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動物が電気になったとき

探検する one瞬間、ヒラメが海の砂の底に隠されている瞬間、次はサメの夕食の血まみれの狂乱で消えます。サメは魚を見たり聞いたりしませんでした。それは、ヒラメの鼓動心の無限の電気信号からそれを特定しました。 このように見える超大国は、電気受容と呼ばれます。サメは、皮膚の感覚器官を使用して数フィート離れたところから電界を見つけることができます。ヒラメの信号は、ニューヨークのハンターカレッジで動物感覚システムを研究しているクリスブラウンは、「サメの脳の小さな衝撃」を引き起こします。カリフォルニア大学ロサンゼルス校の脊椎動物での感覚的適応を研究しているダンカン・レイチは、サメがヒラメにどのようにゼロになっているかを理解するために、「目を閉じて手を伸ばして熱い電球に向かってナビゲートする」と想像してください。電気受容は余分な感覚であり、代替ではありません。サメはよく聞こえ、視力が良く、4分の1マイル離れた水中の血の匂いがすることがあります。しかし、数フィート以内に、電気受容が頼りになる感覚です。あなたは隠れて見えるゲームにサメに挑戦したくありません。 広告 Nautilusのメンバーは、広告なしの体験を楽しんでいます。今すぐログインまたは参加してください。 パドルフィッシュの電化は非常に敏感で、プランクトンを検出できます。研究者が死んだ魚の近くに電極を発電する電極を配置したとき、彼らはサメが電極を食べようとしたことを発見しました。電気がある場所では、グローバルな接続を提供するトランススコアンインターネットケーブルなど、水中ケーブルを噛むサメを噛む可能性があります。電気受容は、新鮮な魚と塩水魚、axolotlなどのいくつかの両生類、さらには請求書に電気受容器を含むいくつかの哺乳類、さらには電気受容性の鼻を水または湿気のある土壌に貼り付けるエキドナなどに存在します。 Guiana Dolphinには、その鼻に電気受容器がいます。この余分な感覚は、進化の創造性とrif約に関するものです。私n1678、イタリアの医師であり魚類学者のステファノロレンツィーニは、魚雷の光線を解剖しながら、皮膚の感覚臓器を発見しました。これは、ジェルで満たされた伸びた毛穴と呼ばれ、現在はローレンジニまたは膨大な受容体のampullaeとして知られています。しかし、ロレンツィーニは、これらの膨大なものが何のためのものなのか理解していませんでした。それ以来、学者はセンサーの進化と動物の使用方法をつなぎ合わせてきました。 広告 Nautilusのメンバーは、広告なしの体験を楽しんでいます。今すぐログインまたは参加してください。 電気受容に関する洞察は、水生動物の別の感覚系の研究から生まれました:「横線」。魚または両生類の側面に沿った皮膚のこれらの受容体には、細胞の外面の毛のような突起にちなんで名付けられた動きを感知する有毛細胞が含まれています。これらの有毛細胞は私たちの内耳のものに似ており、同様に機能します。音波が内耳内で内膜液を押して有毛細胞を曲げたり動かしたりするのと同じように、水は魚の外側系統で毛細胞を動かします。横方向のラインシステムは魚の体を下に伸ばしますが、電気受容器は主に頭の上にあり、しばしば口の近くに集中しています。表面からは、穴や毛穴のように見えますが、魚の体に数インチほど深く伸び、調理されたスパゲッティの巻きひげから泡立ちます。運河の壁は、シリコンがコンピューターチップで電気を伝導する方法と同様に、有毛細胞まで電気を伝導するゼリーを分泌します。これは、サメが砂の下のヒラメの鼓動を感知する方法です。ラテラルラインシステムと電気受容体の類似性により、科学者は科学者が前者から進化したという仮説に導かれました。頭蓋神経が横方向の線と電気受容器に接続する類似性に基づいて、電気受容は最初にいくつかの一般的な魚の祖先で進化し、後にナマズ、マグロ、サーモンを含む最も一般的な魚のいくつかがそれを失います。あなたは隠れて見えるゲームにサメに挑戦したくありません。 広告 Nautilusのメンバーは、広告なしの体験を楽しんでいます。今すぐログインまたは参加してください。 それを所有する動物では、弱い電化電受容が選択的に進化しています。弱い電界はそれほど遠くに走行しませんが、水生環境はそれらでいっぱいです。電気受容性のある動物でさえ、水中のすべての電界を知覚しません。それはうるさくて圧倒的であるとLeitchは説明しているので、受容体は、獲物が発する頻度など、与えられた種に最も関連する低周波数に合わせて調整されています。驚くべきことに、祖先が以前それを持っていてそれを失った魚で、電気電気は少なくとも2回再投げられました。 「感覚システムには多くのエネルギーが必要です」とLeitchは言います。 「だから、動物が有利にならず、匂いや視覚などの他の感覚をもっと使用している場合、電気電気を維持する圧力が少なくなり、最終的には機能不全になるでしょう。」ある時点で、ナイフフィッシュとナマズは電気電子を失い、それを再開発しました。ケンブリッジ大学生理学、開発、神経科学省の教授であるクレア・ベイカーは、この感覚システムに光を当てるために、電気魚の胚を研究しています。 2017年、ベイカーはパドルフィッシュに焦点を当てました。パドルフィッシュは、栄養のある小さな動物プランクトンによって生成された電界を検出する非常に敏感です。パドルフィッシュの電気受容は、感覚の発達に寄与する細胞の層であるプラコデスと呼ばれる胚の頭の濃厚な皮膚のパッチから生じます。ベイカーと同僚は、哺乳類の内耳有毛細胞(私たち自身の聴覚とバランスに重要)が同じタイプのプラコードから発達することを示しています。 「まだ正体不明の遺伝子は、おそらく有毛細胞または電気受容体が発達するかどうかを調整するのに役立ちます」とベイカーは言います。 広告 Nautilusのメンバーは、広告なしの体験を楽しんでいます。今すぐログインまたは参加してください。 Yelectoreceptionは、パドルフィッシュから私たちへの動物の関連する遺伝プロセスに関連する「保存されたメカニズム」から進化がどのように機能するかについての新たな洞察を提供します。しかし、サメにとって、電気受容は夕食を確保する方が良いでしょう。 リード画像:Vin / Shutterstock セベリンのウィッゲンホーン 投稿しました 2025年3月17日 セベリン・ウィッゲンホーンは、ワシントン州シアトルに拠点を置く作家です。 とのパートナーシップで公開: Nautilusのニュースレターを入手してください 非常に明るい生きている思想家によって解かれた最先端の科学。 #動物が電気になったとき

