Энергетический обмен птиц измеряли проточным респирометром по потреблению О2 и выделению СО2 в состоянии покоя в дневное и ночное время, в затемненной камере при постоянной температуре 25 °С с октября по март 2009—2013 гг. в западном Подмосковье. Энергетический обмен в покое и дыхательный коэффициент у московок имеют суточные ритмы с минимальным значением в ночные часы (с 2 до 5 ч) и с одним пиком в дневные часы (с 11 до 14 ч). Существует достоверная линейная зависимость, связывающая увеличение энергетического метаболизма покоя с увеличением дыхательного коэффициента. Максимальная разница между значениями энергетического обмена покоя днем и ночью составляет 55[%]. Можно сделать вывод, что в ночные часы преимущественно окисляются жиры, накопленные во время питания, а днем — белки, извлекаемые из пищи, либо смесь из белков, жиров и углеводов.
McKechnie A.E., Wolf B.O. The allometry of avian basal metabolic rate: good predictions need good data // Physiol. Biochem. Zool. 2004. Vol. 77. N 3. P. 502—521.
Konarzewski M., Ksiazek A. Determinants of intra-specific variation in basal metabolic rate // J. Comp. Physiol. B. 2012. Vol. 183. P. 27—41.
McKechnie A.E. Phenotypic flexibility in basal metabolic rate and the changing view of avian physiological diversity: a review // J. Comp. Physiol. B. 2008. Vol. 178. N 3. P. 235—247.
Aschoff J., Pohl H. Rhythmic variation in energy metabolism // Federation Proc. 1970. Vol. 29. N 4. P. 1541—1552.
Kendeigh S.C., Dolnik V.R., Gavrilov V.M. Avian energetic // Granivorous birds in ecosystem / Eds J. Pinowski, S.C. Kendeigh. Cambridge: Cambridge Univ. Press, 1977. P. 78—107.
Гаврилов В.М. Суточные измерения метаболизма покоя у птиц // Орнитология. 1981. Т. 16. № 15. С. 42—50.
Pohl H. Circadian rhythms of metabolism in cardueline finches as function of light intensity and season // Comp. Biochem. Physiol. A: Physiol. 1977. Vol. 56. N 2. P. 145—153.
Gavrilov V.M. Seasonal and circadian changes of thermoregulation in passerine and non-passerine birds: which is more important? // Acta XVIII Congressus Internationalis Ornithologici / Eds V.D. Ilyichov, V.M. Gavrilov. M.: Nauka, 1985. P. 1254—1277.
Saarela S., Klapper B., Heldmaier G. Daily rhythm of oxygen consumption and thermoregulatory responses in some European winter- or summer-acclimatized finches at different ambient temperatures // J. Comp. Physiol. B. 1995. Vol. 165. N 5. P. 366—376.
Гаврилов В.М., Керимов А.Б., Голубева Т.Б., Иванкина Е.В., Ильина Т.А., Карелин Д.В., Коляскин В.В. Энергетика, морфофизиологическая разнокачественность особей и структура популяций у птиц. I. Энергетика, морфофизиологическая разнокачественность и структура популяции у больших синиц Подмосковья // рнитология. 1996. Т. 27. С. 34—73.
Woodin M., Stephenson R. Circadian rhythms in diving behavior and ventilatory response to asphyxia in canvasback ducks // Am. J. Physiol. Regulatory Integrative Comp. Physiol. 1998. Vol. 274. P. R686—R693.
Arens J.R., Cooper S.J. Seasonal and diurnal variation in metabolism and ventilation in House Sparrows // Condor. 2005. Vol. 107. N 2. P. 433—444.
Swanson D.L., Liknes E.T. A comparative analysis of thermogenic capacity and cold tolerance in small birds // J. Exp. Biol. 2006. Vol. 209. P. 466—474.
White C.R., Blackburn T.M., Martin G.R., Butler P.J. Basal metabolic rate of birds is associated with habitat temperature and precipitation, not primary productivity // Proc. R. Soc. B. 2007. Vol. 274. N 1607. P. 287—293.
McNab B.K. Ecological factors affect the level and scaling of avian BMR // Comp. Biochem. Physiol. A: Physiol. 2009. Vol. 152. N 1. P. 22—45.
Swanson D.L. Seasonal metabolic variation in birds: functional and mechanistic correlates // Curr. Ornithol. 2010. Vol. 17. P. 75—129.
Шмидт-Ниельсен К. Физиология животных. Приспособление и среда. Кн. 1 / Пер. с англ. М.: Мир, 1982. 416 с.
Walsberg G.E, Wolf B.O. Variation in the respiratory quotient of birds and implications for indirect calorimetry using measurements of carbon dioxide production // J. Exp. Biol. 1995. Vol. 198. P. 213—219.
Lighton J.R.B. Measuring metabolic rates. A manual for scientists. Oxford: Oxford Univ. Press, 2008. 201 p.
Powers D.R. Diurnal variation in mass, metabolic rate, and respiratory quotient in Anna’s and Costa’s hummingbirds // Physiol. Zool. 1991. Vol. 64. N 3. P. 850—870.
Prinzinger R., Schдfer T., Schuchmann K.-L. Energy metabolism, respiratory quotient and breathing parameters in two convergent small bird species: The fork-tailed sunbird Aethopyga christinae (Nectariniidae) and the chilean hummingbird Sephanoides sephanoides (Trohilidae) // J. Therm. Biol. 1992. Vol. 17. N 2. P. 71—79.
Suarez R.K., B. Lighton J.R., Moyes C.D., Brown G.S., Gass C.L., Hochachka P.W. Fuel selection in rufous hummingbirds: Ecological implications of metabolic biochemistry // Proc. Natl. Acad. Sci. 1990. Vol. 87. N 23. P. 9207—9210.
Птушенко Е.С., Иноземцев А.А. Биология и хозяйственное значение птиц Московской области и сопредельных территорий. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1968. 462 с.