Пятница, 10.05.2024, 05:42 | Приветствую Вас Гость | Подписка на новости сайта
Меню сайта

Темы
Чупакабра [786]
Снежный человек [1074]
Морские чудовища [986]
Сухопутные твари [881]
Летающие монстры [244]
Подземные твари [60]
Динозавры,мегафауна [1470]
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 [791]
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 [382]
Обезьяны [631]
Пауки [312]
Пингвины [93]
Псовые [636]
Птицы [1113]
Пчелы [344]
Ракообразные [194]
Растения [596]
Рыбы [869]
Саранча,кузнечики [29]
Слоны [147]
Сурикаты,грызуны [296]
Тараканы [56]
Улитки [76]
Хамелеоны [17]
Черви [204]
Черепахи [130]
Ящерицы [187]

Интересное
Аномальные новости

Хроники природных катастроф

Календарь
«  Ноябрь 2022  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 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: 210 | Добавил: Sergo | Рейтинг: 0.0/0


Последние новости

Теории о происхождении снежного человека (42)

Тихоходки могут распространяться ветром (22)

Шимпанзе сохраняют способность учиться во взрослом возрасте (22)

Зачем попугаи убивают и усыновляют птенцов друг друга (22)

Шмели не захотели самостоятельно решать задачу для двоих (21)

Самки клопов вырастили на ногах грибы для защиты яиц от наездников (21)

Звери, похожие на бигфута, встречаются по всему миру (43)

Зачем зебры покачивают головой (23)

Зачем белухи меняют форму лба (24)

Снежный человек пьет кровь мертвых животных (63)

Домашние попугаи отличили созвон от видео с другой птицей (36)

Назвали породы собак, которых чаще всего кусают клещи (33)

Человекообразные обезьяны впервые обработали рану лекарственным растением (32)

Ослабление магнитного поля планеты посчитали причиной первого взрыва биоразнообразия на Земле (38)

Сумчатые куницы предались полуночной сиесте (35)

Пенис альпак во время спаривания достал до рогов матки (35)

Удлиненные морды рыжих лисиц и песцов оказались адаптацией к мышкованию (28)

Сколько мамонтов смогло бы выжить на современной Аляске (38)

Палеонтолог нашел причину наличия двойных клыков у некоторых саблезубых (62)

Шум дорожного движения помешал птенцам вылупиться из яиц (30)

Восьмилучевые кораллы первыми из животных освоили биолюминесценцию (63)

У хрящевых рыб нашли суставы как у наземных животных (40)

Хемогенетическая активация нейронов гипоталамуса повысила аппетит макак (40)

Семь лет считавшийся самцом бегемот из японского зоопарка оказался самкой (63)

Дата рождения определила репродуктивную тактику самцов кальмара (37)

Создан позволяющий отличить слоновую кость от бивней мамонтов подход (58)

Сокращение численности карибу может быть связано с миграциями белохвостых оленей (45)

Зачем воскрешать мамонта (59)

Что стало с собаками после года веганской диеты (74)

Палеонтологи пересмотрели строение гигантских саблезубых лососей (74)

На темп и ритм птичьего пения повлияли гены (49)

Куры покраснели от эмоций (36)

На обочине дороги в Огайо заметили животное, истребленное 200 лет назад (61)

У черных ревунов обнаружили эффект дорогого врага (46)

Первые биолюминесцентные организмы появились 540 млн лет назад (35)

Клонировали еще двух вымирающих американских хорьков (39)

Поляризованный лунный свет помог муравьям отыскать путь домой (49)

Акулы предпочитают жить в теплой воде с температурой 20-22 градуса (41)

У миног нашли зачатки симпатической нервной системы (54)

Молодые самцы лазоревок уступили чужих самок старшим сородичам (35)

Палеонтологи открыли древнюю гигантскую змею (60)

Как работает антимикробный пептид из морского червя (35)

НАСА попросили помочь в поисках Лох-Несского чудовища (81)

Обнаружили останки крупнейшего ихтиозавра Земли (62)

Описали новый вид древних гигантских кенгуру (51)

Микробиологи рассказали о бактериальном вампиризме (45)

Шмели живут под водой неделю (44)

Новый микроорганизм назвали в честь братьев Стругацких (49)

Подземного муравья из Австралии назвали в честь Волан-де-Морта (37)

Бигфут скрывается в горах с таинственной энергией (125)

Поиск


Популярное

Дикие люди Китая (34369)

Чупакабра напала на жителя Одесской области (22636)

Растения, питающиеся животными, издавна вселяли в сердца людей страх (22069)

Русские монстры: от древности до наших дней (20845)

Поведение хищников опровергает правила естественного отбора (16434)

Атлантическая треска может исчезнуть из-за роста кислотности океана (16045)

Загадочный Каспий. Морские монстры, НЛО, русалки (15573)

Морского червя приняли за инопланетянина (15092)

Откуда вынырнули русалки? (14908)

На дне Марианской впадины обитают чудовища (14683)

Славянская мифология. Сказочные существа. Часть 3 (14426)

В произведениях Говарда Лавкрафта действуют чудовища, живущие под землей (14194)

Неведомое существо обитает в Приморье (13816)

В Марианской впадине нашли загадочных существ и инопланетных гостей (13674)

Логово снежного человека обнаружено в США (13420)

В Риме гигантские сомы-мутанты пожирают птиц и крыс (12951)

Ровенский селянин поймал двух упитанных «чупакабр» (12039)

10 неожиданно опасных пород собак (11738)

Монстры океанов (11726)

Чупакабра добралась до Воронежской области (11652)

Морской змей в Черном море (11441)

Кракен - чудовище из морской бездны (11207)

Похороны настоящей… русалки (11205)

Обнаружено самое уродливое существо на планете (11029)

Рыба-мутант: что можно найти в водах Севана (10799)

Страшное насекомое замечено в Индии (10768)

Сказки - старшилки про Бабу-Ягу, Кощея Бессмертного и Змея Горыныча (10741)

Крылья бабочки помогут создать антибликовое покрытие экранов (10712)

Распутывая ДНК бигфута (10682)

Крысы умнее, чем Google (10593)

Львы дружески трутся друг о друга (10561)

Когда просыпаются русалки (10533)

Экологи просят защитить карадагское чудовище (10396)

Мертвого загадочного зверя из США опознали (10252)

В китайской гробнице нашли вымершее существо (10210)

Грибы-монстры - пришельцы из космоса (10105)

Монстры уходят на глубину (10079)

Кого боятся белые акулы (9997)

Морские дьяволы (9880)

Хайгейтские вампиры (9795)

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

Яндекс.Метрика