(Translated by https://www.hiragana.jp/)
魚鰭 - 維基百科,自由的百科全書

さかなひれこれ魚類ぎょるいてき大部たいぶ份魚るいざい運動うんどうどきようらいさんせい推力すいりょくてき器官きかんざい不同ふどう部位ぶいてきさかなひれゆう不同ふどうてき作用さよう通過つうかきょうさく配合はいごう以產せいろく自由じゆうてき活動かつどうひれてきこうのう也不ただげん於協じょ水中すいちゅうゆうどうかえ進行しんこうりくめん活動かつどういざりぎょたまぬりぎょようむねひれはらひれらい進行しんこう爬行)甚至空氣くうき中產ちゅうさんせいますりょく飛魚とびうお使用しようむねひれ進行しんこう滑翔かっしょう),じょ此之がいかえゆう海馬かいばよう尾鰭おびれ固定こてい身體しんたいゆうせい鱂魚ようしりひれらい輸送ゆそう精子せいし長尾ながおはぜのりかいよう尾鰭おびれげきかさりょうぶつとう以產せい自身じしん運動うんどうため目的もくてきてき行為こうい

虹鱒にじます
1 背鰭せびれ,2 あぶらひれ,3 尾鰭おびれ,4 しりひれ,5,はらひれ,6 むねひれ

所有しょゆう四足しそく動物どうぶつてき四肢ししあずか魚類ぎょるいてきむねひれはらひれどうみなもとえんじ其肉ひれぎょ祖先そせんまとぎょひれ

類型るいけい

編輯へんしゅう

魚類ぎょるいてきさかなひれ共有きょうゆうななしゅだい致分ためりょうるいくらい身體しんたいせい中矢なかやじょうめんてきしゅひれ(unpair fins)以及身體中からたじゅう下部かぶ兩側りょうがわてきりょうたい偶鰭(paired fins)。ひれ主要しゅようせめ提供ていきょう游泳ゆうえいてき推進すいしんりょくかずどう防止ぼうしこぼしたぎ;偶鰭主要しゅよう提供ていきょう俯仰ふぎょう左右さゆうへん轉向てんこうてき推進すいしんりょく,以及需要じゅよう減速げんそくてき阻力

むねひれ  
なりたいてきむねひれなりたい地位ちい於魚たい兩側りょうがわ通常つうじょう就在えらぶたこれ四足しそくるいてき前肢ぜんしどうみなもとてき
はらひれ  
なりたいてきはらひれくらい於魚たい前側まえがわ下端かたんざいむねひれこれ四足類的後肢是同源的。はらひれてき作用さよう幫助魚類ぎょるいじょうます下降かこう急速きゅうそくてん彎和迅速じんそく停止ていし[1]
  • 蝦虎魚はぜてき兩邊りょうへんはらひれ融合ゆうごうなり吸盤きゅうばんじょう
背鰭せびれ  
一條いちじょうはぜぎょてき背鰭せびれ
 
おうてき背鰭せびれ

背鰭せびれ於魚るい背部はいぶ,一條魚最多可擁有3背鰭せびれ背鰭せびれざい魚類ぎょるいこぼしたぎときおこりいた保護ほご作用さようなみきょうじょ急速きゅうそく轉向てんこうきゅうとま

