蜘蛛丝热导率可媲美金属

  
   美国爱荷华州立大学Xinwei Wang教授对棒络新妇蛛和金丝蜘蛛织出的蜘蛛丝的性质展开了研究。
  研究发现,这些蜘蛛丝,特别是用于固定蛛网的拖牵丝,其热导性能胜过大多数材料,包括一些热的良导体(如:硅、铝、纯铁等),是蚕丝的1000倍、其他有机材料的800倍。测量显示,蜘蛛丝的热导率为416 W/m·K。而铜的值为401,皮肤组织的值为0.6。这是人们发现的热导率最高的有机组织,只有少数材料比它更高(如:银、金刚石)。
  此外,研究者还发现,蜘蛛丝被拉伸时,热导率也会上升,蜘蛛丝拉伸20%,热导率也会提升20%。这一性质来源于蜘蛛丝完美的分子结构,包括含有纳米晶的蛋白质以及连接蛋白质分子的弹簧形结构。蜘蛛丝的高热导性加上它自身的高强度高韧性,令它可能在柔性散热电子部件、织物等领域发挥作用。相关研究工作发表在2012年4月《先进材料》(Advanced Materials)上。(来源:中国科学报 )

蜘蛛是世界第二大对振动敏感动物

  
  

据国外媒体报道,最新研究表明蜘蛛是世界上对振动最敏感的生物之一,仅次于蟑螂。处于饥饿之中的蜘蛛对振动的敏感性更为强烈,可以探察到最安静的移动和气流变化,以及接近无法探测到的振动。
  这项最新研究发表在2011年10月英国皇家学会《界面》期刊上,事实上蜘蛛的整个身体是一个敏感体,可以探测到所在路径的任何事物。世界知名蜘蛛研究专家弗列德里-巴斯是该研究合著作者,他说:“蜘蛛身体上不同区域内嵌着超过3000个应变传感器,但多数位于腿部和复合器官上,例如邻近腿部关节的振动接收体。”
  巴斯和研究负责人奥地利维也纳大学神经生物学家克莱门斯-沙伯,以及基尔大学同事斯坦尼斯拉夫-古珀共同完成这项研究工作,他们使用白光干涉法来首次测试蜘蛛复杂的微力学变化,这一过程结合了光学仪器的光波,从而能够探测到这种小动物非常精确的移动变化,例如蜘蛛应变传感器上的作用力。蜘蛛的应变传感器上包含着可接收本地移动的琴形器官微型分叉,科学家能够以纳米等级测量分叉的敏感性,发现伴随着振动减弱,分叉的敏感性也相应减弱。
  沙伯和研究同事是对一只成年雌性大型中美流浪蛛进行研究的,它的体积和令人印象深刻的捕猎才能,非常适合于科学家研究蜘蛛的习性,并且此前也曾对该物种研究过。沙伯说:“我们的蜘蛛通过植物叶片接受振动,通过植物和蜘蛛网传递的振动,如果是生物等级活动特征,蜘蛛就会发动攻击。如果振动源显示不是猎物参数信息,蜘蛛就会不发动攻击或者逃跑。”
  因此蜘蛛可能探测到人类或者其它动物的存在,但除非这些侵入者活动类似于典型的猎物,蜘蛛是不会发起攻击的。基于这样敏感的探测能力,蜘蛛经常将时间用于没有意义的狩猎中,这与它们的敏感接受信息信息不相符合。近期美国辛辛那提大学生物学家乔治-尤兹和同事希拉-戈登研究蜘蛛习性发现,当一些蜘蛛物种想要交配时,会发出一种独特的性吸引振动,通常是在落叶上发出振动来吸引异性关注。蜘蛛的敏感探测能力并不受喧闹环境的干扰影响。
  如果一只蜘蛛未“探测”到你的存在,事实上它可能是已从视觉、嗅觉或者味觉上察觉到你。沙伯解释称,蜘蛛拥有很好的视力,且对低亮度物体保持敏感性,但除了低瞬间分辨率条件下。在蜘蛛触须上一种叫做“须肢”的微型化学感应毛发传感器还可接收气体,雌性蜘蛛可释放一种特殊的费洛蒙香味来吸引雄性。蜘蛛还有更多的奇特习性,通过这些独特功能可以帮助科学家来研制新型装置,用于医学、军事、商业和其它潜在产业应用。(来源:搜狐科学 )

