Wie sieht die Anatomie einer Fee (10-20 Zoll großes, fliegendes humanoides Wesen) aus, wie sie sich aus einem normalen Menschen entwickelt hat? [Duplikat]

Auf dieser Website finden Sie viele Fragen und Antworten zu Riesen und zur Skalierung der menschlichen Anatomie. (größere Knochen, bessere Lunge und Herz, niedrigere Körpertemperatur, straffere Haut an den Füßen usw.)

Wie sieht es umgekehrt aus?

Sagen wir konkret, dass man über einen Zeitraum von mehreren Millionen Jahren konstant bestimmten evolutionären Druck auf eine Gruppe von Menschen ausüben könnte, indem man sich für eine kleinere Größe auswählt, während man ein menschliches Intelligenzniveau beibehält, und dann später für die Flucht.

Wie sieht die Anatomie einer solchen Art aus?

Hätten sie zum Beispiel Fledermausflügel? Oder gefiederte Flügel? Könnten sie ihren Daumen, Zeige- und Mittelfinger kurz halten, wobei sich Ring- und kleiner Finger verlängern, um den Flügel zu bilden, damit sie noch funktionierende Hände haben könnten? Wie wirkt sich das Quadratwürfelgesetz auf ihre Anatomie aus? Haben sie einen sehr hohen Stoffwechsel und müssen wie Spitzmäuse sehr oft fressen? Was ist mit ihrer Intelligenz? Ich habe irgendwo gelesen, dass Vögel dichter gepackte Neuronen als Menschen entwickelt haben, um die Intelligenz mit dem kleineren, leichteren Gehirn zu maximieren, das für den Flug erforderlich ist. Geht das auch beim Menschen?

Eine Menge Fragen hier, aber das sind nur Beispiele dafür, wonach ich suche. Zusammenfassend lautet meine Frage hier: Wie sieht die Anatomie einer etwa 10 Zoll großen, fliegenden, vom Menschen abstammenden Spezies aus?

Wenn das Format meiner Frage falsch ist, sagen Sie es mir bitte und ich werde es korrigieren, da dies das zweite Mal ist, dass ich eine Frage auf dieser Website stelle und ich nicht sicher bin, wie ich das richtig machen soll. Danke.

"Vogelgröße" ist ein bisschen irreführend. Es reicht von diesem bis zu diesem . Vielleicht möchten Sie Ihren Titel präzisieren.
Alles klar, danke.
Mögliches Duplikat: worldbuilding.stackexchange.com/q/48874/21222 , obwohl es in meiner eigenen Frage keine Spezifikation dafür gibt, dass sie sich von Menschen entwickelt haben.
Aber abgesehen davon "Wie sieht die Anatomie einer Fee (10-20 Zoll großes, fliegendes humanoides Wesen) aus, wie sie sich aus einem normalen Menschen entwickelt hat?" : Genau gleich, aber kleiner, mit zusätzlichen Flügeln.
Oh, und hier ist noch eine, die Ihnen vielleicht etwas Hilfreiches geben könnte. Was ist die Wissenschaft des Feenflugs?
Nun, um zu beginnen, muss ihr Kopf absolut gigantisch sein, um menschenähnliche Intelligenz zu haben, bis zu dem Punkt, an dem ich bezweifle, dass sie in der Lage sein werden, zu bestehen. Ein großer Teil des Gehirnvolumens muss erhalten bleiben, um die Intelligenz aufrechtzuerhalten, verschiedene Teile des Gehirns skalieren unterschiedlich mit der Größe. Vogelgehirne sind dichter, aber nicht so viel dichter.
@John: Da stimme ich zu, der IQ von 2-Jährigen ist einfach und bis zu 4-Jährige können mit einer leicht übergroßen Kopf- und Vogelgehirn-Neuronendichte plausibel sein, mehr erhöht wahrscheinlich die Glaubwürdigkeit für diese Tiergröße.

Antworten (3)

Nehmen wir eine Größe von 18 Zoll an und vergleichen sie mit einem 6 Fuß großen Menschen. Dies ist ein Viertel der Größe, was ein 64-tel des Gewichts bedeutet, wenn alles andere gleich ist, für eine Masse von 2,5 bis 3 Pfund oder ungefähr das Doppelte des Gewichts eines Raben. Es ist auch dem Gewicht eines Flughundes sehr ähnlich, sodass wir von ähnlichen Flügelgrößen ausgehen können.

