Bahay Paggamot ng ngipin Naririnig ba ng isda? Ang istraktura ng isang chordate na hayop gamit ang halimbawa ng isang isda.Saan matatagpuan ang mga tainga ng isda.

Naririnig ba ng isda? Ang istraktura ng isang chordate na hayop gamit ang halimbawa ng isang isda.Saan matatagpuan ang mga tainga ng isda.

  • Basahin: Iba't ibang isda: hugis, sukat, kulay

Organ ng balanse at pandinig

  • Magbasa pa: Mga organo ng pandama ng isda

Ang mga cyclostome at isda ay may magkapares na organ ng balanse at pandinig, na kinakatawan ng panloob na tainga (o membranous labyrinth) at matatagpuan sa mga auditory capsule ng likod ng bungo. Ang membranous labyrinth ay binubuo ng dalawang sac: 1) ang superior oval; 2) ang ibaba ay bilog.

Sa mga cartilaginous na hayop, ang labirint ay hindi ganap na nahahati sa mga hugis-itlog at bilog na mga sac. Sa maraming mga species, ang isang outgrowth (lagena) ay umaabot mula sa bilog na sac, na siyang simula ng cochlea. Tatlong kalahating bilog na kanal ang umaabot mula sa oval sac sa magkabilang patayo na mga eroplano (sa lampreys - 2, sa hagfishes - 1). Sa isang dulo ng kalahating bilog na mga kanal mayroong isang extension (ampulla). Ang lukab ng labirint ay puno ng endolymph. Ang isang endolymphatic duct ay umaalis mula sa labirint, na sa mga bony fish ay nagtatapos nang walang taros, at sa mga cartilaginous na isda ay nakikipag-usap ito sa panlabas na kapaligiran. Ang panloob na tainga ay may mga selula ng buhok, na siyang mga dulo ng auditory nerve at matatagpuan sa mga patches sa ampullae ng mga kalahating bilog na kanal, sac at lagena. Ang membranous labyrinth ay naglalaman ng auditory pebbles, o otoliths. Ang mga ito ay matatagpuan sa tatlo sa bawat panig: ang isa, ang pinakamalaking, otolith, ay nasa isang bilog na sako, ang pangalawa ay nasa isang hugis-itlog na sako, at ang pangatlo ay nasa lagena. Ang taunang mga singsing ay malinaw na nakikita sa mga otolith, na ginagamit upang matukoy ang edad ng ilang mga species ng isda (smelt, ruffe, atbp.).

Ang itaas na bahagi ng membranous labyrinth (isang oval sac na may kalahating bilog na mga kanal) ay gumaganap ng pag-andar ng isang organ ng balanse, ang ibabang bahagi ng labirint ay nakakakita ng mga tunog. Ang anumang pagbabago sa posisyon ng ulo ay nagdudulot ng paggalaw ng endolymph at otoliths at nakakairita sa mga selula ng buhok.

Nakikita ng mga isda ang mga tunog sa tubig sa saklaw mula 5 Hz hanggang 15 kHz; ang mga tunog ng mas matataas na frequency (ultrasound) ay hindi nakikita ng isda. Nakikita rin ng mga isda ang mga tunog gamit ang mga sensory organ ng lateral line system. Ang mga sensitibong selula ng panloob na tainga at lateral na linya ay may katulad na istraktura, ay innervated ng mga sanga ng auditory nerve at nabibilang sa isang solong acousticolateral system (gitna sa medulla oblongata). Ang lateral line ay nagpapalawak ng wave range at nagbibigay-daan sa iyong makita ang mababang dalas ng sound vibrations (5-20 Hz) na dulot ng mga lindol, alon, atbp.

Ang sensitivity ng panloob na tainga ay nagdaragdag sa mga isda na may swim bladder, na isang resonator at reflector ng sound vibrations. Ang koneksyon ng swim bladder na may panloob na tainga ay isinasagawa gamit ang Weberian apparatus (4 ossicle system) (sa cyprinids), blind outgrowths ng swim bladder (sa herring, cod) o mga espesyal na air cavity. Ang pinakasensitibo sa mga tunog ay ang mga isda na mayroong Weber apparatus. Sa tulong ng isang swim bladder na konektado sa panloob na tainga, naiintindihan ng mga isda ang mga tunog ng mababa at mataas na frequency.

N.V. ILMAST. INTRODUKSYON SA ICHTHYOLOGY. Petrozavodsk, 2005

Ang organ ng pandinig at ang kahalagahan nito para sa isda. Wala kaming mahanap na isda tainga, walang butas sa tainga. Ngunit hindi ito nangangahulugan na ang isda ay walang panloob na tainga, dahil ang ating panlabas na tainga mismo ay hindi nakadarama ng mga tunog, ngunit tinutulungan lamang ang tunog na maabot ang tunay na auditory organ - ang panloob na tainga, na matatagpuan sa kapal ng temporal cranial. buto. Ang mga kaukulang organo sa isda ay matatagpuan din sa bungo, sa mga gilid ng utak.

