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一生の鼓動・呼吸の数はどの生物も同じ、違うのは、サイズによる動物の時間。よく話題になる名著中の名著『ゾウの時間ネズミの時間』迷わず推薦します!

■ゾウの時間ネズミの時間■

サイズの生物学。体のザイズと時間との関係をとても興味深く解説。心臓の鼓動、呼吸数を比べ“へーッ”と思わせてくれる。動物が変われば 時間も変わる ことに気が付いた時、新鮮なショックを感じたと吐露されている著者。さてどういうことなのか? “へーェ”と思いながら そして楽しみながら読み進めます。

都会の人口密度は、生物サイズでネズミの密度、さらに現代日本人の標準代謝量は、ゾウのサイズ。いやはや、生物としてはかなり、標準を外れている。著者は、ここに警鐘を鳴らしています。
数式をみると頭痛がする方は、根拠の数式は流し読み、結果の数字だけおさえても なるほどなるほど面白い!
標準代謝量は体重の3/4乗に比例一生に使う単位当たりエネルギー量は寿命の長さに関係なく一定となる。などなど生物を新しい切り口で論じる。

《あとがきより》
一文が心に残る『都会人のやっていることは、はたしてヒト本来のサイズに見合ったものだろうか?
体のザイズは昔とそう変わらないのに、思考のサイズばかり急激に大きくなっていく それが今の都会人ではないだろうか。』

付録に「一生のうた」付、生物の営みをひたすら音符にしてしまう。ちょっと変わった動物学者
他の著書も付録に自作の音符が並ぶ。本川教授の標準代謝量は果たしで標準なのか知りたくもなる?


★詳細はこちら↓

ゾウの時間 ネズミの時間―サイズの生物学 (中公新書)ゾウの時間 ネズミの時間―サイズの生物学 (中公新書)
(1992/08)
本川 達雄

商品詳細を見る
 
本川達雄(もとかわ・たつお)著
1993.02.20.(1992.08.25.初版)
中公新書1087

★★★★☆ 難易度
★★★★★ 蘊蓄度
★★★★★ お勧め指数
★★★★☆ 保存版
★★★☆☆ 編集、構成
★★★★★ 総合評価
 
《お勧め対象》
生物に興味のある方必修。動物好きな方にもおすすめ、生物のサイズによるデータの意外性と、基本法則が 平易に解説され解りやすい。動物を科学として理解する基本の基。

関連推薦本
ゾウの時間ネズミの時間 ~歌う生物学~ゾウの時間ネズミの時間 ~歌う生物学~
(2009/06/22)
本川達雄ホモサピエンス

商品詳細を見る


◆《感銘・共感・知見の一文》◆

◎「サイズによって時間は変わる」  ★キーワード=【生理的時間】P3
哺乳類と時間の関係【時間は体重の1/4乗に比例する】【時間∝(体重)の1/4乗  ∝は比例記号】
例)体重が16倍になると時間は2倍になる。
あてはまるものは、寿命、成熟時間、息の間隔、脈拍間隔、たんぱく質の合成より壊されるまでの時間などなど。ゾウにはゾウの ネコにはネコの ネズミにはネズミの時間があり、サイズに応じて、違う時間の単位がある!この時間を生理的時間と呼ぶ。 
まず最初から ヘェ~!すごい!

◎「一生の心拍数、呼吸数」P6
寿命を鼓動時間で割ると、どのザイズの哺乳類でも一生に【ドッキンドッキン 20億回】。
1呼吸の間に鼓動は4回(哺乳類共通)ということは、一生の間の呼吸数は【スーハ-スーハー 5億回】。
物理的時間で測れば、ゾウはネズミより長生きだが、心臓の鼓動を時計とすればゾウもネズミも同じになる。
イヤ~イヤ~すごい!

◎「サイズ別 恒温動物の標準代謝量」P27
縦軸に標準代謝、横軸に体重をとり、両方対数目盛りにすると、体重1kgのとき 代謝量4.1Wの点を通り、傾きは0.751となる。この辺ややこしければ、つまり【標準代謝量は体重の0.751乗≒3/4乗に比例する】の部分だけおさえれば全体が解る。
早い話、すべての哺乳類の数値がこの線上に乗る。このことから、標準代謝と体重の数値にシンプルな関係が成立。ハツカネズミからヒト、ゾウみんなリンクしている このグラフ必見です!

◎「標準代謝量は 体重の3/4乗に比例 の意味」P28
体重が2倍になると エネルギー消費量は 1.68倍になる。
例)4トンのゾウと40グラムのネズミでは、10万倍の体重差だが、エネルギー消費量は5600倍、(エネルギー消費量は体重増加の 1/18にしかならないことに注目!)
★これは、単細胞、多細胞生物、変温動物、恒温動物も3/4乗に比例。

◎「低レイノルズ数の世界」 ★キーワード=【レイノルズ数=慣性力/粘性力】 P87
体長 1mmを境に物理法則が変わる。大きい世界はニュートン力学の慣性力が主役。慣性力は質量に比例、質量は長さの3乗に比例するため、サイズが小さくなれば慣性力が急速に小さくなるため。
慣性力は、長さ、速度共に2乗に比例。粘性力は1乗に比例。このため、サイズ、速さが増えれば、慣性力の方がグンと大きくなる。

