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蜜蜂中也有右撇子和左撇子之分

10.11.2017

昆士兰大学的昆虫学家已经证明,蜜蜂在飞行时可能具有选择右或左的个体倾向。 参与科学家实验的昆虫中大约有四分之一是“右撇子”,另外四分之一是“左撇子”,而所有其他动物都没有表现出偏好。

研究表明,昆虫在航行时会表现出某些行为,例如在狭窄的通道中飞行得更慢(也许是为了减少受伤的风险)。 此外,他们可能有个人倾向,但到目前为止,这方面的研究很少。

新作品的作者决定同时检验两个假设——蜜蜂是否会更频繁地选择宽阔的道路而不是狭窄的道路,以及这些动物中是否存在“右撇子”和“左撇子”之分。 研究人员在蜂巢和喂食器之间建造了一条小隧道,中间有一个障碍物。 这是一个有宽窄的隔板,或者有两个相同的开口。 这些昆虫必须飞过这个障碍才能获得食物,而科学家们则监测它们的行为。 大约有 100 只蜜蜂参与了实验。

当隧道中洞的大小不同时,蜜蜂通常更喜欢沿着更宽的路径飞行——差异越大,这种模式就越明显。 然而,当隧道中的通道相同时,蜜蜂表现出个体差异:虽然 55% 的昆虫随机选择路径,要么从右侧孔洞飞过,要么从左侧孔洞飞过,其余的动物则大致平均分为“右侧-handers”和“左撇子”。 这些蜜蜂一次又一次地选择一侧。

额外的实验证实了这个结果。 特别是,当蜜蜂被迫不通过“自己”的一侧飞行时——例如,当“右撇子”蜜蜂必须从左侧飞过,而是通过更宽的通道时——它需要更多的时间来做出决定. 如果昆虫更方便的路径同时变得更宽,那么它几乎立即做出了反应。

科学家们认为,这种趋势可能有助于蜜蜂导航。 如果蜜蜂中没有“右撇子”和“左撇子”,那么也许它们都会以相同的方式飞行,这会使移动变得困难。 另一方面,如果所有昆虫都有这样的倾向,就会导致类似的问题。 根据研究人员的说法,分成三组,这是最方便的策略。

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世界最高天文台落成 04.05.2024

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对气味的感知如何变化? 25.06.2016

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在气味感知过程中,涉及到大脑的小神经结构,即所谓的肾小球或肾小球。 一个人大约有5500个这样的结构,一只老鼠大约有1800个。但果蝇只有50个,而这个系统的功能和组织与哺乳动物相似,因此研究嗅觉的工作很方便系统使用他们的例子。 科学家们使用双光子钙成像来记录苍蝇脑细胞对各种气味物质的反应。

苍蝇的行为是使用专门创建的虚拟现实系统控制的。 苍蝇的头部是固定的,围绕着它创造了一个嗅觉和视觉景观,实时旋转以响应昆虫翅膀的运动。 实验中的苍蝇对气味的反应范围很广,从强烈的吸引力到强烈的厌恶,它们通常用不超过 200 毫秒的时间做出决定。

基于这些数据,研究人员建立了一个数学模型,将苍蝇的行为与嗅觉肾小球的活动联系起来。 该模型假设每个肾小球都会对某种气味的吸引或排斥做出一种或另一种贡献。 这些贡献的总和不仅对应于苍蝇对实验中使用的气味的实际行为反应,而且还准确地预测了对新气味的反应。 与流行的假设相反,结果表明,对每种气味的反应不仅取决于肾小球的一小部分,而且可能需要大多数人的工作,如果不是全部的话。

该模型还预测气味偏好如何根据环境中其他气味物质的存在而变化甚至逆转。 一系列在不同条件下呈现相同气味的实验证实了这些预测。

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