Почему белки так легко скачут по деревьям?

Наверняка многие из вас наблюдали в парках за белками. Вы, конечно же, видели, с какой лёгкостью эти звери лазают по стволам вверх и вниз – как будто для них нет разницы в направлении, подумаешь, нужно бежать по горизонтальной ветке или по вертикальному стволу. Вот, полюбуйтесь снова:

Access restricted
Access to this video has been restricted by its creator
Конкретно это не наша обыкновенная белка, а кто-то из североамериканских видов, но принцип тот же.

А вы помните, как в школе взбирались по канату на уроках физкультуры? Уж точно вы делали это совсем не с беличьим изяществом (автор этих строк со стыдом признаётся, что не мог подняться и на полметра). Да что там канат! Даже быстрый подъём по крутой лестнице многим из нас даётся с трудом. Можно, конечно, списать это на отсутствие тренировок, гиподинамию современных городских жителей, да много что ещё можно выдумать… Добавим же к списку наших оправданий ещё и физику.

Если вы взглянете на белку, то увидите, что она не то чтобы очень сильно приспособлена к древесному образу жизни. По крайней мере, нет каких-то ярких, сразу бросающихся в глаза морфологических черт. Сравните белку, например, с паукообразной обезьяной. Вот это высокоспециализированный житель деревьев, сразу видать!

Типичные млекопитающие, ведущие древесный образ жизни: слева – обыкновенная белка (Sciurus vulgaris), справа – перуанская коата (Ateles chamek) из паукообразных обезьян.
Почему белки так легко скачут по деревьям?, image #2
1 of 2
Типичные млекопитающие, ведущие древесный образ жизни: слева – обыкновенная белка (Sciurus vulgaris), справа – перуанская коата (Ateles chamek) из паукообразных обезьян.

Конечно, нельзя сказать, что белки совсем не специализированы. Так, к семейству беличьих (Sciuridae), наряду с собственно белками, принадлежат также сурки, суслики и луговые собачки – так называемые наземные беличьи. Это жители открытых пространств, они роют норы и с деревьями особо не взаимодействуют. Сравните устройство лап тех и других:

Лапы различных беличьих: слева – обыкновенная белка (Sciurus vulgaris), живущая на деревьях, справа – чернохвостая луговая собачка (Cynomys ludovicianus), роющая норы.
Почему белки так легко скачут по деревьям?, image #4
1 of 2
Лапы различных беличьих: слева – обыкновенная белка (Sciurus vulgaris), живущая на деревьях, справа – чернохвостая луговая собачка (Cynomys ludovicianus), роющая норы.

У древесных жителей когти короткие, загнутые и острые – такими удобно цепляться за выступы коры. У норных – длинные, притупленные и почти прямые, это хорошие лопаты. Но – и только. Есть ещё несколько мелких особенностей в перераспределении массы мышц и т.п., но в целом можно заключить следующее: те же сурки гораздо более явно приспособлены к роющему образу жизни, чем белки – к древесному.

Зайдём теперь с другой стороны. Есть и более мелкие звери в наших широтах, живущие на деревьях, например, сони (масса сони-полчка в два раза меньше массы белки), есть и более крупные – коты и рыси. Белка весит примерно 300 г, рысь – 20 кг, и уже рыси весьма тяжело лазать по деревьям. Вот, взгляните на это видео:

Access restricted
Access to this video has been restricted by its creator
Рысь пытается охотиться на белку. Ключевое слово: «пытается». Дело происходит где-то в США, так что белка не обыкновенная, а серая (Sciurus carolinensis), а рысь – рыжая (Lynx rufus), но сути дела это не меняет.

У рыси нет отговорок типа нетренированности и гиподинамии, поэтому чисто «механическое» объяснение здесь и будет самым верным.

