Воскресенье, 21.12.2025, 08:59 | 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
«  Январь 2022  »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
     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: 427 | Добавил: Sergo | Рейтинг: 0.0/0


Последние новости

Дикие галки отличили сигналы партнеров от сигналов других сородичей (27)

Самки насканских олуш научились изменять мужьям открыто (20)

Древние растения научились нагревать шишки для привлечения насекомых (17)

Мозазавр мог жить в пресной воде (21)

Нашли генетические признаки адаптации белых медведей к жизни безо льда (55)

Впервые зафиксировали совместную охоту косаток и дельфинов (48)

Самцы бонобо отследили репродуктивные циклы самок (38)

Человек по уровню моногамии оказался ближе к сурикатам, чем к шимпанзе (28)

Диплодоки могли иметь такую же яркую окраску, как современные птицы (23)

Подводная камера запечатлела редкого семирукого осьминога (26)

Нанотираннус был отдельным видом (36)

Охотники на бигфута приближаются к разгадке тайны (104)

Новое изображение Лох-Несского чудовища (64)

Бигфуты и научные исследования на грани (41)

Пчелы не эффективны против слонов (32)

Лягушки победили самых опасных шершней (45)

Нехватка сардин привела к сокращению на 95% популяции пингвинов (35)

ФБР опубликовало досье на снежного человека (92)

Гриб из Чернобыля поглощает радиацию (41)

Почему и как бенгальская кошка не стала домашней (39)

Шимпанзе и люди одинаково отнеслись к просоциальности (37)

У растений обнаружили механизм бурения плотного грунта по принципу промышленных труб (40)

В Европе распространяется хищный червь (45)

Редкая эволюционная особенность позволила пандам использовать инструменты (46)

Генетический анализ переписал историю происхождения домашних кошек (52)

Биологи нашли систему принудительного роста вниз у растений (41)

Выяснили, за какое время слоны привыкают к следящим дронам (36)

В геноме адского вампира нашли следы общего предка осьминогов и кальмаров (50)

Агрессия у собак оказалась генетически связана с человеческой депрессией (45)

Люди ищут истину, стоящую за снежным человеком (95)

Мозг птерозавров и птиц адаптировался к полету двумя разными путями (44)

В Германии нашли самого маленького в мире коня (46)

Социальное обучение позволило орангутанам освоить взрослый пищевой рацион (31)

Безуспешные поиски Лох-Несского чудовища (73)

Переписали механизм навигации у голубей (52)

Изучение пингвинов помогло воссоздать механизм коллективного поведения (50)

Споры мха выжили после девяти месяцев в открытом космосе (56)

Смешение с собаками повысило генетическое разнообразие части динго (52)

Новозеландцы встретили розовую кобылку (39)

Обезьяны показали способность отказываться от своих ошибочных убеждений (61)

У мышей обнаружили способность к «акушерству» (54)

Домашние кошки предпочли кузнечиков и сверчков (42)

Новый вид змей назвали в честь Стива Ирвина (35)

Муравьи-паразиты обманом заставили муравьев-хозяев убить собственных матерей (46)

Считавшуюся вымершей рыбу переоткрыли спустя 21 год (59)

Палеобиологи «добыли» древнейшую РНК из туши мамонтенка Юка (161)

Сколько нужно кальмаров для прокорма черных дельфинов (61)

Шмели отличили короткое мигание лампочки от длинного (65)

Пауки сделали фальшивых пауков втрое крупнее себя из объедков и мусора (63)

Ученые посоветовали кричать на чаек, чтобы не дать им украсть еду (59)

Поиск


Популярное

Дикие люди Китая (35069)

Чупакабра напала на жителя Одесской области (24018)

Растения, питающиеся животными, издавна вселяли в сердца людей страх (23574)

Русские монстры: от древности до наших дней (21914)

Атлантическая треска может исчезнуть из-за роста кислотности океана (18128)

Поведение хищников опровергает правила естественного отбора (17663)

На дне Марианской впадины обитают чудовища (16412)

В произведениях Говарда Лавкрафта действуют чудовища, живущие под землей (16369)

Морского червя приняли за инопланетянина (16213)

Загадочный Каспий. Морские монстры, НЛО, русалки (16208)

Откуда вынырнули русалки? (16011)

Славянская мифология. Сказочные существа. Часть 3 (15391)

В Марианской впадине нашли загадочных существ и инопланетных гостей (15187)

Неведомое существо обитает в Приморье (14900)

В Риме гигантские сомы-мутанты пожирают птиц и крыс (14876)

Логово снежного человека обнаружено в США (14469)

10 неожиданно опасных пород собак (13510)

Крылья бабочки помогут создать антибликовое покрытие экранов (13137)

Чупакабра добралась до Воронежской области (13100)

Монстры океанов (12901)

Ровенский селянин поймал двух упитанных «чупакабр» (12717)

Морской змей в Черном море (12184)

Распутывая ДНК бигфута (12142)

Кракен - чудовище из морской бездны (12121)

Когда просыпаются русалки (12064)

Львы дружески трутся друг о друга (12047)

Похороны настоящей… русалки (11833)

Сказки - старшилки про Бабу-Ягу, Кощея Бессмертного и Змея Горыныча (11633)

Обнаружено самое уродливое существо на планете (11569)

В китайской гробнице нашли вымершее существо (11545)

Крысы умнее, чем Google (11522)

Страшное насекомое замечено в Индии (11495)

Рыба-мутант: что можно найти в водах Севана (11463)

Экологи просят защитить карадагское чудовище (11442)

Монстры уходят на глубину (11240)

Мертвого загадочного зверя из США опознали (11207)

Грибы-монстры - пришельцы из космоса (11158)

Кого боятся белые акулы (11151)

Морские дьяволы (10877)

Хайгейтские вампиры (10795)

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

Яндекс.Метрика