◆《ポイントひろい読み BEST 5》◆ 

◎「一生に使う単位当たりのエネルギー量は 寿命の長さに関係なく一定となる」P30
寿命はサイズにより変わるが、一生に使うエネルギー量は 単位体重当たり一定になる。
ネズミはせかせか燃え続け短命、ゾウはゆっくり燃焼し長生きするということかァ~。セカセカするといいことない?
・「表面積と体積の関係」P31
表面積  ∝ 長さの2乗
体積   ∝ 長さの3乗
体長   ∝ 体重の1/3乗
体表面積 ∝ 体重の2/3乗 ( ∝は比例記号)

○「エネルギー消費から現代人に当てはめると ゾウのサイズの生き物となる」P40
2200ワットの標準代謝量を持つ動物は、自然界では4.3t、これゾウのサイズ!『現代人は かくも巨大な生き物となってしまったのだ』と警鐘を鳴らす。大量消費の証拠見せられたみたいだナァ~?
ヒトは地球上で桁外れの 新しい生き物か? 不自然さ極まりない。説得力ある数字!これでは絶滅も遠くないナァ~。

◎「動物の生息密度」P51 
密度は体重にほぼ反比例する。
すべての動物平均 体重 1g ⇒28,000個体/キロメートル四方
         体重 1㎏ ⇒    32個体/キロメートル四方
草食哺乳類    体重 1㎏ ⇒  214個体/キロメートル四方
肉食哺乳類    体重 1㎏ ⇒   13個体/キロメートル四方
★哺乳類の密度と体重の関係式から、60㎏のヒトに当てはめると 1.4個体/キロメートル四方。
★日本の人口密度(1985年)から逆算すると、140gの体重の動物密度に相当。
ネズミサイズにならなくてはならない!

◎「体重と骨格の比率」P121
体の長さ、高さ、幅、が 3倍になると、体重は 3の3乗で 27倍。断面積は直径の 2乗に比例するから、断面積が 27倍になるには直径は 5.2倍(√27=5.2)になる必要がある。
★幾何学的相似形に サイズが倍になることはできない。

◎「昆虫の呼吸様式=空気の詰まった気管系」P161
酸素の拡散係数は、水中より空気のほうが 1万倍大きい。⇒拡散だけで各器官へ運べる。
しかし、『気管系の脱皮の困難さが 昆虫のサイズの上限を決めている』と著者は考えている。
同じ節足動物で 水中にいるエビやカニは 大きいサイズのものがいる。気管系を持たないためか?

◆《チェックポイント BEST 5》◆
ここは少し上級者編、ひろい読み編が気に入ったら次はこちらで、チョット深読みしてはいかがでしょうか。

◎「サイズの小さいものが系統の先祖になりやすい」 ★キーワード=【地理的隔離】 P15
一世代の時間が短いので 短期間で新しい突然変異が生まれやすい。移動能力小さく、【地理的隔離】されやすい。環境の変化に弱く、適応したものしか残りにくい。
化石などでも、最初は小さいものから進化している(アンモナイトなど)。

○【島の規則】 ★キーワード=【島の規則】 P17
島に住む動物と大陸に住む動物ではサイズに違いがある。島に隔離されると、大きい動物は小さく、小さいものは大きくなる。
海面が下がった大氷河時代は、多くの島が大陸とつながったが、周りが深い海の場合 島に閉じ込められる。その化石からもサイズの変化が良く分かる。古生物学の法則で【島の規則】。
どこか島へ旅行の際は 是非この辺に注目、観察するとこお勧め!

○「エネルギー使用量の目安」P25
酸素消費 1ℓ当たり、20.1キロジュールのエネルギーを発生。酸素消費量を測定することで、エネルギー消費量が分かる。(糖質、たんぱく質、脂質どれを燃やしても発生エネルギーはほとんど同じ)このため、エネルギー消費量を酸素消費量で測定している。

◎「植物の倍数化」P152
植物は、染色体の数が倍数化し細胞が大きくなることが良くある。植物自体も大きくなるため、栽培種や園芸種に多い。環境への適応力が強く分布力を持つ。倍数化は細胞サイズの増加に結びつく。大きい細胞は、大きい植物体を作り、葉が光を受け取るにも、根が養分を吸収するのに有利。
逆に、細胞サイズが大きくなれば、生きた部分も増やす必要があり必然的に遺伝子の量も増やす必要がある。
☆動物に倍数体がほとんどないのは、細胞サイズを変えられないため。

○【アロメトリー式】 ★キーワード=【アロメトリー式】 P56
全体のサイズの変化に 機能、各部のサイズがどう変化するか。部分を全体サイズの指数関数として近似して表す方法。この指数式を【アロメトリー式】という。
「サイズ別 恒温動物の標準代謝量」のグラフなど縦軸、横軸共に指数関数で表示。この場合グラフが直線になり、特性が一目瞭然!



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日頃より、身近な科学に興味があり、新書などいろいろ読み漁り、また読み耽っています。
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