Сколько энергии нужно затратить, чтобы поднять тело массой m на высоту h? При подъёме физического тела на определённую высоту его энергия увеличивается. Этот вид энергии называется потенциальной энергией Ep (строго говоря – потенциальной энергией гравитационного взаимодействия в поле тяготения Земли, но в «школьной» физике другие виды потенциальных энергий не рассматриваются, да и нас сейчас они тоже интересовать не будут). Вычисляется она по простой формуле:

Почему белки так легко скачут по деревьям?, image #5

g в этой формуле – это ускорение свободного падения, приближенно равное на Земле 9,81 Н/кг. Отсюда несложно вычислить, что подъём тела массой 1 килограмм на высоту 1 метра будет стоить нам

Почему белки так легко скачут по деревьям?, image #6

Разумеется, это равенство выполняется только в том случае, если КПД «подъёмника» составляет 100%, чего, конечно, никогда не бывает. КПД мышц животных слабо зависит от конкретного вида и составляет в среднем примерно 25% (Hill, 1950). Отсюда

Почему белки так легко скачут по деревьям?, image #7

Вот, это число уже гораздо ближе к истине. А теперь обратите внимание, что зависимость потенциальной энергии от массы – линейная. Всё просто – чем больше масса, тем больше требуется энергии для её подъёма. Пойдём же ещё дальше – вычислим удельную потенциальную энергию:

Почему белки так легко скачут по деревьям?, image #8

Это значит, что на перемещение 1 килограмма массы тела на 1 метр вверх затрачивается абсолютно одинаковая энергия (с учётом КПД), и эта величина не зависит от массы тела. А что зависит от массы тела? Если вы перечитаете материал «Сколько лошадиных сил в лошади?», то вспомните, что мощность (то есть энергия в единицу времени), производимая животным, связана с массой следующим соотношением:

Почему белки так легко скачут по деревьям?, image #9

Удельная же мощность, как несложно вычислить, считается так:

Почему белки так легко скачут по деревьям?, image #10

Сравним же удельные мощности белки и рыси (то есть то, сколько джоулей энергии в единицу времени способен производить килограмм белки и килограмм рыси). Продолжим использовать знак «∝» (пропорционально), а не «=» (равно), потому что по этой формуле вычисляется не только интенсивность метаболизма («мощность») в покое, но и при физической работе тоже – просто коэффициент пропорциональности будет другой. Итак

Почему белки так легко скачут по деревьям?, image #11

Это значит, что 1 килограмм белки производит энергии почти в три раза больше, чем один килограмм рыси. Но ведь затраты энергии на подъём одинаковы у обоих зверей, как мы рассчитали выше! Можно интерпретировать это следующим образом. И белка, и рысь во время бега по горизонтальной поверхности тратят некоторое количество энергии, прямо пропорциональное их мощности. Перемещение вверх по вертикальной поверхности требует затраты дополнительной энергии по сравнению с «горизонтальным» уровнем. Однако этот прирост дополнительной энергии в пересчёте на килограмм массы тела у белки будет почти в три раза меньше, чем у рыси, то есть белке придётся дополнительно тратить не так уж и много энергии по сравнению с рысью – просто потому, что она и так в покое сжигает какое-то невероятное количество калорий.

Это не умозрительные расчёты. Сходные данные были получены экспериментально (Taylor et al., 1972), правда, опыты ставились не на белках и рысях, а на мышах и шимпанзе, которые бегали по наклонному тредбану (разновидности беговой дорожки).

Гугл в качестве ответа на поисковый запрос «mouse on treadmill» первой же ссылкой выдаёт эту картинку.
Гугл в качестве ответа на поисковый запрос «mouse on treadmill» первой же ссылкой выдаёт эту картинку.

Из таких рассуждений следует два важных вывода.

Во-первых, крупным животным очень тяжело ходить по пересечённой местности.

