Воскресенье, 06.07.2025, 19:52 | Приветствую Вас Гость | Подписка на новости сайта
Меню сайта

Темы
Чупакабра [788]
Снежный человек [1122]
Морские чудовища [1053]
Сухопутные твари [920]
Летающие монстры [251]
Подземные твари [61]
Динозавры,мегафауна [1579]
Теория [1245]
Акулы [269]
Бабочки [161]
Грибы [223]
Гусеницы [63]
Дельфины [176]
Ежи [37]
Жуки [115]
Зайцы [33]
Змеи [259]
Кальмары,осьминоги [196]
Киты [292]
Копытные [587]
Кораллы [159]
Кошачьи [818]
Крокодилы [114]
Крысы,мыши [366]
Летучие мыши [171]
Лягушки [207]
Медведи [346]
Медузы,моллюски [225]
Микроорганизмы [631]
Морские звезды [41]
Морские львы,тюлени [152]
Муравьи [254]
Мухи,комары [292]
Насекомые [407]
Обезьяны [696]
Пауки [333]
Пингвины [97]
Псовые [660]
Птицы [1167]
Пчелы [363]
Ракообразные [203]
Растения [639]
Рыбы [912]
Саранча,кузнечики [29]
Слоны [157]
Сурикаты,грызуны [317]
Тараканы [59]
Улитки [77]
Хамелеоны [18]
Черви [218]
Черепахи [131]
Ящерицы [194]

Интересное
Аномальные новости

Хроники природных катастроф

Календарь
«  Март 2023  »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031

Архив новостей

Реклама

Логотип сайта

Форма входа

Главная » 2023 » Март » 6 » Получена первая ЭЭГ мозга живых бодрствующих осьминогов

13:37
Получена первая ЭЭГ мозга живых бодрствующих осьминогов

Команде ученых из Германии, Японии и других стран удалось впервые получить записи электроэнцефалограммы мозга живых неанестезированных осьминогов. В дальнейшем метод можно будет использовать, чтобы изучить функции разных частей мозга осьминогов, пока те будут выполнять те или иные задачи. Работа опубликована в Current Biology.

Осьминоги считаются одними из самых интеллектуальных беспозвоночных; их нервная система высоко организована и содержит более 500 миллионов нейронов — больше, чем у многих грызунов и птиц, а мозг разделен на доли, отвечающие за различные функции. Однако записать электрическую активность мозга осьминогов in vivo сложно — своими щупальцами они отрывают с себя все датчики, закрепленные на любой части тела.

Тамар Гутник (Tamar Gutnick) из Окинавского института науки и технологий с коллегами из других стран нашли способ записать ЭЭГ мозга живого бодрствующего осьминога, который при этом мог свободно передвигаться. Они адаптировали регистратор данных, разработанный для записи ЭЭГ во время крупномасштабного исследования навигации свободно летающих птиц. В нем четыре входных и два опорных канала для электрических сигналов, три — для акселерометрии, и инфракрасный канал приемника.

Поскольку закрепить электроды к голове осьминога снаружи невозможно, исследователи решили их имплантировать в дорсальную полость мантии и закрепить под кожей все провода, которые соединяют электроды с регистратором. Полости мантии донных осьминогов выглядят как удлиненные изолированные карманы и не соединены с брюшной полостью, которая содержит внутренние органы. Для эксперимента ученые выбрали крупный вид осьминога — Octopus cyanea. Взрослый осьминог весит от 1,5 до 4 килограммов, а длина его мантии — 20–35 сантиметров. Сами регистраторы ученые поместили в водонепроницаемые корпуса, чтобы их можно было использовать в воде, причем сконструировали корпуса таким образом, чтобы вся конструкция была небольшой — 20×60 миллиметров, и не пришлось делать слишком большой надрез в мышцах животных.

Перед имплантацией трех осьминогов поместили в обезболивающий раствор 2% этанола в природной морской воде. Чтобы имплантировать регистратор, каждому животному сделали разрез кожи и мышечного слоя над капсулой головного мозга, между глазами, длиной от двух до трех сантиметров: ткани очень эластичные, и такого разреза хватило. Затем еще один разрез сделали в спинной мантии и поместили туда регистратор, так, чтобы провода торчали наружу. В капсуле мозга был сделан третий разрез, входные электроды вставили в мозг, а опорные — поместили на поверхность мозга. Разрезы закрыли цианоакрилатным клеем. После этого осьминогов вернули в домашний аквариум для восстановления.

