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Dobkin, and Darryl Wheye |título=Adaptations for Flight |url=http://www.stanford.edu/group/stanfordbirds/text/essays/Adaptations.html |año=1988 |publicación=Birds of Stanford |editorial=&lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;[[&lt;/del&gt;Stanford University&lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;]] &lt;/del&gt;|fechaacceso=23 de marzo de 2009}} Basado en &#039;&#039;The Birder&#039;s Handbook&#039;&#039; (Paul Ehrlich, David Dobkin y Darryl Wheye. 1988. Simon and Schuster, New York.)&amp;lt;/ref&amp;gt; Los huesos del [[cráneo]] están fusionados, sin presentar &lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;[[sutura craneal|&lt;/del&gt;suturas craneales&lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;]]&lt;/del&gt;.&amp;lt;ref name = &quot;Gill&quot; /&amp;gt; Las [[órbita (anatomía)|órbitas]] son grandes y separadas por un [[septo]] óseo. La [[columna vertebral]] de las aves presenta un gran contraste entre las zonas superiores y las inferiores. El número de [[vértebra]]s cervicales es muy variable, aunque siempre numeroso y el cuello es especialmente flexible, pero en las vértebras torácicas anteriores la movilidad es reducida, y en todas las posteriores la movilidad es nula, dado que están fusionadas.&amp;lt;ref&amp;gt;{{cita publicación |título=The Avian Skeleton |url=http://www.paulnoll.com/Oregon/Birds/Avian-Skeleton.html |publicación=paulnoll.com |fechaacceso=1 de mayo de 2009}}&amp;lt;/ref&amp;gt; Las pocas vértebras posteriores están fusionadas con la [[pelvis]] para formar el [[sinsacro]].&amp;lt;ref name = &quot;Gill&quot; /&amp;gt; Las [[costilla]]s son aplastadas y el [[esternón]] es [[quilla (ave)|aquillado]] para el anclaje de los [[músculo]]s del vuelo, excepto en los órdenes de aves terrestres no voladoras. Las extremidades anteriores están modificadas en forma de alas.&amp;lt;ref&amp;gt;{{cita publicación |título=Skeleton of a typical bird |url=http://fsc.fernbank.edu/Birding/skeleton.htm |fecha= |publicación=Fernbank Science Center&#039;s Ornithology Web |fechaacceso=23 de marzo de 2009}}&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;+&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;El [[esqueleto]] está formado de [[hueso]]s huecos, pero de estructura resistente, lo que les confiere ligereza a las aves. Estas cavidades óseas están llenas de [[aire]] y conectan con el [[aparato respiratorio]].&amp;lt;ref&amp;gt;{{cita web |apellido=Ehrlich |nombre=Paul R. |coautores=David S. Dobkin, and Darryl Wheye |título=Adaptations for Flight |url=http://www.stanford.edu/group/stanfordbirds/text/essays/Adaptations.html |año=1988 |publicación=Birds of Stanford |editorial=Stanford University |fechaacceso=23 de marzo de 2009}} Basado en &#039;&#039;The Birder&#039;s Handbook&#039;&#039; (Paul Ehrlich, David Dobkin y Darryl Wheye. 1988. Simon and Schuster, New York.)&amp;lt;/ref&amp;gt; Los huesos del [[cráneo]] están fusionados, sin presentar suturas craneales.&amp;lt;ref name = &quot;Gill&quot; /&amp;gt; Las [[órbita (anatomía)|órbitas]] son grandes y separadas por un [[septo]] óseo. La [[columna vertebral]] de las aves presenta un gran contraste entre las zonas superiores y las inferiores. El número de [[vértebra]]s cervicales es muy variable, aunque siempre numeroso y el cuello es especialmente flexible, pero en las vértebras torácicas anteriores la movilidad es reducida, y en todas las posteriores la movilidad es nula, dado que están fusionadas.&amp;lt;ref&amp;gt;{{cita publicación |título=The Avian Skeleton |url=http://www.paulnoll.com/Oregon/Birds/Avian-Skeleton.html |publicación=paulnoll.com |fechaacceso=1 de mayo de 2009}}&amp;lt;/ref&amp;gt; Las pocas vértebras posteriores están fusionadas con la [[pelvis]] para formar el [[sinsacro]].&amp;lt;ref name = &quot;Gill&quot; /&amp;gt; Las [[costilla]]s son aplastadas y el [[esternón]] es [[quilla (ave)|aquillado]] para el anclaje de los [[músculo]]s del vuelo, excepto en los órdenes de aves terrestres no voladoras. Las extremidades anteriores están modificadas en forma de alas.&amp;lt;ref&amp;gt;{{cita publicación |título=Skeleton of a typical bird |url=http://fsc.fernbank.edu/Birding/skeleton.htm |fecha= |publicación=Fernbank Science Center&#039;s Ornithology Web |fechaacceso=23 de marzo de 2009}}&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
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		<title>Atamankad en 18:20 1 jun 2023</title>
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Dobkin y Darryl Wheye |título=Drinking |url=http://www.stanford.edu/group/stanfordbirds/text/essays/Drinking.html |año=1988 |publicación=Birds of Stanford |editorial=Stanford University |fechaacceso=23 de marzo de 2009}}&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;{{cita publicación |apellido=Tsahar |nombre=Ella|coautores=Carlos Martínez del Rio, Ido Izhaki y Zeev Arad |título=Can birds be ammonotelic? Nitrogen balance and excretion in two frugivores |publicación=Journal of Experimental Biology |volumen=208 |número=6 |páginas=1025-34 |año=2005 |pmid=15767304 |doi=10.1242/jeb.01495 |url=http://jeb.biologists.org/cgi/content/full/208/6/1025 |fechaacceso=6 de julio de 2009}}&amp;lt;/ref&amp;gt; Sin embargo, aves como los colibríes pueden ser facultativamente [[excreción|amoniotélicos]], al excretar la mayor parte de los desechos nitrogenados en forma de amoníaco.&amp;lt;ref&amp;gt;{{cita publicación |apellido=Preest |nombre=Marion R. |coautores=Carol A. Beuchat |mes=abril |año=1997 |título=Ammonia excretion by hummingbirds |publicación=Nature |volumen=386 |número= |páginas=561–62 |doi=10.1038/386561a0}}&amp;lt;/ref&amp;gt; Las razones de esto son diversas y no están del todo claras, aunque sus dietas basadas en el néctar, por lo tanto con grandes aportes de agua, juegan un papel clave. También se debe a que sus metabolismos requieren poco nitrógeno, y a bajas ingestiones de proteínas y sal. Cuando estas condiciones cambian, se reduce la ingesta de néctar o suben las proteínas y sales obtenidas, estas aves pueden pasar a ser uricotélicas.