ym104432846
Вставьте ссылку на видео из Youtube, Rutube, VK видео
Задайте вопрос по видео
Что вас интересует?
00:00:40
Уникальное зрение животных:
  • Обсуждаются уникальные органы чувств животных и особенности восприятия мира различными живыми существами
  • Рассматривается вопрос ориентации живых существ без органов зрения в пространстве (например, в пещерах)
  • Упоминаются животные с исключительными способностями зрения, способные издалека различать мелкие объекты на поверхности земли
00:03:03
Развитие и эволюция зрения:
  • Зрение у живых организмов изначально развивалось как средство защиты от солнечного излучения, позволяя получать информацию об уровне освещенности
  • Самые первые признаки восприятия света появились еще у одноклеточных организмов, которые реагировали на уровень освещенности, ориентируясь в окружающей среде
  • Эволюционно процесс формирования полноценного органа зрения проходил через стадии пигментного пятна, углубленного пигментного бокала и сложного устройства, включающего аналоги роговицы и хрусталика
00:15:56
Особенности зрения различных животных:
  • Участники обсуждения затронули тему восприятия мира животными, сравнивая возможности человека и животных видеть окружающий мир (рыбы, моллюски, ракообразные)
  • Фактом является отсутствие четкого соглашения или договоренностей относительно темы зрения животных
  • Упоминалось существование народной легенды о черно-белом зрении собак, однако обсуждение было поверхностным и не привело к конкретному выводу
  • Факт: тема черно-белого зрения собак осталась открытой и не получила однозначной оценки
  • Участники обсудили гипотезу о различиях между морскими и сухопутными обитателями в восприятии окружающей среды, предполагая дальнейшее изучение этой темы после погружения в морские глубины
  • Факт: решено временно сосредоточиться на изучении морских организмов перед переходом к обсуждению наземных существ
00:16:58
Зрение раков-богомолов и стрекоз:
  • Рак богомол обладает уникальными органами зрения, позволяющими воспринимать ультрафиолетовое и инфракрасное излучение, а также широкий диапазон видимых цветов
  • Благодаря особенностям строения фасеточных глаз рак богомол способен улавливать мельчайшие движения и имеет высокую скорость реакции при охоте
  • Богомолы используют свое уникальное зрение для ориентации в пространстве, определения добычи и защиты территории, включая отражение поляризованного света своим панцирем
00:31:25
Цветовое зрение и восприятие света:
  • Восприятие света и цвета у позвоночных осуществляется специальными фоторецепторами — колбочками и палочками
  • Палочки обеспечивают лучшее восприятие в условиях низкой освещенности, тогда как колбочки ответственны за цветовосприятие
  • Количество колбочек и палочек в глазах животного влияет на его способность различать цвета и ориентироваться в темноте
00:41:11
Альтернативные способы ориентации животных:
  • Летучие мыши ориентируются в пространстве благодаря эхолокации, используя уши вместо глаз
  • У носорога плохо развито зрение, однако его большие уши помогают компенсировать этот недостаток
  • Утконос обладает уникальной системой локации через чувствительные клетки клюва, позволяющие эффективно охотиться в мутной вод
0: Мир вокруг нас полон тайн, мы, люди, думаем, что знаем многое о наших соседях по планете, но что, если мы лишь слегка приоткрыли завесу удивительного мира, в котором обитают животные мир?
1: Где запах ярче цвета, слух способен улавливать звуки, недоступные нашему Уху, а от умения разглядеть в деталях объект, который человек даже не сможет рассмотреть, зависит выживание, давайте вместе отправимся.
2: Невероятное путешествие и откроем для себя удивительные способности животных, основанные на их уникальных органах чувств.
3: Мир полон красок, форм и движений, мы видим его благодаря зрению, но, как видят мир другие живые существа от крошечного насекомого до гигантского кита каждый.
4: Глаз это уникальное окно в окружающий мир. Получится ли у нас выглянуть из этого окна и увидеть мир глазами животных, если птица летит правильно? У неё, грубо говоря, рисуется зелёное поле. Если она начинает отклоняться, это пол.
5: Бледнеет, как ориентируются во внешнем мире создания, у которых вовсе нет глаз и нужно каким-то образом двигаться, не натыкаясь на окружающие какие-то там стены, например, в пещере.
6: И кто из обитателей планеты может похвастаться самым острым зрением с высоты там 40 50 метров, на который она летает, она может увидеть даже мелкое насекомое на земле.
7: Вот идёт куда-то по африканской саванне величественный четырехтонный носорог в тропическом море плывёт по своим делам Куба медуза, кстати, самое ядовитое в мире животное, а вот носом клювом роется в донном или.
8: Утконос что общего между этими, такими непохожими друг на друга животными и обитают они в совершенно разных местах, и образ их жизни сильно отличается, у них даже нет ни единого шанса встретиться друг с другом.
