Гекконы – эктотермные животные, относящиеся к группе пойкилотермных и имеющие прямую зависимость от внешних источников тепла. Абиотических факторов, действующих на температуру тела гекконов, три – температура воздуха, температура субстрата и тепловое излучение, и все они взаимосвязаны. Конечно же, есть еще внутренние энергетические резервы (физиологические), такие как мышечная активность, но этот источник тепла энергоемкий и используется гекконами в унимодальном состоянии, регулируя температуру тела в очень узком диапазоне. Кроме этого, терморегуляционная активность зависит и от ряда переменных факторов, например, фенотипа, периода активности, климата и т.д., которые могут накладывать определенные ограничения в пределах географического распространения. Особенно это касается границ ареалов различных видов. Например, у широко распространенной заборной игуаны (Sceloporus undulatus) термобиологические предпочтения разных популяционных групп схожи, но время активности неодинаково (Angilletta, 2001). В то же время в шести географически различных популяциях Tarentola boettgeri различия не обнаружены ни в термобиологических предпочтениях, ни в суточной активности (Brown, 1996).
Гекконы не в состоянии поддерживать постоянство температуры тела и регулируют ее за счет различных форм поведения в отношении доступных для них термальных источников различного диапазона. Хотя физиологические механизмы – важнейшее звено в терморегуляции рептилий, поведение, по-видимому, является наиболее распространенным способом, которым небольшого размера рептилии (гекконы) справляются с изменяющейся температурой окружающей среды. Для поддержания гомеостаза должен быть доступен прямой или косвенный источник тепла. Используя широкий диапазон доступных температур в естественных условиях, они удовлетворяют свои потребности в течение дня. В идеале мы должны предоставить такие же условия в террариуме, но пространственные ограничения здесь и искусственные термальные источники значительно препятствуют воссозданию необходимых дневных и ночных температур в их природной динамике (Arena, Warwick, 1995). Однако среди ящериц есть представитель, который обладает уникальной способностью значительно повышать температуру тела за счет физиологических процессов – это Tupinambis teguixin. За счет увеличения скорости метаболизма и снижения теплопроводности этот вид поддерживает температуру на 10 °С выше, чем в окружающей среде (Tattersall et al., 2016), приближаясь по этому признаку к эндотермным организмам (птицы, млекопитающие).
Виды с ночной активностью сталкиваются с набором проблем в терморегуляции, в первую очередь, – с недостатком солнечного излучения, а по мере смены сезона и доступности нагретых солнцем объектов (камней, коряг и т.п.). В этом плане интересно то, что многие ночные виды имеют более высокую температуру тела днем, чем ночью, используя терморегуляцию в дневное время (Autumn, DeNardo, 1995; Kearney, Predavec, 2000; Kearney, 2002; Aguilar, Cruz, 2010), принимая в прямом смысле солнечные ванны, выходя днем из укрытий (Крымов, 2015). Отдельно стоит упомянуть инкубацию яиц самками питонов, которые, обвив телом кладку, за счет сокращения мышц генерируют тепло, поддерживая, таким образом, необходимую температуру на протяжении длительного периода развития эмбрионов. Здесь в особом положении находятся бирманские питоны (Python bivittatus), активно использующие термогенез на кладках яиц, поддерживая постоянную температуру даже при ее сильных перепадах в окружающей среде. Безусловно, потепление климата на планете окажет сильное воздействие, особенно на чувствительных к потеплению видов (Angilletta, 2009; Sinervo et al., 2010). По самым скромным подсчетам, к 2080 году около 39% всех популяций ящериц в мире могут исчезнуть в результате развития этих тенденций. В основном это коснется южного полушария и тропических регионов, а виды умеренной зоны, скорее всего, могут извлечь некоторые бонусы из более высоких температур. В целом же изменения коснутся динамики населения, что может привести к изменениям в жизненном цикле и численности (Bestion et al., 2015).