&amp;lt;ref&amp;gt;{{cita publicación |título=Are Hummingbirds Facultatively Ammonotelic? Nitrogen Excretion and Requirements as a Function of Body Size |autor= McWorther T.J., Martínez del Río C. &amp;amp; Powers D.R. |año=2003 |publicación=Physiological and Biochemical Zoology |volumen=76 |número=5 |páginas=731–743 |doi=10.1086/376917 |url=http://web.archive.org/web/http://biology.georgefox.edu/~dpowers/Powers/pubs/PBZ76b.pdf |fechaacceso=6 de julio de 2009}}&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;{{cita publicación |título=Ammonotely in a passerine nectarivore: the influence of renal and post-renal modification on nitrogenous waste product excretion |autor= Roxburgh L. &amp;amp; Pinshow B.|fecha=2002 |publicación=The Journal of Experimental Biology |volumen= 205 |páginas=1735-1745 |pmid=12042332 |url=http://jeb.biologists.org/cgi/content/full/205/12/1735 |fechaacceso=6 de julio de 2009}}&amp;lt;/ref&amp;gt; Pueden excretar también &lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;[[&lt;/del&gt;creatina&lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;]]&lt;/del&gt;, en vez de &lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;[[&lt;/del&gt;creatinina&lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;]] &lt;/del&gt;como los mamíferos.&amp;lt;ref name = &quot;Gill&quot; /&amp;gt; Esta materia, así como la fecal de los &lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;[[&lt;/del&gt;intestino]]s, es expulsada a través de la &lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;[[&lt;/del&gt;cloaca &lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;(biología)|cloaca]] &lt;/del&gt;del ave.&amp;lt;ref&amp;gt;{{cita publicación |apellido=Mora |nombre=J. |coautores=J. Martuscelli, Juana Ortiz-Pineda y G. Soberón |año=1965 |título=The Regulation of Urea-Biosynthesis Enzymes in Vertebrates |publicación=&lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;[[&lt;/del&gt;Biochemical Journal&lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;]] &lt;/del&gt;|volumen=96 |páginas=28–35 |pmid=14343146 |url=http://www.biochemj.org/bj/096/0028/0960028.pdf||fechaacceso=23 de marzo de 2009|formato=PDF}}&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;{{cita publicación |apellido=Packard |nombre=Gary C.|año=1966 |título=The Influence of Ambient Temperature and Aridity on Modes of Reproduction and Excretion of Amniote Vertebrates |publicación=[[The American Naturalist]] |volumen=100 |número=916 |páginas=667–82 |url=http://links.jstor.org/sici?sici=0003-0147(196611/12)100:916%3C667:TIOATA%3E2.0.CO;2-T |fechaacceso=23 de marzo de 2009|doi=10.1086/282459}}&amp;lt;/ref&amp;gt; La cloaca es una abertura multipropósito: por ella se expulsan los desechos, las aves se aparean juntando sus cloacas y las hembras ponen huevos a través de ella. Adicionalmente, muchas especies regurgitan [[egagrópila]]s.&amp;lt;ref&amp;gt;{{cita publicación |apellido=Balgooyen |nombre=Thomas G. |año=1971 |título=Pellet Regurgitation by Captive Sparrow Hawks (&#039;&#039;Falco sparverius&#039;&#039;) |publicación=Condor |volumen=73 |número=3 |páginas=382–85 |fechaacceso=23 de marzo de 2009 |doi=10.2307/1365774 |url=http://elibrary.unm.edu/sora/Condor/files/issues/v073n03/p0382-p0385.pdf|formato=PDF}}&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;+&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;Como los [[reptil]]es, las aves son primariamente uricotélicos, es decir, sus riñones extraen desechos nitrogenados de su sangre y los excretan como ácido úrico, en vez de urea o amoníaco, a través de los &lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;uréteres &lt;/ins&gt;hacia el intestino. Las aves no tienen vejiga urinaria o apertura urétrica externa y el ácido úrico se excreta junto con las heces como desperdicio semisólido.&amp;lt;ref&amp;gt;{{cita web |apellido=Ehrlich |nombre=Paul R. |coautores=David S. Dobkin y Darryl Wheye |título=Drinking |url=http://www.stanford.edu/group/stanfordbirds/text/essays/Drinking.html |año=1988 |publicación=Birds of Stanford |editorial=Stanford University |fechaacceso=23 de marzo de 2009}}&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;{{cita publicación |apellido=Tsahar |nombre=Ella|coautores=Carlos Martínez del Rio, Ido Izhaki y Zeev Arad |título=Can birds be ammonotelic? Nitrogen balance and excretion in two frugivores |publicación=Journal of Experimental Biology |volumen=208 |número=6 |páginas=1025-34 |año=2005 |pmid=15767304 |doi=10.1242/jeb.01495 |url=http://jeb.biologists.org/cgi/content/full/208/6/1025 |fechaacceso=6 de julio de 2009}}&amp;lt;/ref&amp;gt; Sin embargo, aves como los colibríes pueden ser facultativamente [[excreción|amoniotélicos]], al excretar la mayor parte de los desechos nitrogenados en forma de amoníaco.&amp;lt;ref&amp;gt;{{cita publicación |apellido=Preest |nombre=Marion R. |coautores=Carol A. Beuchat |mes=abril |año=1997 |título=Ammonia excretion by hummingbirds |publicación=Nature |volumen=386 |número= |páginas=561–62 |doi=10.1038/386561a0}}&amp;lt;/ref&amp;gt; Las razones de esto son diversas y no están del todo claras, aunque sus dietas basadas en el néctar, por lo tanto con grandes aportes de agua, juegan un papel clave. También se debe a que sus metabolismos requieren poco nitrógeno, y a bajas ingestiones de proteínas y sal. Cuando estas condiciones cambian, se reduce la ingesta de néctar o suben las proteínas y sales obtenidas, estas aves pueden pasar a ser uricotélicas.&amp;lt;ref&amp;gt;{{cita publicación |título=Are Hummingbirds Facultatively Ammonotelic? Nitrogen Excretion and Requirements as a Function of Body Size |autor= McWorther T.J., Martínez del Río C. &amp;amp; Powers D.R. |año=2003 |publicación=Physiological and Biochemical Zoology |volumen=76 |número=5 |páginas=731–743 |doi=10.1086/376917 |url=http://web.archive.org/web/http://biology.georgefox.edu/~dpowers/Powers/pubs/PBZ76b.pdf |fechaacceso=6 de julio de 2009}}&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;{{cita publicación |título=Ammonotely in a passerine nectarivore: the influence of renal and post-renal modification on nitrogenous waste product excretion |autor= Roxburgh L. &amp;amp; Pinshow B.