9: Природе, но есть признак, который объединяет этих таких разных созданий. У них у всех плохое зрение. Значит ли это, что природа обделила носорога, утконоса и медузу или ограни?
10: Их в способности видеть окружающий мир. Эволюция выдала этим созданиям какие-то другие сверхспособности, секреты носорога, утконоса и тропической медузы мы раскроем совсем скоро, а для начала давайте поймём, что такое.
11: Зрение для обитателей земли, оказывается, зрение возникло не для того, чтобы наслаждаться красотами окружающего мира, и не для того, чтобы рассматривать добычу или соседа по биотопу, зрение создавалось как способ.
12: Избежать внешних угроз, причём изначальным таким врагом для самых первых жителей планеты стало солнце, зрение и вообще, собственно возникновение глаза. Я думаю, что происходит из очень простой вещи.
13: Была необходимость получить информацию об уровне освещённости данного организма солнцем по той простой причине, что до формирования соответствующего парникового купола, который защищает нашу планету, естественно, солнечные
14: Излучение оно было смертельным разумеется, тогда на Заре эволюции речи о полноценных развитых глазах не шло на создание настоящих органов зрения, ушли миллиарды лет, одноклеточные организмы до сих пор обхо.
15: Без глаз, однако, это вовсе не мешает им ориентироваться во внешнем мире, и поэтому самые простейшие органы зрения или даже их, наверное, грамотно назвать не зрение, а световосприятия это, собственно, чувствующая клетка.
16: И пигментная клетка пигментная клетка, соответственно, создаёт определённую тень на свето чувствующей клетке, и в зависимости от этого меняется поведение животного.
17: И не только животного. Самыми первыми обладателями зрения стали растения. Правда, учёные до сих пор спорят, можно ли считать способность растений отличать свет от тьмы зрением. Но ведь мы сами неоднократно видели, как
18: Подсолнухи поворачиваются вслед за солнцем или как цветки дневных растений закрываются после заката. Нет, ни 1 растение в мире пока ещё не отрастило себе глаза, но вот реагировать на свет они умеют вполне успешно.
19: А что такое это качество, как не прообраз зрения? Всем известно, что у растений есть фототаксис, то есть они разворачиваются к Свету и, конечно, животным, даже самым самым простым тоже.
20: Необходимо определять источник света, и даже у одноклеточных животных иногда встречаются довольно сложно устроенные глаза.
21: Фасетчатые глаза, стрекозы, стебельковые глаза Раков и крабов, глаза птиц и млекопитающих возникли гораздо позже, но механизмы, реагирующие на внешние визуальные раздражители, существовали ещё на Заре возникновения жизни на the.
22: Земле. На самом деле у каждого из нас до сих пор эти механизмы не только в наличии, но и вполне успешно работают. Не верите? Посмотрите свою собственную кожу. Если человек не является альбиносом, то на солнце его кожа приобре.
23: Загар, то есть реагирует на свет. Ну, не любое восприятие света можно назвать глазами совершенно точно, потому что, например, наша кожа, она тоже воспринимает свет на клетки эпидермиса, да, вот они, когда получают много
24: Лучей, то выделяют тёмные пигменты. Мы загораем таким образом, то есть они sweet воспринимают, но органами зрения это назвать нельзя пигмент Меланин, который вырабатывает наша кожа, предохраняя.
25: Организм от жёсткого излучения нашего светила, которое может разрушить днк, и именно этот пигмент стал фундаментом для возникновения зрения. Начало эволюционного пути развития зрите.
26: Анализатора, наверное, можно отнести к обычному пигментному пятнышку, которое является просто скоплением пигмента, улавливающего свет, и это есть даже у одноклеточных водорослей, это есть у простей.
27: Которые подвижны и способны перемещаться в зону оптимальной освещённости для них.
28: Ну а дальше в дело вступила великая эволюция чем больше усложнялся организм, тем совершеннее становились органы, которые воспринимали свет, если проследить, что дальше происходит с этим пигментным пятнышком.
29: Дальше мы видим, что пигмент начинает скапливаться в определённых клетках уже, то есть несколько клеток будут специализироваться именно под накопление пигмента и превращаться в такую
30: Плоский глазок, так называемый простой глазок, пигментный глазок, который есть очень у многих беспозвоночных, более примитивных, таких как черви, личинки червей, личинки, там каких-то кишечнополостных.
31: Даже сами кишечно полостные, они обладают такими глазками. Давайте посмотрим, как из примитивного пигментного пятна возник такой сложный орган, как глаз, пигментное пятно, реагирующее на свет и тьму. Это самый
32: 1 этап создания. Дальше мы видим, что плоский пигментный глазок начинает превращаться в пигментный бокал, то есть углубление. Площадь такого углубления уже гораздо больше, чем площадь плоского пятна, а значит, в нём можно расположить куда
33: Больше чувствительных пигментных клеток. А заодно такое устройство помогает лучше защитить эти клетки. То есть будущий глаз начинает усложняться. Ну а дальше края возникшего пигментного бокала приобретают способность сокращаться.