  • 琵琶びわぎょてき背鰭せびれぜんはし變成へんせいりょう釣竿つりざおかりえさ
  • 支持しじ背鰭せびれてき骨骼こっかくしょうさくひれじょう」。
しりひれ  
しりひれくらい於魚たい肛門こうもんぜんはしてき腹部ふくぶざい魚類ぎょるいゆうどうおこりいた穩定身體しんたいてき作用さよう
あぶらひれ  
一條いちじょうさけぎょてきあぶらひれ
あぶらひれいち柔軟じゅうなんてき肉質にくしつひれ背鰭せびれこれ尾鰭おびれまえざい很多ぎょ身上しんじょうあぶらひれやめけい消失しょうしつりょうただしざいさけあぶらこいあゆがた魚類ぎょるいてき身上しんじょう仍可找到。它的作用さようなお確定かくてい[2]2011ねんてき研究けんきゅうみとめためおこり作用さよう可能かのうためりょう探測たんそく外界がいかいてき聲音こわねさわ摸等刺激しげきなみたい其作反應はんのう拿大學者がくしゃ發現はつげんあぶらひれじょうゆういち神經しんけいもうからまなみみとめため可能かのうゆう感覺かんかくこうのうただしなみ清楚せいそ掉它後會こうかいたいさかなさんせい什麽影響えいきょう[3]
尾鰭おびれ  

尾鰭おびれ於魚るいがらしょようらいさんせい推進すいしんりょく

A:いびつひれ脊椎せきつい延伸えんしんいたりょう尾鰭おびれ上部じょうぶ使つかい其變どくさらちょうれい如鯊ぎょ

  • はんひずみひれ脊椎せきつい延伸えんしんいた尾鰭おびれ下部かぶ使つかい其變どくさらちょうれいかけかぶとぎょつな

B:原尾はらお脊椎せきつい延伸えんしんいた尾鰭おびれいただきはし尾鰭おびれ上下じょうげ對稱たいしょうなみ不擴大ふかくだい

C:せい尾鰭おびれ表面ひょうめんじょう對稱たいしょう實際じっさいじょう脊椎せきついややこう上部じょうぶ延伸えんしん

D:えん脊椎せきつい延伸えんしんいた尾鰭おびれいただきはし尾鰭おびれ對稱たいしょうなみ擴大かくだいれいひれぎょ肺魚はいぎょ腔棘ぎょ。很多現代げんだいてきさかな古生代こせいだいまとさかなゆうえん[4]

がら隆起りゅうきこつ


小鰭こはだ
  一些可以快速遊動的魚擁有がら隆起りゅうきこつ,它位於尾ひれまえよしいち些盾ばん組成そせい保持ほじゆうどう穩定なみ支持しじ尾鰭おびれがら隆起りゅうきこつ可能かのう於尾がら兩側りょうがわある上下じょうげ

小鰭こはだくらい背鰭せびれあるしりひれこれいち很小てきひれきむやりぎょ秋刀魚さんまゆう小鰭こはだ

ひれしき

編輯へんしゅう

生物せいぶつ形態けいたいがくちゅうよう於記ろくぎょひれしんいきてき公式こうしきしょうためひれしき(Fin formula):

  • さかなひれてき名字みょうじ縮寫しゅくしゃため字母じぼ背鰭せびれ(D)、しりひれ(A)、尾鰭おびれ(C)、むねひれ(P)かずはらひれ(V)
  • もちいうま數字すうじ表示ひょうじひれとげかたとげもちいおもねひしげはく數表示すうひょうじぶんえだひれじょうぶんえだひれじょう
    • ひれとげためたんひれじょうかたとげまたしょうためかりとげよし2ひれじょう組成そせいひれとげかたとげ分節ぶんせつぶんえだ
    • ひれじょうよし2組成そせい分節ぶんせつ
  • とげあずか軟條てき數量すうりょう範圍はんいよう「~」表示ひょうじとげあずか軟條しょうれんよういち連接れんせつ分離ぶんりよう「,」表示ひょうじ不同ふどうぎょひれよう「;」ぶんへだた
    • 也有やゆう文獻ぶんけん以「-」表示ひょうじとげあずか軟條てき數量すうりょう範圍はんい,此時よう「/」表示ひょうじとげあずか軟條しょうれん,「,」表示ひょうじとげあずか軟條分離ぶんり

