• Главная
  • Архив рубрики ~Лента новостей~
  • Научный прорыв нейробиологов и зоологов Германии и Австрии: учёные выяснили, что навигационные способности голубей обеспечиваются вестибулярной системой внутреннего уха, а не зрением или клетками в
a1ef80318886a7f9f10e2670f6a3ac09.jpg

Научный прорыв нейробиологов и зоологов Германии и Австрии: учёные выяснили, что навигационные способности голубей обеспечиваются вестибулярной системой внутреннего уха, а не зрением или клетками в

a1ef80318886a7f9f10e2670f6a3ac09

К сожалению, результаты исследования могут быть использованы в военных целях европейскими милитаристами (но это видимо случится нескоро).

Результаты исследования в перспективе позволят разработать искусственные нейронные сети, обеспечивающие для дронов навигацию — устойчивую к традиционным средствам подавления. Дроны смогут летать на большие расстояния.

Мозг голубей в ходе исследования делали прозрачным с помощью химической обработки и сканировали, создавая полную 3D-карту активности.

Ученые зафиксировали активность нейронов в ответ на магнитное поле и описали механизм, работающий по принципу электромагнитной индукции.

В Science опубликована научная статья «Глобальный анализ магнитоиндуцированной нейронной активности в мозге голубя».

Ссылка: A global screen for magnetically induced neuronal activity in the pigeon brain DOI: 10. 1126/ science. aea6425

В абстракте научной работы читаем: «То, как животные чуствуют магнитное поле Земли, остаётся загадкой в области сенсорной биологии. Несмотря на обширные поведенческие данные, до сих пор не изучены нейронные связи и молекулярные механизмы, отвечающие за восприятие магнитных полей. Используя объективный подход, мы применили картирование активности всего мозга, просветление тканей и световую микроскопию, чтобы определить популяции нейронов, активируемых магнитными стимулами у голубя (Columba livia). Мы демонстрируем устойчивую, не зависящую от света двустороннюю активацию нейронов в медиальных вестибулярных ядрах и каудальном мезопаллиуме. Секвенирование одноклеточной РНК в кристах полукружных каналов выявило наличие специализированных волосковых клеток II типа, которые экспрессируют молекулярные механизмы, необходимые для обнаружения магнитных стимулов посредством электромагнитной индукции. Наши данные подтверждают концепцию, согласно которой электромагнитные сигналы, поступающие из полукружных каналов, активируют вестибулярно-мезопаллиальную цепь в мозге голубя.»

Прилагаемая иллюстрация: из научной статьи.

Как известно, птицы имеют «шестое чувство» — магниторецепцию. Они используют магнитное поле Земли для навигации во время миграций на тысячи километров. Как именно устроен этот птичий компас — до сих пор плохо изучено.

Ранее была предложена гипотеза, согласно которой кристаллы магнетита, расположенные в клетках, поворачиваются по магнитному полю как стрелка компаса и давят на нервные окончания.

Магнети?т (устаревшее название — магни?тный железня?к) FeO·Fe2O3 — широко распространённый минерал чёрного цвета из класса оксидов, природный оксид железа.

Другая гипотеза предполагает, что в глазах птиц есть специальные белки, которые под действием света и магнитного поля меняют химические свойства, позволяя птице буквально «видеть» магнитные линии.

Третья гипотеза основана на электромагнитной индукции: предполагается что внутреннее ухо работает как генератор. Согласно данной концепции жидкость в полукружных каналах проводит электричество, и при движении в магнитном поле в ней возникает ток.

Исследования магниторецепции обычно проводили, изучая срезы тканей в поисках сенсоров, чувствительных к магнитному полю. Этот подход похож на поиск иголки в стоге сена, потому что магнитное поле пронизывает всю органику и сенсор может оказаться где угодно.

Немецкие и австрийские учёные, результаты исследования которых опубликованo в журнале Science, попробовали искать «сверху вниз», то есть от мозга к предполагаемым сенсорам.