34: И расслабляться так, чтобы сфокусировать свет именно на скоплении пигментных клеток это самый простой примитивный аналог роговицы и хрусталика будущего глаза.
35: Разумеется, эволюция трудилась над созданием глаз очень долго, но до сих пор весь этот путь проходит каждый из нас. Правда, мы навряд ли можем это вспомнить и осознать, хотя бы потому, что ускоренный эволюционный курс по умению видеть мы.
36: Проходим, находясь в утробе матери. И вот если посмотреть даже на эмбрионе, как происходит развитие глаза, оказывается, что глаз проходит все те же пути сначала это просто пигментное пятнышко, зрительный бокал и
37: Потом уже зрительный бокал стимулирует развитие других структур, вышележащих хрусталика роговицы и формирование уже связи с центральной нервной системой какое же животное.
38: Совершила прорыв и обзавелось первыми настоящими глазами. Вот оно, медуза, согласитесь, вовсе не похоже на остроглазого снайпера, да и вообще, честно говоря, трудно заподозрить в медузе сложное создание.
39: Тем не менее медуза с её желеобразным телом и примитивным внутренним строением вполне способна созерцать окружающий её мир. Правда, стоит сразу оговориться не все медузы видят одинаково хорошо, скажем, наши черноморские.
40: Медузы корнероты или аурелии снайперским зрением похвастаться не могут, мир они видят примерно вот так в сильном расфокусе без цвета, без чётких очертаний объектов, и в лучшем случае они могут отличить Тёмный участок воды от освещён
41: Но есть на свете медузы, которые видят мир вполне отчётливо, и нам стоит таких медуз опасаться, но вовсе не из за их острого зрения неожиданно, потому что вообще то кишечнополостные довольно примитив.
42: Животные, но медузы не все, а именно Куба медузы, они демонстрируют какой-то колоссально сложный глаз с линзой, с подобием сетчатки, с роговицы.
43: То есть весь комплект таких вот важных элементов, которые есть в человеческом глазе, там уже есть, безусловно, он не такой сложный, как глаз позвоночных животных, но схема точно такая же, это
44: Поразительно. То есть мы, безусловно, не родственники с медузами, но схема строения глаза, она похожа. Да, да, медузы, которые, как нам кажется, безвольно болтаются в толще воды, двигаясь по
45: Волн и течений. Зрячие животные. Правда, заглядывать им в глаза мы бы вам не советовали. Помните античный миф про медузу горгону, чей взгляд превращал в камень способностями своей тёзки? Медузы, конечно, не обладают, но.
46: Они вполне способны причинить человеку, который многократно превосходит их по размерам, серьёзный вред, а в некоторых случаях даже убить. Так что наш вам совет постарайтесь увидеть медузу раньше, чем она вас, особенно если вы повстреча.
47: Зоркую медузу в прибрежных водах Австралии или Юго-Восточной Азии, они там, в азии, по счастью, у нас не водятся. Это небольшие организмы, которые известны нам тем, что они очень опасны, в том числе для человека.
48: Поскольку они вырабатывают нейротоксин очень мощный, который приводит к остановке мышечных сокращений, то есть перестают работать дыхательные сердечные мышцы, и человек может, соответственно, выстроит.
49: Достаточно погибнуть. И вот это вот маленькое желеподобное существо обладает, представьте себе, 20 * 4 глазами целых 24 глаза. Но где же медуза умудрилась их спрятать на своём полупрозрач?
50: Теле. Очень интересно, что у неё вот эти вот глаза, расположенные в ропали, там сложно устроенные глаза. Часть направлена внутрь колокола, часть наружу. То есть они сразу контролируют, можно сказать, все пространство и внутр.
51: Своего колокола и снаружи медузе не удастся уплыть от нас, не ответив на очень важный вопрос если у медузы есть глаза, значит, у неё должен быть сложный нервный центр для обработки зрительной информации.
52: Но ведь ни мозга и ничего, даже отдалённо похожего на него у медузы нет и в помине, не переживайте медуза пошла своим отличным от нашего эволюционным путём и вполне уверенно себя на нём чувствует.
53: Мозг, он не обязателен для того, чтобы у животного был орган зрения медуза действительно головным мозгом и вообще каким-либо другим мозгом не обладают, но нервная система у них все-таки, надо отдать должное, развита лучше, чем
54: У тех же полипов и глаза у них располагаются по периметру купола. Это значит, что они обозревают во всех направлениях. Прям 360 у них обзор.
55: Природа экономна и никогда не даёт животным того, чем они не будут пользоваться, но зачем же глаза медузе, что она вообще собирается созерцать под водой, оказывается глазами это необычное создание пользуется.
56: Очень активно. Медуза много чего может своими глазами. Ну и кроме того, медузы, они же хищные, они же должны ловить добычу, да, то есть у них есть и щупальца, которыми они эту добычу могут захватить. Но для начала нужно эту добыч.