Das Gehirn einer solchen menschlichen Fledermaus wäre natürlich viel kleiner als das eines ausgewachsenen Menschen, aber die Gehirngröße ist nicht der einzige Faktor für die Intelligenz (die Anzahl der Windungen scheint einen größeren Faktor zu spielen). Ihre Köpfe könnten im Vergleich zu Menschen auch relativ übergroß sein. Ich habe einen Raben in den obigen Gewichtsvergleich aufgenommen, weil Raben sehr schlau sind und zu erstaunlichen kognitiven Leistungen fähig sind . Dennoch sollten wir von einem so kleinen geflügelten Humanoiden vielleicht nicht die volle menschliche Intelligenz erwarten, zumal das Überleben der Spezies möglicherweise mehr von anderen Faktoren abhängt. Wenn sie die Sprache behalten, ist sie höher als bei normalen Menschen.

Fledermäuse haben einen Daumen behalten, mit dem sie Dinge greifen können, und es ist wahrscheinlich, dass „Feen“ ähnlich sind und möglicherweise sogar einen Finger mehr behalten, um besser greifen zu können. Ihre Füße entwickeln sich wahrscheinlich so, dass sie Klauenhänden ähneln, und eine Fee könnte wahrscheinlich auf einem Fuß stehen, während sie mit dem anderen und den Flügelfingern Objekte manipuliert.

Ihre Lungen müssten relativ viel größer sein, um den höheren Energieaufwand beim Fliegen zu berücksichtigen. Im Gegenzug sind ihre Bäuche wahrscheinlich kleiner, da das Fliegen mit einem großen, vollen Bauch schwierig ist und sie daher öfter am Tag essen müssten und im Grunde die ganze Zeit Snacks essen müssten. Wir sollten also große Brüste (mit flachen Brüsten für Frauen) und eine schmale Taille erwarten. Die Beine können im Flug wie bei Vögeln unter dem Körper gefaltet sein oder Flügelhaut zwischen den Oberschenkeln haben, um mehr Auftrieb zu erzielen.

Eine Sache, die ich mich frage, ist: Sind Rabengehirne dem menschlichen Gehirn ähnlich genug? Ich bin kein Biologe, aber in Analogie zu Computerchips gibt es einige Algorithmen, die für kleinere Eingaben gut funktionieren, aber nicht so gut skalieren wie kompliziertere Konstruktionen. Mit anderen Worten, wenn Sie das menschliche Gehirn einfach herunterskalieren, ist es für seine Größe möglicherweise erheblich weniger effizient als das von Raben.
Das menschliche Gehirn ist dem Vogelgehirn nicht allzu ähnlich, aber die Größe scheint kein signifikanter Faktor für die Intelligenz zu sein (Wale haben ein zehnmal größeres Gehirn als das menschliche Gehirn). Wenn die Komplexität und Struktur des menschlichen Gehirns in den „Feen“ erhalten bleibt, könnten sie so intelligent sein wie wir, obwohl die Größe eine gewisse Rolle zu spielen scheint . scientificamerican.com/article/does-brain-size-matter1/#
Oh, absolut, Größe ist nicht der primäre Faktor. Aber wir verstehen nicht wirklich, warum das menschliche Gehirn tun kann, was es kann. Wird die gleiche Struktur wirklich funktionieren, wenn wir 63 Neuronen von 64 entfernen? Oder müssen sie eine deutlich andere Gehirnstruktur entwickeln, um den Verlust an Rohkraft auszugleichen? Und wenn das zweite der Fall ist, kann es in beide Richtungen gehen: alle für das Überleben unnötigen Teile wegwerfen und unter einen Raben fallen, oder für noch mehr Komplexität umstrukturieren und mindestens die Intelligenz auf Primatenniveau beibehalten. (Danke für die interessante Lektüre, btw)
Während ich dies schreibe, wird Intelligenz vielleicht nicht das wichtigste Überlebensmerkmal eines kleinen, geflügelten Humanoiden sein. Wenn der Fragesteller jedoch intelligente „Feen“ will, ist dies wohl auch bei kleiner Größe möglich.
Danke schön! In Bezug auf die Gehirngröße frage ich mich, wie die Fortpflanzung beeinflusst werden würde, ich habe es gerade nachgeschlagen und weibliche Krähen tragen 18 Tage lang Eier, bevor sie sie legen. Wie sieht die Schwangerschaft eines Fledermaus-Fee-Menschen aus? Ich stelle mir vor, dass die Geburt sehr früh in der Entwicklung des Fötus stattfindet, wie bei Beuteltieren, außer dass es keinen Beutel gibt, in dem das Baby bleiben kann.
Die Tragzeit für Flughunde beträgt 4,6 bis 6,3 Monate oder die Hälfte bis zwei Drittel der eines Menschen. Eine Feentragzeit von 7-8 Monaten ist somit denkbar. Das Alter bis zur Geschlechtsreife mag eher eine Rolle spielen - Flughunde werden normalerweise nach nur 1,5-2 Jahren geschlechtsreif. Ein halbes Dutzend Jahre für Feen scheint wahrscheinlich.

