Среда, 15.05.2024, 01:37 | Приветствую Вас Гость | Подписка на новости сайта
Меню сайта

Темы
Чупакабра [786]
Снежный человек [1076]
Морские чудовища [986]
Сухопутные твари [881]
Летающие монстры [244]
Подземные твари [60]
Динозавры,мегафауна [1471]
Теория [1200]
Акулы [263]
Бабочки [154]
Грибы [209]
Гусеницы [60]
Дельфины [171]
Ежи [35]
Жуки [114]
Зайцы [31]
Змеи [250]
Кальмары,осьминоги [188]
Киты [283]
Копытные [573]
Кораллы [151]
Кошачьи [793]
Крокодилы [112]
Крысы,мыши [350]
Летучие мыши [159]
Лягушки [193]
Медведи [343]
Медузы,моллюски [208]
Микроорганизмы [605]
Морские звезды [38]
Морские львы,тюлени [150]
Муравьи [243]
Мухи,комары [279]
Насекомые [383]
Обезьяны [632]
Пауки [312]
Пингвины [93]
Псовые [636]
Птицы [1113]
Пчелы [344]
Ракообразные [194]
Растения [596]
Рыбы [869]
Саранча,кузнечики [29]
Слоны [148]
Сурикаты,грызуны [297]
Тараканы [56]
Улитки [76]
Хамелеоны [17]
Черви [204]
Черепахи [130]
Ящерицы [187]

Интересное
Аномальные новости

Хроники природных катастроф

Календарь
«  Январь 2022  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31

Архив новостей

Реклама

Логотип сайта

Форма входа

Главная » 2022 » Январь » 30 » Эволюционный успех ян-рукокрылых объяснили открытым каналом Розенталя

14:23
Эволюционный успех ян-рукокрылых объяснили открытым каналом Розенталя

Зоологи обнаружили важное отличие между двумя современными группами рукокрылых. Оказалось, что у представителей подотряда Yangochiroptera, к которому относится большинство современных летучих мышей, анатомическая структура внутреннего уха под названием канал Розенталя имеет открытую или ажурную стенку, причем строение данного канала сильно варьирует от вида к виду.

Это положительно сказывается на их способностях эхолокации. Неудивительно, что представителям группы Yangochiroptera удалось освоить разнообразные экологические ниши. Для сравнения, у рукокрылых из подотряда Yinpterochiroptera, к которому относятся крыланы и некоторые летучие мыши, канал Розенталя имеет плотные стенки и устроен примерно одинаково у разных видов. Результаты исследования опубликованы в статье для журнала Nature.

Долгое время зоологи разделяли отряд рукокрылых (Chiroptera) на две основные группы: летучих мышей (Microchiroptera) и крыланов (Megachiroptera). Первые отличаются относительно мелкими размерами и активно используют эхолокацию, чтобы ориентироваться в пространстве и охотиться. Вторые крупнее и, предпочитают эхолокации зрение. Такая классификация кажется очень логичной. Однако генетические исследования, проведенные в начале нынешнего века, показали, что она неверна. Согласно современным представлениям, крыланы вместе с пятью семействами летучих мышей, включая подковоносов (Rhinolophidae) и ложных вампиров (Megadermatidae), формируют один подотряд (Yinpterochiroptera), а около пятнадцати остальных семейств летучих мышей — второй (Yangochiroptera). Устоявшихся русских названий для этих групп не существует, но, поскольку их латинские обозначения происходят от заимствованных из древнекитайской философии терминов инь и ян, в теории их можно называть инь-рукокрылыми и ян-рукокрылыми, как мы и поступили в заголовке.

Глядя на новое эволюционное древо рукокрылых, трудно однозначно ответить на вопрос, когда эти млекопитающие начали пользоваться эхолокацией. Возможно, данная способность появилась уже у общего предка всех рукокрылых, но крыланы ее утратили. Согласно альтернативной гипотезе, древнейшие рукокрылые не пользовались эхолокацией, а представители подотрядов Yinpterochiroptera (за исключением подавляющего большинства крыланов) и Yangochiroptera приобрели этот навык независимо друг от друга.