57: Каким-то образом обнаружить. И здесь глаза тоже играют свою роль, а вот куда и на кого смотрит морская звезда, учёные не знают до сих пор вроде бы для охоты глаза ей не очень нужны.
58: Звезда хищник, но очень неспешный и не делающий ставку на зрение, она попросту наползает на свою добычу моллюсков, разжимая их створки своим мускулистым желудком как способ избежать хищников зрение тоже не используется, спастись.
59: Бегством морская звезда не может в силу своей медлительности, тем не менее на кончике каждого луча морской звезды есть по маленькому глазку, вполне кстати зоркому о том, что морская звезда обладает зрением, учёные знают уже 200 лет 1.
60: Все это время считали максимум, на что способны глаза морской звезды, это отличить свет от тьмы, но последние исследования доказали, что эта иглокожая вполне умеет различать детали ландшафта. Но зачем на
61: Пока доподлинно неизвестны самая убедительная на сегодняшний день версия такова морская звезда использует зрение, чтобы найти дорогу к родному рифу или привычному убежищу.
62: Кто больше нуждается в хорошем зрении? Хищник или жертва? Если обратить внимание на глаза самых лучших охотников, это стрекозы, то можно увидеть, что
63: Они просто огромны может ли человек хотя бы представить себе, как видят мир животные, стоящие гораздо ниже него на эволюционной лестнице, то есть он должен распознать рыбу, которую он поймает, или другого ракообразного.
64: Или какого-то моллюска он должен распознать хищника, который может быть его врагом, и все это на фоне кораллов, и как увидеть мир глазами своего домашнего питомца. Так вот, у нас есть некая народная легенда о черно белом.
65: Допустим, у собак, у собак не черно белое зрение, совсем скоро мы покинем морские глубины и узнаем, как видит мир наземное.
66: Обитатели, но пока давайте задержимся на океанском Дне. Ещё немного. Если вы думаете, что морские звезды или медузы самые зоркие, подводные, беспозвоночные, то вы ошибаетесь. Наш следующий герой восточный.
67: Удивит. Знакомьтесь, рак, богомол, раки, богомолы, действительно фантастические ребята, потому что у них, ну вот у нас с вами 3 пигментные системы, у них 12, и они воспринимают это даже очень сложно описать, скажем,
68: Картинку, которую они воспринимают, мы с вами воспринимаем только определённую часть видимого спектра. Мы с вами не видим ультрафиолет, мы с вами не видим. Инфракрасное излучение. Раки богомолы способны видеть инфракрасное излучение и видимую часть спектра, и ультрафиолетовую часть спектр.
69: Крабы и высшие раки, ближайшие родственники рака богомола тоже вполне остроглазы, их органы зрения располагаются на стебельках, благодаря которым глаза могут поворачиваться и обеспечивают их владельцу шикарный панорамный обзор.
70: И видит большинство ракообразных очень даже хорошо. Вы сами могли убедиться в этом, если хоть раз видели, как резво они разбегаются от приближающегося человека на пляже. Но вот до достижения рака богомола им далеко причина.
71: В образе жизни если большинство крабов падальщики иили охотники собиратели, которые ищут пищу в грунте, то рак богомол это настоящий и очень умелый хищник, который главную ставку делает именно на зрение.
72: И это ему, безусловно, нужно, потому что он живёт в освещённой части океана, зачастую среди кораллов, где цвет играет очень большую сигнальную функцию. Это сигнал.
73: О многом. Во первых, это сигнал о добыче. То есть он должен распознать рыбу, которую он поймает, или другого ракообразного, или какого-то моллюска. Он должен распознать хищника, который может быть его врагом. И все это на фоне
74: Кораллов нам достаточно сложно разглядеть на коралловом рифе обитающих там рыбок, да, они яркие и вроде бы сами бросаются в глаза, но если задаться целью проследить путь 1 отдель.
75: Взятой рыбки, то мы обнаружим, что сделать это очень и очень непросто. Некоторое время нам удастся держать её в поле зрения, но стоит юркой рыбе слиться по фону с кораллом подходящего цвета, как мы её потеряем из вида, а?
76: Теперь давайте усложним задачу. Представьте, что вы хищник, которому коралловую рыбку надо не только отследить, но и поймать. Причём сделать это с 1 броска. Задача становится почти невыполнимой, но только не для
77: Богомола. Мы все видели. Морские аквариумы, освещённые обычным дневным светом. Все эти кораллы выглядели достаточно для нас. Ну, так бедненько и убого немножко, но.
78: Но с развитием аквариумистики и науки люди научились менять спектр ламп, которые освещают наши аквариумы с кораллами, и тогда мы увидели на самом деле, как выглядят кораллы в том,
79: Спектре, который воспринимает даже, например, тот же рак богомол, когда в спектр излучения ламп, которые освещают аквариум, добавился там ультрафиолет, эти все кораллы вспыхнули просто ядовитыми неоновыми цветами.