蜘蛛如何织网最结实

  
  

面对扑过来的饥肠辘辘的蜘蛛,被丝网捉住的苍蝇可没有工夫欣赏这个工程学的杰作。幸好科学家们有的是时间。一项新的分析表明,错综复杂的蛛网设计展现了蛛丝的独特性能是如何将这张网络变成牢固的陷阱的。
    并未参与该项研究的美国波士顿大学的生物材料学家Joyce Wong认为:“这项研究非常有创意。”
    剑桥市麻省理工学院(MIT)的材料科学家Markus Buehler指出,蛛丝是一种非凡的材料。仅仅一根蛛丝便能够悬挂下降的蜘蛛。在拉伸后,蛛丝会开始伸长,有时能够达到原始长度的两倍,但最终它会再次变硬。
   在这项新的研究中,Buehler和同事发现,使得蛛丝适于构建蜘蛛网的并不仅仅是这些优点。蛛丝的非线性应力反应(在低应力时是线性的,在应力增加时会突然变软,然后在断裂前又变硬)也是关键的。这种行为使得蜘蛛网在受到较小的、分散的负荷(如风所施加的负荷)时能够保持其形状。但在强局部变形过程中(如下落的碎片所造成的变形),蛛丝的几何重排和非线性应力反应会综合发挥作用,来限制撞击点附近区域所受到的损坏,从而使蜘蛛网仍能发挥功能。
    研究人员在2012年2月出版的《自然》杂志上报告了这一研究成果。
   Buehler表示,这种“牺牲”局部,保全整体系统功能的特点值得现代工程学借鉴。目前按常规设计制成的汽车、飞机等产品会在所受外力超出一定限度后整体散架,如果能模拟蜘蛛网的特点,也许可让这些产品在部分受损时不影响整体功能。(来源:中国科学报)

独居蜘蛛生存能力强于群居蜘蛛

 

 
   一提到蜘蛛,给人的印象往往都是离群索居、凶狠好斗,甚至还会同类相残。不过确确实实有一些蜘蛛还是能够和平共处的。
    比方说栉足蛛(Anelosimus studiosus)家族中的一些种类,它们的雌蜘蛛会建立一个聚居地,并且共同承担一些诸如维护蜘蛛网、哺育子代等工作。
    这些社会化程度很高的蜘蛛妈妈与其他蜘蛛比起来,性格要温和许多。比如,它们对撞上蛛网的猎物反应没有那么强烈,并对掠食者表现出更多的敬畏。不过为了这种谦谦君子温润如玉的态度,它们也付出了自己的代价。
    2010年12月,在一篇发表在《生态昆虫学》(Ecological Entomology)杂志上的文章中,研究人员分别从独居和群居的蜘蛛网上采集幼年雌蜘蛛,然后把它们转移到新的蛛网上,观察它们独立讨生活的能力。
   实验结果表明,成功长到成年的独居雌蜘蛛要远远多于社会化的蜘蛛,前者的数目是后者的2倍还要多。研究人员认为,这可能是那些好斗的雌蜘蛛能够捕获更多的猎物。这也许解释了在大自然中,为什么“友好”的蜘蛛简直是凤毛麟角——在将近40000种蜘蛛中,只有不到50种具有社会生活的习性。(来源:科学时报 )

人类对蛇和蜘蛛恐惧为后天习性

    
      

