տուն Ատամների բուժում Կարո՞ղ են ձկները լսել: Ձկան օրինակով ակորդային կենդանու կառուցվածքը Որտեղ են գտնվում ձկան ականջները:

Կարո՞ղ են ձկները լսել: Ձկան օրինակով ակորդային կենդանու կառուցվածքը Որտեղ են գտնվում ձկան ականջները:

  • Կարդացեք՝ Ձկների բազմազանություն՝ ձև, չափ, գույն

Հավասարակշռության և լսողության օրգան

  • Կարդալ ավելին. Ձկների զգայական օրգաններ

Ցիկլոստոմները և ձկները ունեն հավասարակշռության և լսողության զույգ օրգան, որը ներկայացված է ներքին ականջով (կամ թաղանթային լաբիրինթոսով) և գտնվում է գանգի հետևի լսողական պարկուճներում։ Թաղանթային լաբիրինթոսը բաղկացած է երկու պարկից. 1) վերին օվալ; 2) հատակը կլոր է:

Աճառային կենդանիների մոտ լաբիրինթոսն ամբողջությամբ բաժանված չէ ձվաձեւ և կլոր պարկերի։ Բազմաթիվ տեսակների մոտ կլոր պարկից դուրս է գալիս ելքը (լագենա), որը կոխլեայի հիմքն է։ Երեք կիսաշրջանաձև ջրանցքներ ձգվում են օվալաձև պարկից՝ փոխադարձ ուղղահայաց հարթություններում (լամպերի մեջ՝ 2, ձկների մեջ՝ 1)։ Կիսաշրջանաձև ջրանցքների մի ծայրում կա երկարացում (ամպուլա): Լաբիրինթոսի խոռոչը լցված է էնդոլիմֆով։ Լաբիրինթոսից հեռանում է էնդոլիմֆատիկ ծորան, որը ոսկրային ձկների մոտ վերջանում է կուրորեն, իսկ աճառային ձկների մոտ՝ հաղորդակցվում է արտաքին միջավայրի հետ։ Ներքին ականջն ունի մազածածկ բջիջներ, որոնք լսողական նյարդի վերջավորություններն են և տեղակայված են կիսաշրջանաձև ջրանցքների, պարկերի և լագենայի ամպուլաներում: Թաղանթային լաբիրինթոսը պարունակում է լսողական խճաքարեր կամ օտոլիտներ։ Նրանք գտնվում են երեքով յուրաքանչյուր կողմից՝ մեկը՝ ամենամեծը՝ օտոլիտը, գտնվում է կլոր պարկի մեջ, երկրորդը՝ ձվաձեւ պարկի մեջ, իսկ երրորդը՝ լագենայում։ Օտոլիտների վրա հստակ երևում են տարեկան օղակները, որոնք օգտագործվում են որոշ ձկնատեսակների տարիքը որոշելու համար (սմել, ռուֆ և այլն):

Թաղանթային լաբիրինթոսի վերին մասը (կիսաշրջանաձեւ ջրանցքներով օվալային պարկ) կատարում է հավասարակշռության օրգանի ֆունկցիա, լաբիրինթոսի ստորին հատվածն ընկալում է ձայները։ Գլխի դիրքի ցանկացած փոփոխություն առաջացնում է էնդոլիմֆի և օտոլիտների շարժում և նյարդայնացնում մազային բջիջները:

Ձկներն ընկալում են ջրի ձայները 5 Հց-ից մինչև 15 կՀց միջակայքում, իսկ ավելի բարձր հաճախականության ձայները (ուլտրաձայները) չեն ընկալվում ձկների կողմից: Ձկներն ընկալում են նաև ձայները՝ օգտագործելով կողային գծային համակարգի զգայական օրգանները։ Ներքին ականջի և կողային գծի զգայուն բջիջներն ունեն նմանատիպ կառուցվածք, նյարդայնացվում են լսողական նյարդի ճյուղերով և պատկանում են մեկ ակուստիկոլերային համակարգին (կենտրոնը մեդուլլա երկարավուն հատվածում): Կողային գիծը ընդլայնում է ալիքների տիրույթը և թույլ է տալիս ընկալել ցածր հաճախականության ձայնային թրթռումները (5-20 Հց), որոնք առաջանում են երկրաշարժերից, ալիքներից և այլն:

Ներքին ականջի զգայունությունը մեծանում է ձկների մոտ լողալու միզապարկով, որը հանդիսանում է ձայնային թրթիռների ռեզոնատոր և արտացոլող: Լողալու միզապարկի միացումը ներքին ականջի հետ իրականացվում է վեբերյան ապարատի (4 ոսկրային համակարգ) (ցիպրինիդներում), լողացող միզապարկի կույր ելքերի (ծովատառեխի, ձողաձողի մեջ) կամ հատուկ օդային խոռոչների միջոցով։ Ձայների նկատմամբ առավել զգայուն են այն ձկները, որոնք ունեն Weber ապարատ: Լողալու միզապարկի օգնությամբ միացված ներքին ականջը, ձկները կարողանում են ընկալել ցածր և բարձր հաճախականությունների ձայները։

Ն.Վ.ԻԼՄԱՍՏ. ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ ԻԽԹԻՈԼՈԳԻԱՅԻՆ. Պետրոզավոդսկ, 2005 թ

Լսողության օրգանը և դրա նշանակությունը ձկների համար. Մենք ոչ մի ձուկ չենք գտնում ականջները, ականջի անցք չկա: Բայց դա չի նշանակում, որ ձուկը ներքին ականջ չունի, քանի որ մեր արտաքին ականջն ինքնին չի զգում ձայները, այլ միայն օգնում է ձայնին հասնել իրական լսողական օրգանին՝ ներքին ականջին, որը գտնվում է ժամանակավոր գանգուղեղի հաստության մեջ։ ոսկոր. Ձկների համապատասխան օրգանները նույնպես գտնվում են գանգի մեջ՝ ուղեղի կողային հատվածներում։

Նրանցից յուրաքանչյուրը հեղուկով լցված պղպջակի տեսք ունի։ Այդպիսի ներքին ականջին ձայնը կարող է փոխանցվել գանգի ոսկորների միջոցով, և մենք կարող ենք բացահայտել նման ձայնի փոխանցման հնարավորությունը մեր սեփական փորձից (սերտորեն միացրեք ձեր ականջները, բերեք գրպանը կամ ձեռքի ժամացույց- և դուք չեք լսի նրանց տկտկոցը. Այնուհետև ժամացույցը քսեք ատամներին. ժամացույցի տկտկոցը հստակ լսելի կլինի):

Այնուամենայնիվ, դժվար թե հնարավոր լինի կասկածել, որ լսողական վեզիկուլների սկզբնական և հիմնական գործառույթը, երբ դրանք ձևավորվել են բոլոր ողնաշարավորների հնագույն նախնիների մոտ, ուղղահայաց դիրքի զգացումն էր, և որ դրանք, առաջին հերթին, ստատիկ օրգաններ էին ջրային կենդանիներ կամ հավասարակշռության օրգաններ, որոնք բավականին նման են ազատ լողացող այլ ջրային կենդանիների ստատոցիստներին, կենդանիներ, սկսած մեդուզաներից: Նրանց մենք արդեն ծանոթացել ենք խեցգետնի կառուցվածքն ուսումնասիրելիս։ Նույնն է նրանց կենսական նշանակությունը ձկների համար, որոնք, Արքիմեդի օրենքի համաձայն, ջրային միջավայրում գործնականում «անկշիռ» են և չեն կարող զգալ ձգողության ուժը։ Բայց ձուկը զգում է մարմնի դիրքի յուրաքանչյուր փոփոխություն, երբ լսողական նյարդերը գնում են դեպի իր ներքին ականջը: Նրա լսողական վեզիկուլը լցված է հեղուկով, որի մեջ ընկած են փոքրիկ, բայց նշանակալի լսողական ոսկորներ. գլորվելով լսողական վեզիկուլի հատակի երկայնքով, նրանք ձկներին հնարավորություն են տալիս անընդհատ զգալ ուղղահայաց ուղղությունը և շարժվել համապատասխանաբար:

Ձկների մեջ լսողության զգացումը. Սա, բնականաբար, հարց է առաջացնում՝ արդյոք հավասարակշռության այս օրգանն ընդունակ է ընկալել ձայնային ազդանշանները և կարո՞ղ ենք ձկներին վերագրել նաև լսողության զգացողությունը:

Այս հարցը շատ հետաքրքիր պատմություն ունի՝ ընդգրկելով 20-րդ դարի մի քանի տասնամյակ: Նախկին ժամանակներում ձկների մեջ լսողության առկայությունը կասկածի տակ չէր, և որպես հաստատում կային պատմություններ լճակի խաչասերների և կարասի մասին, որոնք սովոր էին զանգի ձայնով լողալ դեպի ափ: Այնուամենայնիվ, փաստերը (կամ դրանց մեկնաբանությունը) հետագայում կասկածի տակ դրվեցին: Պարզվեց, որ եթե տղամարդը զանգը հնչեցրեց՝ թաքնվելով ճշմարտության վրա ինչ-որ սյան հետևում, ձուկը վեր չէր լողալու։ Այստեղից եզրակացվեց, որ ձկների ներքին ականջը ծառայում է միայն որպես հիդրոստատիկ օրգան, որը կարող է ընկալել միայն ջրային միջավայրում տեղի ունեցող սուր թրթռումները (թիակի հարվածներ, շոգենավի անիվների ձայն և այլն), և որ նրանք չեն կարող։ համարել իրական լսողության օրգան: Նրանք մատնանշեցին ձկների լսողական վեզիկուլայի կառուցվածքի անկատարությունը՝ համեմատած ցամաքային ողնաշարավորների լսողական օրգանի հետ, և ջրային միջավայրի լռությունը, և այդ ժամանակ ձկների ընդհանուր առմամբ ճանաչված համրությունը, որն այնքան կտրուկ տարբերում է նրանց վոկալ թռչունների կռկռացող գորտերը.

Սակայն հետագայում փորձերը պրոֆ. Յու.Պ. Ֆրոլովը, իրականացվել է բոլոր նախազգուշական միջոցներով ակադ. Պ.Պավլովը համոզիչ կերպով ցույց տվեց, որ ձկները լսողություն ունեն. նրանք արձագանքում են էլեկտրական զանգի ձայներին, որոնք չեն ուղեկցվում որևէ այլ (թեթև, մեխանիկական) գրգիռներով։

Եվ վերջապես, համեմատաբար վերջերս պարզվեց, որ, ի տարբերություն հայտնի ասացվածքի, ձկներն ընդհանրապես համր չեն, ընդհակառակը, բավականին «խոսող» են, և «լսողության զգացումը նրանց առօրյայում կարևոր դեր է խաղում։

Ինչպես հաճախ է պատահում, նոր տեխնիկա կենսաբանություն մտավ բոլորովին այլ տարածքից՝ այս անգամ՝ ծովային մարտավարությունից: Երբ սուզանավերը հայտնվեցին տարբեր պետությունների զինված ուժերում, իրենց երկրի պաշտպանության շահերից ելնելով, գյուտարարները սկսեցին մշակել խորքերում մոտեցող թշնամու սուզանավերի հայտնաբերման մեթոդներ: Նոր մեթոդլսելով ոչ միայն պարզվեց, որ ձկները (ինչպես նաև դելֆինները) ի վիճակի են տարբեր հնչյուններ արձակել՝ երբեմն քրքջալով, երբեմն հիշեցնում գիշերային թռչունների կամ հավի թխկթխկոցի ձայները, երբեմն մեղմորեն թմբուկ զարկելով, այլև հնարավորություն են տվել ուսումնասիրել «լեքսիկոնը». » առանձին տեսակներձուկ Ինչպես թռչունների տարբեր կանչերը, այս հնչյուններից մի քանիսը ծառայում են որպես զգացմունքների արտահայտություն, մյուսները պարզվում են, որ սպառնալիքի, վտանգի նախազգուշացման, գրավչության և փոխադարձ շփման ազդանշաններ են (դպրոցներում կամ դպրոցներում ճանապարհորդող ձկների մեջ):

Ձկան սրտի սխեմատիկ երկայնական հատված

Շատ ձկների ձայները ձայնագրվել են ժապավենի վրա։ Հիդրոակուստիկ մեթոդը պարզել է, որ ձկներն ի վիճակի են արձակել ոչ միայն մեր լսողության համար հասանելի ձայներ, այլև մեզ համար անլսելի ուլտրաձայնային թրթռումներ, որոնք ունեն նաև ազդանշանային արժեք։

Ձայնային ազդանշանների մասին վերը նշված ամեն ինչ վերաբերում է գրեթե բացառապես ոսկրային ձկներին, այսինքն՝ նախաջրային ողնաշարավորներին, որոնք արդեն իսկ ավելի բարձր կազմակերպվածության մակարդակում են: Ստորին ողնաշարավորների՝ ցիկլոստոմների մոտ, որոնք ունեն ավելի պարզ կառուցվածքի լաբիրինթոս, լսողության առկայությունը դեռևս չի հայտնաբերվել, և նրանցում լսողական բշտիկն, ըստ երևույթին, ծառայում է միայն որպես ստատիկ օրգան։

Ձկան ներքին ականջը` լսողական վեզիկուլները, այն է լավ օրինակ, որը ցույց է տալիս ֆունկցիաների փոփոխության սկզբունքը, որը շատ կարևոր է Դարվինի ուսմունքի համակարգում. նախաջրային ողնաշարավորների մոտ առաջացած օրգանը որպես հավասարակշռության օրգան միաժամանակ ընկալում է ձայնային թրթռումները, թեև այդ ունակությունը չունի այս պայմաններում։ կարևորկենդանու համար. Այնուամենայնիվ, «լուռ» ջրային մարմիններից ողնաշարավորների հայտնվելով կենդանի ձայներով և այլ ձայներով լի երկրային միջավայր, առաջատար արժեքարդեն ձեռք է բերում ձայներ որսալու և տարբերելու ունակություն, իսկ ականջը դառնում է լսողության ընդհանուր ճանաչված օրգան: Նրա սկզբնական գործառույթը հետին պլան է մղվում, սակայն համապատասխան պայմաններում այն ​​դրսևորվում է նաև ցամաքային ողնաշարավորների մոտ՝ արհեստականորեն ոչնչացված ներքին ականջով գորտը, որը նորմալ շարժվում է ցամաքում, ջուր մտնելիս, չի պահպանում մարմնի բնական դիրքը և լողում է։ կա՛մ կողքի վրա, կա՛մ որովայնի վերևում:

Կշեռքներ. Ձկների մարմինը հիմնականում ծածկված է պինդ և դիմացկուն թեփուկներով, որոնք մեր եղունգների նման նստում են մաշկի ծալքերում և իրենց ազատ ծայրերով համընկնում են իրար, ինչպես կղմինդրը տանիքի վրա։ Ձեռքդ անցիր ձկան մարմնի վրա՝ գլխից մինչև պոչ. մաշկը հարթ և սայթաքուն կլինի, քանի որ բոլոր թեփուկները ետ են ուղղված, ամուր սեղմված միմյանց դեմ և, բացի այդ, ծածկված են բարակ լորձային ենթամաշկային շերտով, ինչը հետագայում նվազեցնում է շփումը: Փորձեք վազել պինցետը կամ դանակի ծայրը հակառակ ուղղությամբ՝ պոչից մինչև գլուխ, և դուք կզգաք, թե ինչպես է այն կպչում և կշարունակվի յուրաքանչյուր կշեռքի վրա: Սա նշանակում է, որ ոչ միայն մարմնի ձևը, այլև մաշկի կառուցվածքը օգնում է ձկներին հեշտությամբ կտրել ջուրը և արագ, առանց շփման, սահել առաջ: (Նաև ձեր մատը անցկացրեք մաղձի ծածկոցների երկայնքով և լողակների երկայնքով առջևից հետև և հետևից: Զգո՞ւմ եք տարբերությունը): Պինցետով պոկեք առանձին կշեռք և զննեք այն. այն աճել է ձկան աճին զուգահեռ, և լույսի ներքո դուք կտեսնեք մի շարք համակենտրոն գծեր, որոնք հիշեցնում են աճի օղակները փայտի կտրվածքի վրա: Շատ ձկների մոտ, օրինակ՝ կարպի, թեփուկների տարիքը և միևնույն ժամանակ ձկան տարիքը կարող է որոշվել գերաճած համակենտրոն շերտերի քանակով։

Կողքի գիծ. Մարմնի կողքերի երկայնքով յուրաքանչյուր կողմում կա երկայնական շերտագիծ, այսպես կոչված, կողային գիծ: Այստեղ տեղակայված թեփուկները ծակված են անցքերով, որոնք տանում են մաշկի խորքերը։ Նրանց տակ ձգվում է ջրանցք; այն շարունակվում է գլխի վրա և այնտեղ ճյուղավորվում աչքերի և բերանի շուրջ: Այս ջրանցքի պատերում հայտնաբերվել են նյարդերի վերջավորություններ, իսկ պիկի վրա կատարված փորձերը ցույց են տվել, որ վնասված կողային ջրանցքներով ձկները չեն արձագանքում ջրի շարժմանը, որը հարվածում է իր մարմնին, այսինքն՝ չի նկատում գետի հոսանքը, և մութը սայթաքում է պինդ առարկաների վրա, որոնք հանդիպում են իր ճանապարհին (սովորական ձուկը զգում է նրանց մոտիկությունը ջրի ճնշմամբ, որը հեռանում է իր հանդիպած խոչընդոտից): Նման օրգանը ձկների համար կարևոր է հիմնականում գիշերը լողալու կամ ներս մտնելիս պղտոր ջուրերբ ձուկը չի կարող առաջնորդվել տեսողությամբ. Կողքի ալիքի օգնությամբ ձուկը հավանաբար կարող է որոշել հոսանքների ուժգնությունը։ Եթե ​​նա դա չզգար ու չդիմադրեր, չէր կարողանա մնալ հոսող ջրի մեջ, իսկ հետո գետերի ու առուների բոլոր ձկները հոսանքով կտարվեին ծովը։ Խոշորացույցով ուսումնասիրեք կողային գծերի կշեռքները և համեմատեք դրանք սովորական կշեռքների հետ:

Էլ ի՞նչ կարելի է նկատել ձկան մարմնի վրա: Նայելով ձկներին փորային կողմից, դուք կտեսնեք ավելի մուգ (դեղին կամ կարմրավուն) կետ՝ պոչին ավելի մոտ՝ նշելով այն տեղը, որտեղ գտնվում է անուսը, որտեղ վերջանում են աղիքները։ Անմիջապես դրա հետևում ևս երկու բացվածք կա՝ սեռական և միզային; միջոցով սեռական օրգանների բացումէգերն իրենց մարմնից բաց են թողնում խավիարը (ձվերը), իսկ արուները՝ ցողուն՝ սերմնահեղուկ, որով լցնում են էգերի դրած ձվերի վրա և պարարտացնում դրանք։ Միզուղիների փոքր բացվածքի միջոցով արտազատվում են հեղուկ թափոններ՝ երիկամների կողմից արտազատվող մեզը:

Գրականություն՝ Յախոնտով Ա. Ա. Կենդանաբանություն ուսուցիչների համար՝ Չորդադա / Էդ. A. V. Միխեևա. - 2-րդ հրատ. - Մ.: Կրթություն, 1985. - 448 էջ, հիվանդ.

  • Ձկների լսողական օրգանը ներկայացված է միայն ներքին ականջով և բաղկացած է լաբիրինթոսից, ներառյալ գավիթը և երեք կիսաշրջանաձև ջրանցքները, որոնք տեղակայված են երեք ուղղահայաց հարթություններում: Թաղանթային լաբիրինթոսի ներսում գտնվող հեղուկը պարունակում է լսողական խճաքարեր (օտոլիտներ), որոնց թրթռումները ընկալվում են լսողական նյարդի կողմից։
    Ձկները ոչ արտաքին ականջ ունեն, ոչ էլ թմբկաթաղանթ։ Ձայնային ալիքները փոխանցվում են անմիջապես հյուսվածքի միջոցով: Ձկների լաբիրինթոսը նաև ծառայում է որպես հավասարակշռության օրգան։ Կողային գիծը թույլ է տալիս ձկներին նավարկել, զգալ ջրի հոսքը կամ տարբեր առարկաների մոտենալը մթության մեջ։ Կողային գծի օրգանները գտնվում են մաշկի մեջ ընկղմված ջրանցքում, որը կշեռքի անցքերով հաղորդակցվում է արտաքին միջավայրի հետ։ Ջրանցքը պարունակում է նյարդային վերջավորություններ:

    Ձկների լսողության օրգանները նույնպես ընկալում են թրթռումները ջրային միջավայրում, բայց միայն ավելի բարձր հաճախականությամբ, ներդաշնակ կամ ձայնային: Նրանք կառուցված են ավելի պարզ, քան մյուս կենդանիները:

    Ձկները չունեն ոչ արտաքին, ոչ էլ միջին ականջ, նրանք առանց դրանց էլ անում են ջրի ձայնի բարձր թափանցելիության պատճառով: Գանգի ոսկրային պատի մեջ կա միայն թաղանթային լաբիրինթոսը կամ ներքին ականջը։

    Ձկները լսում են, և նրանք շատ լավ են լսում, ուստի ձկնորսը պետք է լիակատար լռություն պահպանի ձկնորսության ժամանակ: Ի դեպ, այս մասին հայտնի դարձավ միայն վերջերս։ Մի 35-40 տարի առաջ կարծում էին, որ ձկները խուլ են։

    Զգայունության առումով ձմռանը առաջին պլան են մղվում լսողությունը և կողային գիծը։ Այստեղ պետք է նշել, որ արտաքին ձայնային թրթռումները և աղմուկը սառցե և ձյան ծածկույթի միջով շատ ավելի քիչ չափով ներթափանցում են ձկան միջավայր: Սառույցի տակ գտնվող ջրում գրեթե բացարձակ լռություն է։ Իսկ նման պայմաններում ձուկն ավելի շատ ապավինում է իր լսողությանը։ Լսողության օրգանը և կողային գիծն օգնում են ձկներին այս թրթուրների թրթռանքների միջոցով որոշել այն վայրերը, որտեղ արյունատար որդերը կուտակվում են ստորին հողում։ Եթե ​​հաշվի առնենք նաև, որ ձայնային թրթռումները ջրում թուլանում են 3,5 հազար անգամ ավելի դանդաղ, քան օդում, պարզ է դառնում, որ ձկներն ի վիճակի են զգալի հեռավորության վրա հայտնաբերել արյունատար որդերի շարժումները հատակի հողում։
    Թաղվելով տիղմի շերտի մեջ՝ թրթուրները ամրացնում են անցուղիների պատերը թքագեղձերի կարծրացող սեկրեցներով և իրենց մարմիններով ալիքային տատանողական շարժումներ են կատարում (Նկար.)՝ փչելով և մաքրելով իրենց տունը։ Դրանից ակուստիկ ալիքներ են արտանետվում շրջակա տարածություն, և դրանք ընկալվում են ձկան կողային գծով և լսողությամբ:
    Այսպիսով, որքան շատ են արյունատար որդերը ներքևի հողում, այնքան ավելի շատ ակուստիկ ալիքներ են բխում դրանից, և այնքան ավելի հեշտ է ձկների համար հայտնաբերել թրթուրներն իրենք:

  • Բոլորը գիտեն, որ կատուները ականջներ ունեն գլխի վերևում, իսկ կապիկները, ինչպես և մարդիկ, ունեն ականջներ իրենց գլխի երկու կողմերում: Որտե՞ղ են ձկան ականջները: Իսկ ընդհանրապես, ունե՞ն դրանք։

    Ձուկն ականջ ունի! ասում է Յուլիա Սապոժնիկովան, Հետազոտողձկնաբանության լաբորատորիա. Միայն նրանք չունեն արտաքին ականջ, այն նույն պիննան, որը մենք սովոր ենք տեսնել կաթնասունների մոտ։

    Որոշ ձկներ չունեն ականջ, որի մեջ կլինեն լսողական ոսկորներ՝ մուրճը, բշտիկները, ինչպես նաև մարդու ականջի բաղադրիչները: Բայց բոլոր ձկներն ունեն ներքին ականջ, և այն նախագծված է շատ հետաքրքիր ձևով։

    Ձկան ականջներն այնքան փոքր են, որ տեղավորվում են մանր մետաղական «պլանշետների» վրա, որոնցից մեկ տասնյակը հեշտությամբ կարող է տեղավորվել մարդու ձեռքի ափի մեջ։

    Ձկան ներքին ականջի տարբեր հատվածների վրա կիրառվում է ոսկե երեսպատում: Ոսկեզօծ ձկան այս ականջները այնուհետև հետազոտվում են էլեկտրոնային մանրադիտակի տակ: Միայն ոսկեզօծումը թույլ է տալիս մարդուն տեսնել ձկան ներքին ականջի մանրամասները: Դուք նույնիսկ կարող եք լուսանկարել դրանք ոսկե շրջանակում:

    Խիճը (օտոլիտ), հիդրոդինամիկ և ձայնային ալիքների ազդեցությամբ, կատարում է տատանողական շարժումներ, իսկ ամենանուրբ զգայական մազերը բռնում են դրանք և ազդանշաններ փոխանցում ուղեղին։

    Ձուկն այսպես է տարբերում հնչյունները։

    Ականջի խճաքարը շատ հետաքրքիր օրգան է ստացվել։ Օրինակ, եթե դուք բաժանեք այն, դուք կարող եք տեսնել օղակներ չիպի վրա:

    Սրանք տարեկան օղակներ են, ինչպես կտրված ծառերի վրա հայտնաբերված օղակները: Հետևաբար, ականջի քարի օղակներով, ինչպես կշեռքի օղակները, կարող եք որոշել, թե քանի տարեկան է ձուկը:

  • Ձկներն ունեն ձայնային ազդանշաններ ընկալելու երկու համակարգ՝ այսպես կոչված ներքին ականջը և կողային գծի օրգանները։ Ներքին ականջը գտնվում է գլխի ներսում (այդ պատճառով էլ կոչվում է ներքին ականջ) և ունակ է ընկալել տասնյակ հերցից մինչև 10 կՀց հաճախականությամբ հնչյուններ։ Կողային գիծը ընկալում է միայն ցածր հաճախականության ազդանշաններ՝ մի քանիից մինչև 600 հերց: Բայց երկուսի միջև եղած տարբերությունները լսողական համակարգեր- ներքին ականջը և կողային գիծը չեն սահմանափակվում միայն ընկալվող հաճախականությունների անհամապատասխանությամբ: Առավել հետաքրքիրն այն է, որ այս երկու համակարգերը արձագանքում են ձայնային ազդանշանի տարբեր բաղադրիչներին, և դա որոշում է դրանց տարբեր իմաստձկների վարքի մեջ.