80: На этом фоне, чтобы различить что-то, нужно воспринимать, конечно, очень много цветов, чтобы суметь выделить образ, мы даже не можем.
81: Показать вам, как именно видит мир, рак, богомол, наше человеческое восприятие на это попросту не способно.
82: У рака богомола действительно, наверное, одни из самых сложно устроенных глаз у него 16 разных рецепторов, воспринимающих цвет, то есть, если мы посмотрим на наши рецепторы, у нас 3 red green blue красный, синий.
83: И зелёный нам больше и не требуется. Мы с помощью этих рецепторов различаем 16000000 цветов. Соответственно, если смотреть на рака богомола, то действительно не очень понятно, зачем ему такое огромное количество рецепторов. И непонятно, может ли он распознать.
84: Такое количество цветов.
85: Пожалуй, человек может хотя бы очень очень приблизительно смоделировать для себя зрение рака богомола, надевая поляризационные очки. Правда, мы используем их для того, чтобы избавиться от бликов, мешающих видеть. А вот рак богомол.
86: Умеет переключать своё зрение в разные режимы, среди которых не только поляризация, но и способность увидеть ультра или инфра световой спектр все ради успешной охоты на фоне кораллов рыба выглядит
87: Достаточно хорошо её легко заметить. Вот при таком поляризованном свете её заметить сложно, поэтому необходима вот такая широченный спектр разнообразных типов восприятия инфракрасного и ультрафиолетового, и зрительного, и видимой части спектра. Плюс ещё
88: Соответственно, достаточно хорошо бы различать поляризованный и неполяризованный свет, поэтому богомолы в этом плане действительно обладают уникальным зрением раки, богомолы обладают не только уникальным.
89: Зрением, но и совершенно удивительными силовыми характеристиками. Да, это, мягко говоря, не самое крупное в мире животное, но 1 из самых сильных. Только посмотрите на их охотничью и оборонительную тактику.
90: Раков Богомолов работают как пружины. Сокращения мышц накапливают в изогнутых седловидных выемках огромную энергию, затем рак богомол защёлкивает клешню под себя. Представьте себе лук тетива натяги.
91: До предела, а затем отпускается так Ирак богомол отпускает защёлку, и клешня выстреливает со скоростью 80 километров в час, при этом сила удара достигает 150 килограммов, что в 2 с половиной.
92: 1000 раз больше веса животного. Такой удар в исполнении человека в 10 раз превзошёл бы давление, необходимое для разрушения. Стали неудивительно, что при таких сверхспособностях раком богомолом прихо.
93: Приходится опасаться своих сородичей. Схватка 2 Раков Богомолов непременно закончится гибелью 1 из них, а значит, все время, за исключением сезона размножения Раку богомолу нужно всеми силами избегать встречи с себе. Подоб.
94: И в этом зорким ракам тоже помогает зрение, они тоже очень территориально, как многие высшие ракообразные, и, например, рак в поисках какого-то убежища будет ориентироваться на то заняты.
95: Убежище или нет, бывает, что просто какую-то цветного рака не так просто увидеть на рифе, но если он, его панцирь, отражает поляризованный свет, то здесь уже никаких сомнений не остаётся, и проводили.
96: Прямо эксперименты ставили модели разных Раков одни панцири отражали поляризованный свет, другие были просто цветными, и там, где отражался поляризованный свет, туда не ходили раки богомола, а там, где.
97: Обычный рак стоял, это их не смущало.
98: 1 из секретов совершенного зрения рака богомола фасетчатые глаза это настолько удачная разработка, что стоит остановиться на них чуть подробнее. Кстати, обладают ими не только рако.
99: Образные, но и многие насекомые фасеточный глаз состоит из набора особых структурных единиц Матиив, они представляют собой узкие вытянутые конусы, вершины которых сходятся в глубине глаза по виду.
100: Это может напоминать корзинку подсолнуха угол зрения каждого аматид очень ограничен он видит только тот крошечный участок находящегося перед глазами предмета, на который этот аматид направлен, зато полная картинка, получаемая.
101: Глазом отличается очень высокой детализацией. Фасетчатые глаза в своём Роде совершенны, а это немножечко, наверное, отдельная ветка эволюции зрительных органов даёт очень
102: Высокое разрешение в смысле восприятия колебаний. То есть, например, улавливают движения счастливые обладатели фасетчатых глаз гораздо лучше, чем, например, мы с вами. Это важно.
103: Например, для какой-нибудь стрекозы стрекоза обладает 1 из самых больших количествах этих самых фасеток, там до 30000 штук. И, например, у Муравья их всего 100. И, соответственно, эти фасетки
104: Расположены по, они покрывают практически всю голову стрекозы, и стрекоза видит вокруг себя почти на 360 градусов стрекоза мировой рекордсмен по размеру глаз относительно размеров головы.
105: Если обратить внимание на глаза самых лучших охотников это стрекозы, то можно увидеть, что они просто огромные прекрасный угол обзора и высокая детализация, мечта любого охотника.