想起蛇和蜘蛛,不少人会感觉毛骨悚然。美国研究人员说,人类对蛇和蜘蛛的恐惧并非天生,而是后天习得。
  这一研究报告由2011年1月一期《最新心理科学指南》(Current Directions in Psychological Science)双月刊发表。
  实验发现
  美国拉特格斯大学的瓦妮莎·洛比与卡内基-梅隆大学以及弗吉尼亚大学研究人员共同组织实验。
  在一个实验中,他们在7个月婴儿面前并排摆放两台电视机,同时播放动物画面。其中一台电视播放蛇的画面,另一台播放大象等不可怕动物的画面。动物画面出现时,研究人员会播放可怕或欢快的声音。
  结果显示,听到可怕声音时,婴儿关注蛇画面的时间更长,不过没有害怕表现。
  在另一个试验中,研究人员用屏幕给3岁孩童展示9张照片,然后让他们按指令做出选择。结果显示,孩子们指认蛇照片的速度远远快于指认花和其他动物照片。怕蛇与不怕蛇的孩子指认蛇照片的速度相当。
  不同结论
  “实验表明,我们倾向于更快地发现蛇和蜘蛛,同时把它们与不好的东西,比如恐怖的声音,联系在一起。”英国《每日邮报》1月25日引述洛比的话报道。
  她说,孩子能迅速辨认蛇,继而迅速学会害怕它们。
  不少科学家先前认为,人类对蛇和蜘蛛的恐惧经数百万年进化而来。有一种说法是,人类之所以害怕蜘蛛和蛇是因为它们有毒,自然选择让那些懂得害怕并远离蛇和蜘蛛的人更容易活下来。
  不过,洛比的实验显示,小婴儿虽然能更快辨认出这些有潜在危险的动物,但他们并不惧怕蛇,这说明这种恐惧并非先天形成。
  学会害怕
  先前有实验表明,人经过“练习”,可以“学会”害怕几乎任何东西。
  瑞典卡罗琳医学院的阿恩·奥曼曾进行实验。她给志愿者展示蛇、蜘蛛、花和蘑菇的照片,同时对他们进行电击。随后,志愿者一看到这些东西就会感到恐惧。不过,蛇和蜘蛛的“威力”持续更久。
  西北大学的苏珊·米内卡也进行过类似实验。她发现,在实验室中长大的猴子并不怕蛇,但“学习”害怕时,它们学会害怕蛇的速度远远快于学会害怕花和兔子的速度。
  “奥曼和米内卡的研究说明,有两点让蛇和蜘蛛与其他东西不同,”洛比说,“首先是我们能迅速发现它们,其次是我们能很快学会害怕它们。”(来源:新华网 )

环保漫画:始料未及&代价

周锐 /图

作者简介:周锐,70后,出生在大别山下,成长于黄河岸边,90年开始业余漫画创作,断断续续画了20年,至今已在100多家报刊杂志发表漫画作品2000余件。

 

鸟儿的彩色视界

 段琼 /文

 