Verwenden wir die Gliedmaßen nicht als Flügel, ästhetisch sieht es einfach nicht wie eine "Fee" aus.

Lassen Sie mich vorschlagen, dass die fliegenden Eidechsen stattdessen herumarbeiten.

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Wie Sie sehen können, haben sie ihre Rippen verlängert und sie anstelle ihrer Vorderbeine wie die Fledermaus verwendet. Hier ist ein Blick auf das Skelett.

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  1. Stellen Sie sich vor, Ihre fliegende Eidechse hat Haare (oder ist eine fliegende Maus) und entwickelt einen langen Rand aus steifen Borsten am Rand ihrer „Flügel“, der mehr Oberfläche ergibt (auch wenn sie Lücken hat).

  2. Jetzt, wo sich die Haare entwickeln, werden sie flacher und verschmelzen zu einer einzigen Schicht aus dünnem, steifem Keratin (dem Stoff, aus dem Ihre Haare und Fingernägel bestehen).

  3. Mit der Zeit gehen die Hautlappen zurück und die Keratin-Flügeloberfläche dehnt sich aus (weniger Fleisch, um den Blutfluss zu gewährleisten, muss darin ein evolutionärer Vorteil sein).

  4. Die mit den betreffenden Rippen verbundenen Interkostalmuskeln entwickeln mehr Kraft und verschieben die Ankerpunkte nach Bedarf und die Position der dehnbaren Rippen, an denen sie verankert sind, um sich langsam weiter nach hinten und in eine traditionellere Position für Feenflügel zu verschieben .

  5. Sobald sie anfangen zu gleiten, haben Sie den gleichen evolutionären Druck wie Vögel und sie entwickeln viele der gleichen evolutionären Vorteile wie Flugvögel (höhere Neuronenzahl für kleinere Gehirne mit derselben Intelligenz und dichtere Wabenknochen usw.).

Stellen Sie sich jetzt vor, es wäre ein Miniaturmensch anstelle einer Eidechse und da ist Ihre Fee.

Wenn wir nur 2 Rippenpaare verwenden, können wir ihm die Doppelflügel der meisten Insekten geben und ein wirklich dünner farbloser Keratinflügel kann genauso aussehen wie ein Insektenflügel.

Sie scheinen natürlich zwei Rippen weniger zu haben als ein normaler Mensch.

Das deckt die grundlegende Morphologie ab und wie sie dorthin gekommen sind.

Anstelle von "Fledermausflügeln" haben sie Insektenflügel mit Keratin , die anstelle von Insekten- Chitin dienen , und die Morphologie ihrer Arme und Hände kann völlig unbeeinflusst bleiben.

Ihre Flügel sehen vielleicht ähnlich aus wie die einer Libelle, sind aber durchscheinender (weniger durchsichtig).

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Aber wo am Körper werden diese Flügel sein und welche zwei Rippen sollten wir verwenden?

Wie Sie auf diesem Bild sehen können, liegt das horizontale Gleichgewichtszentrum des menschlichen Körpers (mit nach hinten gebogenen Armen, um ihn etwas aerodynamischer zu machen) im Grunde direkt über den Hüften.

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Also (im Gegensatz zu normalen Darstellungen von Flügeln, die aus Schulterblättern sprießen) scheint das Kreuz am Rücken die beste Position zu sein (ja, das habe ich auch nicht erwartet), also verwenden wir die 11. und 12. Rippe für unsere Feenflügel.