硬骨魚こうこつぎょ

編輯へんしゅう

硬骨魚こうこつぎょぶんためひれぎょにくひれぎょ現在げんざいひれぎょ脊椎動物せきついどうぶつちゅうさい優勢ゆうせいてき種類しゅるいゆう大約たいやくゆう99%てき超過ちょうか30,000しゅてきさかなひれぎょ。而曾けい一度繁盛的肉鰭魚現在幾乎都已經滅絕了,ただあましも8物種ものだねそんかつ硬骨魚こうこつぎょぼつゆうひれ,而是以うろこしつひれじょうだい。它們ようゆうさかなぎょひれ一起作用控制魚類的上浮和下沉。硬骨魚こうこつぎょてきえらぶた保證ほしょうりょう它們不用ふようゆうどう也可以呼吸こきゅう

にくひれぎょ

編輯へんしゅう
 
にくひれぎょれい如這じょう腔棘ぎょひれ肉質にくしつてきゆう一直延伸到身體的鱗片。もたれちょ數量すうりょう眾多てきひれ,腔棘ぎょ以在水中すいちゅう進行しんこういく乎任なん方向ほうこうてき轉向てんこう

にくひれぎょてきさかなひれ中有ちゅうういち中軸ちゅうじくこつざいぜんひれてき基部きぶじょう有明ありあけあらわてきはだにく組織そしきあずかぶんひらきてきりょうかたはらひれ[5]にくひれぎょ和之かずゆき兩棲りょうせい動物どうぶつ四足類動物的演化有直接的關聯性。

ほこぎょ現存げんそんてき其中いちしゅにくひれぎょ,仍然保留ほりゅうちょ4おく多年たねんまえどろぼん早期そうき腔棘ぎょ祖先そせんてき許多きょた特徵とくちょう[6]いちしゅかつ化石かせき[7]もたれちょ數量すうりょう眾多てきひれ,腔棘ぎょ以在水中すいちゅう進行しんこういく乎任なん方向ほうこうてき轉向てんこう,甚至倒立とうりつあるもの腹部ふくぶ向上こうじょうゆうどう[8]

ひれぎょ

編輯へんしゅう
 
くろせんたらいちしゅひれぎょゆう三個背鰭和兩個臀鰭

ひれぎょてきさかなひれこうひれてき外緣がいえんてい放射狀ほうしゃじょう展開てんかい無明むみょうあらわはだにく組織そしきゆかりとげ組成そせい,一般只有硬棘或者軟棘,とうしゃ同時どうじ出現しゅつげんかたとげ居前いまえとげゆう很多ようしょれい如很おおなまずがたまとぎょざい背鰭せびれ及胸ひれゆうかたとげゆう些更含劇毒げきどくよう保衛やすえ自身じしん

軟骨なんこつぎょ

編輯へんしゅう
 
軟骨なんこつぎょれい如這じょうすなとらはぜ,它柔軟じゅうなんてきひれよし角質かくしつひれじょう組成そせいてき[9]

軟骨なんこつぎょてき骨骼こっかく全部ぜんぶよし軟骨なんこつ組成そせいゆうせいてきはらひれさとがわ具有ぐゆうひれ腳,尾鰭おびれためいびつ鰩總てきむねひれあずか頭部とうぶしょうれんなみ且極其靈かつはぜぎょそく大部たいぶ份都いびつ[10]ぞうだい多數たすうさかないちようはぜぎょてき尾鰭おびれ以為它們てきゆうどう提供ていきょう推力すいりょく不同ふどうはぜぎょあいだ尾鰭おびれてき具體ぐたい形狀けいじょうだいしょう徑庭けいていとらはぜてききょだいひずみため它們提供ていきょうりょう緩慢かんまん巡遊じゅんゆう能力のうりょくごく強的ごうてき爆發ばくはつりょく[11]長尾ながおはぜてき尾鰭おびれそくようらい直接ちょくせつげきかさりょうぶつ