|fecha=2002 |publicación=The Journal of Experimental Biology |volumen= 205 |páginas=1735-1745 |pmid=12042332 |url=http://jeb.biologists.org/cgi/content/full/205/12/1735 |fechaacceso=6 de julio de 2009}}&amp;lt;/ref&amp;gt; Pueden excretar también creatina, en vez de creatinina como los mamíferos.&amp;lt;ref name = &quot;Gill&quot; /&amp;gt; Esta materia, así como la fecal de los &lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;]]&lt;/ins&gt;intestino]]s, es expulsada a través de la cloaca del ave.&amp;lt;ref&amp;gt;{{cita publicación |apellido=Mora |nombre=J. |coautores=J. Martuscelli, Juana Ortiz-Pineda y G. Soberón |año=1965 |título=The Regulation of Urea-Biosynthesis Enzymes in Vertebrates |publicación=Biochemical Journal |volumen=96 |páginas=28–35 |pmid=14343146 |url=http://www.biochemj.org/bj/096/0028/0960028.pdf||fechaacceso=23 de marzo de 2009|formato=PDF}}&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;{{cita publicación |apellido=Packard |nombre=Gary C.|año=1966 |título=The Influence of Ambient Temperature and Aridity on Modes of Reproduction and Excretion of Amniote Vertebrates |publicación=[[The American Naturalist]] |volumen=100 |número=916 |páginas=667–82 |url=http://links.jstor.org/sici?sici=0003-0147(196611/12)100:916%3C667:TIOATA%3E2.0.CO;2-T |fechaacceso=23 de marzo de 2009|doi=10.1086/282459}}&amp;lt;/ref&amp;gt; La cloaca es una abertura multipropósito: por ella se expulsan los desechos, las aves se aparean juntando sus cloacas y las hembras ponen huevos a través de ella. Adicionalmente, muchas especies regurgitan [[egagrópila]]s.&amp;lt;ref&amp;gt;{{cita publicación |apellido=Balgooyen |nombre=Thomas G. |año=1971 |título=Pellet Regurgitation by Captive Sparrow Hawks (&#039;&#039;Falco sparverius&#039;&#039;) |publicación=Condor |volumen=73 |número=3 |páginas=382–85 |fechaacceso=23 de marzo de 2009 |doi=10.2307/1365774 |url=http://elibrary.unm.edu/sora/Condor/files/issues/v073n03/p0382-p0385.pdf|formato=PDF}}&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
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Ketcham |mes=enero |año=2005 |título=Definitive fossil evidence for the extant avian radiation in the Cretaceous |publicación=[[Nature]] |volumen=433 |número= |páginas=305–308 |doi=10.1038/nature03150 |pmid=15662422 |url=http://www.digimorph.org/specimens/Vegavis_iaai/nature03150.pdf|formato=PDF |fechaacceso=19 de abril de 2009}} [http://www.nature.com/nature/journal/v433/n7023/suppinfo/nature03150.html Información de soporte]&amp;lt;/ref&amp;gt; y se dividieron en dos linajes, los [[superorden|superódenes]] Palaeognathae y [[Neognathae]]. En Palaeognathae se incluyen Tinamiformes y Struthioniformes. Se acepta que la rama Neognathae se dividió antes de finalizar el Cretácico, cuando evolucionó el clado basal [[Galloanserae]] (que contiene [[Anseriformes|patos]], [[Galliformes|gallos]] y formas afines). No existe acuerdo sobre cuándo ocurrió la división múltiple de las demás neognatas, o clado [[Neoaves]], si antes o después del evento de extinción del límite Cretácico-Terciario cuando desaparecieron los demás dinosaurios.&amp;lt;ref name=&quot;Ericson&quot;&amp;gt;{{cita publicación |apellido=Ericson |nombre=Per G.P. |coautores=Cajsa L. Anderson, Tom Britton &#039;&#039;et ál.&#039;&#039; |mes=diciembre |año=2006 |título=Diversification of Neoaves: Integration of molecular sequence data and fossils |publicación=[[Biology Letters]] |volumen=2 |número=4 |páginas=543–547 |doi=10.1098/rsbl.2006.0523 |pmid=17148284 |url=http://www.senckenberg.de/files/content/forschung/abteilung/terrzool/ornithologie/neoaves.pdf|formato=PDF|fechaacceso= 31 de marzo de 2009}}&amp;lt;/ref&amp;gt; Este desacuerdo se debe en parte a la divergencia de las evidencias. La [[datación molecular]] sugiere una radiación cretácica, mientras que las evidencias [[fósil]]es solo prueban la radiación en el [[Era Cenozoica|Terciario]]. Los intentos de reconciliar las evidencias moleculares y fósiles han sido controvertidos.&amp;lt;ref name=&quot;Ericson&quot; /&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;{{cita publicación |apellido=Brown |nombre=Joseph W. |coautores=Robert B. Payne, David P. Mindell |mes=junio |año=2007 |título=Nuclear DNA does not reconcile &#039;rocks&#039; and &#039;clocks&#039; in Neoaves: a comment on Ericson &#039;&#039;et ál.&#039;&#039; |publicación=Biology Letters |volumen=3 |número=3 |páginas=257–259 |doi=10.1098/rsbl.2006.0611 |pmid=17389215}}&amp;lt;/ref&amp;gt; Fósiles de pingüinos primitivos de 61 millones de años de antigüedad han servido para hacer una calibración de la datación molecular que implica que el grupo corona Neoaves ya se había diversificado antes del evento de extinción Cretácico-Terciario. Además se puede estimar a partir de esto que por lo menos hace 72 millones de años ya había ocurrido la separación del linaje de las aves acuáticas superiores del de las limícolas. Luego esos linajes ya diversificados de las Neornithes actuales tuvieron durante el [[Paleoceno]] una [[radiación evolutiva|radiación]] adaptativa explosiva cuando se desarrollaron 16 nuevos órdenes. En el final del [[Mioceno]] ya existían la mayoría de los géneros de aves actuales. El número de especies de aves puede haber llegado hasta 21&amp;amp;nbsp;000 hacia el principio del [[Pleistoceno]] (hace 1,5 millones de años), pero se redujo a cerca de la mitad debido a los cambios climáticos, las [[glaciación|glaciaciones]], y los intercambios faunísticos entre continentes.