    Ձկների մեջ լսողության և հավասարակշռության օրգանները ներկայացված են ներքին ականջով, նրանք չունեն արտաքին ականջ: Ներքին ականջը բաղկացած է երեք կիսաշրջանաձև ջրանցքներից՝ ամպուլներով, օվալաձև պարկից և պրոեկցիայով կլոր պարկից (լագենա)։ Ձկները միակ ողնաշարավորներն են, որոնք ունեն երկու կամ երեք զույգ օտոլիտներ կամ ականջի քարեր, որոնք օգնում են պահպանել որոշակի դիրք տարածության մեջ: Շատ ձկներ կապ ունեն ներքին ականջի և լողալու միզապարկի միջև հատուկ ոսկրերի շղթայի միջոցով (վեբերյան ապարատ՝ ցիպրինիդներից, լոճերից և կատվաձկներից) կամ լողալու միզապարկի առաջընթաց պրոցեսների միջոցով, որոնք հասնում են լսողական պարկուճին (ծովատառեխ, անչոուս, ձողաձուկ, շատերը): ծովային խաչաձևեր, ժայռային թառեր):

  • միայն ներքին
  • Կարո՞ղ են ձկները լսել:

    «Ձկան պես համր» ասացվածքը վաղուց կորցրել է իր արդիականությունը գիտական ​​տեսանկյունից։ Ապացուցված է, որ ձկները ոչ միայն իրենք կարող են ձայներ արձակել, այլև լսել: Երկար ժամանակ բանավեճ է եղել այն մասին, թե արդյոք ձկները լսում են: Այժմ գիտնականների պատասխանը հայտնի է և միանշանակ՝ ձկները ոչ միայն լսելու ունակություն ունեն և ունեն դրա համար համապատասխան օրգաններ, այլ նրանք իրենք էլ կարող են միմյանց հետ շփվել ձայների միջոցով։

    Մի փոքր տեսություն ձայնի էության մասին

    Ֆիզիկոսները վաղուց հաստատել են, որ ձայնը ոչ այլ ինչ է, քան միջավայրի (օդ, հեղուկ, պինդ) պարբերաբար կրկնվող սեղմման ալիքների շղթա։ Այլ կերպ ասած, ձայները ջրի մեջ նույնքան բնական են, որքան նրա մակերեսին: Ջրի մեջ ձայնային ալիքները, որոնց արագությունը որոշվում է սեղմման ուժով, կարող են տարածվել տարբեր հաճախականություններով.

    • ձկների մեծ մասն ընկալում է ձայնային հաճախականություններ 50-3000 Հց միջակայքում,
    • թրթռումները և ինֆրաձայները, որոնք վերաբերում են ցածր հաճախականության թրթռումներին մինչև 16 Հց, չեն ընկալվում բոլոր ձկների կողմից,
    • ձկներն ի վիճակի են ընկալել ուլտրաձայնային ալիքները, որոնց հաճախականությունը գերազանցում է 20,000 Հց) - այս հարցը դեռ ամբողջությամբ ուսումնասիրված չէ, հետևաբար, ստորջրյա բնակիչների մոտ նման ունակության առկայության վերաբերյալ համոզիչ ապացույցներ ձեռք չեն բերվել:

    Հայտնի է, որ ձայնը ջրում չորս անգամ ավելի արագ է տարածվում, քան օդում կամ այլ գազային միջավայրում։ Սա է պատճառը, որ ձկները ձայներ են ստանում, որոնք արտաքինից աղավաղված են մտնում ջուրը։ Ցամաքի բնակիչների համեմատ ձկների լսողությունը այնքան էլ սուր չէ: Այնուամենայնիվ, կենդանաբանների փորձերը ցույց են տվել շատ Հետաքրքիր փաստերՄասնավորապես, ստրուկների որոշ տեսակներ կարող են տարբերակել նույնիսկ կիսատոններ:

    Ավելին կողմնակի գծի մասին

    Գիտնականները ձկների մեջ այս օրգանը համարում են ամենահին զգայական կազմավորումներից մեկը։ Այն կարելի է համարել ունիվերսալ, քանի որ կատարում է ոչ թե մեկ, այլ միանգամից մի քանի գործառույթ՝ ապահովելով ձկների բնականոն գործունեությունը։

    Կողային համակարգի մորֆոլոգիան բոլոր ձկնատեսակների մոտ նույնը չէ: Կան տարբերակներ.

    1. Ձկան մարմնի վրա կողային գծի հենց տեղակայումը կարող է վերաբերել տեսակի կոնկրետ առանձնահատկությունին.
    2. Բացի այդ, հայտնի են ձկների տեսակներ, որոնք ունեն երկու կամ ավելի կողային գծեր երկու կողմից,
    3. Ոսկրային ձկների մոտ կողային գիծը սովորաբար անցնում է մարմնի երկայնքով: Ոմանց համար այն շարունակական է, ոմանց համար՝ ընդհատվող և նման է կետագծի,
    4. Որոշ տեսակների մոտ կողային գծի ջրանցքները թաքնված են մաշկի ներսում կամ բաց են անցնում մակերեսի երկայնքով:

    Մնացած բոլոր առումներով ձկների մեջ այս զգայական օրգանի կառուցվածքը նույնական է և բոլոր տեսակի ձկների դեպքում այն ​​գործում է նույն կերպ։

    Այս օրգանը արձագանքում է ոչ միայն ջրի սեղմմանը, այլեւ այլ գրգռիչների՝ էլեկտրամագնիսական, քիմիական։ Հիմնական դերըԴրանում իրենց դերն ունեն նեյրոմաստները, որոնք բաղկացած են այսպես կոչված մազային բջիջներից։ Նեյրոմաստների կառուցվածքը հենց պարկուճ է (լորձաթաղանթային մաս), որի մեջ ընկղմված են զգայուն բջիջների իրական մազերը։ Քանի որ նեյրոմաստներն իրենք փակ են, դրանք արտաքին միջավայրի հետ կապված են կշեռքի միկրոանցքերի միջոցով։ Ինչպես գիտենք, նեյրոմաստները նույնպես կարող են բաց լինել։ Սրանք բնորոշ են ձկների այն տեսակներին, որոնց կողային գծի ջրանցքները տարածվում են գլխի վրա:

    Իխտիոլոգների կողմից իրականացված բազմաթիվ փորձերի ընթացքում ք տարբեր երկրներՀաստատ հաստատվեց, որ կողային գիծը ընկալում է ցածր հաճախականության թրթռումներ, ոչ միայն ձայնային ալիքներ, այլև այլ ձկների շարժումից ալիքներ:

    Ինչպես են լսողության օրգանները զգուշացնում ձկներին վտանգի մասին

    Բնության մեջ, ինչպես նաև տնային ակվարիումում, ձկները համարժեք միջոցներ են ձեռնարկում, երբ լսում են ամենահեռավոր վտանգի ձայները: Մինչ ծովի կամ օվկիանոսի այս հատվածում փոթորիկը դեռ նոր է սկսվում, ձկները ժամանակից շուտ փոխում են իրենց վարքը. որոշ տեսակներ սուզվում են հատակը, որտեղ ալիքների տատանումները ամենափոքրն են. մյուսները գաղթում են հանգիստ վայրեր:

    Ջրի անբնական տատանումները ծովերի բնակիչների կողմից դիտվում է որպես մոտեցող վտանգ, և նրանք չեն կարող չարձագանքել դրան, քանի որ ինքնապահպանման բնազդը բնորոշ է մեր մոլորակի ողջ կյանքին:

    Գետերում ձկների վարքային ռեակցիաները կարող են տարբեր լինել։ Մասնավորապես, ջրի մեջ ամենափոքր խանգարման դեպքում (օրինակ՝ նավակից) ձկները դադարում են ուտել։ Սա փրկում է նրան ձկնորսի կողմից կուրվելու վտանգից:

    Ձկների լսողական օրգանը ներկայացված է միայն ներքին ականջով և բաղկացած է լաբիրինթոսից, ներառյալ գավիթը և երեք կիսաշրջանաձև ջրանցքները, որոնք տեղակայված են երեք ուղղահայաց հարթություններում: Թաղանթային լաբիրինթոսի ներսում գտնվող հեղուկը պարունակում է լսողական խճաքարեր (օտոլիտներ), որոնց թրթռումները ընկալվում են լսողական նյարդի կողմից։ Ձկները ոչ արտաքին ականջ ունեն, ոչ էլ թմբկաթաղանթ։ Ձայնային ալիքները փոխանցվում են անմիջապես հյուսվածքի միջոցով: Ձկների լաբիրինթոսը նաև ծառայում է որպես հավասարակշռության օրգան։ Կողային գիծը թույլ է տալիս ձկներին նավարկել, զգալ ջրի հոսքը կամ տարբեր առարկաների մոտենալը մթության մեջ։ Կողային գծի օրգանները գտնվում են մաշկի մեջ ընկղմված ջրանցքում, որը կշեռքի անցքերով հաղորդակցվում է արտաքին միջավայրի հետ։ Ջրանցքը պարունակում է նյարդային վերջավորություններ: Ձկների լսողության օրգանները նույնպես ընկալում են թրթռումները ջրային միջավայրում, բայց միայն ավելի բարձր հաճախականությամբ, ներդաշնակ կամ ձայնային: Նրանք կառուցված են ավելի պարզ, քան մյուս կենդանիները: Ձկները չունեն ոչ արտաքին, ոչ էլ միջին ականջ, նրանք առանց դրանց էլ անում են ջրի ձայնի բարձր թափանցելիության պատճառով: Գանգի ոսկրային պատի մեջ կա միայն թաղանթային լաբիրինթոսը կամ ներքին ականջը։ Ձկները լսում են, և նրանք շատ լավ են լսում, ուստի ձկնորսը պետք է լիակատար լռություն պահպանի ձկնորսության ժամանակ: Ի դեպ, այս մասին հայտնի դարձավ միայն վերջերս։ Մի 35-40 տարի առաջ կարծում էին, որ ձկները խուլ են։ Զգայունության առումով ձմռանը առաջին պլան են մղվում լսողությունը և կողային գիծը։ Այստեղ պետք է նշել, որ արտաքին ձայնային թրթռումները և աղմուկը սառցե և ձյան ծածկույթի միջով շատ ավելի քիչ չափով ներթափանցում են ձկան միջավայր: Սառույցի տակ գտնվող ջրում գրեթե բացարձակ լռություն է։ Իսկ նման պայմաններում ձուկն ավելի շատ ապավինում է իր լսողությանը։ Լսողության օրգանը և կողային գիծն օգնում են ձկներին այս թրթուրների թրթռանքների միջոցով որոշել այն վայրերը, որտեղ արյունատար որդերը կուտակվում են ստորին հողում։

    Ձկները լսողություն ունե՞ն:

    Եթե ​​հաշվի առնենք նաև, որ ձայնային թրթռումները ջրում թուլանում են 3,5 հազար անգամ ավելի դանդաղ, քան օդում, պարզ է դառնում, որ ձկներն ի վիճակի են զգալի հեռավորության վրա հայտնաբերել արյունատար որդերի շարժումները հատակի հողում։ Թաղվելով տիղմի շերտի մեջ՝ թրթուրները ամրացնում են անցուղիների պատերը թքագեղձերի կարծրացող սեկրեցներով և իրենց մարմիններով ալիքային տատանողական շարժումներ են կատարում (Նկար.)՝ փչելով և մաքրելով իրենց տունը։ Դրանից ակուստիկ ալիքներ են արտանետվում շրջակա տարածություն, և դրանք ընկալվում են ձկան կողային գծով և լսողությամբ: Այսպիսով, որքան շատ են արյունատար որդերը ներքևի հողում, այնքան ավելի շատ ակուստիկ ալիքներ են բխում դրանից, և այնքան ավելի հեշտ է ձկների համար հայտնաբերել թրթուրներն իրենք:

    միայն ներքին

    Բաժին 2

    ԻՆՉՊԵՍ ՁԿՆԵՐԸ ԼՍՈՒՄ ԵՆ

    Ինչպես գիտեք, երկար ժամանակ ձկները խուլ էին համարվում։
    Մեթոդը այստեղ և արտասահմանում կիրառելուց հետո պայմանավորված ռեֆլեքսներգիտնականները փորձեր են կատարել (մասնավորապես, փորձառվողների թվում են կարասը, թառը, տենչը, ռուֆը և քաղցրահամ ջրերի այլ ձկներ), համոզիչ կերպով ապացուցվել է, որ ձկները լսում են, որոշվել են նաև լսողության օրգանի սահմանները, ֆիզիոլոգիական գործառույթներև ֆիզիկական պարամետրեր:
    Լսողությունը, տեսողության հետ մեկտեղ, հեռավոր (ոչ կոնտակտային) գործողության զգայարաններից ամենակարեւորն է, որի օգնությամբ ձկները նավարկում են իրենց միջավայրը: Առանց ձկների լսողական հատկությունների իմացության, անհնար է լիովին հասկանալ, թե ինչպես է պահպանվում կապը դպրոցում անհատների միջև, ինչպես են ձկները առնչվում ձկնորսական հանդերձանքին և ինչպիսին են կապը գիշատչի և որսի միջև: Պրոգրեսիվ բիոնիկան պահանջում է կուտակված բազմաթիվ փաստեր ձկների մեջ լսողության օրգանի կառուցվածքի և գործունեության վերաբերյալ:
    Ուշադիր և խելամիտ ժամանցի ձկնորսները վաղուց օգտվում էին որոշ ձկների՝ աղմուկ լսելու կարողությունից։ Ահա թե ինչպես է ծնվել կատվաձուկը «կտորով» բռնելու մեթոդը։ Գորտը օգտագործվում է նաև վարդակում; Փորձելով ազատվել՝ գորտը, թաթերով թոթովելով, աղմուկ է ստեղծում, որը լավ գիտի կատվաձկանը, որը հաճախ հայտնվում է հենց այնտեղ։
    Այսպիսով, ձկները լսում են. Եկեք նայենք նրանց լսողության օրգանին։ Ձկների մեջ դուք չեք կարող գտնել այն, ինչը կոչվում է լսողության կամ ականջի արտաքին օրգան: Ինչո՞ւ։
    Այս գրքի սկզբում մենք նշեցինք ֆիզիկական հատկություններջուրը որպես ձայնային թափանցիկ միջոց ձայնի համար: Որքա՜ն օգտակար կլիներ ծովերի և լճերի բնակիչների համար, որ կարողանան ականջները ծակել, ինչպես կաղնին կամ լուսանը, որպեսզի բռնեն հեռավոր խշշոց և ժամանակին հայտնաբերեն գաղտագողի թշնամուն: Բայց դժբախտություն – պարզվում է, որ ականջներ ունենալը տնտեսապես չէ շարժման համար։ Դուք նայե՞լ եք պիկին: Նրա ամբողջ փշրված մարմինը հարմարեցված է արագ արագացման և նետման համար. ոչ մի ավելորդ բան, որը կդժվարացնի շարժումը:
    Ձկները չունեն նաև, այսպես կոչված, միջին ականջ, որը բնորոշ է ցամաքային կենդանիներին։ Երկրային կենդանիների մոտ միջին ականջի ապարատը խաղում է ձայնային թրթիռների մանրանկարչության և պարզապես ձևավորված հաղորդիչի դերը, որն իր աշխատանքն իրականացնում է թմբկաթաղանթի և լսողական ոսկրերի միջոցով: Ցամաքային կենդանիների միջին ականջի կառուցվածքը կազմող այս «մասերը» ունեն այլ նպատակ, այլ կառուցվածք և այլ անվանում ձկների մեջ։ Եվ ոչ պատահական: Արտաքին և միջին ականջն իր թմբկաթաղանթով կենսաբանորեն արդարացված չէ ջրի խիտ զանգվածի բարձր ճնշման պայմաններում, որն արագորեն մեծանում է խորության հետ։ Հետաքրքիր է նշել, որ ջրային կաթնասունների՝ կետաձկանների մոտ, որոնց նախնիները թողել են հողը և վերադարձել ջուր, թմբկավոր խոռոչչունի ելք դեպի դրս, քանի որ արտաքին լսողական անցուղին կամ փակ է կամ արգելափակված է ականջի խցանով:
    Եվ այնուամենայնիվ ձկները լսողության օրգան ունեն։ Ահա դրա դիագրամը (տես նկարը): Բնությունը համոզվեց, որ այս շատ փխրուն, նուրբ կառուցվածքով օրգանը բավականաչափ պաշտպանված լինի, դրանով նա կարծես ընդգծեց դրա կարևորությունը: (Եվ ես և դու ունենք առանձնապես հաստ ոսկոր, որը պաշտպանում է մեր ներքին ականջը): Ահա լաբիրինթոս 2. Ձկների լսողական ունակությունը կապված է դրա հետ (կիսաշրջանաձեւ ջրանցքներ՝ հավասարակշռության անալիզատորներ): Ուշադրություն դարձրեք 1-ին և 3-րդ համարներով նշանակված հատվածներին: Սրանք են լագենան և սակուլուսը՝ լսողական ընդունիչներ, ձայնային ալիքներ ընկալող ընկալիչներ: Երբ փորձերից մեկի ժամանակ լաբիրինթոսի ստորին հատվածը` սակուլուսը և լագենան, հանվել են մանրաձուկներից, որոնք ունեն զարգացած սննդային ռեֆլեքս դեպի ձայնը, նրանք դադարել են արձագանքել ազդանշաններին:
    Լսողական նյարդերի երկայնքով գրգռվածությունը փոխանցվում է ուղեղում տեղակայված լսողական կենտրոն, որտեղ տեղի են ունենում ստացված ազդանշանը պատկերի վերածելու և պատասխանի ձևավորման դեռևս անհայտ գործընթացները։
    Ձկների մեջ առանձնանում են լսողական օրգանների երկու հիմնական տեսակ՝ օրգաններ, որոնք կապ չունեն լողալու միզապարկի հետ և օրգաններ, որոնց անբաժանելի մասն է կազմում լողացող միզապարկը։

