Читаем Необъятный мир: Как животные ощущают скрытую от нас реальность полностью

Хотя другие ученые к тому моменту уже выяснили, что на электрические поля реагируют тараканы, мухи и прочие насекомые, в своих экспериментах те обычно использовали поля гораздо более сильные, чем возникают в природе. Такие данные почти ни о чем не свидетельствуют: крайне сильное электрическое поле чувствует даже человек (от него у нас волосы встают дыбом). Роберт же своим исследованием доказал несколько важных моментов: шмели распознают электрическое поле типичной для живых организмов силы, руководствуются этими данными в своем реальном поведении (например, выбирая, где пить нектар), а также замечают неявные особенности поля, такие как рисунок в виде мишени.

247


«Ветряная» версия провальна еще и потому, что большинство пауков не выстреливают паутиной из брюшка. Они ее вытягивают. Обычно они тянут ее ногами или прикрепляют кончик нити к поверхности. Но летающие на паутине пауки не делают ни того ни другого, и маловероятно, что легкому дуновению хватит энергии вытянуть нить. А вот электростатике хватит.

248


Малиновку европейскую – European robin (Erithacus rubecula

) – не нужно путать с той птицей, которую называют малиновкой (robin) в Америке. Все сходство между ними сводится к ярко-красной грудке, из-за которой американский странствующий дрозд (Turdus migratorius) стал именоваться так же, как уже знакомая переселенцам мелкая европейская мухоловка.

249


Примерно в то же время другие ученые установили, что на магнитное поле реагируют и более простые животные, такие как плоские черви и новозеландские улитки (Brown, 1962; Brown, Webb, and Barnwell, 1964).

250


Эта конструкция называется воронкой Эмлена в честь ее изобретателя, Стива Эмлена. Дешевое и простое в использовании устройство буквально перевернуло исследование миграции птиц. Оно используется и в наше время, только штемпельные подушечки и промокашку заменили на корректирующую бумагу или термобумагу, которая меняет цвет при нагревании.

251


В лабораторных экспериментах они могут улавливать изменение направления ощущаемого ими поля на 5?. Возможно, в дикой природе, где они не испытывают стресса от пребывания в неволе, точность еще выше.

252


Искусственное магнитное поле, имитирующее воздействие геомагнитной бури, сбивает с курса и малиновок (Bianco, Ilieva, and Akesson, 2019).

253


Согласно подсчетам, до этого этапа доживает только одна черепаха из 10 000.

254


За последние 83 млн лет магнитное поле Земли меняло полярность на обратную 183 раза. Магнитный север становился магнитным югом, и наоборот. Скорее всего, такие перемены растягиваются на тысячи лет, поэтому вряд ли могут сбить с курса отдельную черепаху. Но каждый вид черепах за свою эволюционную историю должен был пережить не одну смену полярности и соответственно «перечертить» свои магнитные карты (Lohmann, Putman, and Lohmann, 2008).

255


Магнитными картами пользуются даже вроде бы простые существа. Карибские лангусты, обитающие в полостях коралловых рифов, могут забредать в поисках пищи довольно далеко, но, как правило (если не окажутся на ресторанном блюде), благополучно возвращаются в нору. Чтобы доказать это, Ломанн увез лангустов, отловленных у архипелага Флорида-Кис, в морскую лабораторию за 37 км от знакомых им мест, по дороге делая все, чтобы их запутать (Boles and Lohmann, 2003). Он закрыл лангустам глаза, поместил их в темные пластиковые контейнеры и повесил над ними раскачивающиеся магниты. Он даже петлял по пути как мог. И тем не менее, когда лангустов выпустили, они поползли именно в том направлении, в котором был их дом.

256


Геомагнитное поле едва заметно меняется год от года, меняя соответственно и магнитные параметры пляжей, где откладывают яйца черепахи (Brothers and Lohmann, 2018). Как установил Ломанн, в те годы, когда параметры расположенных рядом пляжей совпадают, черепахи гнездятся вперемешку, а в те годы, когда параметры расходятся, черепахи распределяются по разным пляжам. Но всерьез сбить черепах с курса эти незначительные колебания не могут.

257


На момент моего визита в лабораторию Ломанна в Роли, Северная Каролина, у него на попечении находились 16 детенышей логгерхеда, которых отловили в сентябре и выпустят в следующем июне. Клички для когорты каждого года подбираются на определенную тему – сейчас это макаронные изделия. В своих аквариумах кружат Лазанья, Зити, Бантик и (мой любимчик) Тёртеллини (от английского turtle, «черепаха», и тортеллини. – Прим. пер.).

258


Перейти на страницу:

Похожие книги

100 великих тайн из жизни растений
100 великих тайн из жизни растений

Ученые считают, что растения наделены чувствами, интеллектом, обладают памятью, чувством времени, могут различать цвета и общаться между собой или предостерегать друг друга. Они умеют распознавать угрозу, дрожат от страха, могут звать на помощь; способны взаимодействовать друг с другом и другими живыми существами на расстоянии; различают настроение и намерения людей; излучение, испускаемое ими, может быть зафиксировано датчиками. Они не могут убежать в случае опасности. Им приходится быть внимательнее и следить за тем, что происходит вокруг них. Растения, как оказывается, реагируют на людей, на шум и другие явления, а вот каким образом — это остается загадкой. Никому еще не удалось приблизиться к ее разгадке.Об этом и многом другом рассказывает очередная книга серии.