Команда зоологов под руководством Бенджамина Сульсера (R. Benjamin Sulser) из Американского музея естественной истории решила больше узнать об эволюции эхолокации у рукокрылых. Для этого исследователи с помощью компьютерной томографии и гистологического анализа изучили строение внутреннего уха 39 видов летучих мышей и крыланов из 19 семейств. В центре их внимания оказалась структура под названием спиральный ганглий — совокупность тел биполярных нейронов, расположенных в костном стержне улитки. Аксоны этих нейронов формируют кохлеарный нерв, по которому слуховая информация передается от волосковых клеток кортиева органа к кохлеарным ядрам головного мозга.

Спиральный ганглий заключен в костный канал — так называемый канал Розенталя. У подавляющего большинства сумчатых и плацентарных млекопитающих, включая крыланов и летучих мышей из подотряда Yinpterochiroptera, стенки этой структуры толстые, с рядом мелких отверстий на одной из сторон. Через эти отверстия наружу выходят аксоны нейронов, сливающиеся в ствол кохлеарного нерва. Однако у представителей подотряда Yangochiroptera Сульсер и его соавторы обнаружили совершенно иную картину. У некоторых видов этих рукокрылых одна из стенок канала Розенталя частично или почти полностью исчезла, а у других стала ажурной, с многочисленными крупными отверстиями.

Исследователи отмечают, что строение канала Розенталя у Yangochiroptera значительно варьирует от вида к виду. Судя по всему, общий предок данной группы обладал открытым каналом, а затем у отдельных видов из разных семейств возникла ажурная стенка. Представители рода зайцегубов (Noctilio) и вовсе вторично обзавелись закрытым каналом стандартного строения. Напротив, у Yinpterochiroptera строение канала Розенталя очень консервативное и примерно совпадает у разных видов.

От формы канала Розенталя зависят диаметр и плотность спирального ганглия — а значит, и его способность передавать слуховые сигналы. В канале с открытой или ажурной стенкой можно уместить больше нейронов, заложив основу для более качественной эхолокации. Сульсер и его коллеги допускают, что необычное строение канала Розенталя позволило представителям Yangochiroptera освоить различные эхолокационные стратегии и занять многочисленные экологические ниши. Возможно, именно поэтому данная группа достигла большего успеха, чем Yinpterochiroptera: сегодня к ней принадлежит 82 процента всех видов рукокрылых, использующих эхолокацию. Представителям подотряда Yinpterochiroptera, у которых строение канала Розенталая более консервативное, не удалось достичь такого же уровня разнообразия.

К сожалению, полученные результаты не приблизили исследователей к ответу на вопрос, на каком этапе своей истории рукокрылые освоили эхолокацию. Тем не менее, авторы надеются, что, изучая анатомию внутреннего уха ископаемых летучих мышей и крыланов, можно будет пролить свет на эволюцию этой группы.

Большие ночницы (Myotis myotis) меняют тактику эхолокации при переходе от преследования жертвы к ее поимке. Вместо того чтобы сканировать большие объемы воздуха с помощью интенсивных сигналов эти летучие мыши сокращают интенсивность криков и увеличивают их частоту. Это позволяет получить более узкую, но быстро обновляемую картинку.

https://nplus1.ru/news/2022/01/27/yangochiroptera-yinpterochiroptera

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


Последние новости

На гравировке из Италии опознали последнего пещерного льва Европы (23)

Домашних кошек уличили в охоте на крокодилят (17)

Стареющие самцы шимпанзе объединились в союзы (17)

Какие породы кошек живут дольше других (14)

Зоологи назвали самого мелкого распространителя семян (12)

Бигфут выпивает добычу досуха (75)

Турист снял следы снежного человека (31)

Редактирование генома сделает сумчатых куниц устойчивыми к яду инвазивных жаб (32)

Слоны выбрали способ приветствия (29)

Теории о происхождении снежного человека (70)

Тихоходки могут распространяться ветром (38)

Шимпанзе сохраняют способность учиться во взрослом возрасте (31)

Зачем попугаи убивают и усыновляют птенцов друг друга (38)

Шмели не захотели самостоятельно решать задачу для двоих (35)

Самки клопов вырастили на ногах грибы для защиты яиц от наездников (37)

Звери, похожие на бигфута, встречаются по всему миру (51)

Зачем зебры покачивают головой (28)

Зачем белухи меняют форму лба (34)

Снежный человек пьет кровь мертвых животных (72)

Домашние попугаи отличили созвон от видео с другой птицей (53)

Назвали породы собак, которых чаще всего кусают клещи (40)

Человекообразные обезьяны впервые обработали рану лекарственным растением (38)