在热带亚洲地区,有相当数量的食果鸟,比如我们常见的鹎类、拟啄木鸟、绣眼等等,依赖摄取大量的果实来获得能量。鸟类没有灵敏的嗅觉,没有咀嚼的习惯,没有高效的语言系统交流。那么,在不同的季节,不同的果子成熟期,这些食果鸟又是靠什么识别果子是否成熟、哪里的果子更营养可口呢?原来,它们靠的是高度发达的视觉系统。
  科学研究发现,无论在热带还是温带,果实颜色黑色和红色的比例最高,占50%以上,而热带地区单黑色就占了40%。而这些食果鸟在取食时也更多地选择黑色和红色果子,因为黑色和红色对于鸟来说特别鲜艳,在绿色自然界中更容易被识别出来。而且,黑色和红色往往是果实成熟的标志。有趣的是,经研究还发现,黑色和红色的果实往往富含有强抗氧化作用的花青素和类胡萝卜素,而食果鸟可以通过视觉识别其浓度大小。 
  食果鸟如此,那么杂食鸟在取食时对颜色又是什么反应呢?这类鸟在辨识食物时会遇到一个棘手问题:同一颜色的食物却暗含着不同的结果。红色或者黑色的虫子往往表示警戒,常含有毒物质,鸟在取食时会尽量避免。但是,当遇到色泽鲜艳的各色果实时又往往选择黑色和红色。聪明的杂食鸟不仅能区分不同的颜色,将颜色作为取食选择的重要信号,而且能区分不同的食物类型再进行食物颜色选择。 
  鸟类不仅在获取食物上充分利用颜色信号,在选择或者吸引异性时颜色也是一个重要因素。很多我们熟知的孔雀、华丽琴鸟等会通过展示自己美丽鲜艳的羽毛赢得异性关注,在新几内亚还有一类行为特殊的园丁鸟,它们通过用各种颜色的小玩意儿来装饰它们的“亭子”来吸引异性。研究发现,这些装饰物中,蓝颜色的越多,求偶成功的几率也越大。还有原产于澳大利亚,目前在野外几乎找不到的保育种七彩文鸟,它们无论是雄鸟还是雌鸟头顶都有单一红色或黑色的毛。在食物竞争和求偶时,头顶为红色的雄鸟更受雌鸟青睐。 
  生物最基本的两大目的——生存和繁殖,鸟类都需要依赖视觉系统完成。鸟类拥有高度发达的四色视觉系统,它们眼睛视网膜上的视觉细胞特别多,所以,鸟类的视力比人类要好很多。例如,隼的视网膜中央凹陷处,视觉细胞多达 150万个;而人眼同样部位的视觉细胞却只有 20万个。鸟类眼球的体积大概要占到头部1/3-1/2体积,从视觉细胞总类上来看,大多数人的视锥细胞有红、绿、蓝三种,所以可见的光谱范围只有400-700nm之间的色相。而大部分的鸟类,它们还有紫外光谱范围内的视锥细胞,对紫外部分的光是可见的。所以,可以想见,鸟类眼中的颜色世界跟人类眼中的世界是完全不一样的。 
  上世纪,鸟类学家在研究鸟眼的时候,获得了一个意外的发现:鸟眼里面竟有一滴一滴的油。研究人员对鸟眼利用特殊的活体光谱检测仪做了检查,发现大部分鸟都有这种油滴。它的主要成分为中性油脂和类红萝卜素,主要影响光谱透射比,能防护紫外线伤害等,并过滤短波光,减少各波长光谱间的重叠使颜色识别更准确。这些油滴是五颜六色的:有绿色的、黄色的,也有橙色或红色的,还有无色的。夜间活动的鸟,它们眼睛里的油滴大多是无色的,且视杆细胞起主要作用;以水里动物为食的鸟,红色油滴相对多。所以,含有彩色油滴也是鸟类的视觉比人类要发达得多的另一个原因。
  正因为鸟类对视觉的高度依赖,还有自然界非随机存在的果实颜色比例格局情况。有研究者就此提出果实颜色的比例格局可能是因为鸟类对特定颜色果实长期选择的结果。鸟类的果实选择促进了果实颜色的演化,鸟类高比例选择黑色和红色果实,导致在自然界中这两个颜色果实比例最高,而其它颜色果实比例较少,这样,鸟类的选择格局刚好能与自然界果实颜色比例格局相吻合。
  鸟类通过视觉识别鲜艳颜色的成熟果实,通过较长距离的飞行将未消化掉的种子进行了扩散,即让种子远离母树,带到适合种子萌发生长的环境中,改变了种子在母树下激烈竞争、即使萌发也无法获得足够光源来生长的命运。所以,从果实颜色角度,我们可以说鸟类彩色的视界造就了自然界果实的缤纷。
  
  作者简介:段琼,女,硕士,主要从事鸟类行为学研究。

“看我七十二变!”——蜘蛛和它们的网

  甘文瑾 /文

 