    Լողալու միզապարկը միացված է ներքին ականջին, օգտագործելով վեբերյան ապարատը՝ չորս զույգ շարժական հոդակապ ոսկորներ: Եվ չնայած ձկները չունեն միջին ականջ, նրանցից ոմանք (կիպրինիդներ, կատվաձկներ, խարասինիդներ, էլեկտրական օձաձկներ) ունեն դրա փոխարինող՝ լողալու միզապարկ և վեբերյան ապարատ:
    Մինչ այժմ դուք գիտեիք, որ լողալու միզապարկը հիդրոստատիկ ապարատ է, որը կարգավորում է տեսակարար կշիռըմարմինը (և նաև այն փաստը, որ միզապարկը լիարժեք խաչաձուկ ձկան ապուրի կարևոր բաղադրիչն է): Բայց օգտակար է ավելին իմանալ այս օրգանի մասին։ Լողալու միզապարկը հանդես է գալիս որպես ձայների ընդունող և փոխարկիչ (նման է մեր ականջի թմբկաթաղանթին): Նրա պատերի թրթռումը փոխանցվում է Վեբերի ապարատի միջոցով և ձկան ականջի կողմից ընկալվում է որպես որոշակի հաճախականության և ինտենսիվության թրթռումներ: Ակուստիկ առումով լողալու միզապարկը ըստ էության նույնն է, ինչ ջրի մեջ տեղադրված օդային խցիկը. այստեղից էլ լողալու միզապարկի կարևոր ակուստիկ հատկությունները: Ջրի և օդի ֆիզիկական հատկությունների տարբերությունների պատճառով ակուստիկ ընդունիչ
    ինչպես, օրինակ, բարակ ռետինե լամպը կամ լողալու միզապարկը, որը լցված է օդով և տեղադրված է ջրի մեջ, երբ միացված է խոսափողի դիֆրագմային, այն կտրուկ մեծացնում է դրա զգայունությունը: Ձկան ներքին ականջը «խոսափողն» է, որն աշխատում է լողալու միզապարկի հետ համատեղ: Գործնականում դա նշանակում է, որ թեև ջուր-օդ միջերեսը ուժեղորեն արտացոլում է ձայները, ձկները դեռ զգայուն են ձայների և մակերեսից եկող աղմուկի նկատմամբ:
    Հայտնի ցեղատեսակը ձվադրման շրջանում շատ զգայուն է և վախենում է ամենափոքր աղմուկից։ Հին ժամանակներում արգելվում էր նույնիսկ զանգերը ղողանջել ցախի ձվադրման ժամանակ։
    Լողալու միզապարկը ոչ միայն բարձրացնում է լսողության զգայունությունը, այլև ընդլայնում է հնչյունների ընկալվող հաճախականության տիրույթը: Կախված նրանից, թե 1 վայրկյանում քանի անգամ են կրկնվում ձայնային թրթռումները, չափվում է ձայնի հաճախականությունը՝ 1 թրթռում վայրկյանում – 1 հերց։ Գրպանի ժամացույցի ձայնը լսվում է 1500-ից 3000 հերց հաճախականության միջակայքում: Հեռախոսով պարզ, հասկանալի խոսքի համար բավական է 500-ից 2000 հերց հաճախականության միջակայքը: Այսպիսով, մենք կարող էինք հեռախոսով խոսել մանուկի հետ, քանի որ այս ձուկը արձագանքում է 40-ից 6000 Հերց հաճախականության տիրույթի ձայներին: Բայց եթե գուպիները «գան» հեռախոսի մոտ, նրանք կլսեն միայն այն ձայները, որոնք գտնվում են մինչև 1200 հերց տիրույթում: Գուպիներին բացակայում է լողացող միզապարկը, և նրանց լսողական համակարգը չի ընկալում ավելի բարձր հաճախականություններ:
    Անցյալ դարի վերջում փորձարարները երբեմն հաշվի չէին առնում կարողությունները տարբեր տեսակներՁկներն ընկալում են ձայները սահմանափակ հաճախականության միջակայքում և սխալ եզրակացություններ են անում ձկների մոտ լսողության բացակայության մասին:
    Առաջին հայացքից կարող է թվալ, որ ձկան լսողական օրգանի հնարավորությունները չեն կարող համեմատվել ծայրահեղ զգայուն ականջմարդ, ով կարող է հայտնաբերել աննշան ինտենսիվության ձայներ և տարբերակել հնչյունները, որոնց հաճախականությունը գտնվում է 20-ից մինչև 20000 հերց միջակայքում: Այնուամենայնիվ, ձկները հիանալի կողմնորոշված ​​են իրենց հարազատ տարրերով, և երբեմն սահմանափակ հաճախականության ընտրողականությունը նպատակահարմար է դառնում, քանի որ դա թույլ է տալիս աղմուկի հոսքից մեկուսացնել միայն այն ձայները, որոնք օգտակար են դառնում անհատի համար:
    Եթե ​​ձայնը բնութագրվում է որևէ մեկ հաճախականությամբ, մենք ունենք մաքուր տոն: Մաքուր, անարատ տոն է ստացվում թյունինգի պատառաքաղի կամ ձայնի գեներատորի միջոցով: Մեզ շրջապատող հնչյունների մեծ մասը պարունակում է հաճախականությունների խառնուրդ, տոների և երանգների համադրություն:
    Զարգացած սուր լսողության հուսալի նշան է հնչերանգները տարբերելու ունակությունը: Մարդու ականջն ի վիճակի է տարբերել մոտ կես միլիոն պարզ հնչերանգներ, որոնք տարբերվում են բարձրությամբ և ծավալով: Իսկ ձուկը?
    Minnows-ը կարողանում է տարբերել տարբեր հաճախականությունների ձայները: Մարզվելով որոշակի տոնով, նրանք կարող են հիշել այդ տոնը և արձագանքել դրան մարզումից մեկից ինը ամիս անց: Որոշ անհատներ կարող են հիշել մինչև հինգ տոն, օրինակ՝ «do», «re», «mi», «fa», «sol», և եթե մարզման ժամանակ «սննդի» տոնը եղել է «re», ապա minnow-ն է՝ կարողանում է այն տարբերել հարևանից։ ցածր տոնով«do» և ավելի բարձր տոնով «mi»: Ավելին, 400-800 Հերց հաճախականության միջակայքում գտնվող միննոները կարողանում են տարբերակել հնչյունները, որոնք բարձրությամբ տարբերվում են կես տոնով: Բավական է ասել, որ դաշնամուրի ստեղնաշարը, որը բավարարում է մարդու ամենանուրբ լսողությունը, պարունակում է օկտավայի 12 կիսաձայն (երաժշտության մեջ երկուսի հաճախականության հարաբերակցությունը կոչվում է օկտավա): Դե, երևի մինոները նաև երաժշտականություն ունեն:
    Համեմատած «լսող» միննոուի հետ, մակրոպոդը երաժշտական ​​չէ: Այնուամենայնիվ, մակրոպոդը նաև առանձնացնում է երկու տոն, եթե դրանք միմյանցից բաժանված են 1 1/3 օկտավայով։ Կարելի է նշել օձաձուկը, որն ուշագրավ է ոչ միայն նրանով, որ գնում է հեռավոր ծովեր ձվադրելու, այլև այն պատճառով, որ կարողանում է տարբերել ձայները, որոնք հաճախականությամբ տարբերվում են օկտավայով։ Ձկների լսողության սրության և հնչերանգները հիշելու ունակության մասին վերը նշվածը մեզ ստիպում է նորովի վերընթերցել ավստրիացի հայտնի սկուբա ջրասուզակ Գ.Հասսի տողերը. և սկսեց պտտվել բարձրախոսի շուրջը։ Նրանք ինձնից մոտ երեք մետր հեռավորություն էին պահպանում ու լողում էին կարծես մեծ շուրջպարի մեջ։ Հավանական է, որ վալսի հնչյունները՝ դա Յոհան Շտրաուսի «Հարավային վարդեր»-ն էր, այս տեսարանի հետ կապ չունեին, և միայն հետաքրքրասիրությունը, կամ լավագույն դեպքում հնչյունները գրավում էին կենդանիներին: Բայց ձկան վալսի տպավորությունն այնքան ամբողջական էր, որ ես ավելի ուշ այն փոխանցեցի մեր ֆիլմում, ինչպես ինքս դիտեցի»:
    Հիմա փորձենք ավելի մանրամասն հասկանալ՝ ո՞րն է ձկների լսողության զգայունությունը:
    Հեռվից տեսնում ենք երկու հոգու, ովքեր խոսում են, տեսնում ենք նրանցից յուրաքանչյուրի դեմքի արտահայտությունը, ժեստերը, բայց նրանց ձայնն ընդհանրապես չենք լսում։ Ականջ հոսող ձայնային էներգիայի հոսքը այնքան փոքր է, որ այն չի առաջացնում լսողական սենսացիա:
    IN այս դեպքումԼսողության զգայունությունը կարելի է գնահատել ականջի հայտնաբերած ձայնի ամենացածր ինտենսիվությամբ (բարձրությամբ): Այն ոչ մի դեպքում նույնը չէ տվյալ անհատի կողմից ընկալվող հաճախականությունների ողջ տիրույթում:
    Մարդկանց մոտ հնչյունների նկատմամբ ամենաբարձր զգայունությունը դիտվում է 1000-ից 4000 հերց հաճախականության միջակայքում:
    Փորձարկումներից մեկում առվակի թմբիկը ընկալել է ամենաթույլ ձայնը 280 հերց հաճախականությամբ: 2000 հերց հաճախականությամբ նրա լսողական զգայունությունը կիսով չափ կրճատվել է։ Ընդհանուր առմամբ, ձկներն ավելի լավ են լսում ցածր ձայները:
    Իհարկե, լսողության զգայունությունը չափվում է ոմանց կողմից մուտքի մակարդակ, ընդունված որպես զգայունության շեմ: Քանի որ բավարար ինտենսիվության ձայնային ալիքը բավականին նկատելի ճնշում է առաջացնում, պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել սահմանել ձայնի ամենափոքր շեմային ուժը (կամ բարձրությունը) ճնշման միավորներով: Նման միավորը ակուստիկ բար է: Մարդու նորմալ ականջը սկսում է հայտնաբերել ձայնը, որի ճնշումը գերազանցում է 0,0002 բարը: Հասկանալու համար, թե որքան աննշան է այս արժեքը, եկեք բացատրենք, որ գրպանի ժամացույցի ձայնը, որը սեղմված է ականջին, ճնշում է թմբկաթաղանթի վրա, որը գերազանցում է շեմը 1000 անգամ: Շատ «հանգիստ» սենյակում ձայնի ճնշման մակարդակը գերազանցում է շեմը 10 անգամ: Սա նշանակում է, որ մեր ականջը ձայնագրում է ձայնային ֆոն, որը մենք երբեմն գիտակցաբար չենք կարողանում գնահատել: Համեմատության համար նշենք, որ ականջի թմբկաթաղանթցավ է զգում, երբ ճնշումը գերազանցում է 1000 բարը: Մենք այնպիսի հզոր ձայն ենք զգում, երբ կանգնում ենք օդ բարձրացող ռեակտիվ ինքնաթիռից ոչ հեռու։
    Մենք տվել ենք այս բոլոր թվերը և մարդու լսողության զգայունության օրինակները միայն ձկների լսողական զգայունության հետ համեմատելու համար: Բայց պատահական չէ, որ ասում են, թե ցանկացած համեմատություն կաղ է։