Ослабление магнитного поля планеты посчитали причиной первого взрыва биоразнообразия на Земле (40)

Сумчатые куницы предались полуночной сиесте (39)

Пенис альпак во время спаривания достал до рогов матки (40)

Удлиненные морды рыжих лисиц и песцов оказались адаптацией к мышкованию (35)

Сколько мамонтов смогло бы выжить на современной Аляске (44)

Палеонтолог нашел причину наличия двойных клыков у некоторых саблезубых (79)

Шум дорожного движения помешал птенцам вылупиться из яиц (35)

Восьмилучевые кораллы первыми из животных освоили биолюминесценцию (69)

У хрящевых рыб нашли суставы как у наземных животных (45)

Хемогенетическая активация нейронов гипоталамуса повысила аппетит макак (46)

Семь лет считавшийся самцом бегемот из японского зоопарка оказался самкой (71)

Дата рождения определила репродуктивную тактику самцов кальмара (44)

Создан позволяющий отличить слоновую кость от бивней мамонтов подход (66)

Сокращение численности карибу может быть связано с миграциями белохвостых оленей (51)

Зачем воскрешать мамонта (64)

Что стало с собаками после года веганской диеты (78)

Палеонтологи пересмотрели строение гигантских саблезубых лососей (81)

На темп и ритм птичьего пения повлияли гены (55)

Куры покраснели от эмоций (43)

На обочине дороги в Огайо заметили животное, истребленное 200 лет назад (69)

У черных ревунов обнаружили эффект дорогого врага (52)

Первые биолюминесцентные организмы появились 540 млн лет назад (41)

Клонировали еще двух вымирающих американских хорьков (46)

Поляризованный лунный свет помог муравьям отыскать путь домой (54)

Акулы предпочитают жить в теплой воде с температурой 20-22 градуса (45)

У миног нашли зачатки симпатической нервной системы (60)

Молодые самцы лазоревок уступили чужих самок старшим сородичам (39)

Палеонтологи открыли древнюю гигантскую змею (69)

Поиск


Популярное

Дикие люди Китая (34383)

Чупакабра напала на жителя Одесской области (22660)

Растения, питающиеся животными, издавна вселяли в сердца людей страх (22098)

Русские монстры: от древности до наших дней (20861)

Поведение хищников опровергает правила естественного отбора (16450)

Атлантическая треска может исчезнуть из-за роста кислотности океана (16064)

Загадочный Каспий. Морские монстры, НЛО, русалки (15585)

Морского червя приняли за инопланетянина (15110)

Откуда вынырнули русалки? (14927)

На дне Марианской впадины обитают чудовища (14707)

Славянская мифология. Сказочные существа. Часть 3 (14450)

В произведениях Говарда Лавкрафта действуют чудовища, живущие под землей (14211)

Неведомое существо обитает в Приморье (13837)

В Марианской впадине нашли загадочных существ и инопланетных гостей (13702)

Логово снежного человека обнаружено в США (13427)

В Риме гигантские сомы-мутанты пожирают птиц и крыс (12964)

Ровенский селянин поймал двух упитанных «чупакабр» (12055)

10 неожиданно опасных пород собак (11752)

Монстры океанов (11737)

Чупакабра добралась до Воронежской области (11673)

Морской змей в Черном море (11447)

Кракен - чудовище из морской бездны (11227)

Похороны настоящей… русалки (11225)

Обнаружено самое уродливое существо на планете (11044)

Рыба-мутант: что можно найти в водах Севана (10809)

Страшное насекомое замечено в Индии (10791)

Сказки - старшилки про Бабу-Ягу, Кощея Бессмертного и Змея Горыныча (10760)

Крылья бабочки помогут создать антибликовое покрытие экранов (10734)

Распутывая ДНК бигфута (10708)

Крысы умнее, чем Google (10608)

Львы дружески трутся друг о друга (10584)

Когда просыпаются русалки (10554)

Экологи просят защитить карадагское чудовище (10418)

Мертвого загадочного зверя из США опознали (10272)

В китайской гробнице нашли вымершее существо (10221)

Грибы-монстры - пришельцы из космоса (10138)

Монстры уходят на глубину (10096)

Кого боятся белые акулы (10016)

Морские дьяволы (9898)

Хайгейтские вампиры (9817)

Проект "Криптозоология" © 2010-2024 При использовании материалов с сайта активная ссылка на него обязательна

Яндекс.Метрика