さんせい推力すいりょく

編輯へんしゅう

さかなひれざい擺動以產せい推力すいりょくれいさかなこう相反あいはんてき方向ほうこう前進ぜんしん。而大多數たすうさかな通過つうか擺動ひれらい前後ぜんこう移動いどうざいゆうどうちゅう尾鰭おびれ一般是必須用到的鰭,ただしゆう些魚主要しゅようもたれむねひれらいさんせい推力すいりょく[12]

ひれてき擺動さんせい推力すいりょく
魚類ぎょるい通過つうか擺動尾鰭おびれ獲得かくとく推力すいりょく
てんぎょ通過つうかだいてきむねひれ獲得かくとく推力すいりょく

ざい流動的りゅうどうてき水中すいちゅう短時間たんじかん內因壓力あつりょく而導致的氣泡きほう出現しゅつげんあずか消失しょうしつかいさんせいそらあな現象げんしょう[13]這也ひれ作用さようてき原理げんりいち海豚いるかきむやりぎょざいゆうどう尾鰭おびれ以產せい強大きょうだいてきそらあな現象げんしょう雖然以遊とく很快,そらあな現象げんしょうしるべ致的氣泡きほう破滅はめつかい使海豚いるかかんいた疼痛とうつうしたがえ而限せい速度そくどてきひさげます[14]雖然きんやりぎょいんため尾鰭おびれぼつゆう神經しんけいかいかんいた疼痛とうつうただし同樣どうようかいいんためそらあな現象げんしょうしるべ致的一些其他物理現象而減速。きむやりぎょ尾鰭おびれじょう發現はつげんそらあな現象げんしょう造成ぞうせいてき傷痕きずあと[14]

さば技藝ぎげいだかちょうてき游泳ゆうえいしゃ,它們身體しんたいがわゆう小鰭こはだ,2000ねん2001ねんてき研究けんきゅう指出さしでざい穩定ゆうどう小鰭こはだかいざい局部きょくぶ流體りゅうたいさんせい流體りゅうたい動力どうりょくこうおう」,さい後方こうほうてき小鰭こはだ增加ぞうかさばゆうどう尾鰭おびれてき推力すいりょく[15][16][17]

ひかえ制動せいどうさく

編輯へんしゅう

一旦いったん魚類ぎょるい開始かいしゆうどうゆう動的どうてき動作どうさ就可以使用しようぎょひれらいひかえせい[18]

もちいらいひかえ制動せいどうさくてき特殊とくしゅてきひれ
ぞうせんいちよう魚類ぎょるい需要じゅようひかえせい6自由じゆうさんため前後ぜんこう上下じょうげ左右さゆうさん移動いどう前後ぜんこう上下じょうげ左右さゆうさんめん旋轉せんてん[19][20][21]
岩礁がんしょう魚類ぎょるいようゆうさい適合てきごう它們扁平へんぺい身體しんたいてきむねひれはらひれ[22]
はぜぎょ背鰭せびれじょうてき真皮しんぴ就像「固定こていせん桅的なわさく」,とうはぜぎょ加速かそくゆうどう迅速じんそくへんかた[23]

岩礁がんしょう魚類ぎょるいてき體型たいけい遠洋えんようせいぎょ迥然不同ふどう後者こうしゃ通常つうじょうかいようゆう流線型りゅうせんけいてき身體しんたい,以減少げんしょうざい水中すいちゅうゆう動的どうてき阻力,つつみ高速度こうそくど岩礁がんしょう魚類ぎょるい生活せいかつざい珊瑚礁さんごしょうちゅう相對そうたい逼仄且變化へんかさらてき環境かんきょうちゅう機動きどうせいとお速度そくど重要じゅうようとく[22]いん此很岩礁がんしょう魚類ぎょるいれい蝴蝶こちょうぎょすずめたいぶたとげぎょてきむねひれはらひれ允許いんきょ它們進行しんこう複雜ふくざつてきへんむこう[24]よん魨科はこ魨科まとぎょもたれむねひれゆうどういく乎不使用しよう尾鰭おびれ[24]