&amp;lt;ref name=biogeography&amp;gt;{{cita web |autor= Gary Ritchison|url=http://people.eku.edu/ritchisong/birdbiogeography1.htm |título=Bird biogeography |editorial=Department of Biological Sciences Eastern Kentucky University |fechaacceso=31 de marzo de 2009 |formato= |publicación=}}&amp;lt;/ref&amp;gt; El número de especies de aves vivientes se establece entre unas 9800&amp;lt;ref name=Clements&amp;gt;{{cita libro |título=&lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;[[&lt;/del&gt;The Clements Checklist of Birds of the World&lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;]] &lt;/del&gt;|nombre=James F. |apellidos=Clements |edición=6ª |enlaceautor=James Clements |ubicación=Ithaca |editorial=&lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;[[&lt;/del&gt;Cornell University Press&lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;]] &lt;/del&gt;|año=2011 |isbn=978-0-8014-4501-9 }}&amp;lt;/ref&amp;gt; y 10&amp;amp;nbsp;050.&amp;lt;ref&amp;gt;{{cita libro |apellidos=Gill |nombre=Frank |enlaceautor=Frank Gill |año=2006 |título=Birds of the World: Recommended English Names |ubicación=Princeton |editorial=[[Princeton University Press]] |isbn=978-0-691-12827-6}}&amp;lt;/ref&amp;gt; Se estima que cuando se termine la caracterización por [[secuenciación de ADN]] de todas las aves puedan identificarse numerosas nuevas especies mediante identificación de formas &lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;[[especie críptica|&lt;/del&gt;crípticas&lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;]] &lt;/del&gt;dentro de especies reconocidas basándose en las diferencias de ADN.&amp;lt;ref name=biogeography /&amp;gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;+&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;Algunos de los linajes [[basal]]es de Neornithes comenzaron a evolucionar hacia el final del Cretácico, como demuestra el descubrimiento de &#039;&#039;Vegavis&#039;&#039;,&amp;lt;ref&amp;gt;{{cita publicación |apellido=Clarke |nombre=Julia A. |coautores=Claudia P. 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No existe acuerdo sobre cuándo ocurrió la división múltiple de las demás neognatas, o clado [[Neoaves]], si antes o después del evento de extinción del límite Cretácico-Terciario cuando desaparecieron los demás dinosaurios.&amp;lt;ref name=&quot;Ericson&quot;&amp;gt;{{cita publicación |apellido=Ericson |nombre=Per G.P. |coautores=Cajsa L. Anderson, Tom Britton &#039;&#039;et ál.&#039;&#039; |mes=diciembre |año=2006 |título=Diversification of Neoaves: Integration of molecular sequence data and fossils |publicación=[[Biology Letters]] |volumen=2 |número=4 |páginas=543–547 |doi=10.1098/rsbl.2006.0523 |pmid=17148284 |url=http://www.senckenberg.de/files/content/forschung/abteilung/terrzool/ornithologie/neoaves.pdf|formato=PDF|fechaacceso= 31 de marzo de 2009}}&amp;lt;/ref&amp;gt; Este desacuerdo se debe en parte a la divergencia de las evidencias. La [[datación molecular]] sugiere una radiación cretácica, mientras que las evidencias [[fósil]]es solo prueban la radiación en el [[Era Cenozoica|Terciario]]. Los intentos de reconciliar las evidencias moleculares y fósiles han sido controvertidos.&amp;lt;ref name=&quot;Ericson&quot; /&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;{{cita publicación |apellido=Brown |nombre=Joseph W. |coautores=Robert B. Payne, David P. Mindell |mes=junio |año=2007 |título=Nuclear DNA does not reconcile &#039;rocks&#039; and &#039;clocks&#039; in Neoaves: a comment on Ericson &#039;&#039;et ál.&#039;&#039; |publicación=Biology Letters |volumen=3 |número=3 |páginas=257–259 |doi=10.1098/rsbl.2006.0611 |pmid=17389215}}&amp;lt;/ref&amp;gt; Fósiles de pingüinos primitivos de 61 millones de años de antigüedad han servido para hacer una calibración de la datación molecular que implica que el grupo corona Neoaves ya se había diversificado antes del evento de extinción Cretácico-Terciario. Además se puede estimar a partir de esto que por lo menos hace 72 millones de años ya había ocurrido la separación del linaje de las aves acuáticas superiores del de las limícolas. Luego esos linajes ya diversificados de las Neornithes actuales tuvieron durante el [[Paleoceno]] una [[radiación evolutiva|radiación]] adaptativa explosiva cuando se desarrollaron 16 nuevos órdenes. En el final del [[Mioceno]] ya existían la mayoría de los géneros de aves actuales. 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Las parejas se mantienen al menos durante toda la temporada de cría, pero pueden durar varios años o incluso hasta la muerte de uno de los miembros de la pareja.&amp;lt;ref&amp;gt;{{cita publicación |apellido=Freed|nombre=Leonard A.|año=1987|título=The Long-Term Pair Bond of Tropical House Wrens: Advantage or Constraint?|publicación=[[The American Naturalist]]|volumen=130|número=4|páginas=507–25|doi=10.1086/284728}}&amp;lt;/ref&amp;gt; La monogamia permite el cuidado biparental que es especialmente importante en las especies en las que se necesita a dos adultos para sacar adelante la nidada.&amp;lt;ref&amp;gt;{{cita publicación|apellido=Gowaty|nombre=Patricia A.|título=Male Parental Care and Apparent Monogamy among Eastern Bluebirds(&amp;#039;&amp;#039;Sialia sialis&amp;#039;&amp;#039;)|publicación=[[The American Naturalist]]|volumen=121|número=2|páginas=149–60|año=1983|doi=10.1086/284047}}&amp;lt;/ref&amp;gt; En muchas especies monógamas, las cópulas fuera de la pareja («infidelidades») son comunes.&amp;lt;ref&amp;gt;{{cita publicación|apellido=Westneat|nombre=David F.|coautores=Ian R. K. Stewart|año=2003|título=Extra-pair paternity in birds: Causes, correlates, and conflict|url=http://arjournals.annualreviews.org/doi/pdf/10.1146/annurev.ecolsys.34.011802.132439 |doi=10.1146/annurev.ecolsys.34.011802.132439|publicación=Annual Review of Ecology, Evolution, and Systematics|volumen=34|páginas=365–96 |fechaacceso=19 de abril de 2009}}&amp;lt;/ref&amp;gt; Este comportamiento es muy típico entre machos dominantes y hembras emparejadas con machos subordinados, pero también puede ser el resultado de cópulas forzadas, como en el caso de los patos y otras [[Anatidae|anátidas]].&amp;lt;ref&amp;gt;{{cita publicación|apellido=Gowaty|nombre=Patricia A.