106: И стрекоза действительно умело пользуется тем способом зрения, который подарила ей природа когда-нибудь пробовали поймать муху голой рукой вам это удастся только при очень большом везении. Кстати, у мухи тоже фасетчатые глаза.
107: Поэтому она увидит движение руки в разных фазах вашего движения и сумеет улизнуть, как бы быстро вы не двигались, по большому счёту, не будет преувеличением сказать, что муха предугадывает, куда направится рука, увидев предыдущую фазу движения.
108: То есть по скорости и остроте зрения вы мухе не соперник, а вот стрекоза на мух охотится, а значит, и зрение её должно быть совершеннее, и движение стремительнее, наверное, изображение, которое получается с сеточного.
109: Можно сравнить с картинкой в плохом качестве, с картинкой, которая состоит из больших пикселей, то есть мы можем понять, что располагается на этой картинке, но мы не воспринимаем тонкие детали, которые на этой картинке располагаются.
110: Ну и, собственно, глаз этот нужен сеточный для охоты, чтобы воспринимать очень быстрое передвижение других насекомых. То есть когда стрекоза охотится на быстро летающих мух, для неё важно хорошо понимать.
111: Скоростью и куда перемещается эта муха?
112: Зато у зрения Стрекоз, ос мух и других насекомых с фасетчатыми глазами есть недостаток, правда, никак не мешающий им жить эти остроглазые насекомые не могут смотреть кино, вернее, смотреть на.
113: Кран, стрекоза или Оса смогут, но вот что они при этом увидят, ей будет очень скучно, потому что когда нам кажется, что идёт какое-то действие, движение, она просто будет видеть отдельные кадры, довольно медленно сменяющие
114: Для неё, поэтому ей это просмотр кино для неё будет не очень интересным занятием.
115: Зато им доступны способности, о которых нам остаётся только мечтать. Например, они видят, как с ними при помощи цвета разговаривают растения. Да, мы тоже видим, какого цвета лепестки розы или тюльпана. Но вот для того, чтобы на глаз опре
116: Определить, есть ли в конкретном цветке нектар, надо быть пчелой или бабочкой, известно, что насекомые прекрасно видят в ультрафиолетовом спектре, да, это то, что нам недоступно, нам довольно сложно себе это представить и вообще.
117: Вообще ужасно было бы интересно посмотреть на то, как выглядит мир глазами насекомых, потому что, например, на некоторых цветах есть особые какие-то участки, которые в ультрафиолете дают какой-то определённый цвет.
118: Который мы вообще не видим, мы даже не подозреваем, что он там есть, а насекомые это все прекрасно видят. И для них вот такие, это как бы своеобразные такие указатели, да, куда им лететь, чтобы, например, получить нектар.
119: То есть мы этого просто не можем себе представить. Вообще создаётся впечатление, что зрение беспозвоночных гораздо совершеннее нашего. Например. Можете ли вы определить, где нахо?
120: Находится солнце если небо затянуто тучами, навряд ли можно только гадать, пытаясь определить самое светлое пятно на небосводе, а вот у насекомых с этим проблем не возникает, но только потому, что для насекомых от такого умения зависит жизнь.
121: Допустим, вы пчела, которая хочет как можно скорее вернуться в родной улей. Как найти дорогу по положению солнца? Но что делать, если солнца не видно? На помощь приходит поляризационное зрение. Многие животные в том числе.
122: Насекомые. Ну, например, пчелы прекрасно видят поляризацию света. То есть свет это волна, мы даже себе это не представляем. Но вот, например, насекомые и птицы видят поляризованный свет, они видят, например, где находится солнце даже
123: Если небо плотно затянуто облаками как раз за счёт поляризации света, и это для них очень важный источник информации, но оценить это довольно сложно, потому что для нас это чувство, увы, недоступно.
124: Но не спешите сетовать на судьбу за то, что родились не насекомым, и не можете наслаждаться видами цветов в ультрафиолетовом свете или видеть скрытое за облаками солнце нам, позвоночным, тоже есть чем.
125: Похвастаться. Но прежде чем перейти к рекордам зрения в мире позвоночных, давайте поймём, как наш глаз воспринимает свет и цвет. Восприятие света и цвета у позвоночных происходит за счёт работы специальных
126: Фоторецепторов, так называемых колбочек и палочек. Название этих рецепторов напрямую связано с их формой палочки имеют форму цилиндра, длина которого у человека составляет примерно 6/100 миллиметра, а колбочки получили своё назва.
127: One благодаря характерной форме, схожей с формой лабораторных Колб, сетчатка здорового человека содержит около 7000000 колбочек колбочки отвечают за цветовосприятие глаза, а палочки за зрительное воз.
128: Буждение и поглощение красных лучей света палочки больше функционируют в ночное время, а колбочки выполняют свою задачу при дневном свете.