其他用途ようと

編輯へんしゅう

ぞう其他旗魚かじき一樣いちようひらひれ旗魚かじきようゆう巨大きょだいてき背鰭せびれざい快速かいそくゆうどう以縮かいたい內。[25]

いざりぎょ使用しよう它們てきむねひれはらひれざい海底かいていぎょうはし[26]
飛魚とびうおこれ所以ゆえんのう夠「飛翔ひしょう」,もたれてき它們てき大型おおがたむねひれ
ひらひれ旗魚かじき伸縮しんしゅくてき背鰭せびれ

東方とうほうひょう魴鮄ゆう身體しんたいかえだいてきむねひれとう受到おびえ以用らい嚇退てきじん。儘管またしょうかめぎょ」,ただし它們飛魚とびうおなみ無關係むかんけい,其鰭也起いた飛魚とびうおひれてき作用さよう[27][28]

さかなひれゆう也可以用さく生殖せいしょく器官きかんよんぎょはな鱂科ゆうぎょてきしりひれえんじ化成かせいりょう生殖せいしょくあしざい交配こうはいかいはた插入そうにゅうめすせいからだ內,使つかい卵子らんしざいからだ直接ちょくせつ受精じゅせい

慈鯛てきめすせいおびもんほこ耙麗ぎょざい交配こうはいかい展示てんじ它們巨大きょだい吸引きゅういん注意ちゅういりょくてき紫色むらさきいろむねひれ研究けんきゅうしゃ發現はつげんゆうせいたいもんほこ耙麗ぎょさらあお睞胸ひれだいてきめすせい[29][30]

東方とうほうひょう魴鮄ゆう身體しんたいかえだいてきむねひれとう受到おびえ以用らい嚇退てきじん
ざい交配こうはい慈鯛てきめすせいおびもんほこ耙麗ぎょかい展示てんじ它們巨大きょだい吸引きゅういん注意ちゅういりょくてき紫色むらさきいろむねひれ
鮟鱇あんこうてき釣竿つりざおかずかりえさ
ざいいち些亞しゅう國家こっかさかな一道昂貴的美食[31]

ひれてき進化しんか

編輯へんしゅう

2009ねんしば哥大がくてき學者がくしゃ發現はつげん「腮、ひれ四肢有相同的遺傳結構」。[32][33][34]距今4.36おくねんてきれいどう土家つちやぎょTujiaaspis vividusため脊椎動物せきついどうぶつ偶鰭(むねひれはらひれ起源きげんてきひれ褶理ろん提供ていきょうりょうせきかぎ化石かせき證據しょうこ[35]

にくひれ魚類ぎょるいみとめため所有しょゆう哺乳ほにゅう動物どうぶつ爬行動物どうぶつ鳥類ちょうるい兩棲りょうせい動物どうぶつてき祖先そせん[36]陸生りくせい四足しそくるい大約たいやくざい3.75億年前從肉鰭魚類演化到可以登陸,ようむねひれはらひれぎょうはし最終さいしゅう發展はってん四肢しし[37][38][39]

 
にくひれ魚類ぎょるいてきひれ(A)かず四足しそくるいてきもも,一致的地方以同樣的顏色標記

2011ねんこうむおさめもと大學だいがくてき研究けんきゅうしゃ利用りよう肺魚はいぎょはらひれてきらいつい蹤四足類的四肢的演化過程。[40][41]しば哥大がくてきしん一步研究表明肺魚已近有了向四足類演化的跡象。[42][43]

機械きかいぎょひれ

編輯へんしゅう
 
CIAてき「Charlie」

さかなひれ以產せい有效ゆうこうてき推進すいしんりょく,一些魚的推進效率超過了90%。[12]いん此魚るいてき加速かそく機動きどうせいせんせきせんていさらため有效ゆうこう,噪音也更しょう。這使とく科學かがく開始かいし研究けんきゅうぎょひれざい仿生がくうえてきあたい值。[44]