Чтобы оценить размеры долей мозга, ученые отсканировали мозг взрослого осьминога весом 2,5 кг и создали трехмерную реконструкцию изображений с томографа. Авторы нацелились на комплекс средней верхней лобной доли и вертикальной доли мозга (MSF-VL) — туда легче всего имплантировать электроды. Эти доли участвуют в консолидации памяти и принятии решений, и там происходит нейрогенез у взрослых осьминогов. Части лобных долей, расположенные перед местом записи, связаны с тактильным и химико-тактильным обучением. Там же находится потенциальный контур вознаграждения, который получает сенсорные сигналы от щупалец и рта, а выходные волокна обеспечивают обратную связь с органами чувств или вплоть до системы VL. А базальные доли в большей части вентральной части надпищеводного мозга отвечают за контроль сложных двигательных действий. Ученые ожидали, что активность в этих областях будет выше, особенно во время передвижения, однако запись ЭЭГ это не подтвердила.

Все 12 часов записи ЭЭГ животных снимали на камеру, чтобы потом посмотреть, как связано поведение с электрической активностью мозга. Все три осьминога быстро отошли от анестезии — в течение 5 минут после возвращения в домашний резервуар. Затем они стали ощупывать место разреза щупальцами, но никто не пытался достать электроды или регистратор. Во время наблюдения животные перемещались по аквариуму, занимались грумингом или спали.

Чтобы оценить и проанализировать данные, ученые отобразили поведенческие наблюдения с камеры и сигналы движения и мозговые сигналы с регистратора на одной оси времени — так, чтобы все совпало. Выяснилось, что в сигналах с регистратора практически не было артефактов и постороннего шума.

В электрических сигналах мозга животных преобладали низкие частоты — до 1 герца. Корреляции между сигналами с разных электродов у всех животных были разными: исследователям не удалось обнаружить какие-то закономерности, а также связь этих корреляций с движением осьминогов. Они обнаружили несколько закономерностей в мозговой активности, которые проявлялись у всех исследованных животных. Например, колебания высокой мощности с частотой 1,5–3 герц по крайней мере в трех из четырех электродов; эти колебания, однако, не были связаны с поведением, но чаще отмечались в определенные периоды времени.

В конце исследования осьминогов умертвили с помощью раствора 4% этанола в морской воде. Регистратор вытащили, а мозг затем обработали для сканирования микроКТ.

Исследователи предполагают, что их метод может помочь изучить функцию схемы MSF-VL и ее роль в визуальной памяти, если применять его в сочетании с целенаправленным повторяющимся поведением животных — например, во время визуального обучения. Также регистрацию электрической активности мозга потенциально можно применять на других видах осьминогов и на других регионах мозга.

https://nplus1.ru/news/2023/02/27/octopus-eeg

Категория: Кальмары,осьминоги | Просмотров: 289 | Добавил: Sergo | Рейтинг: 0.0/0


Последние новости

Норвежский лемминг оказался одним из самых молодых видов млекопитающих (29)

Общительность самок шимпанзе снизила смертность их потомства (13)

Смех сородичей сделал бонобо оптимистичнее (14)

Древние грибы «зомбировали» муравьев 133 миллиона лет назад (16)

Инженеры научили грибы играть на музыкальных инструментах (17)

Японцы создали смарт-ошейник для выявления стресса у кошек (27)

Как морская звезда стала пятирукой (21)

Древние кальмары доминировали в океане 100 миллионов лет назад (27)

Почему акулы замирают, когда их переворачивают кверху брюхом (24)

Почему метаморфоз мух похож на веретено (18)

Палеонтологи описали нового динозавра (24)

Обнаружены морские пауки, которые живут за счет метана (24)

Наблюдения чудовищ в озере Лох-Несс (52)

Похищения феями и подражателями (29)

Обнаружили первую полностью пещерную осу (37)

Косатки поделились добычей с людьми (16)

Выросшие с отцом самки павианов прожили дольше (16)

Орнитологи предрекли вымирание 517 видам птиц (16)

Орангутаны компенсировали недосып дневным сном (17)

Кошки предпочли спать на левом боку (22)