129: Проще говоря, чем больше в глазу животного колбочек, тем больше цветов он будет различать. А чем больше палочек, тем лучше обладатель глаза будет видеть в условиях плохой освещённости. Кстати, можно определить, какой образ жизни ведёт то или иное.
130: Животное, даже не зная, какими именно фоторецепторами оно пользуется, достаточно посмотреть на размеры глаз надо сказать, что, конечно, есть взаимосвязь между тем, каким образом животные добывают пищу и коммуницируют.
131: Между собой и, соответственно, тем, какие будут по размеру глаза. Соответственно, если животное живёт в условиях там, где света мало и при этом нужно полагаться на своё зрение для охоты, то глаза у него будут максимально большими, потому что есть взаимо
132: Связь между количеством палочек и колбочек, между количеством рецепторов и тем, насколько значит, хорошо будет восприниматься свет. А вот и доказательство того, что
133: Размеру глаз можно точно определить образ жизни животного. Посмотрите на это удивительное создание. Перед вами долгопят. Кстати, довольно близкий наш родственник это маленький ночной примат, обитающий в тропических лесах.
134: Юго-Восточной Азии и единственный хищный примат в мире. Питается он ящерицами, насекомыми и даже птицами, но самой его интересной чертой являются огромные глаза, непропорционально большие по отношению к
135: По всему телу. Если эти пропорции применить к человеку, то наши глаза должны быть размером с грейпфрут. У долгопята очень острое зрение. Даже предполагалось, что они могут видеть ультрафиолетовый свет с другой стороны, долго
136: Пяты плохо различают цвета, как и многие другие ночные хищники. Впрочем, это можно считать общей бедой нашего биологического класса. Если говорить об эволюции цветового зрения у млекопитающих, то надо сказать, что
137: Млекопитающим в среднем очень не повезло. Проиграв в своё время. Значит, вот эту эволюционную гонку динозавра. Наши с вами предки перешли к ночному образу жизни и практически значительную часть мезозоя. Это была
138: Некрупная по размерам группа животных, ведущая роющий и ночной образ жизни большинству млекопитающих цветное зрение без надобности, но это не значит, что они видят мир как на старых черно белых.
139: Фотографиях. Умение различать цветовые оттенки доступно и им. Правда, в сильно усечённом варианте. Так вот, у нас есть некая народная легенда о черно белом зрении. Допустим, у собак, у собак не черно белое зрение. На самом деле мы
140: Способны воспринимать, точнее не мы, а собаки. Вообще все млекопитающие способны воспринимать жёлто зелёную гамму. То есть получается вот если мы с вами, допустим, возьмём фотографию в фотошопе и уберём из неё мадженту, то есть вот
141: Все красное получится. Соответствующая картинка, которая будет нам все показывать в жёлто зелёной гамме. Вот как раз жёлто Зелёная, синяя, голубая гамма это вот то, что воспринимают великолепно все млекопитающие. Но как же
142: Человек, мы способны различать более сотни цветовых сочетаний, а в теории, по мнению учёных, наш глаз способен отличить более 1000000 оттенков. Не очень похоже на то, что видит собака. Да, мы исключение.
143: Мире млекопитающих наше довольно совершенное цветовое зрение, эволюционное наследство наших далёких предков, приматов, приматов ещё у некоторых групп, в частности у Ленивцев, а у некоторых
144: Сумчатых млекопитающих. Происходило вторичное появление цветового зрения, то есть появляется 3 пигментная система, которая позволяет надёжно диагностировать степень зрелости фруктов и качество листвы. Это пигментная система, которая, ну, будем говорить, жёлто оранж это точнее,
145: Оранжево красная. И в результате мы с вами воспринимаем мир вот так, как мы его воспринимаем 3 пигментными системами. Вот, то есть мы как бы среди млекопитающих, мы короли в плане, значит, нашего зрения по цвет
146: Но если мы, короли среди высших позвоночных по умению различать цвета, то по остроте зрения мы намного отстаём от птиц нам и не снились те рекорды дальнего видения.
147: Которые ставят птицы. Тут, наверное, нужно сразу сказать, что наиболее острым зрением, то есть именно разрешающей способностью, конечно, обладают хищные птицы, потому что им это прежде всего надо, им надо искать добы.
148: Им нужно, так сказать, её находить в значительных дистанциях. Поэтому у птиц вот эта способность у хищных птиц, она будет развита в наибольшей степени, у каждой по своему, у каждой, так сказать, по разному. Но вот это
149: Резкость настройки глаза, острота зрения больше всего у хищных птиц.
150: Правда, ради зоркости птицам пришлось пожертвовать цветовым зрением чем контрастнее картинка, которую видит глаз, тем больше возможности увидеть очертания объекта даже на очень большом расстоянии орлиное зре.
151: Которое так называемое существует, тоже связано именно с чёткой, чётким различием границ. А вот эту границу дают как раз палочки, которых, ну, 1 пигмент, но как раз при распаде.