|coautores=Nancy Buschhaus|año=1998|url=http://findarticles.com/p/articles/mi_qa3746/is_199802/ai_n8791262|título=Ultimate causation of aggressive and forced copulation in birds: Female resistance, the CODE hypothesis, and social monogamy|publicación=American Zoologist|volumen=38|número=1|páginas=207–25|doi=10.1093/icb/38.1.207 |fechaacceso=19 de abril de 2009}}&amp;lt;/ref&amp;gt; Los beneficios de estas cópulas fuera de la pareja incluyen, para las hembras, conseguir mejores [[gen]]es para sus descendientes y asegurarse frente a la posibilidad de que su pareja sea infértil, para los machos, aumentar el número de descendientes sin coste de cuidado parental.&amp;lt;ref&amp;gt;{{cita publicación|apellido=Sheldon|nombre=B|año=1994|título=Male Phenotype, Fertility, and the Pursuit of Extra-Pair Copulations by Female Birds|publicación=Proceedings: Biological Sciences|volumen=257|número=1348|páginas=25–30|doi=10.1098/rspb.1994.0089}}&amp;lt;/ref&amp;gt; En las especies en las que las cópulas fuera de la pareja son comunes, los machos vigilan estrechamente a sus parejas, esta adaptación aumenta la probabilidad de que los pollos que crían tengan sus genes.&amp;lt;ref&amp;gt;{{cita publicación|apellido=Wei|nombre=G|coautores=Z Yin, F Lei|año=2005|título=Copulations and mate guarding of the Chinese Egret |doi=10.1675/1524-4695(2005)28[527:CAMGOT]2.0.CO;2|publicación=Waterbirds|volumen=28|número=4|páginas=527–30}}&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;El noventa y cinco por ciento de las especies de aves son [[Monogamia|monógamas sociales]]. Las parejas se mantienen al menos durante toda la temporada de cría, pero pueden durar varios años o incluso hasta la muerte de uno de los miembros de la pareja.&amp;lt;ref&amp;gt;{{cita publicación |apellido=Freed|nombre=Leonard A.|año=1987|título=The Long-Term Pair Bond of Tropical House Wrens: Advantage or Constraint?|publicación=[[The American Naturalist]]|volumen=130|número=4|páginas=507–25|doi=10.1086/284728}}&amp;lt;/ref&amp;gt; La monogamia permite el cuidado biparental que es especialmente importante en las especies en las que se necesita a dos adultos para sacar adelante la nidada.&amp;lt;ref&amp;gt;{{cita publicación|apellido=Gowaty|nombre=Patricia A.|título=Male Parental Care and Apparent Monogamy among Eastern Bluebirds(&amp;#039;&amp;#039;Sialia sialis&amp;#039;&amp;#039;)|publicación=[[The American Naturalist]]|volumen=121|número=2|páginas=149–60|año=1983|doi=10.1086/284047}}&amp;lt;/ref&amp;gt; En muchas especies monógamas, las cópulas fuera de la pareja («infidelidades») son comunes.&amp;lt;ref&amp;gt;{{cita publicación|apellido=Westneat|nombre=David F.|coautores=Ian R. 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Stewart|año=2003|título=Extra-pair paternity in birds: Causes, correlates, and conflict|url=http://arjournals.annualreviews.org/doi/pdf/10.1146/annurev.ecolsys.34.011802.132439 |doi=10.1146/annurev.ecolsys.34.011802.132439|publicación=Annual Review of Ecology, Evolution, and Systematics|volumen=34|páginas=365–96 |fechaacceso=19 de abril de 2009}}&amp;lt;/ref&amp;gt; Este comportamiento es muy típico entre machos dominantes y hembras emparejadas con machos subordinados, pero también puede ser el resultado de cópulas forzadas, como en el caso de los patos y otras [[Anatidae|anátidas]].&amp;lt;ref&amp;gt;{{cita publicación|apellido=Gowaty|nombre=Patricia A.|coautores=Nancy Buschhaus|año=1998|url=http://findarticles.com/p/articles/mi_qa3746/is_199802/ai_n8791262|título=Ultimate causation of aggressive and forced copulation in birds: Female resistance, the CODE hypothesis, and social monogamy|publicación=American Zoologist|volumen=38|número=1|páginas=207–25|doi=10.1093/icb/38.1.207 |fechaacceso=19 de abril de 2009}}&amp;lt;/ref&amp;gt; Los beneficios de estas cópulas fuera de la pareja incluyen, para las hembras, conseguir mejores [[gen]]es para sus descendientes y asegurarse frente a la posibilidad de que su pareja sea infértil, para los machos, aumentar el número de descendientes sin coste de cuidado parental.&amp;lt;ref&amp;gt;{{cita publicación|apellido=Sheldon|nombre=B|año=1994|título=Male Phenotype, Fertility, and the Pursuit of Extra-Pair Copulations by Female Birds|publicación=Proceedings: Biological Sciences|volumen=257|número=1348|páginas=25–30|doi=10.1098/rspb.1994.0089}}&amp;lt;/ref&amp;gt; En las especies en las que las cópulas fuera de la pareja son comunes, los machos vigilan estrechamente a sus parejas, esta adaptación aumenta la probabilidad de que los pollos que crían tengan sus genes.&amp;lt;ref&amp;gt;{{cita publicación|apellido=Wei|nombre=G|coautores=Z Yin, F Lei|año=2005|título=Copulations and mate guarding of the Chinese Egret |doi=10.1675/1524-4695(2005)28[527:CAMGOT]2.0.CO;2|publicación=Waterbirds|volumen=28|número=4|páginas=527–30}}&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
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El ave actual más grande es el [[Struthio camelus|avestruz]] con una altura de hasta 2,74 metros y 155&amp;amp;nbsp;kg de peso, pone también los huevos más grandes, con promedios de 15 por 13&amp;amp;nbsp;cm y un peso de 1,4&amp;amp;nbsp;kg.&amp;lt;ref&amp;gt;{{cita libro | autor = Roots, C. | título =Flightless Birds | año = 2006 | editorial = Greenwood Press| página= 26 | isbn =0313335451 |url=http://books.google.com/books?id=Sb1IJYzXZhUC&amp;amp;dq= |fechaacceso= 10 de abril de 2009}}&amp;lt;/ref&amp;gt; Las aves más altas que hayan existido y de las cuales se tengan registros eran las moas gigantes que medían hasta 3,6&amp;amp;nbsp;m, pesaban más de 230&amp;amp;nbsp;kg y habitaban en Nueva Zelanda hasta, al menos, el siglo XVI.&amp;lt;ref&amp;gt;{{Cita publicación | autor = Amadon, D. | título = An estimated weight of the largest known bird | año = 1947 | revista = Condor | volumen = 49 |páginas= 159-164}}&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;{{cita libro | autor =Davies, S.J.J.F. |capítulo= Moas | título =Grzimek&amp;#039;s Animal Life Encyclopedia. 8 Birds I Tinamous and Ratites to Hoatzins |editor= Hitchins, M.