Ночные ящерицы пережили мел-палеогеновое вымирание (21)

Золотые рыбки оказались толерантны к неопределенности (15)

Тайна сербского Лох-Несского чудовища (154)

Сняли детеныша Лох-Несского чудовища (46)

Если йети существуют, почему они до сих пор не обнаружены (55)

Позднемелового родственника ядозубов назвали в честь предводителя орков (37)

Записали звуки и передвижение таракана при помощи оптоволокна (33)

Формула идеального взмаха поможет создать роботов-птиц будущего (36)

Биофлуоресценция у рыб развивалась более 100 раз за 112 млн лет (60)

Биологи надели 3D-очки на богомолов и сделали из них буридановых ослов (42)

Насекомые способны к навигации по звездам (49)

Растения, которые не стоит собирать и выращивать (52)

Кожная слизь аксолотля распознала и уничтожила раковые клетки (29)

Нашли нового предка тираннозавра (25)

Новый вид ящерицы-монстерзавра назвали в честь вождя гоблинов (50)

Паук-кружевник убил добычу, окутав токсичным шелком (32)

В кожном секрете ослов нашли средство от клещей (31)

В Канадской Арктике нашли челюсти новой хищной рыбы девонского периода (51)

Почему птицы поют на рассвете (28)

Роевой интеллект направил муравьев расчистить путь перед сородичами с добычей (26)

Ветеринары выявили породы собак, чаще подверженные диарее (34)

Палеонтологи впервые описали кололит зауропода (26)

Бигфута сняли в лесах Колорадо (117)

Открыли гриб с производными ЛСД (44)

Байкальские рачки сохранили древнюю способность выживать при нагреве (46)

Шимпанзе заразились зевотой от робота (43)

Отыскали новую популяцию вымирающих беличьих кускусов (41)

У осьминога впервые нашли девятую работающую «ногу» (89)

Как черви совершают коллективный побег в дикой природе (59)

Новый вид рыб в «спасательном круге» нашли в китайских пещерах (50)

Поиск


Популярное

Дикие люди Китая (34925)

Чупакабра напала на жителя Одесской области (23637)

Растения, питающиеся животными, издавна вселяли в сердца людей страх (23430)

Русские монстры: от древности до наших дней (21553)

Поведение хищников опровергает правила естественного отбора (17486)

Атлантическая треска может исчезнуть из-за роста кислотности океана (17122)

Морского червя приняли за инопланетянина (16055)

Загадочный Каспий. Морские монстры, НЛО, русалки (16036)

Откуда вынырнули русалки? (15670)

На дне Марианской впадины обитают чудовища (15612)

В произведениях Говарда Лавкрафта действуют чудовища, живущие под землей (15360)

Славянская мифология. Сказочные существа. Часть 3 (15250)

В Марианской впадине нашли загадочных существ и инопланетных гостей (14756)

Неведомое существо обитает в Приморье (14716)

Логово снежного человека обнаружено в США (14121)

В Риме гигантские сомы-мутанты пожирают птиц и крыс (13975)

Чупакабра добралась до Воронежской области (12736)

10 неожиданно опасных пород собак (12531)

Монстры океанов (12522)

Ровенский селянин поймал двух упитанных «чупакабр» (12462)

Крылья бабочки помогут создать антибликовое покрытие экранов (12079)

Кракен - чудовище из морской бездны (11956)

Морской змей в Черном море (11932)

Похороны настоящей… русалки (11704)

Распутывая ДНК бигфута (11550)

Обнаружено самое уродливое существо на планете (11432)

В китайской гробнице нашли вымершее существо (11397)

Страшное насекомое замечено в Индии (11326)

Сказки - старшилки про Бабу-Ягу, Кощея Бессмертного и Змея Горыныча (11325)

Рыба-мутант: что можно найти в водах Севана (11288)

Когда просыпаются русалки (11277)

Крысы умнее, чем Google (11260)

Львы дружески трутся друг о друга (11209)

Экологи просят защитить карадагское чудовище (11112)

Мертвого загадочного зверя из США опознали (10995)

Грибы-монстры - пришельцы из космоса (10993)

Кого боятся белые акулы (10924)

Монстры уходят на глубину (10906)

Хайгейтские вампиры (10625)

Морские дьяволы (10543)

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

Яндекс.Метрика