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Sie sind nicht weit genug unten für eine perfekte Balance im Horizontalflug, aber das ist in Ordnung, lässt etwas Spielraum für einen größeren Kopf und ein größeres Gehirn (um eine vernünftige Intelligenz weniger unwahrscheinlich zu machen).

Der 11. und 12. Wirbel verschmelzen wahrscheinlich für Stärke und entwickeln sich zu einer Form, die besser für Ankerpunkte für die Flügelmuskeln geeignet ist. Stellen Sie sich einen Kamm oder „ Kiel“ vor , der sich von der Rückseite der verschmolzenen Wirbel erhebt und sich dann in eine Platte erstreckt, die ungefähr wie vier aussieht symmetrisches Schulterblatt, das mit nach außen gerichteten Gelenken (zwei auf jeder Seite) verschmolzen ist und auf dem Kamm ruht, der sich von den verschmolzenen Wirbeln erhebt (wenn die Fee auf ihrer Brust liegt).

Wenn Sie also die Flügel abschneiden, bleiben im Kreuz etwas übrig, das aussieht wie vier kleine stumpfe Schultern (mit amputierten Armen kurz vor dem Bizeps).

Was (irgendwie) ungefähr so ​​​​(bei 0:45 auf dem Band) auf einer Libelle ist.

Die Rippen haben sich natürlich erheblich verkürzt und eine Kugel entwickelt, um in der Gelenkpfanne zu sitzen, die auf dem neu geformten Wirbel gebildet wird, und jeder benötigt sechs Muskeln für einen vollen Bewegungsumfang (in eine Richtung drehen, in die andere drehen, vorwärts streichen, zurück schlagen, nach unten schlagen, Klappe hoch).

Es gibt nur drei Interkostalmuskeln pro Rippe, aber ich bin zuversichtlich, dass es viele andere kleine Muskeln gibt, die erweitert und umfunktioniert werden können, zum Beispiel die Arrector-Pili-Muskeln der Haarfollikel (die ein Stachelschwein verwendet, um mit seinen Stacheln zu rasseln), also tue ich es nicht. Da sehe ich kein Problem.

Oder wir können die 11. und 12. Rippe für das erste Flügelpaar und die 9. und 10. für das zweite Paar verschmelzen, wenn wir müssen (wodurch wir sechs Zwischenrippenmuskeln pro Flügel wiederverwenden können).

Natürlich erleichtert das kleinere Ende Ihrer Skala das Fliegen und es gibt offensichtlich keinen Grund, warum ein Humanoid nicht klein sein kann.

Nehmen Sie zum Beispiel das Zwergseidenäffchen, das noch kleiner ist, als Sie verlangen.

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Das Quadratwürfelgesetz ist bei dieser Größe wirklich kein Problem für das Körperdesign (Morphologie) (wie das Zwergseidenäffchen im Vergleich zu anderen Primaten zeigt) und hat plausibel keine sichtbaren Auswirkungen darauf.

Kleinere Tiere haben jedoch ein größeres Verhältnis von Oberfläche zu Volumen, sodass mehr Wärme verloren geht, was wahrscheinlich der Hauptgrund dafür ist, dass kleinere Säugetiere höhere Stoffwechselraten haben (um die verlorene Wärme zu ersetzen), und höhere Stoffwechselraten führen zu kürzeren Lebensdauern und bedeuten sie häufiger essen müssen.

Wenn Sie wirklich klein werden, stoßen Sie natürlich auf Probleme mit plausibler Intelligenz.

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Jetzt etwas Mathe

Der durchschnittliche nordamerikanische Mann ist 175,5 Zentimeter groß und 10 Zoll sind 25,4 Zentimeter.

Also sind 6,9094488189 Ihrer 10-Zoll-Munchkins so groß (175,5/25,4).

Also sind 329,860423747 von ihnen die gleiche Masse (6,9094488189 in Kubik).

Ein menschliches Gehirn wiegt etwa 3 Pfund, was 1360,78 Gramm entspricht.

Ein menschliches Gehirn von 10 Zoll wiegt also 4,12532059634 Gramm (1360,78/329,860423747).

& sind halb so hoch wie ein 20 Zoll, also passen 8 von ihnen in einen (2 Würfel).

Ein menschliches Gehirn von 20 Zoll wiegt also 33,0025647707 Gramm (4,12532059634*8).