| año = 2003 |ubicación= Farmington Hills |editorial = MI: Gale Group| páginas= 95-98 | isbn =0 7876 5784 0}}&amp;lt;/ref&amp;gt; El ave más pesada que haya coexistido con el hombre es la [[extinta]] ave elefante de Madagascar, que llegaba a medir hasta tres metros de altura y unos 500&amp;amp;nbsp;kg de peso.&amp;lt;ref&amp;gt;{{cita libro | autor =Davies, S.J.J.F. |capítulo= Elephant birds | título =Grzimek&amp;#039;s Animal Life Encyclopedia. 8 Birds I Tinamous and Ratites to Hoatzins |editor= Hitchins, M.| año = 2003 |ubicación= Farmington Hills |editorial = MI: Gale Group| páginas= 103-104 | isbn =0 7876 5784 0}}&amp;lt;/ref&amp;gt; De dimensiones similares era &amp;#039;&amp;#039;[[Dromornis stirtoni]]&amp;#039;&amp;#039; de Australia.&amp;lt;ref&amp;gt;{{Cita publicación | autor = Rich, P. | título = The Dromornithidae, an extinct family of large ground birds endemic to Australia | año = 1979 | revista = Bureau of National Resources, Geology and Geophysics Bulletin | volumen = 184 |páginas= 1-196}}&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;La menor de las aves es el macho del [[Mellisuga helenae|colibrí zunzuncito]] de unos 64&amp;amp;nbsp;mm de largo,&amp;lt;ref&amp;gt;{{cita libro | autor = Garrido, O.H.; Kirkconnell, A.| editorial = Helm Field Guides | título = Birds of Cuba | año = 2000 | ubicación = Londres| página= 253 | isbn =}}&amp;lt;/ref&amp;gt; y 2,8&amp;amp;nbsp;g,&amp;lt;ref name=Storer&amp;gt;{{cita libro | autor = Storer, Tracy I. y Usinger , Robert L.| título = Zoología general| año = 1960 }}&amp;lt;/ref&amp;gt; y envergadura alar de unos 78&amp;amp;nbsp;mm.&amp;lt;ref&amp;gt;{{cita libro | autor = [[Juan Gundlach|Gundlach, J.]] | título = Ornitología cubana | año = 1893 | ubicación = La Habana| páginas= 132-133}}&amp;lt;/ref&amp;gt; El ave actual más grande es el [[Struthio camelus|avestruz]] con una altura de hasta 2,74 metros y 155&amp;amp;nbsp;kg de peso, pone también los huevos más grandes, con promedios de 15 por 13&amp;amp;nbsp;cm y un peso de 1,4&amp;amp;nbsp;kg.&amp;lt;ref&amp;gt;{{cita libro | autor = Roots, C. | título =Flightless Birds | año = 2006 | editorial = Greenwood Press| página= 26 | isbn =0313335451 |url=http://books.google.com/books?id=Sb1IJYzXZhUC&amp;amp;dq= |fechaacceso= 10 de abril de 2009}}&amp;lt;/ref&amp;gt; Las aves más altas que hayan existido y de las cuales se tengan registros eran las moas gigantes que medían hasta 3,6&amp;amp;nbsp;m, pesaban más de 230&amp;amp;nbsp;kg y habitaban en Nueva Zelanda hasta, al menos, el siglo XVI.&amp;lt;ref&amp;gt;{{Cita publicación | autor = Amadon, D. | título = An estimated weight of the largest known bird | año = 1947 | revista = Condor | volumen = 49 |páginas= 159-164}}&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;{{cita libro | autor =Davies, S.J.J.F. |capítulo= Moas | título =Grzimek&amp;#039;s Animal Life Encyclopedia. 8 Birds I Tinamous and Ratites to Hoatzins |editor= Hitchins, M.| año = 2003 |ubicación= Farmington Hills |editorial = MI: Gale Group| páginas= 95-98 | isbn =0 7876 5784 0}}&amp;lt;/ref&amp;gt; El ave más pesada que haya coexistido con el hombre es la [[extinta]] ave elefante de Madagascar, que llegaba a medir hasta tres metros de altura y unos 500&amp;amp;nbsp;kg de peso.&amp;lt;ref&amp;gt;{{cita libro | autor =Davies, S.J.J.F. |capítulo= Elephant birds | título =Grzimek&amp;#039;s Animal Life Encyclopedia. 8 Birds I Tinamous and Ratites to Hoatzins |editor= Hitchins, M.| año = 2003 |ubicación= Farmington Hills |editorial = MI: Gale Group| páginas= 103-104 | isbn =0 7876 5784 0}}&amp;lt;/ref&amp;gt; De dimensiones similares era &amp;#039;&amp;#039;[[Dromornis stirtoni]]&amp;#039;&amp;#039; de Australia.&amp;lt;ref&amp;gt;{{Cita publicación | autor = Rich, P. | título = The Dromornithidae, an extinct family of large ground birds endemic to Australia | año = 1979 | revista = Bureau of National Resources, Geology and Geophysics Bulletin | volumen = 184 |páginas= 1-196}}&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
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Dobkin y Darryl Wheye |título=The Avian Sense of Smell |url=http://www.stanford.edu/group/stanfordbirds/text/essays/Avian_Sense.html |año=1988 |publicación=Birds of Stanford |editorial=Stanford University |fechaacceso=23 de marzo de 2009}}&amp;lt;/ref&amp;gt; y los [[Procellariiformes|albatros y petreles]].&amp;lt;ref&amp;gt;{{cita publicación |apellido=Lequette |nombre=Benoit |coautores=Christophe Verheyden, Pierre Jouventin |mes=agosto |año=1989 |título=Olfaction in Subantarctic seabirds: Its phylogenetic and ecological significance |publicación=[[The Condor]] |volumen=91 |número=3 |páginas=732–35 |doi=10.2307/1368131 |url=http://elibrary.unm.edu/sora/Condor/files/issues/v091n03/p0732-p0735.pdf|fechaacceso= 23 de marzo de 2009|formato=PDF}}&amp;lt;/ref&amp;gt; Se ha comprobado que estas últimas son capaces de localizar sus presas, en particular el aceite de pescado, olfateándolo.&amp;lt;ref&amp;gt;{{cita publicación |autor= Nevitt G., Haberman K. |año=2003 |título=Behavioral attraction of Leach&amp;#039;s storm-petrels (&amp;#039;&amp;#039;Oceanodroma leucorhoa&amp;#039;&amp;#039;) to dimethyl sulfide |publicación=The Journal of Experimental Biology |volumen=206 |páginas=1497-1501 |url= http://jeb.biologists.org/cgi/content/full/206/9/1497|fechaacceso= 10 de abril de 2009}}&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;{{cita publicación |autor= Nevitt G. |año=2008 |título=Sensory ecology on the high seas: the odor world of the procellariiform seabirds |publicación=The Journal of Experimental Biology |volumen=211 |páginas=1706-1713 |url= http://jeb.biologists.org/cgi/content/full/211/11/1706|fechaacceso= 10 de abril de 2009}}&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;La mayoría de las aves tienen un pobre [[sentido del olfato]], pero hay excepciones notables como los kiwis,&amp;lt;ref&amp;gt;{{cita publicación |apellido=Sales |nombre=James |año=2005 |título=The endangered kiwi: a review |publicación=Folia Zoologica |volumen=54 |número=1-2 |páginas=1–20 |url=http://www.ivb.cz/folia/54/1-2/01-20.pdf|fechaacceso= 23 de marzo de 2009|formato=PDF}}&amp;lt;/ref&amp;gt; las aves [[Cathartidae|carroñeras americanas]],&amp;lt;ref name=GrEncScTec /&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;Avian Sense of Smell&amp;quot;&amp;gt;{{cita web |apellido=Ehrlich |nombre=Paul R. |coautores=David S. Dobkin y Darryl Wheye |título=The Avian Sense of Smell |url=http://www.stanford.edu/group/stanfordbirds/text/essays/Avian_Sense.html |año=1988 |publicación=Birds of Stanford |editorial=Stanford University |fechaacceso=23 de marzo de 2009}}&amp;lt;/ref&amp;gt; y los [[Procellariiformes|albatros y petreles]].