Они исследовали ткани мозга, помещая птиц во вращающееся магнитное поле. Для этого использовали белок C-FOS как маркер работающих нейронов.

Мозг голубей делали прозрачным с помощью химической обработки и сканировали лазером, создавая полную 3D-карту активности. Птиц подвергали воздействию вращающегося магнитного поля в темноте и на свету, сравнивая реакцию их мозга с контрольной группой.

Магнитная стимуляция активировала только одну область мозга — медиальные вестибулярные ядра, которые получают сигналы от внутреннего уха. Зрительные центры и зоны, связанные с тройничным нервом (клюв), оставались неактивными. Это исключает гипотезы о магнитном зрении или магнетите в клюве.

Затем исследователи изучили само внутреннее ухо (ампулы полукружных каналов) на молекулярном уровне с помощью секвенирования РНК отдельных клеток. Они обнаружили, что определенный тип волосковых клеток (тип II) содержит набор белков ионных каналов, который делает их чувствительными к слабым изменениям электрического потенциала.

Эти каналы (CaV1.3 и BK) очень похожи на те, что используют акулы и скаты для электрорецепции. Значит, волосковые клетки типа II могут работать как электрорецепторы. Когда голубь летит и поворачивает голову, жидкость в каналах внутреннего уха движется, пересекая магнитные линии Земли. Это создает индукцию и слабый ток, который и улавливают клетки.

Открытие доказывает, что магнитное чувство птиц интегрировано в систему равновесия. Это объясняет, почему почтовые голуби часто кружат перед выбором курса: движения головой необходимы для генерации сигнала в их биологическом компасе.

Для написания поста использовалась публикация издания Naked Science: статья Ученые переписали механизм навигации у голубей .

Источник: vk.com

Источник: ai-news.ru

✅ Найденные теги: Голуби, Зоология, Научный, Нейробиология, новости, Прорыв

ОСТАВЬТЕ СВОЙ КОММЕНТАРИЙ

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Каталог бесплатных опенсорс-решений, которые можно развернуть локально и забыть о подписках

галерея

Огромный омар на морском дне, окружённый крабами и рыбой.
Графики сравнения производительности: агенты, кодирование, изображение, видео.
Диаграммы сравнений производительности ИИ для задач агентов, кодирования, изображений и видео.
Графики сравнения производительности ИИ-агентов в задачах по категориям: агенты, код, изображение, видео.
ideipro logotyp
Скриншот сайта Anna's Archive с базой данных книг и научных статей.
ideipro logotyp
ideipro logotyp
ideipro logotyp
Image Not Found
Компьютер с изображением робота и иконками приложений на экране, символизирует технологии.

Как комбинировать несколько ИИ‑сервисов в один конвейер: от идеи до публикации за один вечер

ИИ сейчас умеет многое, но магии «одной кнопки, которая сделает идеальную статью и сама её опубликует» всё ещё нет. Зато можно собрать…

Фев 23, 2026
Женщина работает за ноутбуком, цифровая коммуникация, графики и письма, концепция удаленной работы.

AI‑агенты для рядового пользователя: 5 сценариев, которые реально экономят время

Слово «AI‑агент» в 2026 году звучит уже не как фантастика, а как нормальный рабочий инструмент, который тихо делает за нас рутину. Компании…

Фев 22, 2026
ideipro logotyp

Claude in PowerPoint — редактирование презентаций в реальном времени Anthropic…

Claude in PowerPoint — редактирование презентаций в реальном времени Anthropic запустили бета-версию Claude in PowerPoint — ассистент…

Фев 21, 2026
Экран выбора области для общего доступа в приложении, выделена вся область экрана.

💻 Разбираемся с любым непонятным интерфейсом. Screen Vision — это…

💻 Разбираемся с любым непонятным интерфейсом. Screen Vision — это ИИ-ассистент, который смотрит, что происходит на вашем экране и…

Фев 21, 2026

Впишите свой почтовый адрес и мы будем присылать вам на почту самые свежие новости в числе самых первых