Николай Николаевич Непомнящий

Ботаника / Научно-популярная литература / Образование и наука
География растений
География растений

Гумбольдт (Humboldt) Александр (14.9.1769, Берлин, - 6.5.1859, там же), немецкий естествоиспытатель, географ и путешественник. Член Берлинской АН (1800), почётный член Петербургской АН (1818). Родился в семье придворного саксонского курфюрста. Брат В.Гумбольдта. В 1787-92 изучал естествознание, экономические науки, право и горное дело в университетах во Франкфурте-на-Одере и Гёттингене, в Гамбургской торговой и Фрейбергской горной академиях. В 1790 вместе с Г.Форстером, оказавшим на него глубокое влияние, путешествовал по Франции, Нидерландам и Англии. Первая научная работа, написанная Г. с позиций господствовавшего тогда нептунизма, была посвящена базальтам (1790). В 1792-95 Г. служил по прусскому горному ведомству. В 1793 было опубликовано его ботанико-физиологическое исследование «Подземная флора Фрейберга», в которой Г. обобщил свои наблюдения о тайнобрачных растениях. Его опыты над раздражимостью нервных и мускульных волокон описаны в монографии 1797.В 1799-1804 Г. вместе с французким ботаником Э.Бонпланом путешествовал по Центральной и Южной Америке. Вернувшись в Европу с богатыми коллекциями, он более 20 лет обрабатывал их в Париже вместе с другими видными учёными. В 1807-34 вышло 30-томное «Путешествие в равноденственные области Нового Света в 1799-1804 гг.» (рус. пер., т.1-3, 1963-69), большую часть которого составляют описания растений (16 тт.), астрономо-геодезические и картографические материалы (5 тт.), другую часть - зоология и сравнительная анатомия, описание путешествия и др. По материалам экспедиции Г. опубликовал ряд других работ, в том числе «Картины природы» (1808, рус. пер., 1855 и 1959).В 1827 переехал из Парижа в Берлин, где исполнял обязанности камергера и советника прусского короля. В 1829 совершил путешествие по России - на Урал, Алтай и к Каспийскому морю. Природа Азии была освещена им в работах «Фрагменты по геологии и климатологии Азии» (т.1-2, 1831) и «Центральная Азия» (т.1-3, 1843, рус. пер., т.1, 1915). Позднее Г. попытался обобщить все научные знания о природе Земли и Вселенной в монументальном труде «Космос» (т.1-5, 1845-62, рус. пер., т.1-5, 1848-63; 5-й том остался незавершённым). Этот труд Г. - выдающееся произведение передовой материалистической натурфилософии 1-й половине 19 в. Произведения Г. оказали большое влияние на развитие естествознания (Ч.Дарвин, Ч.Лайель, Н.А.Северцов, К.Ф.Рулье, В.В.Докучаев, В.И.Вернадский и др.).Разработанные им методологические принципы о материальности и единстве природы, взаимосвязях явлений и процессов, их взаимообусловленности и развитии были высоко оценены Ф.Энгельсом (см. «Диалектика природы», 1969, с.166). Он называл имя Г. в ряду др. учёных, творческая деятельность которых послужила развитию материалистического направления в естествознании, пробивала брешь в метафизическом образе мышления.Исходя из общих принципов и применяя сравнительный метод, Г. создавал физическую географию, призванную выяснить закономерности на земной поверхности, в её твёрдой, жидкой и воздушной оболочках. Воззрения Г. послужили основой общего землеведения (общей физической географии) и ландшафтоведения, а также географии растений и климатологии. Г. обосновал идею закономерного зонального распространения растительности на поверхности Земли (широтная и вертикальная зональность), развивал экологическое направление в географии растений. В связи с последним уделял большое внимание изучению климата и впервые широко применил для его характеристики среднестатистические показатели, разработал метод изотерм и составил схематическую карту их распределения для Сев. полушария. Г. дал подробную характеристику континентального и приморского климатов, указал на причины их различий и процессы формирования.Круг научных интересов Г. был настолько широк, что современники называли его «Аристотелем 19 в.». Он был связан дружбой и научными интересами с И.В.Гёте, Ф.Шиллером, П.Далласом, Д.Ф.Араго, К.Гауссом, Л.Бухом, в России - с А.Я.Купфером, Ф.П.Дитке, Н.И.Лобачевским, Д.М.Перевощиковым, И.М.Симоновым, В.Я.Струве.Г. являлся поборником гуманизма и разума, выступал против неравенства рас и народов, против захватнических войн. Именем Г. назван ряд географических объектов, в том числе хребты в Центральной Азии (хребет Улан-Дабан) и Северной Америке, гора на о. Новая Каледония, ледник на С.-З. Гренландии, река и несколько населённых пунктов в США, ряд растений, минерал и кратер на Луне. Имя братьев Александра и Вильгельма Г. носит университет в Берлине (ГДР).

Александр Гумбольдт , Е. В. Вульф

Ботаника / Образование и наука