Например, перемещения слонов, отслеженные с помощью GPS, показали, что они всеми правдами и неправдами стараются избегать на своём пути всякие холмики и прочие возвышенности. И это неудивительно – взгляните, как преображается в слоновьих глазах обычный равнинный ландшафт:

Участок заповедника Самбуру (Кения), где обитает крупная популяция африканских саванных слонов (Loxodonta africana). «Зелёная» карта (слева под буквой А и снизу под буквой Б) – это то, как воспринимают этот ландшафт звери с массой около 100 кг (например, человек). Как видите, нам он кажется плоским и равнинным. «Оранжевая» карта (справа под буквой А и сверху под буквой Б) – это то, как воспринимают этот ландшафт звери с массой около 5 тонн (например, слоны). Как видите, то, что для нас – небольшой холмик, для слона – крутая гора (Wall et al., 2006).
Участок заповедника Самбуру (Кения), где обитает крупная популяция африканских саванных слонов (Loxodonta africana). «Зелёная» карта (слева под буквой А и снизу под буквой Б) – это то, как воспринимают этот ландшафт звери с массой около 100 кг (например, человек). Как видите, нам он кажется плоским и равнинным. «Оранжевая» карта (справа под буквой А и сверху под буквой Б) – это то, как воспринимают этот ландшафт звери с массой около 5 тонн (например, слоны). Как видите, то, что для нас – небольшой холмик, для слона – крутая гора (Wall et al., 2006).

Во-вторых, мелким животным в прямом смысле слова почти всё равно, где бегать – по горизонтальной или вертикальной поверхности.

Этим легко объясняется тот факт, что большинство мелких древесных зверей не обнаруживает каких-то адаптаций к лазанию – они им и не нужны (и потому крысы так легко заселяют не только подвалы, но и чердаки). Есть лапы для бега по земле – сгодятся и для бега по стволам и ветвям. Это преимущество очень быстро теряется при увеличении массы тела: вот почему белка – это, вообще говоря, уже относительно крупный древесный грызун, есть куча грызунов мельче, но мало – ощутимо тяжелее. Такая же ситуация и в других систематических группах, судите сами. Многие куньи хорошо лазают, но охотиться на деревьях позволяют себе только относительно мелкие куницы и соболя (и то часть пищи они могут находить на земле), а уж какие-нибудь росомахи – целиком наземные хищники (хотя добычу на деревьях прятать могут). Кошачьи – аналогично, охотиться в кронах могут только мелкие кошки (вроде домашней), а та же рысь или леопард обычно только устраивают засады на ветвях на наземную дичь, а уж львы и тигры изредка залезают на деревья, чтобы на ветвях поваляться, не больше. Дело не в том, что ветви деревьев не выдержат веса крупного зверя – в экваториальных лесах, например, встречаются очень толстые ветки – просто самому зверю очень тяжело лезть вверх.

В ином положении вы львов на деревьях не увидите.
В ином положении вы львов на деревьях не увидите.

Единственное значимое исключение из этого правила – это приматы. Тут нужно снова вернуться к вопросу о КПД зверей и рассмотреть его подробнее. Хотя мышцы всех зверей обладают одинаковым КПД, это не значит, что одинаковым КПД будет обладать система рычагов, передающих мышечное усилие, то есть конечностей. Собака, сходная размером с кошкой, ничуть не слабее последней, однако на дерево залезть не может – слишком тупые когти, слишком длинные и прямые ноги и т.п. При этом теоретически собаку можно попробовать научить подтягиваться на передних лапах, быстро перебирать задними, и всё такое, но энергии у неё на это будет уходить намного больше, чем у кошки – скелет собак слишком хорошо заточен под бег на плоской поверхности.

Это не невозможная задача для собаки, но очень сложная. Обратите внимание на офигевание друга этого пса.
Это не невозможная задача для собаки, но очень сложная. Обратите внимание на офигевание друга этого пса.