動物が電気になったとき

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2025-03-17 21:54:00

探検する

one瞬間、ヒラメが海の砂の底に隠されている瞬間、次はサメの夕食の血まみれの狂乱で消えます。サメは魚を見たり聞いたりしませんでした。それは、ヒラメの鼓動心の無限の電気信号からそれを特定しました。

このように見える超大国は、電気受容と呼ばれます。サメは、皮膚の感覚器官を使用して数フィート離れたところから電界を見つけることができます。

ヒラメの信号は、ニューヨークのハンターカレッジで動物感覚システムを研究しているクリスブラウンは、「サメの脳の小さな衝撃」を引き起こします。カリフォルニア大学ロサンゼルス校の脊椎動物での感覚的適応を研究しているダンカン・レイチは、サメがヒラメにどのようにゼロになっているかを理解するために、「目を閉じて手を伸ばして熱い電球に向かってナビゲートする」と想像してください。

電気受容は余分な感覚であり、代替ではありません。サメはよく聞こえ、視力が良く、4分の1マイル離れた水中の血の匂いがすることがあります。しかし、数フィート以内に、電気受容が頼りになる感覚です。あなたは隠れて見えるゲームにサメに挑戦したくありません。

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パドルフィッシュの電化は非常に敏感で、プランクトンを検出できます。

研究者が死んだ魚の近くに電極を発電する電極を配置したとき、彼らはサメが電極を食べようとしたことを発見しました。電気がある場所では、グローバルな接続を提供するトランススコアンインターネットケーブルなど、水中ケーブルを噛むサメを噛む可能性があります。