1990年代ねんだいCIA設計せっけいりょういちじょうさけべ做「Charlie」てき機械きかいぎょようらい採集さいしゅう水下みぞおち標本ひょうほん

2005ねん倫敦ろんどん海洋かいよう生物せいぶつ水族館すいぞくかんてんりょうさんゆかりもぐさふさがかつ斯大がく計算けいさん科學かがくけい設計せっけいてき機械きかいぎょ。這些機械きかいぎょ採用さいよう自動じどう設計せっけい以像しんてきさかなさま避開障礙しょうがいぶつ[45][46][47]

2004ねんあさしょう理工りこう學院がくいんてききゅう·赫爾發明はつめいりょういちたいゆう執行しっこうてき機械きかいぎょ,她將青蛙あおがえるももはだにく移植いしょくいた機器ききじんじょうなみ進行しんこう通電つうでん使其抽搐而れい機器ききじんゆうどう[48][49]

參考さんこう資料しりょう

編輯へんしゅう

引用いんよう

編輯へんしゅう
  1. ^ Standen EM (2009) "Muscle activity and hydrodynamic function of pelvic fins in trout (Oncorhynchus mykiss) The Journal of Experimental Biology, 213: 831–841.doi:10.1242/jeb.033084
  2. ^ THE MYSTERIOUS LITTLE FATTY FIN. [2013-02-04]. (原始げんし內容そん於2008-07-26). 
  3. ^ Removal of trout, salmon fin touches a nerve あみぎわもう檔案かんてきそんそん檔日2011-07-20.
  4. ^ von Zittel KA, Woodward AS and Schlosser M (1932) Text-book of Paleontology Volume 2, Macmillan and Company. Page 13.
  5. ^ Clack, J. A. (2002) Gaining Ground. Indiana University
  6. ^ Johanson, Zerina, John A. Long, John A. Talent, Philippe Janvier, and James W. Warren (2006) "Oldest Coelacanth, from the Early Devonian of Australia" Archive.isてきそんそん檔日2013-02-19 Biology Letters, 2 (3): 443–46.
  7. ^ Forey 1998.
  8. ^ Fricke, Hans, Olaf Reinicke, Heribert Hofer, and Werner Nachtigall. "Locomotion of the Coelacanth Latimeria Chalumnae in Its Natural Environment." Nature 329.6137 (1987): 331–33. Print.
  9. ^ Hamlett 1999だい528ぺーじ.
  10. ^ Function of the heterocercal tail in sharks: quantitative wake dynamics during steady horizontal swimming and vertical maneuveringぺーじめんそん檔備份そんあみぎわもう檔案かん) - The Journal of Experimental Biology 205, 2365–2374 (2002)
  11. ^ Nelson, Joseph S. Fishes of the World. New York: John Wiley and Sons. 1994. ISBN 0-471-54713-1. OCLC 28965588. 
  12. ^ 12.0 12.1 Sfakiotakis M, Lane DM and Davies JBC (1999) "Review of Fish Swimming Modes for Aquatic Locomotion" あみぎわもう檔案かんてきそんそん檔日2013-12-24. IEEE Journal of Oceanic Engineering, 24 (2).
  13. ^ Franc, Jean-Pierre and Michel, Jean-Marie (2004) Fundamentals of Cavitation Springer. ISBN 0000000000000.
  14. ^ 14.0 14.1 Brahic, Catherine. Dolphins swim so fast it hurts. NewScientist. 2008-03-28 [2008-03-31]. (原始げんし內容そん於2008-05-18). 
  15. ^ Nauen JC, Lauder GV (2001a) "Locomotion in scombrid fishes: visualization of flow around the caudal peduncle and finlets of the Chub mackerel Scomber japonicus"ぺーじめんそん檔備份そんあみぎわもう檔案かんJournal of Experimental Biology, 204: 2251–63.
  16. ^ Nauen JC, Lauder GV (2001b) "Three-dimensional analysis of finlet kinematics in the Chub mackerel (Scomber japonicus)"ぺーじめんそん檔備份そんあみぎわもう檔案かんThe Biological Bulletin, 200: 9–19.