Крупные грызуны, куньи и кошачьи именно потому пасуют перед лазанием, что их скелет по сравнению с их мелкими собратьями не претерпел значительных изменений, только мелким всё равно, где бегать, а крупным – уже не всё равно. Но приматы не таковы. Их эволюционная история начиналась, разумеется, с мелких форм – как и у многих других зверей. Эти мелкие формы перешли к лазанию по деревьям именно в силу описанных выше причин – потому что для них не было разницы. Однако впоследствии приматы стали специализированными жителями деревьев – потребителями плодов, молодых побегов, насекомых, живущих под корой. Всю эту пищу можно добыть только в кронах деревьев. И когда среди приматов начали появляться более крупные формы, то путь на землю для них оказался закрыт (в отличие от грызунов или хищных). Как мы уже обсуждали в материалах «Сколько лошадиных сил в лошади?» и «Правда ли, что арктические животные крупнее?», быть большим – это в целом выгоднее. Существует даже эмпирическое палеонтологическое правило, называемое законом Копа, согласно которому внутри отдельной филогенетической линии размер тела всегда будет увеличиваться в процессе эволюции. Так вот, приматы тоже следуют закону Копа, однако, будучи неспособными спуститься на землю, они начали совершенствовать свою анатомию для лазания.

Обитание в трёхмерной древесной среде (в противовес «двумерной» жизни на земле) способствует изрядному развитию мозга. Однако у мелких зверей есть свои ограничения на размер мозга, от которых крупный зверь оказывается освобождён. Таким образом, жизнь в кронах вместе с увеличением размеров тела сыграли определённую роль в эволюции приматов.

Дисклеймер: антропогенез – крайне сложный и многофакторный процесс. Я ни в коем случае не пытаюсь заявить, что приведённое объяснение – главное или даже единственное. Напротив, в эволюции человека и его древесных предков сработало много разнообразных триггеров, и подобный «механический» – лишь один из них.

Впоследствии, когда обезьяны приобрели сложную социальную организацию, способность добывать самую разнообразную пищу, а некоторые – способность изготавливать простейшие орудия, они смогли слезть с деревьев. Таковы не только предки людей, но также, например, и разнообразные павианы. Но всё это случилось сильно позже обсуждаемых нами эволюционных событий.

Мелкие звери обладают колоссальной тепловой мощностью и, как следствие, энергией, которую они могут высвобождать для бега по наклонным и отвесным поверхностям. Поэтому такие звери с лёгкостью переходят от жизни на поверхности почвы к жизни в кронах деревьев. Именно эта эволюционная «лёгкость» позволила в своё время приматам стать древесными жителями, что впоследствии отразилось и на развитии их мозга.

Литература

Для тех, кто желает глубже погрузиться в тему энергетических затрат на лазанье, можно порекомендовать следующие статьи.

Всё началось с этой работы:

Taylor C. R., Caldwell S. L., Rowntree V. J., 1972. Running up and down hills: Some consequences of size // Science. Vol. 178. № 4065. P. 1096 – 1097.

С затратами на подъём у очень тяжёлых животных можно ознакомиться в этом кратком сообщении:

Wall J., Douglas-Hamilton I., Vollrath F., 2006. Elephants avoid costly mountaineering // Current Biology. Vol. 16. P. R527 – R529.

А о роли затрат на лазанье в эволюции приматов – здесь:

Hanna J. B., Schmitt D., Griffin T. M., 2008. The energetic cost of climbing in primates // Science. Vol. 320. № 5878. P. 898.

Hanna J. B., Schmitt D., 2011. Locomotor energetics in primates: Gait mechanics and their relationship to the energetics of vertical and horizontal locomotion // American Journal of Physical Anthropology. Vol. 145. № 1. P. 43 – 54.

А тут рассказывается о множестве различных параметров мышц (силе, скорости и т.п.), в том числе – и об их КПД:

Hill A. V., 1950. The dimensions of animals and their muscular dynamics // Science Progress. Vol. 38. № 150. P. 209 – 230.

Все права на данный текст принадлежат паблику «Инженерная биология». Использование этого текста разрешается в некоммерческих целях и при наличии активной ссылки на оригинал.

1291 views·18 shares