“在雾天的早晨,夏洛的网真是一件美丽的东西。这天早晨,每一根细丝点缀着几十颗小水珠。网在阳光中闪闪烁烁,组成一个神秘可爱的图案,像一块纤细的面纱……”风靡全球的童话——《夏洛的网》,讲述了夏洛的蜘蛛通过在蜘蛛网上织字帮助小猪威伯摆脱被杀的宿命故事,书中有关生命与死亡、友谊与关爱的话题不仅让人掩卷深思,更激发了读者对蜘蛛和蜘蛛网的好奇心和求知欲。   
  和书中的夏洛一样,园蛛结好车轮形的圆网后,就静静待在网中心,守候着猎物的自投罗网。那么,所有的蜘蛛都依靠结网来捕食吗?它们白天和晚上都待在网上吗?蜘蛛如何抵御天敌的攻击?飞行的昆虫怎样应对蜘蛛布下的陷阱?……对于科研人员来说,这类关于动物生存繁衍和适应生存意义的问题,也牢牢吸引住了他们的注意力。
    根据捕食策略的不同,科研人员们把蜘蛛分为两大类群:一类称为游猎型蜘蛛(wandering spiders):这类蜘蛛有着较为发达的视觉系统和敏捷迅速的跑跳移动能力,它们采取游猎和突然袭击的方式捕抓猎物;另一类是结网型蜘蛛(sedentary web spiders):结网型蜘蛛又划分为不规则网和规则网。蜘蛛网既是它们手中的有效利器,又是它们的避风港。这两大类群的蜘蛛物种丰富且数量庞大,其中结网蜘蛛所结出的网,以及相应的生存策略防御机制更是多种多样。下面就介绍几种大自然中既常见又有趣的蜘蛛和它们各具特色的网。
 
   结网蜘蛛de不规则网
    螲蟷(Ctenizidae)的圆盖网
   螲蟷科的蜘蛛(右下图)常年生活在地下,它们会在地表面上结一面类似圆形盖子的网,这面网与周围环境浑然一体,无论是我们人类的肉眼、猎物还是天敌都很难发现。这张圆形盖状的网四周连着很多长长的“信号丝”,这些信号丝的作用是用于帮助蜘蛛有效定位猎物:当猎物从网附近经过,一旦触碰到信号丝,信号丝的震动就会马上被躲在地下的蜘蛛捕捉到,根据震动信号迅速判断方向、频率和强度,蜘蛛可以精准定位猎物所在的位置,进而进行捕食。
    漏斗蛛(Agelenidae)的漏斗网
   漏斗蛛科的蜘蛛又叫做草蛛,主要生活在植物的叶片中、房屋的角落里和岩石夹缝间。构成漏斗网的主要部分是一张漏斗状的水平网,漏斗网的一侧连着一根丝质管,就像漏斗端口的长管一样,管口所通向的地表深处正是漏斗蛛的绝密藏身处。
    吊叶蛛(Acusilas)的网上“吊床”
   园蛛科吊叶蛛属的蜘蛛多栖息于树林,常以树叶做巢。它在枝叶交叉处结不规则小网,在网的中央悬挂一片收集来的枯叶,蜘蛛就躲在卷曲的枯叶中,既能藏匿自己躲避天敌,又能避免阳光直射和遮风挡雨,两全其美!
    褛网蛛(Psechridae)的“网衫”褴褛
   褛网蛛科的蜘蛛主要生活在中低海拔山区,喜欢在干枯的山坡或洞穴筑巢。网型不规则,褛网通至巢穴内有一个圆状的出入口,整张网型就像流浪汉的褴褛衣衫,看似褴褛却百密无一疏,因而得名褛网蛛。
    地蛛(Atypidae)的长筒网
   地蛛科的蜘蛛生活在地下,主要集中在树木底部和根基周围。这类蜘蛛的螯肢发达,粗大有力,打洞挖掘能力尤其突出。它们会先织好约30厘米长、类似丝袜状的长筒管,质地细密且防水。长筒底部一端直通地表并延伸到地下,筒身部分紧贴在树干表皮,另一端开口置于离树根基部不远处。蜘蛛就安心待在地下部分的筒管中守候猎物。一旦接收到猎物误入管内开始挣扎的振动信号,它就迅速出击,用发达的螯肢穿过筒管的丝面逮住猎物,再把猎物拖到网内慢慢享受美味大餐。

   结网蜘蛛de规则网
    妖面蜘蛛(Deinopidae)“撒网捕鱼”
   与前面介绍的几种捕食策略相比,妖面蛛的捕食行为尤为特别。它先织好一小块平面网,将小网置于头胸部位置的步足之间。然后让自己在高处固定好位置后倒挂,头胸部朝下,一有飞行的小虫从下方飞过,就迅速用胸前的这块小平面网一把将猎物罩住,像渔夫撒网捕鱼那样,非常有趣!