  17. ^ Nauen JC and Lauder GV (2000) "Locomotion in scombrid fishes: morphology and kinematics of the finlets of the Chub mackerel Scomber japonicus"ぺーじめんそん檔備份そんあみぎわもう檔案かんJournal of Experimental Biology, 203: 2247–59.
  18. ^ Fish FE and Lauder GV (2006) "Passive and active flow control by swimming fishes and mammals"[永久えいきゅう失效しっこう連結れんけつ] Annual Review of Fluid Mechanics, 38: 193–224. doi:10.1146/annurev.fluid.38.050304.092201
  19. ^ Magnuson JJ (1978) "Locomotion by scombrid fishes: Hydromechanics, morphology and behavior"ぺーじめんそん檔備份そんあみぎわもう檔案かん) in Fish Physiology, Volume 7: Locomotion, WS Hoar and DJ Randall (Eds) Academic Press. Page 240–308. ISBN 0000000000000.
  20. ^ Ship's movements at seaぺーじめんそん檔備份そんあみぎわもう檔案かん) Retrieved 22 November 2012.
  21. ^ Rana and Joag (2001) Classical Mechanics Page 391, Tata McGraw-Hill Education. ISBN 0000000000000.
  22. ^ 22.0 22.1 Alevizon WS (1994) "Pisces Guide to Caribbean Reef Ecology"ぺーじめんそん檔備份そんあみぎわもう檔案かん) Gulf Publishing Company ISBN 1-55992-077-7
  23. ^ Lingham‐Soliar T (2005) "Dorsal fin in the white shark, Carcharodon carcharias: A dynamic stabilizer for fast swimming"ぺーじめんそん檔備份そんあみぎわもう檔案かんJournal of Morphology, 263 (1): 1–11. doi:10.1002/jmor.10207 pdf[失效しっこう連結れんけつ]
  24. ^ 24.0 24.1 Ichthyologyぺーじめんそん檔備份そんあみぎわもう檔案かんFlorida Museum of Natural History. Retrieved 22 November 2012.
  25. ^ Aquatic Life of the Worldぺーじめんそん檔備份そんあみぎわもう檔案かん) pp. 332–333, Marshall Cavendish Corporation, 2000. ISBN 9780761471707.
  26. ^ Bertelsen E and Pietsch TW. Encyclopedia of Fishes. San Diego: Academic Press. 1998: 138–139. ISBN 0-12-547665-5. 
  27. ^ Purple Flying Gurnard, Dactyloptena orientalis (Cuvier, 1829)ぺーじめんそん檔備份そんあみぎわもう檔案かんAustralian Museum. Updated: 15 September 2012. Retrieved: 2 November 2012.
  28. ^ Froese, R. & Pauly, D. (eds.) (2012). Dactyloptena orientalis. FishBase. Version 2012-11.
  29. ^ Female fish flaunt fins to attract a mateぺーじめんそん檔備份そんあみぎわもう檔案かんScienceDaily. 8 October 2010.
  30. ^ Baldauf SA, TCM Bakker, F Herder, H Kullmann and T Thünken (2010) "Male mate choice scales female ornament allometry in a cichlid fish"ぺーじめんそん檔備份そんあみぎわもう檔案かんBMC Evolutionary Biologr//, 10 :301. doi:10.1186/1471-2148-10-301
  31. ^ Vannuccini S. Shark utilization, marketing and trade. FAO Fisheries Technical Paper (Rome: FAO). 1999, 389. (原始げんし內容そん於2017-08-02). 
  32. ^ Evolution Of Fins And Limbs Linked With That Of Gillsぺーじめんそん檔備份そんあみぎわもう檔案かんScienceDaily. 25 March 2009.
  33. ^ Gillis JA, RD Dahn and NH Shubin (2009) "Shared developmental mechanisms pattern the vertebrate gill arch and paired fin skeletons"ぺーじめんそん檔備份そんあみぎわもう檔案かんProceedings of the National Academy of Sciences, 106 (14): 5720–5724.