    Ձկները ականջ ունե՞ն:

    Ձկների ջրային միջավայրը և լսողական օրգանի կառուցվածքային առանձնահատկությունները նկատելի ճշգրտումներ են կատարում համեմատական ​​չափումների մեջ: Այնուամենայնիվ, շրջակա միջավայրի ճնշման բարձրացման պայմաններում նկատելիորեն նվազում է նաև մարդու լսողության զգայունությունը։ Ինչ էլ որ լինի, գաճաճ կատվաձկան լսողության զգայունությունը ավելի վատ չէ, քան մարդկանցը: Սա զարմանալի է թվում, մանավանդ, որ ձկներն իրենց ներքին ականջում չունեն Կորտիի օրգան՝ ամենազգայուն, նուրբ «սարքը», որը մարդկանց մեջ լսողության իրական օրգանն է։

    Ամեն ինչ այսպես է՝ ձուկը լսում է ձայնը, ձուկը տարբերում է մի ազդանշանը մյուսից հաճախականությամբ և ինտենսիվությամբ։ Բայց դուք միշտ պետք է հիշեք, որ ձկների լսողական ունակությունները նույնը չեն ոչ միայն տեսակների, այլև նույն տեսակի անհատների միջև: Եթե ​​դեռ կարելի է խոսել մարդու ինչ-որ «միջին» ականջի մասին, ապա ձկան լսողության հետ կապված՝ որևէ ձևանմուշ կիրառելի չէ, քանի որ ձկների լսողության առանձնահատկությունները որոշակի միջավայրում կյանքի արդյունք են։ Հարց կարող է առաջանալ՝ ինչպե՞ս է ձուկը գտնում ձայնի աղբյուրը։ Ազդանշանը լսելը բավական չէ, պետք է կենտրոնանալ դրա վրա։ Կենսական նշանակություն ունի կարասի համար, որը հասել է ահռելի վտանգի ազդանշանի՝ պիկի սննդային հուզմունքի ձայնին, տեղայնացնել այս ձայնը:
    Ուսումնասիրված ձկների մեծամասնությունը ունակ է տեղայնացնել ձայները տարածության մեջ այն աղբյուրներից, որոնք մոտավորապես հավասար են ձայնային ալիքի երկարությանը: վրա երկար հեռավորություններՁկները սովորաբար կորցնում են ձայնի աղբյուրի ուղղությունը որոշելու և պտտվող, որոնողական շարժումներ կատարելու ունակությունը, որոնք կարող են վերծանվել որպես «ուշադրության» ազդանշան: Տեղայնացման մեխանիզմի գործողության այս առանձնահատկությունը բացատրվում է ձկների մեջ երկու ընդունիչների՝ ականջի և կողային գծի անկախ գործարկմամբ։ Ձկան ականջը հաճախ աշխատում է լողալու միզապարկի հետ համատեղ և ընկալում է ձայնային թրթռումները հաճախականությունների լայն շրջանակում: Կողային գիծը գրանցում է ջրի մասնիկների ճնշումը և մեխանիկական տեղաշարժը: Անկախ նրանից, թե որքան փոքր են ձայնային ճնշման հետեւանքով առաջացած ջրի մասնիկների մեխանիկական տեղաշարժերը, դրանք պետք է բավարար լինեն կենդանի «սեյսմոգրաֆների»՝ կողային գծի զգայուն բջիջների կողմից նշվելու համար: Ըստ երևույթին, ձուկը տիեզերքում ցածր հաճախականության ձայնի աղբյուրի գտնվելու մասին տեղեկատվություն է ստանում միանգամից երկու ցուցիչով՝ տեղաշարժի (կողային գիծ) և ճնշման (ականջի) քանակով։ Իրականացվել են հատուկ փորձեր՝ պարզելու գետի ափերի կարողությունը՝ հայտնաբերելու ստորջրյա ձայների աղբյուրները, որոնք արձակվում են մագնիտոֆոնի և անջրանցիկ դինամիկ ականջակալների միջոցով: Կերակրման նախկինում ձայնագրված ձայները հնչում էին լողավազանի ջրի մեջ՝ կերակուրների բռնում և մանրացում: Ակվարիումի այս տեսակի փորձը մեծապես բարդանում է նրանով, որ լողավազանի պատերից բազմաթիվ արձագանքներ կարծես քսում և խլացնում են հիմնական ձայնը: Նմանատիպ ազդեցություն է նկատվում ցածր կամարակապ առաստաղով ընդարձակ սենյակում: Այնուամենայնիվ, թառերը ցույց տվեցին ձայնի աղբյուրը մինչև երկու մետր հեռավորությունից ուղղորդված հայտնաբերելու ունակություն:
    Սննդի հետ կապված ռեֆլեքսների մեթոդը օգնեց ակվարիումում հաստատել, որ կարասը և կարպը կարող են նաև որոշել ձայնի աղբյուրի ուղղությունը: Ակվարիումներում և ծովում կատարած փորձերի ժամանակ որոշ ծովային ձկներ (սկումբրիա, ռուլենա, մուլետ) 4-7 մետր հեռավորությունից հայտնաբերել են ձայնի աղբյուրի գտնվելու վայրը:
    Բայց այն պայմանները, որոնցում փորձարկումներ են իրականացվում ձկների այս կամ այն ​​ակուստիկ ունակությունը որոշելու համար, դեռևս պատկերացում չեն տալիս, թե ինչպես է ձայնային ազդանշանն իրականացվում ձկների մեջ բնական միջավայրում, որտեղ շրջակա միջավայրի ֆոնային աղմուկը բարձր է: Ձայնային ազդանշան կրող օգտակար տեղեկատվություն, իմաստ ունի միայն այն դեպքում, երբ այն հասնում է ստացողին չաղավաղված տեսքով, և այս հանգամանքը հատուկ բացատրություն չի պահանջում։
    Փոքր դպրոցներում ակվարիումում պահվող փորձարարական ձկները, այդ թվում՝ խոզուկը և գետի թառը, զարգացրել են պայմանավորված սննդի ռեֆլեքս: Ինչպես նկատել եք, սննդի ռեֆլեքսն ի հայտ է գալիս բազմաթիվ փորձերի ժամանակ։ Բանն այն է, որ կերակրման ռեֆլեքսը ձկների մոտ արագ է զարգանում, և դա ամենակայունն է։ Ջրհոսները դա լավ գիտեն: Նրանցից ով չի կատարել մի պարզ փորձ՝ կերակրել ձկներին արյան որդերով, միաժամանակ դիպչել ակվարիումի ապակու վրա։ Մի քանի անգամ կրկնելուց հետո, լսելով ծանոթ թակոց, ձկները միասին շտապում են «սեղանի մոտ»՝ նրանք զարգացրել են կերակրման ռեֆլեքսը պայմանավորված ազդանշանին:
    Վերոնշյալ փորձի ժամանակ տրվել են երկու տեսակի պայմանական սննդի ազդանշաններ՝ մեկ տոնով ձայնային ազդանշան 500 հերց հաճախականությամբ, որը ռիթմիկ կերպով արտանետվում է ականջակալի միջոցով՝ օգտագործելով ձայնային գեներատոր, և աղմուկի «փունջ», որը բաղկացած է նախապես ձայնագրված հնչյուններից։ մագնիտոֆոն, որը տեղի է ունենում անհատների կերակրման ժամանակ: Աղմուկային միջամտություն ստեղծելու համար ակվարիում բարձրությունից ջրի հոսք է լցվել։ Նրա ստեղծած ֆոնային աղմուկը, ինչպես ցույց տվեցին չափումները, պարունակում էր ձայնային սպեկտրի բոլոր հաճախականությունները: Պետք էր պարզել, թե արդյոք ձկներն ի վիճակի են մեկուսացնել սննդի ազդանշանը և արձագանքել դրան քողարկման պայմաններում։
    Պարզվել է, որ ձկները կարողանում են աղմուկից մեկուսացնել օգտակար ազդանշանները։ Ավելին, ձուկը հստակ ճանաչեց մոնոֆոնիկ ձայնը, որը հնչում էր ռիթմիկորեն, նույնիսկ այն ժամանակ, երբ թափվող ջրի կաթիլը «խցանեց» այն։
    Ձկների (ինչպես մարդիկ) ձայները (խշխշոց, խշշոց, խշշոց, կարկաչ, ֆշշոց և այլն) հնչում են միայն այն դեպքերում, երբ դրանք գերազանցում են շրջապատող աղմուկի մակարդակը:
    Այս և նմանատիպ այլ փորձերը ապացուցում են ձկների լսողության կարողությունը՝ առանձնացնելու կենսական ազդանշանները տվյալ տեսակի անհատի համար անօգուտ մի շարք ձայներից և աղմուկներից, որոնք առատորեն առկա են բնական պայմաններըցանկացած ջրային մարմնում, որն ունի կյանք:
    Մի քանի էջերում մենք ուսումնասիրեցինք ձկների լսողական հնարավորությունները: Ակվարիումի սիրահարները, եթե ունեն պարզ և մատչելի գործիքներ, որոնք մենք կքննարկենք համապատասխան գլխում, կարող են ինքնուրույն կատարել մի քանի պարզ փորձեր. օրինակ՝ որոշել ձկների՝ ձայնի աղբյուրը նավարկելու կարողությունը, երբ այն ունի: կենսաբանական նշանակությունկամ ձկների՝ նման ձայները այլ «անօգուտ» ձայների ֆոնից տարբերելու ունակությունը, կամ որոշակի տեսակի ձկների լսողության սահմանի հայտնաբերումը և այլն։
    Շատ բան դեռ անհայտ է, շատ բան պետք է հասկանալ ձկների լսողական ապարատի կառուցվածքի և շահագործման մեջ:
    Կոդի և ծովատառեխի հնչյունները լավ ուսումնասիրված են, բայց նրանց լսողությունը չի ուսումնասիրվել. այլ ձկների մեջ ճիշտ հակառակն է։ Գոբիների ընտանիքի ներկայացուցիչների ակուստիկ հնարավորությունները ավելի լիարժեք են ուսումնասիրվել։ Այսպիսով, նրանցից մեկը՝ սև գոբին, ընկալում է 800-900 հերց հաճախականությունը չգերազանցող ձայներ։ Այն ամենը, ինչ դուրս է գալիս այս հաճախականության արգելքից, չի «դիպչում» ցուլին։ Նրա լսողական կարողությունները թույլ են տալիս նրան ընկալել խռպոտ, ցածր մռնչյունը, որն արձակում է իր հակառակորդը լողացող միզապարկի միջոցով. դա փնթփնթոց է որոշակի իրավիճակկարող է վերծանվել որպես սպառնալիքի ազդանշան: Բայց ձայների բարձր հաճախականության բաղադրիչները, որոնք առաջանում են ցուլերի կերակրման ժամանակ, նրանց կողմից չեն ընկալվում: Եվ պարզվում է, որ ինչ-որ խորամանկ ցուլ, եթե նա ցանկանում է առանձնապես հյուրասիրել իր որսին, ուղիղ պլան ունի ուտել մի փոքր ավելի բարձր տոնով. Սա, իհարկե, կատակ է: Բայց էվոլյուցիայի գործընթացում ձևավորվեցին ամենաանսպասելի հարմարվողականությունները, որոնք առաջացել էին համայնքում ապրելու և գիշատիչից իր զոհից կախված լինելու անհրաժեշտությունից, թույլ անհատից՝ ավելի ուժեղ մրցակցից և այլն: Եվ առավելությունները, նույնիսկ փոքրերը, տեղեկատվության ստացման մեթոդները (լավ լսողություն, հոտառություն, ավելի սուր տեսողություն և այլն) օրհնություն են դարձել տեսակի համար։
    Հաջորդ գլխում մենք ցույց կտանք, որ ձայնային ազդանշաններն այնքան մեծ նշանակություն ունեն ձկների թագավորության կյանքում, ինչը մինչև վերջերս նույնիսկ չէր էլ կասկածվում:

    Ջուրը հնչյունների պահապանն է……………………………………………………………………………………………………………………………………………
    Ինչպե՞ս են ձկները լսում: …………………………………………………………………………………………….. 17
    Լեզուն առանց բառերի զգացմունքների լեզու է……………………………………………………………………………………………… 29

    «Խլե՞լ» ձկների մեջ. ……………………………………………………………………………………………………. 35
    Ձուկ «Էսպերանտո»………………………………………………………………………………………………………………………………………. 37
    Կծել ձկան վրա: ………………………………………………………………………………………………………………… 43
    Մի անհանգստացեք, շնաձկները գալիս են: ………………………………………………………………………………… 48
    Ձկների «ձայների» մասին և ինչ է դա նշանակում
    և դրանից բխում է…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
    Ձկների ազդանշաններ՝ կապված վերարտադրության հետ ………………………………………………………………………………………………………………………
    Ձկների «ձայները» պաշտպանության և հարձակման ժամանակ………………………………………………………………….. 64
    Բարոնի անարժան մոռացված հայտնագործությունը
    Մյունհաուզեն ……………………………………………………………………………………………………………… 74
    «Կարգերի աղյուսակը» ձկների դպրոցում ………………………………………………………………………………………………… 77
    Ակուստիկ ուղենիշներ միգրացիոն ուղիների վրա ………………………………………………………………………… 80
    Լողալու միզապարկը բարելավվում է
    սեյսմոգրաֆ………………………………………………………………………………………………………………… 84
    Ակուստիկա, թե էլեկտրականություն. ……………………………………………………………………………………… 88
    Ձկների «ձայն» ուսումնասիրելու գործնական օգուտների մասին
    և լսողություն……………………………………………………………………………………………………………………….. 97
    «Կներեք, չե՞ք կարող ավելի մեղմ լինել մեզ հետ…»: ………………………………………………………97
    Ձկնորսները գիտնականներին խորհուրդ են տվել. գիտնականները ավելի հեռուն են գնում……………………………………………………………………… 104
    Հաշվետվություն դպրոցի խորքից……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 115
    Ակուստիկ ականներ և քանդող ձուկ …………………………………………………………………………………………………………………………………………………
    Ձկների բիոակուստիկա՝ բիոնիկայի պահուստում………………………………………………………………………………………… 124
    Սիրողական ստորջրյա որսորդի համար
    հնչյուններ………………………………………………………………………………………………………………………… 129
    Առաջարկվում է կարդալ…………………………………………………………………………………….. 143

    Ինչպե՞ս են ձկները լսում: Ականջի սարք

    Մենք ձկան մեջ ականջի ծակ կամ ականջի անցք չենք գտնում: Բայց դա չի նշանակում, որ ձուկը ներքին ականջ չունի, քանի որ մեր արտաքին ականջն ինքնին չի զգում ձայները, այլ միայն օգնում է ձայնին հասնել իրական լսողական օրգանին՝ ներքին ականջին, որը գտնվում է ժամանակավոր գանգուղեղի հաստության մեջ։ ոսկոր.

