Понедельник, 22.12.2025, 13:12 | Приветствую Вас Гость | Подписка на новости сайта
Меню сайта

Темы
Чупакабра [792]
Снежный человек [1136]
Морские чудовища [1075]
Сухопутные твари [930]
Летающие монстры [251]
Подземные твари [61]
Динозавры,мегафауна [1610]
Теория [1260]
Акулы [272]
Бабочки [161]
Грибы [227]
Гусеницы [64]
Дельфины [179]
Ежи [37]
Жуки [115]
Зайцы [34]
Змеи [265]
Кальмары,осьминоги [201]
Киты [296]
Копытные [591]
Кораллы [161]
Кошачьи [827]
Крокодилы [114]
Крысы,мыши [370]
Летучие мыши [176]
Лягушки [212]
Медведи [351]
Медузы,моллюски [228]
Микроорганизмы [634]
Морские звезды [42]
Морские львы,тюлени [153]
Муравьи [261]
Мухи,комары [295]
Насекомые [413]
Обезьяны [708]
Пауки [340]
Пингвины [101]
Псовые [665]
Птицы [1184]
Пчелы [369]
Ракообразные [203]
Растения [648]
Рыбы [921]
Саранча,кузнечики [29]
Слоны [160]
Сурикаты,грызуны [319]
Тараканы [59]
Улитки [78]
Хамелеоны [19]
Черви [220]
Черепахи [134]
Ящерицы [198]

Интересное
Аномальные новости

Хроники природных катастроф

Календарь
«  Ноябрь 2022  »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930

Архив новостей

Реклама

Логотип сайта

Форма входа

Главная » 2022 » Ноябрь » 30 » Летучие мыши порычали на сородичей как дэт-металлисты

20:41
Летучие мыши порычали на сородичей как дэт-металлисты

Датские зоологи обнаружили, что водяные ночницы — и, вероятно, другие летучие мыши — испускают высокочастотные эхолокационные сигналы и низкочастотные агонистические социальные крики с помощью разных структур гортани. Первые производятся за счет резонирующих мембран истинных голосовых складок, а вторые — благодаря вибрациям ложных голосовых складок.

Интересно, что люди тоже могут издавать более низкие звуки, задействуя ложные голосовые складки, на чем строится музыкальный прием фолскорд из дэт-метала и одна из разновидностей тувинского горлового пения. Как отмечается в статье для журнала PLoS Biology, от эхолокационных и социальных сигналов требуются разные характеристики, поэтому неудивительно, что летучие мыши используют для производства каждого из них отдельные структуры.

Летучие мыши охотятся, ориентируются в пространстве и общаются с сородичами с помощью звука и ультразвука. Неудивительно, что эти рукокрылые способны производить акустические сигналы во впечатляюще широком диапазоне от 1 до 120 килогерц.

Предполагается, что, подобно большинству млекопитающих, летучие мыши издают звуки за счет голосовых складок слизистой оболочки гортани. Однако их голосовой аппарат отличается рядом необычных особенностей. Например, голосовые складки у летучих мышей заканчиваются тонкими мембранами толщиной от шести до десяти микрометров, которые, вероятно, участвуют в производстве высокочастотных звуков (похожие структуры также есть у кошачьих и некоторых нечеловекообразных приматов). Кроме того, похожие мембраны меньшего размера отходят вниз от ложных голосовых складок. Их функция пока остается неизвестной.

Команда зоологов под руководством Йонаса Хоканссона (Jonas Håkansson) из Университета Южной Дании решила больше узнать о том, как работает голосовой аппарат летучих мышей. Исследователи предположили, что мембраны на истинных и ложных голосовых складках обеспечивают этим млекопитающим возможность производить более широкий спектр звуков, чем обычные голосовые складки.

В частности, соприкасаясь ложными и истинными голосовыми складками, летучие мыши могли бы увеличивать массу вибрирующих структур и благодаря этому издавать более низкие звуки, чем при использовании одних только истинных голосовых складок. Аналогичный принцип лежит в основе характерной для дэт-метала музыкальной техники фолскорд (пример трека с ее использованием — по ссылке) и одного из стилей тувинского горлового пения — каргыраа.

Чтобы проверить свои предположения, Хоканссон и его соавторы сосредоточили внимание на водяных ночницах (Myotis daubentonii). Эти летучие мыши, обитающие в Северной Евразии, издают звуковые сигналы в диапазоне от одного до девяноста пяти килогерц.

Исследователи поймали и гуманным способом усыпили восемь ночниц, после чего извлекли у каждой из них трахею с гортанью и окружающими тканями. Трахеи с гортанями использовали для визуального осмотра, а затем поместили в экспериментальную установку, подающую увлажненный воздух при точно контролируемом давлении. Манипулируя внутренними структурами гортани и пропуская через нее воздух, авторы фиксировали колебания истинных и ложных голосовых складок и их мембран на высокоскоростную видеокамеру и записывали все производимые звуки.