  34. ^ Wings, legs, and fins: How do new organs arise in evolution?ぺーじめんそん檔備份そんあみぎわもう檔案かんNeil Shubin, University of Chicago.
  35. ^ Galeaspid anatomy and the origin of vertebrate paired appendages 英語えいご. 
  36. ^ "Primordial Fish Had Rudimentary Fingers"ぺーじめんそん檔備份そんあみぎわもう檔案かんScienceDaily, 23 September 2008.
  37. ^ Hall, Brian K (2007) Fins into Limbs: Evolution, Development, and Transformationぺーじめんそん檔備份そんあみぎわもう檔案かん) University of Chicago Press. ISBN 0000000000000.
  38. ^ Shubin, Neil (2009) Your inner fish: A journey into the 3.5 billion year history of the human bodyぺーじめんそん檔備份そんあみぎわもう檔案かん) Vintage Books. ISBN 0000000000000. UCTV interviewぺーじめんそん檔備份そんあみぎわもう檔案かん
  39. ^ Clack, Jennifer A (2012) "From fins to feet"ぺーじめんそん檔備份そんあみぎわもう檔案かん) Chapter 6, pages 187–260, in: Gaining Ground, Second Edition: The Origin and Evolution of Tetrapods, Indiana University Press. ISBN 0000000000000.
  40. ^ Lungfish Provides Insight to Life On Land: 'Humans Are Just Modified Fish'ぺーじめんそん檔備份そんあみぎわもう檔案かんScienceDaily, 7 October 2011.
  41. ^ Cole NJ, Hall TE, Don EK, Berger S, Boisvert CA, et al. (2011) ([//web.archive.org/web/20141107034959/http://www.plosbiology.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pbio.1001168 ぺーじめんそん檔備份そんあみぎわもう檔案かん) "Development and Evolution of the Muscles of the Pelvic Fin" PLoS Biology, 9 (10): e1001168. doi:10.1371/journal.pbio.1001168
  42. ^ A small step for lungfish, a big step for the evolution of walking"ぺーじめんそん檔備份そんあみぎわもう檔案かんScienceDaily, 13 December 2011.
  43. ^ King HM, NH Shubin, MI Coates and Hale ME (2011) "Behavioral evidence for the evolution of walking and bounding before terrestriality in sarcopterygian fishes"ぺーじめんそん檔備份そんあみぎわもう檔案かんProceedings of the National Academy of Sciences, 108 (52): 21146–21151.
  44. ^ Richard Mason. What is the market for robot fish?. (原始げんし內容そん檔於2009-07-04). 
  45. ^ Robotic fish powered by Gumstix PC and PIC. Human Centred Robotics Group at Essex University. [2007-10-25]. (原始げんし內容そん檔於2011-08-24). 
  46. ^ Robotic fish make aquarium debut. cnn.com. CNN. 10 October 2005 [12 June 2011]. (原始げんし內容そん於2020-11-26). 
  47. ^ Walsh, Dominic. Merlin Entertainments tops up list of London attractions with aquarium buy. thetimes.co.uk. Times of London. 3 May 2008 [12 June 2011]. (原始げんし內容そん於2016-12-21). 
  48. ^ Huge Herr, D. Robert G "A Swimming Robot Actuated by Living Muscle Tissue"ぺーじめんそん檔備份そんあみぎわもう檔案かんJournal of NeuroEngineering and Rehabilitation, 1: 6. doi:10.1186/1743-0003-1-6
  49. ^ How Biomechatronics Worksぺーじめんそん檔備份そんあみぎわもう檔案かんHowStuffWorks/ Retrieved 22 November 2012.

參考さんこう書目しょもく

編輯へんしゅう

外部がいぶ連結れんけつ

編輯へんしゅう