    扇妩蛛(Hyptiotes)的三角网
  妩蛛科扇妩蛛蜘蛛通常织三角形网。它们会在合适的树枝之间结网,并用力拉紧三角网的一端。一切就绪之后,蜘蛛便待在树枝上守候,而不是像大多数结圆网的蜘蛛那样,待在自己的网中心。当猎物撞到网上时,蜘蛛立马松开网的一端,用三角网紧紧包裹住误入的小昆虫,它们就这样成了蜘蛛的囊中物。 更有意思的是,妩蛛科蜘蛛的外形和树枝非常相似,这种拟态也能够很好的帮助它躲避天敌的攻击。
   流星锤蛛(Mastophoreae)的致命流星锤
   流星锤蛛(Bolas spiders)是园蛛家族中非常有趣的类型,有些长得像一坨鸟粪,不仔细看完全辨认不出,已有的假说认为,这种外形特征是为了避免白天被天敌发现;还有一些流星锤蜘蛛从外形上看像蜗牛壳,它们大都生活在有蜗牛生活的生境中。与典型的园蛛科蜘蛛搭建圆网不同,流星锤蜘蛛会分泌出一种特化蜘蛛丝,这种丝呈球状,具黏性且内含吸引特定昆虫的化学物质。它们将黏球置于一根直线状的蛛丝末端,远远看去像一把流星锤,流星锤蜘蛛就用步足在半空中来回挥舞着这把末梢有黏球的流星锤。黏球内所含的化学物质可以吸引到特定的蛾或蝇类(蛾蚋科),上当的昆虫被黏球黏住后,就成为了流星锤蜘蛛的盘中餐。
    无论蜘蛛还是昆虫,每一种生物在自然选择过程中,都演化出了属于自己独特精妙的生存策略。正如《眷恋昆虫》的卷首语所说:“令人着迷的是事物的复杂程度,而不是它们的绝对大小……一颗星星比一只昆虫简单”。除了以上这些奇妙有趣的现象之外,大自然还给我们留下了许许多多待解的奥秘和未知的乐趣,值得我们一一去思考,去体验,去探索。
作者简介:甘文瑾,女,在读博士研究生,研究方向为动物行为学。

树干上的“八爪怪”

范毅 文/图

  

结束了一天的拍摄,我们一行人早已筋疲力尽。西双版纳的四月,天气异常炎热,我们匆匆地吃了少许晚餐,通过相机回放,回味着白天在55KM处拍到的稀奇物种。不知不觉,天色暗了下来,气温也降了,一瓶冰镇啤酒过后,身体也感觉凉爽多了。
  不用说,夜间的重头戏又开始了——林中夜拍。来不及休息,我们迅速备好摄影器材,带上头灯、手电、涂好丛林防蚊药出发了。 
  沿着熟悉的吊桥进入植物园(中国科学院西双版纳热带植物园),阵阵蝉鸣蟋叫声像浪一样冲击着耳膜,这才拉开了生命乐章的序幕。我们用手电搜寻着道路两边的植物,细看上面有没有夜间活动的精灵。结果半小时过去了,期待的物种寥寥无几。回想往年的四月,这里早已是蛙声一片,就连树蛙都下到低处鸣叫。可今年因为连数几月的干旱,百竹林里那些早早掉落的竹叶,一路扬起灰尘——曾经这里是大姬蛙最喜欢的环境啊……如今却只能看见有几只狼蛛被吓得乱窜。
    

  可不能就这么空手而回!峰回路转处,我们的目标环境转向道路两边的树干,果然有了新的收获——树干上发现了曾经只有一面之缘的多斑裂腹蛛(Herennia multipuncta),还有长着细长纺织器的波纹长纺蛛(Hersilia striata)和亚洲长纺蛛(Hersilia asiatica)。 

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       神奇的“硬币蜘蛛”
  裂腹蛛属(Herennia)蜘蛛属于络新妇科Nephilidae,英文名也叫“硬币蜘蛛”(coin spiders)。为什么叫“硬币蜘蛛”呢?原来罗马帝国国王德西乌斯(公元249-251年)的妻子叫Herennia,硬币上印有她的图像,后来,瑞典蜘蛛学专家Thorell便以Herennia来命名该属蜘蛛,这便有了“硬币蜘蛛”之称。 