Осмотр пяти образцов подтвердил, что у водяных ночниц есть тонкие мембраны на истинных и ложных голосовых складках. Кроме того, авторы обнаружили у них гипертрофированную мускулатуру гортани, крупную перстнещитовидную мембрану и кальцинированные щитовидный и перстневидный хрящи. Эти анатомические особенности отличают гортань летучих мышей от усредненной гортани большинства других млекопитающих.

В ходе экспериментов на подающей воздух установке Хоканссон и его коллеги выяснили, что если сблизить между собой ложные голосовые складки ночницы, а потом пустить через трахею воздух, то они начнут вибрировать и производить звуки с частотой от одного до трех килогерц. Вибрировали ли при этом истинные голосовые складки и их мембраны, неясно, но, скорее всего, нет.

Затем исследователи удалили ложные голосовые складки у четырех образцов, сблизили их истинные голосовые складки и вновь пустили воздух через гортань. В результате мембраны истинных голосовых складок начали вибрировать и производить звук с частотой от 10 до 20 килогерц. Сами истинные голосовые складки при этом оставались неподвижными.

Исследователи установили, что пороговое давление, которое необходимо, чтобы ложные голосовые складки начали вибрировать и производить звук, составляет 3,99 килопаскаля при изменении давления со скоростью 1 килопаскаль в секунду. Однако мембраны истинных голосовых складок в экспериментах вибрировали почти исключительно при быстром повышении давления. Пороговое давление для производства звуков у них составило 3,23 килопаскаля при скорости изменения давления, составляющей 130 килопаскалей в секунду. Таким образом, чтобы мембраны истинных голосовых складок начали вибрировать и производить звук, необходимо, чтобы давление преодолело минимальный порог и менялось с достаточно высокой скоростью.

Можно предположить, что с помощью ложных голосовых складок водяные ночницы — и, вероятно, другие летучие мыши с похожим строением голосового аппарата — производят низкочастотные звуки для общения с сородичами в определенных ситуациях.

И действительно, в ходе наблюдений за живущими в неволе ночницами авторам удалось выяснить, что самцы этих рукокрылых во время конфликтов с сородичами издают агонистические сигналы частотой от одного до пяти герц. Интересно, что если у людей, а также некоторых кошачьих и свиней, ложные голосовые складки помогают производить более низкие звуки за счет механического соприкосновения с истинными и, как следствие, увеличения вибрирующей поверхности, то у рукокрылых ложные голосовые складки действуют отдельно от истинных голосовых складок.

Мембраны истинных голосовых складок, в свою очередь, используются для производства более высоких звуков: некоторых других типов социальных криков и эхолокационных сигналов. При этом функции мембран ложных голосовых складок так и остались неизвестными.

Как уже упоминалось выше, верхняя граница звукового диапазона ночниц составляет 95 килогерц. Хоканссон и его коллеги предположили, что наиболее высокие звуки эти летучие мыши производят за счет сокращения перстнещитовидной мышцы и растяжения истинных голосовых складок. Чтобы проверить эту идею, исследователи сымитировали сокращение перстнещитовидной мышцы, сдвинув щитовидный хрящ вниз. Когда после этого они пропустили через гортань воздух, частота производимого звука выросла до 70 килогерц.

Авторы отмечают, что на сигналы для эхолокации с одной стороны и общения с сородичами в определенных ситуациях с другой оказывается противоположное эволюционное давление. Первые должны отличаться высокой частотой и быть узконаправленными, а вторым, наоборот, лучше быть низкочастотными и распространяться как можно шире.

Неудивительно, что вместо того, чтобы пытаться испускать звуки с противоположными характеристиками за счет одной и той же структуры, летучие мыши производят их с помощью двух разных. Интересно, что к похожему разделению пришли крыланы из рода летучих собак (Rousettus): они производят эхолокационные сигналы за счет щелчков языком, а социальные крики — с помощью гортани.

https://nplus1.ru/news/2022/11/29/batmetal

Категория: Летучие мыши | Просмотров: 311 | Добавил: Sergo | Рейтинг: 0.0/0


Последние новости

Дикие галки отличили сигналы партнеров от сигналов других сородичей (41)

Самки насканских олуш научились изменять мужьям открыто (24)

Древние растения научились нагревать шишки для привлечения насекомых (22)

Мозазавр мог жить в пресной воде (24)

Нашли генетические признаки адаптации белых медведей к жизни безо льда (60)

Впервые зафиксировали совместную охоту косаток и дельфинов (56)

Самцы бонобо отследили репродуктивные циклы самок (43)

Человек по уровню моногамии оказался ближе к сурикатам, чем к шимпанзе (33)

Диплодоки могли иметь такую же яркую окраску, как современные птицы (29)

Подводная камера запечатлела редкого семирукого осьминога (33)

Нанотираннус был отдельным видом (41)

Охотники на бигфута приближаются к разгадке тайны (109)