電気受容は、新鮮な魚と塩水魚、axolotlなどのいくつかの両生類、さらには請求書に電気受容器を含むいくつかの哺乳類、さらには電気受容性の鼻を水または湿気のある土壌に貼り付けるエキドナなどに存在します。 Guiana Dolphinには、その鼻に電気受容器がいます。この余分な感覚は、進化の創造性とrif約に関するものです。

n1678、イタリアの医師であり魚類学者のステファノロレンツィーニは、魚雷の光線を解剖しながら、皮膚の感覚臓器を発見しました。これは、ジェルで満たされた伸びた毛穴と呼ばれ、現在はローレンジニまたは膨大な受容体のampullaeとして知られています。しかし、ロレンツィーニは、これらの膨大なものが何のためのものなのか理解していませんでした。それ以来、学者はセンサーの進化と動物の使用方法をつなぎ合わせてきました。

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電気受容に関する洞察は、水生動物の別の感覚系の研究から生まれました:「横線」。魚または両生類の側面に沿った皮膚のこれらの受容体には、細胞の外面の毛のような突起にちなんで名付けられた動きを感知する有毛細胞が含まれています。これらの有毛細胞は私たちの内耳のものに似ており、同様に機能します。音波が内耳内で内膜液を押して有毛細胞を曲げたり動かしたりするのと同じように、水は魚の外側系統で毛細胞を動かします。

横方向のラインシステムは魚の体を下に伸ばしますが、電気受容器は主に頭の上にあり、しばしば口の近くに集中しています。表面からは、穴や毛穴のように見えますが、魚の体に数インチほど深く伸び、調理されたスパゲッティの巻きひげから泡立ちます。運河の壁は、シリコンがコンピューターチップで電気を伝導する方法と同様に、有毛細胞まで電気を伝導するゼリーを分泌します。これは、サメが砂の下のヒラメの鼓動を感知する方法です。

ラテラルラインシステムと電気受容体の類似性により、科学者は科学者が前者から進化したという仮説に導かれました。頭蓋神経が横方向の線と電気受容器に接続する類似性に基づいて、電気受容は最初にいくつかの一般的な魚の祖先で進化し、後にナマズ、マグロ、サーモンを含む最も一般的な魚のいくつかがそれを失います。

あなたは隠れて見えるゲームにサメに挑戦したくありません。

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それを所有する動物では、弱い電化電受容が選択的に進化しています。弱い電界はそれほど遠くに走行しませんが、水生環境はそれらでいっぱいです。電気受容性のある動物でさえ、水中のすべての電界を知覚しません。それはうるさくて圧倒的であるとLeitchは説明しているので、受容体は、獲物が発する頻度など、与えられた種に最も関連する低周波数に合わせて調整されています。

驚くべきことに、祖先が以前それを持っていてそれを失った魚で、電気電気は少なくとも2回再投げられました。 「感覚システムには多くのエネルギーが必要です」とLeitchは言います。 「だから、動物が有利にならず、匂いや視覚などの他の感覚をもっと使用している場合、電気電気を維持する圧力が少なくなり、最終的には機能不全になるでしょう。」ある時点で、ナイフフィッシュとナマズは電気電子を失い、それを再開発しました。

ケンブリッジ大学生理学、開発、神経科学省の教授であるクレア・ベイカーは、この感覚システムに光を当てるために、電気魚の胚を研究しています。 2017年、ベイカーはパドルフィッシュに焦点を当てました。パドルフィッシュは、栄養のある小さな動物プランクトンによって生成された電界を検出する非常に敏感です。

パドルフィッシュの電気受容は、感覚の発達に寄与する細胞の層であるプラコデスと呼ばれる胚の頭の濃厚な皮膚のパッチから生じます。ベイカーと同僚は、哺乳類の内耳有毛細胞(私たち自身の聴覚とバランスに重要)が同じタイプのプラコードから発達することを示しています。 「まだ正体不明の遺伝子は、おそらく有毛細胞または電気受容体が発達するかどうかを調整するのに役立ちます」とベイカーは言います。

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Yelectoreceptionは、パドルフィッシュから私たちへの動物の関連する遺伝プロセスに関連する「保存されたメカニズム」から進化がどのように機能するかについての新たな洞察を提供します。しかし、サメにとって、電気受容は夕食を確保する方が良いでしょう。

リード画像:Vin / Shutterstock

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執筆者について: nipponese

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