  裂腹蛛背甲黑褐色,两侧缘或上间具浅色斑,背甲边缘具颗粒状小疣突。螯肢粗壮,步足黄褐色至浅褐色,具少量短而细的刺。目前该属在我国仅有1种,分布于海南、云南和台湾等地。 


  该类蜘蛛雄蛛要明显小于雌蛛,约为雌蛛体长的1/4,性行为的不同寻常之处在于,雄蜘蛛通过触肢将精子注入到雌蜘蛛体内后,会主动切断自己的触肢,连同精子一起遗留在雌蜘蛛的外雌器中,如此“忍痛割爱”,就是为了阻止其它雄蜘蛛与这个雌蜘蛛交配,从而有力保证了它的基因能够顺利遗传到后代。 
  不织网的长纺蛛
  长纺蛛属(Hersilia)蜘蛛属于长纺蛛科Hersiliidae,Hersilia名字源自罗马神话的一位女性,她是罗穆卢斯(罗马神话中开国国王)的妻子,在罗马历史学家李维著作描述中,Hersilia是个非常仁慈、贤德的开国王后。 
  长纺蛛最显著的特征是后纺器极长,一般与腹部长度相当或超过腹部。尽管有这么多的纺器,但长纺蛛并并不像园蛛一样靠织网捕食。除了和其它蜘蛛一样,可以把丝作为“保险绳”,之外,还织成薄片状卵囊,将卵固定在树干或石壁上,防止跌落。长纺蛛头胸部长宽相当,身体相对较扁,头部稍高。8眼异型,前侧眼白色,其余各眼黑色。二眼列均强后曲。螯肢弱小,无侧结节。步足细长,左右伸展,腹部扁平。通常它们在光滑的树干上或石壁上活动,体色和环境非常接近,静止时难以发现。长纺蛛行动极为迅速,当猎物从它身边经过时,它会迅速出击并捕获猎物。此外,这类蜘蛛还具有很强的护卵行为,当雌蛛产卵后,它便一动不动地守在卵囊旁边,对胆敢来偷食“宝宝”的不速之客会毫不留情。 

作者简介:范毅,男,毕业于云南财经大学广告系,2007年开始从事自然生态摄影,现为自由摄影师、自由撰稿人、生态解说员、生态摄影讲师、IBE)影像生物多样性调查所成员、云南昆虫学会会员等。

银鳞蛛的“脱衣秀”

  邹强 文/图

   

那是一个大山深处的凌晨。
   当时我们正在拍一只小铁甲,但因铁甲突然起飞,我们只好一路追踪铁甲的飞行路线,结果铁甲撞上了蛛网,被蜘蛛捕获,当蜘蛛正要吃铁甲的时候,我意外地发现附件这只美丽的蜘蛛正在蜕变! 
   其实蜘蛛蜕壳的速度蛮快的,由于当时山里的风比较大,蜕壳的蛛不断地晃动,这给我的拍摄带来了一定难度。我屏住呼吸,抓住合焦的那一刻,连续拍了十几张,最终记录了整个蜕变的美丽过程。 
   一般来说,幼蛛孵化后,要经过多次蜕皮才能成熟,蜕皮的次数和体型大小正相相关。通常蜘蛛会倒挂在一根蜕皮丝上进行蜕皮,蜕皮过程分为3个连续阶段:抬升甲壳-解放腹部-抽出附肢。 
   感谢网友spider的鉴定,此蛛为肖蛸科(Tetragnathidae)的银鳞蛛属(Leucauge)。
   银鳞蛛属蜘蛛广泛分布于热带地区,与其它蜘蛛相比,银鳞蛛最明显的特征是第四步足具有两排纤长、弯曲的毛束。多数情况下,银鳞蛛也是潜伏在网的中间,等待猎物的主动送上门来。 

 

作者简介:邹强(网名:乐佛),本科,长期从事企业管理工作,业余生态摄影(昆虫、鸟类)五年多。