Skákavci mají schopnosti podobné obratlovcům – Techno bigmir)net
V novém testu se divocí skákavci (Menemerus semilimbatus) chovali odlišně, když jim byly předloženy oba typy simulovaných objektů, což naznačuje schopnost mezi nimi rozlišovat.
Studie nejen naznačuje, že tato schopnost se v živočišné říši může vyskytovat častěji, než jsme si mysleli, ale také ukazuje, že experimentální nastavení týmu by mohlo být použito k testování jiných bezobratlých stejným způsobem.
„Tyto výsledky jasně ukazují schopnost skákavců rozlišovat biologické signály pohybu,“ napsali vědci ve svém článku.
„Přítomnost biologického systému detekce pohybu u skákavých pavouků prohlubuje otázky týkající se evolučního původu této strategie zpracování obrazu a otevírá možnost, že takové mechanismy mohou být rozšířené i v živočišné říši.“
Když se nad tím zamyslíte, dává smysl, že tvorové musí být schopni rozlišovat mezi živými a neživými věcmi. Mohlo by to být doslova otázka života a smrti – vyhýbat se predátorům nebo pronásledovat kořist. Není však jasné, zda se drobní bezobratlí tvorové spoléhají na schopnost rozlišovat mezi pohybem a nehybností, nebo mezi živými a neživými objekty.
Skákavci se zdáli být skvělými kandidáty na testování kvůli svému úžasně dobrému zraku. Stejně jako všichni pavouci mají osm očí; oči skákavců se však vyznačují dvěma velkými, jiskřivými třpytkami na malých obličejích, což jim může propůjčovat čtyřbarevné vidění.
Tým výzkumníků vedený biologem Massimem de Agro, dříve působil na Harvardově univerzitě, shromáždil 60 exemplářů druhu M. semilimbatus, který se vyskytuje na celé severní polokouli, a poté pavouky podrobil speciálně navrženému testu bodovým světlem.
Funguje to takto. Když se lidem zobrazí 11 pohyblivých teček odpovídajících polohám hlavních kloubů lidského těla, dokáží rozpoznat vzorec pohybu jako lidský. Těchto 11 teček, když jsou nehybné, nemá stejný význam – je to jen 11 teček.
De Agro a jeho tým vyvinuli podobný bodový světelný displej založený na pavoučích kloubech. Vyvinuli také další bodové světelné displeje, včetně pohybující se elipsy a nepravidelných pohybů, které se nepodobaly žádným živým tvorům.
Aby tým ukázal animaci pavouka, držel jeho tělo nad kulovým „běžeckým pásem“, který se valil v proudu stlačeného vzduchu. Způsob, jakým se pavouk pokoušel chodit po běžeckém pásu, byl brán jako indikátor jeho reakce na animaci bodového světla. Každému ze 60 pavouků byla poté ukázána bodová světla a jejich reakce byly pečlivě zaznamenány.
Je zajímavé, že skákavci se otočili a svýma velkýma očima pozorovali méně realistické projevy. Efekt byl nejvýraznější u náhodného bodového světelného projevu, který se pohyboval nejméně jako živý organismus.
Tým si uvědomil, že to souvisí se způsobem, jakým fungují oči pavouků. Sekundární oči po stranách hlavy sice nemusí mít zrakovou ostrost jako dvě větší oči, ale pavoukům poskytují téměř 360stupňový výhled. Pokud pavouk spatří očima něco, co dokáže rozpoznat, ale zároveň něco, co nerozpozná, upřednostní ten zbylý, protože rozpoznatelný objekt zůstane v jeho zorném poli.
„Sekundární oči se na tento projev biologického pohybu dívají světelným bodem a už tomu rozumí, zatímco ten druhý, náhodný pohyb je zvláštní a nechápou, co se tam děje,“ vysvětlil De Agro.
Tým doufá, že jejich systém bude možné použít k aplikaci testu na jiné bezobratlé, jako je hmyz a šneci, aby se pokusili dozvědět více o tom, jak se tato schopnost vyvinula.
Všech 60 pavouků se vrátilo do volné přírody v pořádku. i když možná trochu zmatených.
Chcete vědět důležité a aktuální novinky dříve než kdokoli jiný? Popsat Bigmir) síť na Facebooku a Telegramu.