&amp;lt;ref&amp;gt;{{cita publicación |apellido=Lequette |nombre=Benoit |coautores=Christophe Verheyden, Pierre Jouventin |mes=agosto |año=1989 |título=Olfaction in Subantarctic seabirds: Its phylogenetic and ecological significance |publicación=[[The Condor]] |volumen=91 |número=3 |páginas=732–35 |doi=10.2307/1368131 |url=http://elibrary.unm.edu/sora/Condor/files/issues/v091n03/p0732-p0735.pdf|fechaacceso= 23 de marzo de 2009|formato=PDF}}&amp;lt;/ref&amp;gt; Se ha comprobado que estas últimas son capaces de localizar sus presas, en particular el aceite de pescado, olfateándolo.&amp;lt;ref&amp;gt;{{cita publicación |autor= Nevitt G., Haberman K. |año=2003 |título=Behavioral attraction of Leach&amp;#039;s storm-petrels (&amp;#039;&amp;#039;Oceanodroma leucorhoa&amp;#039;&amp;#039;) to dimethyl sulfide |publicación=The Journal of Experimental Biology |volumen=206 |páginas=1497-1501 |url= http://jeb.biologists.org/cgi/content/full/206/9/1497|fechaacceso= 10 de abril de 2009}}&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;{{cita publicación |autor= Nevitt G. |año=2008 |título=Sensory ecology on the high seas: the odor world of the procellariiform seabirds |publicación=The Journal of Experimental Biology |volumen=211 |páginas=1706-1713 |url= http://jeb.biologists.org/cgi/content/full/211/11/1706|fechaacceso= 10 de abril de 2009}}&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
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		<title>Atamankad en 17:18 10 feb 2023</title>
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		<author><name>Atamankad</name></author>
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		<title>Atamankad: /* Sentidos */</title>
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A. M. Vissers, Debipriya Das &#039;&#039;et ál.&#039;&#039; |año=1998 |título=The molecular basis for UV vision in birds: spectral characteristics, cDNA sequence and retinal localization of the UV-sensitive visual pigment of the budgerigar (&#039;&#039;Melopsittacus undulatus&#039;&#039;) |publicación=[[Biochemical Journal]] |volumen=330 |páginas=541–47 |pmid=9461554}}&amp;lt;/ref&amp;gt; Esto les permite percibir la luz ultravioleta, la cual está involucrada en el cortejo. Muchas aves muestran un patrón ultravioleta en los plumajes que son invisibles al ojo humano. Algunas aves cuyos sexos parecen similares a simple vista se pueden distinguir con visión ultravioleta por ciertas manchas en sus plumas que reflejan esa luz. Los machos de [[Parus caeruleus|herrerillo europeo]] tienen un parche en la coronilla que refleja el ultravioleta que es mostrado en el cortejo cambiando la postura y erizando las plumas de la nuca.&amp;lt;ref&amp;gt;{{cita publicación |apellido=Andersson|nombre=S.|coauthors=J. Ornborg &amp;amp; M. Andersson |título=Ultraviolet sexual dimorphism and assortative mating in blue tits|publicación=Proceeding of the Royal Society B |año=1998 |volumen=265 |número=1395 |páginas=445-50 |doi=10.1098/rspb.1998.0315}}&amp;lt;/ref&amp;gt; La luz ultravioleta se usa en la detección del alimento; se ha observado que los [[cernícalo]]s buscan la presa por medio de la detección de los rastros de orina, que reflejan el ultravioleta, dejados en el suelo por roedores.&amp;lt;ref&amp;gt;{{cita publicación |apellido=Viitala |nombre=Jussi |coautores=Erkki Korplmäki, Pälvl Palokangas &amp;amp; Minna Koivula |año=1995 |publicación=Nature |volumen=373 |número=6513 |páginas=425-27 |título=Attraction of kestrels to vole scent marks visible in ultraviolet light |doi=10.1038/373425a0}}&amp;lt;/ref&amp;gt; Los párpados de un ave no se usan para pestañear. En vez de eso, el ojo es lubricado por la [[membrana nictitante]], un tercer párpado que se mueve horizontalmente.&amp;lt;ref&amp;gt;{{cita publicación |apellido=Williams |nombre=David L. |coautores=Edmund Flach |mes=marzo |año=2003 |título=Symblepharon with aberrant protrusion of the nictitating membrane in the snowy owl (&#039;&#039;Nyctea scandiaca&#039;&#039;) |publicación=Veterinary Ophthalmology |volumen=6 |número=1 |páginas=11–13 |doi=10.1046/j.1463-5224.2003.00250.x |pmid=12641836}}&amp;lt;/ref&amp;gt; La membrana nictitante también cubre el ojo y actúa como una [[lente de contacto]] en muchas aves acuáticas.&amp;lt;ref name = &quot;Gill&quot; /&amp;gt; La [[retina]] de las aves tiene un sistema de suministro de sangre en forma de abanico llamado &lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;[[&lt;/del&gt;pecten&lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;]]&lt;/del&gt;.&amp;lt;ref name = &quot;Gill&quot; /&amp;gt; La mayoría de las aves no pueden mover sus ojos, aunque hay excepciones, como el [[Phalacrocorax carbo|cormorán grande]].&amp;lt;ref&amp;gt;{{cita publicación |apellido=White |nombre=Craig R. |coautores=Norman Day, Patrick J. Butler, Graham R. Martin |mes=julio |año=2007 |título=Vision and Foraging in Cormorants: More like Herons than Hawks? |publicación=PLoS ONE |volumen=2 |número=7 |páginas=e639 |doi=10.1371/journal.pone.0000639 |pmid=17653266}}&amp;lt;/ref&amp;gt; Las aves con ojos a los lados de la cabeza tienen un amplio [[campo visual]], mientras que las que tienen los ojos en el frente, como los [[Strigiformes|búhos]], tienen [[visión binocular]] y pueden estimar mejor la profundidad del campo visual.