152: Которого и анализируется вот этот белый либо отсутствие, чёрный цвет. То есть все оттенки, да, особая острота как раз связана вот с восприятием черно белых цветов. Сможете ли вы разглядеть
153: Монету, лежащую в густой траве на расстоянии 30 метров от вас, навряд ли. А вот для дневных хищных птиц это вполне доступное умение. Ну вот считается, что там, допустим, какая-нибудь пустельга с высоты, там, 40 50
154: Метров, на которые она летает, она может увидеть даже мелкое насекомое на земле. Но для сравнения мы с вами с такой высоты какого-нибудь там жука просто не разглядим в траве она разглядит, ну или, например, мы с вами достаточно там размыто увидим, допустим, какое-нибудь там животное на удалённости, допустим,
155: Там километра полтора. При этом тот же самый Сокол будете видеть абсолютно чётко. Думаете, зоркость это все, чем могут удивить вас? Птицы? Нет. Некоторые из перелётных птиц способны видеть то, что вовсе скрыто.
156: От человеческого глаза, например, умеете ли вы видеть линии магнитного поля? А вот обычные городские голуби не только умеют, но и пользуются такой способностью. И вот последние годы.
157: Исследования доказали, что многие мигрирующие птицы, и, например, в частности, особенно голуби и родственники голубей, имеют такие белки.
158: Который тоже находится в глазах, который реагирует на магнитное поле земли. Эти белки, воспринимая магнитное склонение, отклонение от заданного пути или запомненного пути, рисуют
159: Буквально в глазу птицы, как в фантастическом кино глаз птицы становится монитором, становится монитором навигатора, он рисует картинку навигатора как же выглядит этот птичий навигатор?
160: Пусть очень приблизительно, но мы можем смоделировать то, что видит перелётная птица. Не понимаете, как можно пользоваться таким встроенным компасом. Попробуем объяснить, как мне объясняли компетентные люди.
161: Если птица летит правильно, у неё, грубо говоря, рисуется зелёное поле. Если она начинает отклоняться, это поле бледнеет. И когда она выходит на правильный курс, оно опять зеленеет. То есть мозг работает абсолютно навигатором, как
162: Автомобиля практически может быть и голосовые какие-то сигналы выдаёт и даже может поменять мужской на женский голос. Вот такая история с птичьими глазами. Это очень интересно.
163: Ну а как же быть животным, которых природа не наделила чудесами зрения? Неужели они плохо ориентируются в окружающем мире и их система восприятия мира гораздо беднее, чем у животных, о которых мы рассказали. Ну, смотря у кого.
164: У летучих мышей, например, она компенсируется слехой, эхолокацией. То есть эхолокация это, грубо говоря, зрение с помощью слуха. То есть они вот дают звук и возвращается картинка, с помощью чего они выстраивают вот как предметы.
165: Расположено в окружающем пространстве.
166: Действительно, посмотрите на летучую мышь. Её глаза почти незаметны, они крошечные и малофункциональные. Зато посмотрите, как двигаются её уши, практически как глаза, которые обшаривают пространство. Создаётся впечатление, что лету
167: Мыши смотрят ушами. Знаете, какое ещё животное в этом отношении? Похоже на них носорог. Есть шутка о том, что у носорога плохое зрение, но при весе в 4 тонны это не его проблемы истине в этой
168: Шутки соответствует только та часть, которая говорит о близорукости 2 по размерам сухопутного зверя. Даже очень крупные объекты. Носорог не видит на расстоянии 2 3 метров, поэтому нет ничего необычного в том, что прогуливающийся зверь вре,
169: В дерево. Зато посмотрите на его уши, которые похожи на слуховые трубки и находятся в постоянном движении. Они действительно с лихвой заменяют носорогу, глаза, а иногда животному для того, чтобы ориентироваться.
170: В окружающем его пространстве не нужны ни глаза, ни слух, например, утконос, у него нет ни острого слуха, ни зорких глаз, зато есть клюв, ведь в нём спрятана собственная система локации, когда
171: Канос охотится, он закрывает глаза, уши и нос, фактически лишая себя почти всех органов чувств, но это нисколько не мешает ему находить мелкую рыбёшку и моллюсков. Животному помогает индукция при со.
172: Сокращении мышц. У жертвы вырабатывается слабое электричество, а в клюве утконоса находится около 40000 чувствительных клеток, реагирующих на электрическое поле. Благодаря этому зверь успешно охотится даже в мутной воде не
173: Испытывая никакой нужды в зрении.
174: Каждый глаз это маленькое чудо эволюции, приспособленное к уникальному образу жизни, от крошечного глаза насекомого, различающего мельчайшие колебания света до сложного глаза Орла способ.
175: Увидеть добычу с высоты нескольких километров. Зрение это не просто физиологический процесс, это ключ к выживанию, способ общения, окно в мир. Изучая зрение животных, мы не только расширяем наши
176: О природе, но и глубже понимаем самих себя, ведь наши глаза это тоже результат миллионов лет эволюции.