Bei der Art green hermit leben die Vögel hauptsächlich in Bergwäldern Zentral- und Südamerikas. Männchen sammeln sich an Revierplätzen und kämpfen um Sitzstangen, um Paarungspartnerinnen anzuziehen. Dabei benutzen sie ihren langen, nadeldünnen Schnabel als Waffe und stechen in Gegner.
Ein Team am UW Burke Museum untersuchte, ob diese Kämpfe die Form des Schnabels beeinflusst haben. Alejandro Rico-Guevara ist Erstautor der Studie. Die Forschenden nutzten Präparate aus der Ornithology Collection und machten mit Photogrammetrie 3D-Modelle, um Krümmung und Winkel zu messen. CT-Scans zeigten auch Unterschiede in der inneren Struktur.
Die Ergebnisse: Männliche Schnäbel sind gerader und schärfer; konkret waren sie 3% gerader und 69% schärfer. In Simulationen verbrauchte der geradeere männliche Schnabel 52,4% weniger Energie durch Verformung und erlebte im Mittel 39% weniger Stress. Die Forschenden deuten dies als Hinweis, dass Kämpfe die sexuelle Dimorphie der Schnäbel mitgeprägt haben.
Schwierige Wörter
- Kämpfe — Auseinandersetzung oder Streit zwischen Tieren.Kämpfen
- Schnabel — Die hervorspringende Struktur, mit der Vögel essen.Schnäbel
- Fortpflanzungszeit — Die Zeit, in der Tiere sich paaren und Nachwuchs zeugen.
- weiblich — Das Geschlecht, das Eizellen produziert.Weibchen
- beeinflusst — Die Fähigkeit, etwas zu verändern oder zu steuern.
- Energie — Die Fähigkeit, Arbeit zu verrichten oder Aktivität zu unterstützen.
Tipp: Fahre über markierte Wörter oder tippe darauf, um kurze Definitionen zu sehen – während du liest oder zuhörst.
Diskussionsfragen
- Warum ist der Kampf wichtig für die Fortpflanzung?
- Wie könnte sich der Lebensraum der Hermitkolibris verändern?
- Was denkst du über den Sexualdimorphismus bei Tieren?
Verwandte Artikel
Hub‑Zellen steuern die innere Uhr im Gehirn
Forscherinnen und Forscher entwickelten das Werkzeug MITE, um zu zeigen, wie Zellen im suprachiasmatischen Nukleus (SCN) miteinander kommunizieren. Sie fanden, dass wenige stark vernetzte Hub‑Zellen die Synchronität der inneren Uhr tragen.
Lichtgesteuerte Calciummotoren für künstliche Zellen
Forscher übertrugen eine Calcium-getriggerte Kontraktion aus Einzellern auf künstliche Proteinnetzwerke. Licht löst Calcium frei, das das Netzwerk lokal zusammenzieht; gepulstes Licht ermöglicht wiederholte Zyklen und kann mikroskopische Teilchen bewegen.
Ana María Cetto fordert offene Wissenschaft
Die mexikanische Physikerin Ana María Cetto wurde zur Präsidentin des UNESCO-Lenkungsausschusses für Offene Wissenschaft ernannt. Sie warnt vor der Privatisierung von Forschung und fördert regionale Plattformen wie Latindex, um Wissen öffentlich zugänglich zu halten.