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Das Gehirn der Hauskatze wiegt 25–30 g und macht etwa 0,9 Prozent ihrer Körpermasse aus, verglichen mit etwa 2 Prozent bei einem durchschnittlichen Menschen und etwa 1,2 Prozent bei einem durchschnittlichen Hund.

Katzen schneiden bei kognitiven Tests oft genauso gut ab wie zwei- oder dreijährige Katzen und unsere 20-Zoll-Fee hat ein größeres Gehirn ... mit einer höheren Neuronendichte pro Gramm.

Das Gehirn eines Raben mag etwas mehr als eine halbe Unze wiegen, aber es macht 1,3 Prozent der Körpermasse des Vogels aus , eine halbe Unze sind 14,1748 Gramm.

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Unze für Unze Vögel haben deutlich mehr Neuronen in ihrem Gehirn als Säugetiere oder Primaten

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Vögel packen mehr Zellen in ihr Gehirn als Säugetiere

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Während Krähen in einigen kognitiven Tests genauso gut abschneiden wie 7- bis 10-Jährige .

Also (mit viel Handwinken) könnten wir plausibel und konservativ eine 20 Zoll große Fee mit einer gleichwertigen Intelligenz einem vier- oder fünfjährigen Menschen zuordnen, das 4-Gramm-Gehirn der 10-Zoll-Version ist nichts, was ich würde möchte eine Vermutung wagen.

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Wie sieht es also aus?

Es kann genauso aussehen wie ein normaler Mensch, aber kleiner, mit Insektenflügeln, Sie werden wahrscheinlich nicht einmal die fehlenden Rippen bemerken, wenn Sie es nicht sehr genau untersuchen.

Arbeit noch im Gange Dang! Ich habe das vergessen, ich sollte es wirklich aufräumen und beenden, keine Zeit jetzt, morgen oder später, nur Intelligenz übrig, um etwas zu kommentieren, denke ich.

Ich danke Ihnen sehr für Ihre Antwort! Die Verwendung von Keratin-Spikes als Basis für sich entwickelnde Flügel ist eine wirklich coole Idee. Ich frage mich, wie die fraglichen Flügel aussehen würden. Ich stelle mir etwas vor, das dem Aussehen menschlicher Nägel ähnelt, was mich dazu bringt, mich zu fragen, wie weich oder fest diese Flügel sein würden.
Der Auftriebsschwerpunkt sollte hinter dem Massenmittelpunkt liegen, um die Stabilität zu maximieren . Dies bedeutet, dass der Humanoid einen unberechenbaren Flug haben und viel Energie zum Fliegen verbrauchen würde, es sei denn, er wäre "übergewichtig" oder so. Paraphrasiert aus einer der verknüpften Antworten: "Wenn sich der Schwerpunkt hinter dem aerodynamischen Zentrum befindet, wird der [Körper] von Natur aus instabil in der Neigung und erfordert ständige [Anpassungen], um ihn waagerecht zu halten."
(Stabilität bedeutet im Grunde, dass, wenn sich die Widerstandskräfte ändern, der neue Widerstand den Flugkörper automatisch in die richtige Ausrichtung (Anstellwinkel) drückt, um diese neue Widerstandskraft zu kompensieren, ohne dass der Flyer zusätzliche Energie aufwenden muss, um manuell zu kompensieren.)
@jpaugh: "Das Zentrum des Auftriebs sollte hinter dem Massenmittelpunkt liegen" : Je tiefer der Rücken und je schwerer der Kopf, desto besser, perfekt, wir verwenden die niedrigsten zwei Rippen und skalieren den Schädel nach Bedarf :)
Na ja ... solange ich es nicht bauen muss, lol!

Wenn sie sich aus Menschen entwickelt hätten, würden sie eher wie Harpyien aussehen als wie Feen:

  1. Hätten sie Fledermausflügel? Oder gefiederte Flügel? - Fledermausflügel. Federn ist die Funktion von Dinosauriern.
  2. Könnten sie Daumen, Zeige- und Mittelfinger kurz halten,... - sie könnten.
  3. Wie wirkt sich das Quadratwürfelgesetz auf ihre Anatomie aus? - Sie brauchen eine größere Brust für größere Lungen (die Lungen würden etwa die Hälfte ihres Körpervolumens ausmachen), dort wären Knochen und Beine sehr dünn, sie wären sehr dünn - sowohl für den Flug als auch aufgrund der relativen Zunahme der Muskelkraft
  4. Haben sie einen sehr hohen Stoffwechsel und müssen wie Spitzmäuse sehr oft fressen? - Ja. Tatsächlich würde das Essen und Kacken den größten Teil ihrer Tageszeit in Anspruch nehmen. Sie haben möglicherweise einen Mechanismus, der den Stoffwechsel verlangsamt, wenn sie nicht fliegen. Aber das würde bedeuten, dass Sie vor dem Fliegen Zeit zum "Aufwärmen" und zum "Abkühlen" danach brauchen: Shugar-Sirop trinken, heiß werden, fliegen, Energie ausschöpfen (höchstens etwa eine halbe Stunde), landen, abkühlen (dabei pinkeln und kacken). ).
  5. Was ist mit ihrer Intelligenz? - sie werden nicht vollständig intelligent sein. Wenn sie etwa 0,5 bis 0,7 m (20 Zoll) groß sind, können sie mit normalen Menschen sprechen und kommunizieren, aber sie wären schlau wie kleine Kinder (kein kindliches Verhalten! Aber, sagen wir, Unfähigkeit, eine Vorstellung von einer Zahl zu bekommen, schlecht kurz Erinnerung usw.). Für kleinere Größen wären sie wie Hunde oder Katzen.
Danke schön! Das wundert mich jedoch, sowohl Haare bei Säugetieren als auch Federn bei Dinosauriern haben sich aus Schuppen entwickelt. Dies sollte wirklich eine andere Frage sein, aber ich frage mich, ob Säugetiere auch Federn oder etwas Ähnliches entwickeln könnten. Würde so etwas wie Pingolinschuppen oder Stachelschweinkiele für den Flug funktionieren, frage ich mich?
@ Tennessy, Säugetiere könnten etwas Federartiges entwickeln. Tatsächlich haben Igel- und Stachelschweinnadeln einige Gemeinsamkeiten mit Federn (Federkiele) früher Dinosaurier. Wenn Igel also auf mehrere hundert Kilogramm anwachsen, ein hochaggressives Verhalten zueinander entwickeln und anfangen würden, ihre Nadel für Demonstrationszwecke zu verwenden, dann mehrere Aussterbeereignisse überleben, wieder klein werden und fliegen lernen – könnten sie etwas entwickeln. wie Federn. Aber es ist höchst unwahrscheinlich.
"3. - Sie brauchen eine größere Brust für größere Lungen" Uhm, vielleicht denken Sie noch einmal darüber nach, Sie scheinen etwas über das Quadratwürfelgesetz falsch verstanden zu haben und warum wirklich kleine Tiere (Insekten) keine Lungen brauchen.
@Pelinore, Insekten brauchen keine Lungen, nicht wegen ihrer Größe, sondern weil sie Insekten sind - sie haben kein geschlossenes Blutsystem und sie sind "kaltblütig". Lungen - sie haben ein etwas fraktales "Design" (Alveolen füllen das gesamte Volumen aus, das sie können) und das "Quadratwürfelgesetz" ist für sie (fast) linear: Die Lungenfläche ist proportional zum Volumen. Aber das bedeutet, dass weniger Volumen für die Luft übrig bleibt ("Wand"-Breite ist gleich!) und kleinere Tiere müssen schneller atmen (einfach gemacht durch relative Zunahme der Muskelkraft) und ein hohes Lungenvolumenverhältnis haben. Und das Fliegen erhöht das Lungenvolumen noch mehr.
Einfache Tatsache, " das Quadratwürfelgesetz " und seine Auswirkungen auf den Gasaustausch und die Atmung bedeuten, dass ein Tier größere Lungen benötigt, wenn es größer wird, nicht (wie Sie sagten), wenn es kleiner wird, wenn Sie das Gegenteil behaupten Ich bin Sie müssen einige Referenzen sehen, wenn Sie mich überzeugen wollen ;) Je kleiner das Tier, desto weniger % seines Körpers benötigt es, um mit einem aktiven inneren System mit Sauerstoff versorgt zu werden.
^ Je kleiner es ist, desto kleiner (in % der Körpergröße) und weniger effizient kann jede Lunge sein.
^ Auch der Grund, warum Insekten keine Lungen brauchen (sie also nie entwickelt haben) und nicht größer sein können.