&amp;lt;ref&amp;gt;{{cita publicación |apellido=Martin |nombre=Graham R. |coautores=Gadi Katzir |año=1999 |título=Visual fields in short-toed eagles, &#039;&#039;Circaetus gallicus&#039;&#039; (Accipitridae), and the function of binocularity in birds |publicación=Brain, Behaviour and Evolution |volumen=53 |número=2 |páginas=55–66 |doi=10.1159/000006582 |pmid= 9933782}}&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;+&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;Las aves acuáticas tienen lentes flexibles especiales, lo que les permite la acomodación para la visión en el aire y en el agua.&amp;lt;ref name = &quot;Gill&quot; /&amp;gt; Algunas especies tienen fóveas duales (por ejemplo: [[Hirundinidae|golondrinas]], [[charrán|charranes]], [[Nycticorax nycticorax|martinetes]], [[Falco|halcones]], [[colibrí]]es, etc.).&amp;lt;ref name=GrEncScTec /&amp;gt; Las aves nocturnas tienen generalmente un campo visual restringido, pero una gran movilidad de la cabeza (que a veces puede girar más de 250°).&amp;lt;ref name=GrEncScTec /&amp;gt; Las aves son [[tetracromatismo|tetracromáticas]], al poseer en la [[retina]] [[célula cono|conos]] sensibles al [[luz ultravioleta|ultravioleta]], además de las sensibles a verde, rojo y azul.&amp;lt;ref name=Ritchison2&amp;gt;{{cita publicación |apellido=Ritchison |nombre=Gary |título=Nervous System: Brain and Special Senses II |editorial=Department of Biological Sciences Eastern Kentucky University |url=http://people.eku.edu/ritchisong/RITCHISO/birdbrain2.html |fechaacceso=10 de abril de 2009}}&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;{{cita publicación |apellido=Wilkie |nombre=Susan E. |coautores=Peter M. A. M. Vissers, Debipriya Das &#039;&#039;et ál.&#039;&#039; |año=1998 |título=The molecular basis for UV vision in birds: spectral characteristics, cDNA sequence and retinal localization of the UV-sensitive visual pigment of the budgerigar (&#039;&#039;Melopsittacus undulatus&#039;&#039;) |publicación=[[Biochemical Journal]] |volumen=330 |páginas=541–47 |pmid=9461554}}&amp;lt;/ref&amp;gt; Esto les permite percibir la luz ultravioleta, la cual está involucrada en el cortejo. Muchas aves muestran un patrón ultravioleta en los plumajes que son invisibles al ojo humano. Algunas aves cuyos sexos parecen similares a simple vista se pueden distinguir con visión ultravioleta por ciertas manchas en sus plumas que reflejan esa luz. 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En vez de eso, el ojo es lubricado por la [[membrana nictitante]], un tercer párpado que se mueve horizontalmente.&amp;lt;ref&amp;gt;{{cita publicación |apellido=Williams |nombre=David L. |coautores=Edmund Flach |mes=marzo |año=2003 |título=Symblepharon with aberrant protrusion of the nictitating membrane in the snowy owl (&#039;&#039;Nyctea scandiaca&#039;&#039;) |publicación=Veterinary Ophthalmology |volumen=6 |número=1 |páginas=11–13 |doi=10.1046/j.1463-5224.2003.00250.x |pmid=12641836}}&amp;lt;/ref&amp;gt; La membrana nictitante también cubre el ojo y actúa como una [[lente de contacto]] en muchas aves acuáticas.&amp;lt;ref name = &quot;Gill&quot; /&amp;gt; La [[retina]] de las aves tiene un sistema de suministro de sangre en forma de abanico llamado pecten.&amp;lt;ref name = &quot;Gill&quot; /&amp;gt; La mayoría de las aves no pueden mover sus ojos, aunque hay excepciones, como el [[Phalacrocorax carbo|cormorán grande]].&amp;lt;ref&amp;gt;{{cita publicación |apellido=White |nombre=Craig R. |coautores=Norman Day, Patrick J. 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Dobkin y Darryl Wheye |título=The Avian Sense of Smell |url=http://www.stanford.edu/group/stanfordbirds/text/essays/Avian_Sense.html |año=1988 |publicación=Birds of Stanford |editorial=Stanford University |fechaacceso=23 de marzo de 2009}}&amp;lt;/ref&amp;gt; y los [[Procellariiformes|albatros y petreles]].&amp;lt;ref&amp;gt;{{cita publicación |apellido=Lequette |nombre=Benoit |coautores=Christophe Verheyden, Pierre Jouventin |mes=agosto |año=1989 |título=Olfaction in Subantarctic seabirds: Its phylogenetic and ecological significance |publicación=[[The Condor]] |volumen=91 |número=3 |páginas=732–35 |doi=10.2307/1368131 |url=http://elibrary.unm.edu/sora/Condor/files/issues/v091n03/p0732-p0735.pdf|fechaacceso= 23 de marzo de 2009|formato=PDF}}&amp;lt;/ref&amp;gt; Se ha comprobado que estas últimas son capaces de localizar sus presas, en particular el aceite de pescado, olfateándolo.&amp;lt;ref&amp;gt;{{cita publicación |autor= Nevitt G., Haberman K. |año=2003 |título=Behavioral attraction of Leach&amp;#039;s storm-petrels (&amp;#039;&amp;#039;Oceanodroma leucorhoa&amp;#039;&amp;#039;) to dimethyl sulfide |publicación=The Journal of Experimental Biology |volumen=206 |páginas=1497-1501 |url= http://jeb.biologists.org/cgi/content/full/206/9/1497|fechaacceso= 10 de abril de 2009}}&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;{{cita publicación |autor= Nevitt G. |año=2008 |título=Sensory ecology on the high seas: the odor world of the procellariiform seabirds |publicación=The Journal of Experimental Biology |volumen=211 |páginas=1706-1713 |url= http://jeb.biologists.org/cgi/content/full/211/11/1706|fechaacceso= 10 de abril de 2009}}&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;La mayoría de las aves tienen un pobre [[sentido del olfato]], pero hay excepciones notables como los kiwis,&amp;lt;ref&amp;gt;{{cita publicación |apellido=Sales |nombre=James |año=2005 |título=The endangered kiwi: a review |publicación=Folia Zoologica |volumen=54 |número=1-2 |páginas=1–20 |url=http://www.ivb.cz/folia/54/1-2/01-20.pdf|fechaacceso= 23 de marzo de 2009|formato=PDF}}&amp;lt;/ref&amp;gt; las aves [[Cathartidae|carroñeras americanas]],&amp;lt;ref name=GrEncScTec /&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;Avian Sense of Smell&amp;quot;&amp;gt;{{cita web |apellido=Ehrlich |nombre=Paul R. |coautores=David S. 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		<title>Atamankad en 18:36 9 jun 2022</title>
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