Новое изображение Лох-Несского чудовища (66)

Бигфуты и научные исследования на грани (46)

Пчелы не эффективны против слонов (37)

Лягушки победили самых опасных шершней (53)

Нехватка сардин привела к сокращению на 95% популяции пингвинов (39)

ФБР опубликовало досье на снежного человека (98)

Гриб из Чернобыля поглощает радиацию (47)

Почему и как бенгальская кошка не стала домашней (43)

Шимпанзе и люди одинаково отнеслись к просоциальности (42)

У растений обнаружили механизм бурения плотного грунта по принципу промышленных труб (44)

В Европе распространяется хищный червь (51)

Редкая эволюционная особенность позволила пандам использовать инструменты (52)

Генетический анализ переписал историю происхождения домашних кошек (57)

Биологи нашли систему принудительного роста вниз у растений (44)

Выяснили, за какое время слоны привыкают к следящим дронам (40)

В геноме адского вампира нашли следы общего предка осьминогов и кальмаров (55)

Агрессия у собак оказалась генетически связана с человеческой депрессией (48)

Люди ищут истину, стоящую за снежным человеком (98)

Мозг птерозавров и птиц адаптировался к полету двумя разными путями (47)

В Германии нашли самого маленького в мире коня (51)

Социальное обучение позволило орангутанам освоить взрослый пищевой рацион (36)

Безуспешные поиски Лох-Несского чудовища (78)

Переписали механизм навигации у голубей (56)

Изучение пингвинов помогло воссоздать механизм коллективного поведения (55)

Споры мха выжили после девяти месяцев в открытом космосе (61)

Смешение с собаками повысило генетическое разнообразие части динго (57)

Новозеландцы встретили розовую кобылку (43)

Обезьяны показали способность отказываться от своих ошибочных убеждений (67)

У мышей обнаружили способность к «акушерству» (59)

Домашние кошки предпочли кузнечиков и сверчков (47)

Новый вид змей назвали в честь Стива Ирвина (38)

Муравьи-паразиты обманом заставили муравьев-хозяев убить собственных матерей (51)

Считавшуюся вымершей рыбу переоткрыли спустя 21 год (61)

Палеобиологи «добыли» древнейшую РНК из туши мамонтенка Юка (170)

Сколько нужно кальмаров для прокорма черных дельфинов (65)

Шмели отличили короткое мигание лампочки от длинного (71)

Пауки сделали фальшивых пауков втрое крупнее себя из объедков и мусора (68)

Ученые посоветовали кричать на чаек, чтобы не дать им украсть еду (63)

Поиск


Популярное

Дикие люди Китая (35071)

Чупакабра напала на жителя Одесской области (24023)

Растения, питающиеся животными, издавна вселяли в сердца людей страх (23577)

Русские монстры: от древности до наших дней (21919)

Атлантическая треска может исчезнуть из-за роста кислотности океана (18134)

Поведение хищников опровергает правила естественного отбора (17667)

На дне Марианской впадины обитают чудовища (16417)

В произведениях Говарда Лавкрафта действуют чудовища, живущие под землей (16374)

Морского червя приняли за инопланетянина (16217)

Загадочный Каспий. Морские монстры, НЛО, русалки (16212)

Откуда вынырнули русалки? (16018)

Славянская мифология. Сказочные существа. Часть 3 (15395)

В Марианской впадине нашли загадочных существ и инопланетных гостей (15189)

Неведомое существо обитает в Приморье (14906)

В Риме гигантские сомы-мутанты пожирают птиц и крыс (14880)

Логово снежного человека обнаружено в США (14475)

10 неожиданно опасных пород собак (13520)

Крылья бабочки помогут создать антибликовое покрытие экранов (13142)

Чупакабра добралась до Воронежской области (13106)

Монстры океанов (12908)

Ровенский селянин поймал двух упитанных «чупакабр» (12720)

Морской змей в Черном море (12188)

Распутывая ДНК бигфута (12145)

Кракен - чудовище из морской бездны (12128)

Когда просыпаются русалки (12066)

Львы дружески трутся друг о друга (12052)

Похороны настоящей… русалки (11837)

Сказки - старшилки про Бабу-Ягу, Кощея Бессмертного и Змея Горыныча (11635)

Обнаружено самое уродливое существо на планете (11573)

В китайской гробнице нашли вымершее существо (11549)

Крысы умнее, чем Google (11529)

Страшное насекомое замечено в Индии (11497)

Рыба-мутант: что можно найти в водах Севана (11465)

Экологи просят защитить карадагское чудовище (11449)

Монстры уходят на глубину (11244)

Мертвого загадочного зверя из США опознали (11211)

Грибы-монстры - пришельцы из космоса (11164)

Кого боятся белые акулы (11155)

Морские дьяволы (10880)

Хайгейтские вампиры (10799)

Проект "Криптозоология" © 2010-2025 При использовании материалов с сайта активная ссылка на него обязательна

Яндекс.Метрика