    Ձկների համապատասխան օրգանները նույնպես գտնվում են գանգի մեջ՝ ուղեղի կողային հատվածներում։ Նրանցից յուրաքանչյուրը հեղուկով լցված անկանոն պղպջակի տեսք ունի (նկ. 19):

    Այդպիսի ներքին ականջին ձայնը կարող է փոխանցվել գանգի ոսկորների միջոցով, և մենք կարող ենք բացահայտել նման ձայնի փոխանցման հնարավորությունը մեր սեփական փորձից (ականջները սերտորեն խցանված, գրպանը կամ ձեռքի ժամացույցը մոտեցրեք դեմքին, և դուք չի լսի, թե ինչպես է տկտկացնում, ապա ժամացույցը դրեք ատամների վրա. տկտկության ժամերը բավականին հստակ կլսվեն):

    Այնուամենայնիվ, դժվար թե հնարավոր լինի կասկածել, որ լսողական վեզիկուլների սկզբնական և հիմնական գործառույթը, երբ դրանք ձևավորվել են բոլոր ողնաշարավորների հնագույն նախնիների մոտ, ուղղահայաց դիրքի զգացումն էր, և որ դրանք, առաջին հերթին, ստատիկ օրգաններ էին ջրային կենդանիներ կամ հավասարակշռության օրգաններ, որոնք բավականին նման են ազատ լողացող այլ ջրային կենդանիների ստատոցիստներին, կենդանիներ, սկսած մեդուզաներից:

    Նույնն է նրանց կենսական նշանակությունը ձկների համար, որոնք, Արքիմեդի օրենքի համաձայն, ջրային միջավայրում գործնականում «անկշիռ» են և չեն կարող զգալ ձգողության ուժը։ Բայց ձուկը զգում է մարմնի դիրքի յուրաքանչյուր փոփոխություն, երբ լսողական նյարդերը գնում են դեպի իր ներքին ականջը:

    Նրա լսողական վեզիկուլը լցված է հեղուկով, որի մեջ ընկած են փոքրիկ, բայց ծանրակշիռ լսողական ոսկորներ. գլորվելով լսողական վեզիկուլի հատակի երկայնքով, նրանք ձկներին հնարավորություն են տալիս անընդհատ զգալ ուղղահայաց ուղղությունը և շարժվել համապատասխանաբար:

    Այն հարցը, թե արդյոք ձուկը լսում է, երկար ժամանակ քննարկվել է: Այժմ հաստատվել է, որ ձկներն իրենք են լսում և ձայներ հանում։ Ձայնը գազային, հեղուկ կամ պինդ միջավայրի պարբերաբար կրկնվող սեղմման ալիքների շղթա է, այսինքն՝ ջրային միջավայրում ձայնային ազդանշանները նույնքան բնական են, որքան ցամաքում: Ջրային միջավայրում սեղմման ալիքները կարող են տարածվել տարբեր հաճախականություններով: Ցածր հաճախականության թրթռումները (թրթռում կամ ինֆրաձայնային) մինչև 16 Հց չեն ընկալվում բոլոր ձկների կողմից: Այնուամենայնիվ, որոշ տեսակների մոտ ինֆրաձայնային ընդունումը հասցվել է կատարելության (շնաձկներ): Ձկների մեծ մասի կողմից ընկալվող ձայնային հաճախականությունների սպեկտրը գտնվում է 50-3000 Հց միջակայքում: Ձկների ուլտրաձայնային ալիքներն ընկալելու ունակությունը (ավելի քան 20000 Հց) դեռ համոզիչ կերպով ապացուցված չէ։

    Ձայնի տարածման արագությունը ջրում 4,5 անգամ ավելի մեծ է, քան օդում։ Հետեւաբար, ափից ձայնային ազդանշանները աղավաղված ձեւով հասնում են ձկներին։ Ձկների լսողության սրությունը այնքան զարգացած չէ, որքան ցամաքային կենդանիները։ Այնուամենայնիվ, ձկների որոշ տեսակների մոտ փորձերի ժամանակ նկատվել են բավականին պատշաճ երաժշտական ​​ունակություններ։ Օրինակ, minnow-ն առանձնացնում է 1/2 տոն 400-800 Հց հաճախականությամբ: Այլ ձկնատեսակների հնարավորություններն ավելի համեստ են։ Այսպիսով, գուպիները և օձաձուկները տարբերում են երկուսը, որոնք տարբերվում են 1/2-1/4 օկտավայով։ Կան նաև տեսակներ, որոնք երաժշտական ​​առումով լիովին միջակ են (անմիզապարկ և լաբիրինթոս ձուկ):

    Բրինձ. 2.18. Լողալու միզապարկի և ներքին ականջի միջև կապը տարբեր տեսակներձուկ՝ ա- Ատլանտյան ծովատառեխ; բ - ձողաձուկ; գ - կարպ; 1 - լողալու միզապարկի առաջացում; 2- ներքին ականջը; 3 - ուղեղ. Վեբերյան ապարատի 4 և 5 ոսկորներ; ընդհանուր էնդոլիմֆատիկ ծորան

    Լսողության սրությունը որոշվում է ակուստիկ-կողային համակարգի ձևաբանությամբ, որը, բացի կողային գծից և դրա ածանցյալներից, ներառում է ներքին ականջը, լողացող միզապարկը և Վեբերի ապարատը (նկ. 2.18):

    Ինչպես լաբիրինթոսում, այնպես էլ կողային գծում զգայական բջիջները այսպես կոչված մազոտ բջիջներն են։ Զգայուն բջիջի մազերի տեղաշարժը ինչպես լաբիրինթոսում, այնպես էլ կողային գծում հանգեցնում է նույն արդյունքին. երկարավուն մեդուլլա. Սակայն այս օրգանները ստանում են նաև այլ ազդանշաններ (գրավիտացիոն դաշտ, էլեկտրամագնիսական և հիդրոդինամիկ դաշտեր, ինչպես նաև մեխանիկական և քիմիական գրգռիչներ)։

    Ձկների լսողական ապարատը ներկայացված է լաբիրինթոսով, լողալու միզապարկով (միզապարկի ձկներում), Վեբերի ապարատով և կողային գծային համակարգով։ Լաբիրինթոս. Զուգակցված գոյացությունը՝ լաբիրինթոսը կամ ձկան ներքին ականջը (նկ. 2.19), կատարում է հավասարակշռության և լսողության օրգանի ֆունկցիա: Լսողական ընկալիչները մեծ քանակությամբ առկա են լաբիրինթոսի երկու ստորին խցերում՝ լագենայում և արգանդի խոռոչում: Լսողական ընկալիչների մազերը շատ զգայուն են լաբիրինթոսում էնդոլիմֆի շարժման նկատմամբ։ Ձկան մարմնի դիրքի փոփոխությունը ցանկացած հարթությունում հանգեցնում է էնդոլիմֆի շարժմանը կիսաշրջանաձև ջրանցքներից առնվազն մեկում, ինչը նյարդայնացնում է մազերը։

    Սակուլայի, արգանդի և լագենայի էնդոլիմֆում կան օտոլիտներ (խճաքարեր), որոնք բարձրացնում են ներքին ականջի զգայունությունը։

    Բրինձ. 2.19. Ձկան լաբիրինթոս՝ 1 կլոր քսակ (լագենա); 2-ամպուլա (utriculus); 3-սակուլա; 4-ալիք լաբիրինթոս; 5- օտոլիտների տեղակայումը

    Յուրաքանչյուր կողմում կան ընդհանուր երեք: Նրանք տարբերվում են ոչ միայն տեղանքով, այլև չափերով։ Ամենամեծ օտոլիտը (խճաքարը) գտնվում է կլոր պարկի մեջ՝ լագենայում։

    Ձկների օտոլիտների վրա հստակ երևում են տարեկան օղակները, որոնցով որոշվում է որոշ ձկնատեսակների տարիքը։ Նրանք նաև գնահատում են ձկան մանևրի արդյունավետությունը: Ձկան մարմնի երկայնական, ուղղահայաց, կողային և պտտվող շարժումներով տեղի է ունենում օտոլիտների որոշակի տեղաշարժ և առաջանում է զգայուն մազերի գրգռում, որն էլ իր հերթին ստեղծում է համապատասխան աֆերենտ հոսք։ Նրանք (օտոլիտները) պատասխանատու են նաև գրավիտացիոն դաշտի ընդունման և նետումների ժամանակ ձկների արագացման աստիճանի գնահատման համար։

    Էնդոլիմֆատիկ ծորան հեռանում է լաբիրինթոսից (տե՛ս նկ. 2.18.6), որը փակ է ոսկրային ձկների մոտ, իսկ աճառային ձկների մոտ բաց է և հաղորդակցվում է արտաքին միջավայրի հետ։ Վեբերի ապարատ. Այն ներկայացված է երեք զույգ շարժական կապակցված ոսկորներով, որոնք կոչվում են բծեր (լաբիրինթոսի հետ շփման մեջ), ինկուս և մալեուս (այս ոսկորը կապված է լողալու միզապարկի հետ): Վեբերյան ապարատի ոսկորները առաջին միջքաղաքային ողերի էվոլյուցիոն վերափոխման արդյունք են (նկ. 2.20, 2.21):

    Վեբերյան ապարատի օգնությամբ լաբիրինթոսը շփվում է լողալու միզապարկի հետ բոլոր միզապարկի ձկների մոտ։ Այլ կերպ ասած, Weber ապարատը ապահովում է հաղորդակցություն զգայական համակարգի կենտրոնական կառույցների և ձայնը ընկալող ծայրամասի միջև:

    Նկ.2.20. Վեբերյան ապարատի կառուցվածքը.

    1- պերիլիմֆատիկ ծորան; 2, 4, 6, 8- կապաններ; 3 - stapes; 5- incus; 7- մալեուս; 8 - լողալու միզապարկ (ողնաշարերը նշվում են հռոմեական թվերով)

    Բրինձ. 2.21. Ձկների մեջ լսողության օրգանի կառուցվածքի ընդհանուր դիագրամ.

    1 - ուղեղ; 2 - utriculus; 3 - saccula; 4- միացնող ալիք; 5 - լագենա; 6- պերիլիմֆատիկ ծորան; 7-քայլ; 8- incus; 9-մալեուս; 10- լողալ միզապարկ

    Լողի միզապարկ. Դա լավ ռեզոնանսային սարք է, միջավայրի միջին և ցածր հաճախականության թրթռումների մի տեսակ ուժեղացուցիչ։ Դրսից ձայնային ալիքը հանգեցնում է լողալու միզապարկի պատի թրթռումների, որոնք, իր հերթին, հանգեցնում են վեբերյան ապարատի ոսկորների շղթայի տեղաշարժի: Վեբերյան ապարատի ոսկրերի առաջին զույգը ճնշում է լաբիրինթոսի մեմբրանի վրա՝ առաջացնելով էնդոլիմֆի և օտոլիտների տեղաշարժ։ Այսպիսով, եթե անալոգիա անենք ավելի բարձր ցամաքային կենդանիների հետ, ապա ձկների մեջ վեբերյան ապարատը կատարում է միջին ականջի գործառույթը։

    Այնուամենայնիվ, ոչ բոլոր ձկներն ունեն լողալու միզապարկ և վեբերյան ապարատ: Այս դեպքում ձկները ցածր զգայունություն են ցուցաբերում ձայնի նկատմամբ։ Առանց միզապարկ ձկների մոտ լողալու միզապարկի լսողական ֆունկցիան մասամբ փոխհատուցվում է լաբիրինթոսի հետ կապված օդային խոռոչներով, և բարձր զգայունությունկողային գծի օրգանները ձայնային գրգռիչներին (ջրի սեղմման ալիքներ):

    Կողքի գիծ. Այն շատ հնագույն զգայական գոյացություն է, որը, նույնիսկ էվոլյուցիոն առումով երիտասարդ ձկների խմբերում, միաժամանակ կատարում է մի քանի գործառույթ։ Հաշվի առնելով ձկների համար այս օրգանի բացառիկ նշանակությունը՝ ավելի մանրամասն անդրադառնանք նրա մորֆոֆունկցիոնալ հատկանիշներին։ Ձկների էկոլոգիական տարբեր տեսակներ ցույց են տալիս տարբեր տարբերակներկողային համակարգ. Ձկների մարմնի վրա կողային գծի գտնվելու վայրը հաճախ տեսակային հատկանիշ է: Կան ձկների տեսակներ, որոնք ունեն մեկից ավելի կողային գիծ։ Օրինակ, կանաչապատումը յուրաքանչյուր կողմում ունի չորս կողային գիծ, ​​հետևաբար
    Այստեղից էլ առաջացել է նրա երկրորդ անվանումը՝ «ութ տողանի շիր»։ Ոսկրավոր ձկների մեծ մասի մոտ կողային գիծը ձգվում է մարմնի երկայնքով (որոշ տեղերում՝ առանց ընդհատումների կամ ընդհատումների), հասնում է գլխին՝ ձևավորվելով. բարդ համակարգալիքներ. Կողային գծի ջրանցքները գտնվում են կամ մաշկի ներսում (նկ. 2.22) կամ բաց նրա մակերեսին:

    Նեյրոմաստների՝ կողային գծի կառուցվածքային միավորների բաց մակերևույթի դասավորության օրինակ է միննոյի կողային գիծը։ Չնայած կողային համակարգի մորֆոլոգիայի ակնհայտ բազմազանությանը, պետք է ընդգծել, որ նկատված տարբերությունները վերաբերում են միայն այս զգայական կազմավորման մակրոկառուցվածքին։ Օրգանի ընկալիչի ապարատն ինքը (նեյրոմաստների շղթան) զարմանալիորեն նույնն է բոլոր ձկների մոտ՝ թե՛ մորֆոլոգիական, թե՛ ֆունկցիոնալ առումով:

    Կողային գծի համակարգը արձագանքում է ջրային միջավայրի սեղմման ալիքներին, հոսքի հոսանքներին, քիմիական գրգռիչներին և էլեկտրամագնիսական դաշտերնեյրոմաստների օգնությամբ՝ մի քանի մազային բջիջներ միավորող կառուցվածքներ (նկ. 2.23):

    Բրինձ. 2.22. Ձկան կողային գծի ալիք

    Նեյրոմաստը բաղկացած է լորձաթաղանթ-ժելատինային մասից՝ պարկուճից, որի մեջ ընկղմված են զգայուն բջիջների մազերը։ Փակ նեյրոմաստները արտաքին միջավայրի հետ շփվում են փոքր անցքերի միջոցով, որոնք ծակում են թեփուկները:

    Բաց նեյրոմաստները բնորոշ են ձկան գլխի վրա ձգվող կողային համակարգի ջրանցքներին (տե՛ս նկ. 2.23, ա):

    Ջրանցքային նեյրոմաստները գլխից մինչև պոչ ձգվում են մարմնի կողքերի երկայնքով, սովորաբար մեկ շարքով (Hexagramidae ընտանիքի ձկներն ունեն վեց և ավելի շարք): Ընդհանուր օգտագործման «կողային գիծ» տերմինը վերաբերում է հատկապես ջրանցքի նեյրոմաստներին: Այնուամենայնիվ, նեյրոմաստները նկարագրված են նաև ձկների մոտ, որոնք առանձնացված են ջրանցքի մասից և նման են անկախ օրգանների։

    Ջրանցքի և ազատ նեյրոմաստները գտնվում են տարբեր մասերձկան մարմինները և լաբիրինթոսը չեն կրկնվում, այլ ֆունկցիոնալորեն լրացնում են միմյանց: Ենթադրվում է, որ ներքին ականջի սակուլուսը և լագենան ապահովում են ձկների ձայնային զգայունությունը մեծ հեռավորությունից, իսկ կողային համակարգը հնարավորություն է տալիս տեղայնացնել ձայնի աղբյուրը (թեև արդեն մոտ է ձայնի աղբյուրին):

    2.23. Նեյրոմաստարիբայի կառուցվածքը՝ ա - բաց; բ - ալիք

    Ջրի մակերևույթի վրա առաջացող ալիքները նկատելի ազդեցություն են ունենում ձկների գործունեության և նրանց վարքի բնույթի վրա։ Այս ֆիզիկական երևույթի պատճառները բազմաթիվ գործոններ են՝ խոշոր առարկաների (մեծ ձկներ, թռչուններ, կենդանիներ) շարժումը, քամին, մակընթացությունները, երկրաշարժերը։ Հուզմունքը ծառայում է որպես կարևոր ալիք ջրային կենդանիներին ինչպես ջրային մարմնում, այնպես էլ դրանից դուրս տեղի ունեցող իրադարձությունների մասին տեղեկացնելու համար: Ընդ որում, ջրամբարի խանգարումն ընկալվում է ինչպես պելագիկ, այնպես էլ հատակային ձկների կողմից։ Ձկների կողմից մակերևութային ալիքների արձագանքը երկու տեսակի է. ձուկը սուզվում է ավելի մեծ խորություններում կամ տեղափոխվում ջրամբարի մեկ այլ մաս: Ջրամբարի խանգարման ժամանակահատվածում ձկան մարմնի վրա գործող գրգռիչը ջրի շարժումն է ձկան մարմնի նկատմամբ։ Ջրի շարժումը, երբ այն գրգռված է, զգացվում է ակուստիկ-կողային համակարգով, իսկ կողային գծի զգայունությունը ալիքների նկատմամբ չափազանց բարձր է: Այսպիսով, կողային գծից աֆերենտացիա տեղի ունենալու համար բավարար է գմբեթի տեղաշարժը 0,1 մկմ-ով: Միաժամանակ ձուկը կարողանում է շատ ճշգրիտ տեղայնացնել ինչպես ալիքի առաջացման աղբյուրը, այնպես էլ ալիքի տարածման ուղղությունը։ Ձկների զգայունության տարածական դիագրամը տեսակային է (նկ. 2.26):

    Փորձարկումներում արհեստական ​​ալիքների գեներատորն օգտագործվել է որպես շատ ուժեղ խթան։ Երբ նրա գտնվելու վայրը փոխվեց, ձուկն անվրեպ գտավ անհանգստության աղբյուրը։ Ալիքի աղբյուրի արձագանքը բաղկացած է երկու փուլից.

    Առաջին փուլը՝ սառեցման փուլը, ինդիկատիվ ռեակցիայի (բնածին հետախուզական ռեֆլեքս) արդյունք է։ Այս փուլի տեւողությունը որոշվում է բազմաթիվ գործոններով, որոնցից առավել նշանակալից են ալիքի բարձրությունը և ձկան սուզման խորությունը։ Կիպրինիդ ձկների համար (կարպ, կարաս, կարաս), ալիքի բարձրությունը 2-12 մմ և ձկան ընկղմումը 20-140 մմ, կողմնորոշման ռեֆլեքսը տևել է 200-250 մվ:

    Երկրորդ փուլը` շարժման փուլը, պայմանավորված ռեֆլեքսային ռեակցիան ձկների մոտ բավականին արագ է զարգանում: Անձեռնմխելի ձկների համար դրա առաջացման համար բավարար են երկուսից վեց ամրացումներ, կուրացած ձկների դեպքում սննդի ամրապնդման ալիքային ձևավորման վեց համակցություններից հետո մշակվել է սննդի ձեռքբերման կայուն որոնման ռեֆլեքս:

    Փոքր pelagic planktivores ավելի զգայուն են մակերեւութային ալիքների նկատմամբ, մինչդեռ հատակին բնակվող խոշոր ձկները ավելի քիչ զգայուն են: Այսպիսով, միայն 1-3 մմ ալիքի բարձրությամբ կուրացած վերխովներն արդեն դրսևորվել են խթանի առաջին ներկայացումից հետո ցուցիչ ռեակցիա. Ծովային հատակի ձկները բնութագրվում են ծովի մակերեսի ուժեղ ալիքների նկատմամբ զգայունությամբ: 500 մ խորության վրա նրանց կողային գիծը գրգռվում է, երբ ալիքի բարձրությունը հասնում է 3 մ-ի, իսկ երկարությունը հասնում է 100 մ-ի: Որպես կանոն, ծովի մակերևույթի ալիքները առաջացնում են պտտվող շարժում: Հետևաբար, ալիքների ժամանակ ոչ միայն կողային գիծը: ձուկը հուզվում է, բայց նաև նրա լաբիրինթոսը: Փորձերի արդյունքները ցույց են տվել, որ լաբիրինթոսի կիսաշրջանաձև ջրանցքները արձագանքում են պտտվող շարժումներին, որոնցում ջրային հոսանքները ներառում են ձկան մարմինը: Ուտրիկուլուսը զգում է գծային արագացումը, որը տեղի է ունենում պոմպային գործընթացի ընթացքում: Փոթորիկի ժամանակ փոխվում է ինչպես միայնակ, այնպես էլ դպրոցական ձկների վարքագիծը։ Թույլ փոթորկի ժամանակ առափնյա գոտու պելագիկ տեսակները իջնում ​​են ստորին շերտեր։ Երբ ալիքներն ուժեղ են, ձկները գաղթում են բաց ծով և գնում ավելի մեծ խորություններ, որտեղ ալիքների ազդեցությունն ավելի քիչ է նկատելի։ Ակնհայտ է, որ ուժեղ հուզմունքը ձկների կողմից գնահատվում է որպես անբարենպաստ կամ նույնիսկ վտանգավոր գործոն։ Այն ճնշում է կերակրման վարքագիծը և ստիպում է ձկներին արտագաղթել: Կերակրման վարքագծի նման փոփոխություններ նկատվում են նաև ներքին ջրերում ապրող ձկների մոտ: Ձկնորսները գիտեն, որ երբ ծովը խառնվում է, ձուկը դադարում է կծել:

    Այսպիսով, ջրային մարմինը, որտեղ ապրում է ձուկը, մի քանի ուղիներով փոխանցվող տարբեր տեղեկատվության աղբյուր է։ Ձկների նման տեղեկացվածությունը տատանումների մասին արտաքին միջավայրթույլ է տալիս նրան ժամանակին և համարժեք արձագանքել շարժողական ռեակցիաներին և ինքնավար գործառույթների փոփոխություններին:

    Ձկների ազդանշաններ. Ակնհայտ է, որ ձկներն իրենք տարբեր ազդանշանների աղբյուր են։ Նրանք ձայներ են արտադրում 20 Հց-ից մինչև 12 կՀց հաճախականության միջակայքում, թողնում են քիմիական հետք (ֆերոմոններ, կայրոմոններ) և ունեն իրենց էլեկտրական և հիդրոդինամիկ դաշտերը։ Ձկների ակուստիկ և հիդրոդինամիկ դաշտերը ստեղծվում են տարբեր ձևերով։

    Ձկների հնչյունները բավականին բազմազան են, սակայն պայմանավորված ցածր ճնշումԴրանք կարելի է գրանցել միայն հատուկ բարձր զգայուն սարքավորումների միջոցով: Ձկների տարբեր տեսակների ձայնային ալիքների առաջացման մեխանիզմը կարող է տարբեր լինել (Աղյուսակ 2.5):

    Ձկների ձայները հատուկ են տեսակներին: Բացի այդ, ձայնի բնույթը կախված է ձկան տարիքից և նրա տարիքից ֆիզիոլոգիական վիճակ. Հստակ տարբերվում են նաև դպրոցից և առանձին ձկներից եկող ձայները։ Օրինակ՝ ցողունի հնչյունները հիշեցնում են սուլոց։ Ծովատառեխի դպրոցի ձայնային նախշը կապված է ճռռոցի հետ: Սևծովյան հրաձիգը ձայներ է արձակում, որոնք հիշեցնում են հավի քրքջոցը: Քաղցրահամ ջրի թմբկահարն ինքն իրեն ճանաչում է թմբկահարելով: Խոզուկները, լոճերը և թեփոտ միջատները արձակում են մերկ ականջի համար ընկալելի ճռռոցներ։

    Դեռևս դժվար է միանշանակ բնութագրել ձկների արձակած ձայների կենսաբանական նշանակությունը։ Նրանցից ոմանք ֆոնային աղմուկ են: Պոպուլյացիաներում, դպրոցներում, ինչպես նաև սեռական զուգընկերների միջև, ձկների ձայները կարող են նաև հաղորդակցական գործառույթ կատարել:

    Աղմուկի ուղղության հայտնաբերումը հաջողությամբ օգտագործվում է արդյունաբերական ձկնորսության մեջ:

    Ձկները ականջ ունե՞ն:

    Ձկների ձայնային ֆոնի գերազանցումը շրջակա միջավայրի աղմուկի նկատմամբ 15 դԲ-ից ոչ ավելի է: Նավի ֆոնային աղմուկը կարող է տասն անգամ ավելի մեծ լինել, քան ձկան ձայնային պատկերը։ Հետևաբար, ձուկ կրելը հնարավոր է միայն այն նավերից, որոնք կարող են աշխատել «լռության» ռեժիմով, այսինքն՝ անջատված շարժիչներով։

    Այսպիսով, «ձկան պես համր» հայտնի արտահայտությունն ակնհայտորեն չի համապատասխանում իրականությանը։ Բոլոր ձկներն ունեն ձայնի ընդունման կատարյալ սարք: Բացի այդ, ձկները ակուստիկ և հիդրոդինամիկ դաշտերի աղբյուրներ են, որոնք նրանք ակտիվորեն օգտագործում են դպրոցում շփվելու, որսը հայտնաբերելու, հարազատներին հնարավոր վտանգի մասին զգուշացնելու և այլ նպատակներով:

    Ինչպիսի՞ լսողություն ունեն ձկները: և ինչպե՞ս է աշխատում լսողության օրգանը ձկների մոտ:

    Ձկնորսության ժամանակ ձուկը կարող է մեզ չտեսնել, բայց նրա լսողությունը գերազանց է, և նա կլսի մեր արձակած ամենափոքր ձայնը։ Ձկների լսողության օրգանները՝ ներքին ականջը և կողային գիծը:

    Ջուրն է լավ ուղեցույցձայնային թրթռումներ, և անշնորհք ձկնորսը կարող է հեշտությամբ վախեցնել ձկներին: Օրինակ՝ ծափահարել մեքենայի դուռը փակելիս, միջով ջրային միջավայրտարածվում է հարյուրավոր մետրերի վրա: Բավականին շաղ տալով, զարմանալու պատճառ չկա, թե ինչու է խայթոցը թույլ, և գուցե նույնիսկ ընդհանրապես բացակայում է: Հատկապես զգույշ են խոշոր ձկները, ինչը, համապատասխանաբար, ձկնորսության հիմնական նպատակն է։

    Քաղցրահամ ջրի ձկները կարելի է բաժանել երկու խմբի.

