенные вплотную друг к другу. По одной течёт горячая жидкость, по другой — холодная. Если пустить их параллельно в одном направлении, то тепло будет постепенно передаваться, и температура в обеих трубах выровняется.

Но уток кровь движется в противоположных направлениях, создавая так называемый противоток. В их лапах артерии, несущие тёплую кровь от сердца, тесно оплетены венами, по которым охлаждённая кровь возвращается обратно.

Когда кровь из тёплого тела движется вниз, она постоянно обменивается теплом с холодной кровью, поднимающейся вверх. В результате, пока кровь доходит до кончиков лап, она уже остывает почти до температуры воды, минимизируя теплопотери. В то же время, кровь, возвращающаяся к сердцу, успевает подогреться, прежде чем попасть в тело. Эта уникальная кровеносная система позволяет температуре лап водоплавающих птиц опускаться до 2-5 градусов Цельсия, при том что температура тела самой утки составляет около 40 градусов!

Это невероятно эффективный механизм, который позволяет уткам почти не терять энергию на обогрев конечностей даже в самый лютый мороз.

Автор: Chris Источник: unsplash.com

Дополнительные защитные механизмы

Утиные лапы — не единственная линия обороны против холода. Природа дала им несколько дополнительных инструментов для выживания.

Во-первых, утки умеют сознательно регулировать приток крови к лапам. В сильный мороз они могут активно сужать кровеносные сосуды. Такой процесс приводит к тому, что лапы остывают почти до температуры воды, но остаются незамерзающими благодаря небольшой циркуляции крови. Таким образом, они жертвуют теплом лап ради сохранения тепла всего тела.

Кроме того, именно благодаря низкой температуре лап утки не примерзают ко льду. Они могут свободно ходить и стоять на ледяной поверхности, поскольку их лапы не выделяют достаточно тепла, чтобы растопить лёд, а затем примерзнуть.

Во-вторых, их тело надёжно защищено. Утки постоянно чистят перья, нанося на них водоотталкивающий жир из копчиковой железы. Этот жир делает оперение водонепроницаемым, не давая ледяной воде промокнуть до кожи. Под верхним слоем перьев находится плотный и лёгкий пух, который действует как лучший в мире утеплитель, создавая воздушную подушку и надёжно удерживая тепло.

Автор: Andrew D Источник: unsplash.com

Инженерная подсказка от природы

Изучая северных животных и птиц, среди которых были и утки, инженеры были настолько впечатлены их способностью к терморегуляции, что изучили этот принцип и применили его в своих технологиях. Противоточный теплообменник теперь используется повсеместно:

  • В промышленности: В системах охлаждения и нагрева, где важно максимально эффективно передать тепло от одной жидкости к другой, например, на электростанциях и химических заводах.
  • В медицине: В аппаратах для диализа, где кровь очищается и возвращается в тело пациента с минимальной потерей тепла.
  • В космосе: Принцип противотока используется в системах охлаждения скафандров и космических кораблей, чтобы отводить излишки тепла.

Получается, утки — настоящие живые инженерные решения самой природы: они не носят сапог, но в их лапах работает высокоэффективная «система рекуперации тепла», принцип работы которой человек изучил и применил в своих технологиях.

Изображение в превью:
Автор: Juan Encalada
Источник: unsplash.com

2 комментария

A
Большое спасибо за интересную статью!!!
dimon-ru-80
Большое спасибо за интересную статью!!!

Не за что, рад что вам понравилась статья.

Добавить комментарий

Сейчас на главной

Новости

Публикации

Почему в России между столицами, Москвой и Санкт-Петербургом, такая низкая плотность населения

Вопрос о неравномерном распределении населения в России — всегда одна из актуальных тем, вызывающих дискуссии и споры. Особенно заметно (без учета влияния климата) это на примере...

От LUCA до человека: как механизм выживания первых клеток Земли управляет метаболизмом сегодня

Синтез белка — самый ресурсоемкий биохимический процесс в любой живой клетке. Когда питательные вещества во внешней среде заканчиваются, клетка сталкивается с физической необходимостью...

Почему нельзя держать рыб в круглом аквариуме? 5 причин выбрать другую форму

Круглый аквариум выглядит эффектно: прозрачный шар, минимализм, «золотая рыбка из детства». Он часто появляется в фильмах, рекламе и интерьерах как символ стиля и простоты. Но за этой эстетикой...

В Музее Времени и Часов открылась «секретная» выставка: здесь показывают опытные образцы легендарного НИИ Часпром

Несмотря на то, что фактически НИИ Часпром существует и в наши дни, аббревиатура для многих даже часовых любителей - загадка. Мало кто знает или помнит, что научно исследовали...

Если магнитный щит Земли снова упадет до 5%: как повторение магнитной аномалии Лашамп повысит облучение экипажей самолетов в 75 раз

На высотах от 10 до 12 километров, где пролегают маршруты современных коммерческих авиалайнеров, плотность атмосферы значительно ниже, чем на уровне моря. Из-за этого самолеты и их пассажиры...