    . Գերազանց լսողությամբ Ձկներ(կարպ, խոզուկ, տաշտ)
    . Միջին լսողությամբ Ձկներ(պիկե, թառ)

    Ինչպե՞ս են ձկները լսում:

    Գերազանց լսողություն է ձեռք բերվում շնորհիվ այն բանի, որ ներքին ականջը միացված է լողալու միզապարկին: Այս դեպքում արտաքին թրթռումները ուժեղանում են պղպջակի միջոցով, որը կատարում է ռեզոնատորի դեր։ Եվ դրանից նրանք գնում են ներքին ականջ:

    Միջին մարդը լսում է ձայների մի շարք 20 Հց-ից մինչև 20 կՀց: Իսկ ձկները, օրինակ կարպը, իրենց լսողական օրգանների օգնությամբ կարողանում են ձայն լսել 5 Հց-ից 2 կՀց հաճախականությամբ։ Այսինքն, ձկների լսողությունը ավելի լավ է հարմարեցված ցածր թրթռումներին, բայց բարձր թրթռումները ավելի վատ են ընկալվում: Ափին ցանկացած անզգույշ քայլ, հարված, խշխշոց, հիանալի լսվում է կարպով կամ խոզուկով։

    Գիշատիչ քաղցրահամ ձկների մոտ լսողության օրգանները տարբեր կերպ են կառուցված, այդպիսի ձկների մոտ չկա կապ ներքին ականջի և լողալու միզապարկի միջև։
    Ձկները, ինչպիսիք են ցախը, թառը և ցախը, ավելի շատ կախված են տեսողության վրա, քան լսողության վրա և չեն լսում 500 հերցից բարձր ձայն:

    Նույնիսկ նավակների շարժիչների աղմուկը մեծապես ազդում է ձկների վարքագծի վրա։ Հատկապես նրանք, ովքեր գերազանց լսողություն ունեն։ Ավելորդ աղմուկը կարող է հանգեցնել ձկների կերակրման դադարեցմանը և նույնիսկ ձվադրմանը: Մենք ձկներն արդեն լավ հիշողություն ունենք, և նրանք լավ են հիշում ձայները և կապում դրանք իրադարձությունների հետ:

    Ուսումնասիրությունը ցույց է տվել, որ երբ աղմուկի պատճառով կարպը դադարել է սնվել, խոզուկը շարունակել է որսըառանց որևէ ուշադրություն դարձնելու, թե ինչ է կատարվում:


    Ձկների լսողության օրգանները

    Ձկան գանգի հետևում կան զույգ ականջներ, որոնք, ինչպես և մարդու ներքին ականջը, բացի լսողության գործառույթից, պատասխանատու են նաև հավասարակշռության համար։ Բայց ի տարբերություն մեզ, ձկներն ունեն ականջ, որը ելք չունի։

    Կողային գիծը վերցնում է ցածր հաճախականության ձայնը և ջրի շարժումը ձկան մոտ: Ճարպային սենսորները, որոնք տեղակայված են կողային գծի տակ, հստակորեն փոխանցում են ջրի արտաքին թրթռումը նեյրոններին, իսկ հետո տեղեկատվությունը գնում է դեպի ուղեղ:

    Ունենալով երկու կողային գիծ և երկու ներքին ականջ՝ ձկների լսողության օրգանը հիանալի որոշում է ձայնի ուղղությունը։ Այս օրգանների ընթերցումների մի փոքր ուշացումը մշակվում է ուղեղի կողմից, և այն որոշում է, թե որ կողմից է գալիս թրթռումը:

    Իհարկե, ժամանակակից գետերի, լճերի և ցցերի վրա բավականաչափ աղմուկ կա: Եվ ժամանակի ընթացքում ձկան լսողությունը ընտելանում է բազմաթիվ ձայների։ Բայց պարբերաբար կրկնվող ձայները, նույնիսկ եթե դա գնացքի աղմուկ է, մի բան է, իսկ անծանոթ թրթռումները՝ մեկ այլ բան։ Այսպիսով, նորմալ ձկնորսության համար անհրաժեշտ կլինի պահպանել լռություն և հասկանալ, թե ինչպես է լսողությունը ձկների մոտ:

    Ձկան զգայարանները ներառում են՝ տեսողություն, լսողություն, կողային գիծ, ​​էլեկտրաընդունում, հոտ, համ և հպում: Եկեք նայենք յուրաքանչյուրին առանձին:

    Տեսողության օրգան

    Տեսիլք- ձկների հիմնական զգայական օրգաններից մեկը: Աչքը բաղկացած է կլոր ձևի ոսպնյակից, որն ունի կոշտ կառուցվածք։ Այն գտնվում է եղջերաթաղանթի մոտ և թույլ է տալիս հանգստի ժամանակ տեսնել մինչև 5 մ հեռավորության վրա, առավելագույն տեսողությունը հասնում է 10-14 մ-ի։

    Ոսպնյակը գրավում է բազմաթիվ լուսային ճառագայթներ՝ թույլ տալով տեսնել մի քանի ուղղություններով: Հաճախ աչքն ունի բարձր դիրք, ուստի այն ստանում է լույսի ուղիղ ճառագայթներ՝ թեք, ինչպես նաև վերևից, ներքևից և կողքերից։ Սա զգալիորեն ընդլայնում է ձկների տեսադաշտը՝ ուղղահայաց հարթությունում մինչև 150°, իսկ հորիզոնական հարթությունում՝ մինչև 170°:

    Մոնոուլյար տեսողություն– աջ և ձախ աչքերը ստանում են առանձին պատկեր: Աչքը բաղկացած է երեք թաղանթից՝ սկլերա (պաշտպանում է մեխանիկական վնասվածքներից), անոթային (պաշարներ) սննդանյութեր), և ցանցաթաղանթ (ձողերի և կոնների համակարգի շնորհիվ ապահովում է լույսի ընկալում և գույնի ընկալում)։

    Լսողության օրգան

    Լսողական սարք(ներքին ականջը կամ լաբիրինթոսը), որը գտնվում է հետևի մասում գանգուղեղ, ներառում է երկու բաժին. վերին օվալ և կլոր ստորին պարկեր. Ձվաձեւ պարկի մեջ կան երեք կիսաշրջանաձև ջրանցքներ՝ սա հավասարակշռության օրգան է, էնդոլիմֆը հոսում է լաբիրինթոսի ներսում, աճառային ձկների մեջ այն միանում է արտազատվող ծորանին։ միջավայրը, ոսկրայինների մեջ վերջանում է կուրորեն։


    Ձկների մեջ լսողության օրգանը համակցված է հավասարակշռության օրգանի հետ։

    Ներքին ականջը բաժանված է երեք խցիկի, որոնցից յուրաքանչյուրը պարունակում է օտոլիտ (մաս վեստիբուլյար ապարատ, որն արձագանքում է մեխանիկական խթանմանը): Լսողական նյարդն ավարտվում է ականջի ներսում՝ ձևավորելով մազային բջիջներ (ընկալիչներ), երբ մարմնի դիրքը փոխվում է, դրանք գրգռվում են կիսաշրջանաձև ջրանցքների էնդոլիմֆով և օգնում են պահպանել հավասարակշռությունը։

    Հնչյունների ընկալումն իրականացվում է լաբիրինթոսի ստորին մասի՝ կլոր պարկի շնորհիվ։ Ձկներն ի վիճակի են 5Հց-15կՀց տիրույթում ձայներ հայտնաբերել: Լսողական սարքը ներառում է կողային գիծը (թույլ է տալիս լսել ցածր հաճախականության ձայներ) և լողալու միզապարկը (գործում է որպես ռեզոնատոր՝ կապված ներքին ականջի միջոցով։ Վեբերյան ապարատ 4 ոսկորից բաղկացած):

    Ձկները կարճատես կենդանիներ են, հաճախ շարժվում են պղտոր ջրի մեջ, վատ լուսավորությամբ, որոշ անհատներ ապրում են ծովի խորքերում, որտեղ ընդհանրապես լույս չկա։ Զգայական ո՞ր օրգանները և ինչպե՞ս են դրանք թույլ տալիս նման պայմաններում նավարկելու ջրի մեջ:

    Կողքի գիծ

    Առաջին հերթին սա կողային գիծ- ձկների հիմնական զգայական օրգանը: Այն ալիք է, որն անցնում է մաշկի տակ ամբողջ մարմնի երկայնքով և ճյուղավորվում է գլխի տարածքում՝ կազմելով բարդ ցանց։ Այն ունի անցքեր, որոնց միջոցով հաղորդակցվում է շրջակա միջավայրի հետ։ Ներսում կան զգայուն երիկամներ (ընկալիչ բջիջներ), որոնք ընկալում են շրջապատի ամենափոքր փոփոխությունները։

    Այս կերպ նրանք կարող են որոշել հոսանքի ուղղությունը, գիշերը նավարկել տարածքում և զգալ այլ ձկների շարժումը՝ ինչպես դպրոցում, այնպես էլ նրանց մոտեցող գիշատիչների։ Կողային գիծը հագեցած է մեխանորընկալիչներով, որոնք օգնում են ջրային բնակիչներին խուսափել որոգայթներից և օտար առարկաներից, նույնիսկ վատ տեսանելիության դեպքում:

    Կողային գիծը կարող է լինել ամբողջական (գտնվում է գլխից մինչև պոչը), թերի կամ կարող է ամբողջությամբ փոխարինվել զարգացած նյարդային վերջավորություններով. Եթե ​​կողային գիծը վնասվի, ձուկն այլևս չի կարողանա երկար գոյատևել, ինչը վկայում է այս օրգանի կարևորության մասին։


    Ձկների կողային գիծը կողմնորոշման հիմնական օրգանն է

    Էլեկտրական ընդունելություն

    Էլեկտրական ընդունելություն– աճառային ձկների և որոշ ոսկրային ձկների (էլեկտրական լոքո) զգայական օրգան: Շնաձկներն ու ճառագայթները զգում են էլեկտրական դաշտերը՝ օգտագործելով Lorenzini-ի ամպուլաները՝ փոքր պարկուճներ, որոնք լցված են լորձաթաղանթով և պատված հատուկ զգայուն բջիջներով, որոնք գտնվում են գլխի տարածքում և հաղորդակցվում են մաշկի մակերեսի հետ՝ օգտագործելով բարակ խողովակ:

    Շատ զգայուն է և ունակ է զգալ թույլ էլեկտրական դաշտերը (ռեակցիան տեղի է ունենում 0,001 մԿՎ/մ լարման դեպքում):

    Ահա թե ինչպես են էլեկտրազգայուն ձկները կարողանում հետևել ավազի մեջ թաքնված զոհին՝ շնորհիվ էլեկտրական դաշտեր, որոնք առաջանում են շնչառության ժամանակ մկանային մանրաթելերի կծկման արդյունքում։

    Կողային գիծ և էլեկտրազգայունություն– այս զգայական օրգանները բնորոշ են միայն ձկներին։

    Հոտառության օրգան

    Հոտըիրականացվում է հատուկ պայուսակների մակերեսին տեղակայված թարթիչների միջոցով: Երբ ձուկը հոտ է առնում, պարկերը սկսում են շարժվել՝ կծկվում և լայնանում են՝ բռնելով հոտավետ նյութեր։ Քիթը ներառում է 4 քթանցք, որոնք դուրս են ուղարկվում բազմաթիվ զգայական բջիջների կողմից:

    Իրենց հոտառությամբ նրանք հեշտությամբ գտնում են ձվադրման ժամանակաշրջանի սնունդ, հարազատներ և գործընկեր։ Որոշ անհատներ ի վիճակի են վտանգի մասին ազդարարել՝ արտանետելով նյութեր, որոնց նկատմամբ զգայուն են մյուս ձկները: Ենթադրվում է, որ ջրային բնակիչների համար հոտառությունն ավելի կարևոր է, քան տեսողությունը:


    Ճաշակի օրգաններ

    Համի զգայարաններձկները կենտրոնացած են բերանի խոռոչ(բերանի բողբոջներ), և օրոֆարինքս: Որոշ տեսակների (կատու ձկներ, բուրբոտ) դրանք հանդիպում են շրթունքների և բեղերի տարածքում, կարպում` ամբողջ մարմնով:

    Ձկները, ինչպես մարդիկ, կարողանում են ճանաչել համային բոլոր հատկանիշները՝ աղի, քաղցր, թթու, դառը: Զգայուն ընկալիչների օգնությամբ ձկները կարող են գտնել անհրաժեշտ սնունդը։

    Հպեք

    Հպման ընկալիչներգտնվում է աճառային ձկների մեջ՝ մարմնի թեփուկներով չծածկված հատվածներում (որովայնի հատվածը խայթոցների մեջ): Տելեոստերի մեջ զգայուն բջիջները ցրված են ամբողջ մարմնով մեկ, հիմնական մասը կենտրոնացած է լողակների և շուրթերի վրա. դրանք հնարավորություն են տալիս զգալ հպումը:

    Զգայական օրգանների առանձնահատկությունները ոսկրային և աճառներում

    Իներտ ձկներն ունեն լողալու միզապարկ, որն ընկալում է հնչյունների ավելի լայն շրջանակ, աճառային ձկներն այն չունեն, ինչպես նաև չունեն ներքին ականջի ամբողջական բաժանում օվալաձև և կլոր պարկերի։

    Գունավոր տեսողությունը բնորոշ է թելեոստներին, քանի որ նրանց ցանցաթաղանթը պարունակում է և՛ ձողեր, և՛ կոներ: Աճառային տեսողական զգայական օրգանը ներառում է միայն ձողեր, որոնք ունակ չեն տարբերել գույները։

    Շնաձկները շատ սուր հոտառություն ունեն, ուղեղի առաջի մասը (ապահովում է հոտառությունը) շատ ավելի զարգացած է, քան մյուս ներկայացուցիչները։

    Էլեկտրական օրգանները աճառային ձկների (ճառագայթների) հատուկ օրգաններ են։ Դրանք օգտագործվում են տուժողի վրա պաշտպանության և հարձակման համար, և առաջանում են մինչև 600 Վ հզորությամբ արտանետումներ։ Նրանք կարող են հանդես գալ որպես զգայական օրգան՝ ձևավորելով էլեկտրական դաշտ՝ խայթոցները հայտնաբերում են փոփոխությունները, երբ օտար մարմինները մտնում են այնտեղ:



    Նորություն կայքում

    >

    Ամենահայտնի