Bawat isa sa kanila ay parang bula na puno ng likido. Ang tunog ay maaaring maipadala sa ganoong panloob na tainga sa pamamagitan ng mga buto ng bungo, at matutuklasan natin ang posibilidad ng naturang paghahatid ng tunog mula sa ating sariling karanasan (isaksak ang iyong mga tainga nang mahigpit, magdala ng bulsa o wrist watch- at hindi mo maririnig ang kanilang pagtiktik; Pagkatapos ay ilapat ang relo sa iyong mga ngipin - ang pag-tik ng orasan ay malinaw na maririnig).

Gayunpaman, halos hindi posible na mag-alinlangan na ang orihinal at pangunahing pag-andar ng auditory vesicle, noong nabuo sila sa mga sinaunang ninuno ng lahat ng vertebrates, ay isang pakiramdam ng vertical na posisyon at, una sa lahat, sila ay mga static na organo para sa isang hayop na nabubuhay sa tubig, o mga organo ng balanse, na halos kapareho ng mga statocyst ng iba pang malayang lumalangoy na mga hayop sa tubig, mga hayop, simula sa dikya. Nakilala na natin sila kapag pinag-aaralan ang istraktura ng crayfish. Gayundin ang kanilang napakahalagang kahalagahan para sa mga isda, na, ayon sa batas ni Archimedes, sa kapaligiran ng tubig ay halos "walang timbang" at hindi maramdaman ang puwersa ng grabidad. Ngunit nadarama ng isda ang bawat pagbabago sa posisyon ng katawan na may mga auditory nerve na papunta sa panloob na tainga nito. Ang auditory vesicle nito ay puno ng likido, kung saan ang maliliit ngunit makabuluhang auditory ossicle ay namamalagi: gumugulong sa ilalim ng auditory vesicle, binibigyan nila ang isda ng pagkakataon na patuloy na maramdaman ang patayong direksyon at kumilos nang naaayon.

Ang pakiramdam ng pandinig sa isda. Natural na itinaas nito ang tanong: ang organ of balance ba na ito ay may kakayahang makakita ng mga sound signal at maaari rin ba nating iugnay ang isang pakiramdam ng pandinig sa isda?

Ang isyung ito ay may napakakagiliw-giliw na kasaysayan, na sumasaklaw ng ilang dekada ng ika-20 siglo. Noong unang panahon, ang pagkakaroon ng pandinig sa mga isda ay walang pag-aalinlangan, at bilang kumpirmasyon ay may mga kuwento tungkol sa mga pond crucian at carp, na nakasanayang lumangoy sa baybayin sa tunog ng isang kampana. Gayunpaman, ang mga katotohanan (o ang kanilang interpretasyon) ay kinalaunan ay tinanong. Ito ay lumabas na kung ang lalaki ay nagpatugtog ng kampana, na nagtatago sa likod ng ilang haligi ng katotohanan, ang isda ay hindi lumangoy. Mula dito ay napagpasyahan na ang panloob na tainga ng isda ay nagsisilbi lamang bilang isang hydrostatic na organ, na may kakayahang makita lamang ang matalim na panginginig ng boses na nangyayari sa kapaligiran ng tubig (mga hampas ng isang sagwan, tunog ng mga gulong ng steamboat, atbp.), at hindi nila magagawa. ituring na isang tunay na organ ng pandinig. Itinuro nila ang di-kasakdalan ng istraktura ng auditory vesicle ng isda kung ihahambing sa organ ng pandinig ng mga terrestrial vertebrates, at ang katahimikan ng aquatic na kapaligiran, at ang pangkalahatang kinikilalang katahimikan ng isda mismo, na napakalinaw na nakikilala sila mula sa croaking palaka ng vocal birds.

Gayunpaman, kalaunan ang mga eksperimento ni Prof. Yu. P. Frolov, natupad sa lahat ng pag-iingat ayon sa pamamaraan ng Acad. P. Pavlov, nakakumbinsi na ipinakita na ang mga isda ay may pandinig: tumutugon sila sa mga tunog ng isang electric bell, hindi sinamahan ng anumang iba pang (liwanag, mekanikal) na stimuli.

At sa wakas, medyo kamakailan lamang ay itinatag na, salungat sa kilalang kasabihan, ang mga isda ay hindi pipi, sa kabaligtaran, sila ay "madaldal" at "ang pakiramdam ng pandinig ay may mahalagang papel sa kanilang pang-araw-araw na buhay.

Tulad ng madalas na nangyayari, isang bagong pamamaraan ang pumasok sa biology mula sa isang ganap na naiibang lugar - sa oras na ito mula sa mga taktika ng hukbong-dagat. Nang lumitaw ang mga submarino sa armadong pwersa ng iba't ibang estado, sa interes ng pagtatanggol ng kanilang bansa, ang mga imbentor ay nagsimulang bumuo ng mga pamamaraan para sa pag-detect ng papalapit na mga submarino ng kaaway sa kalaliman. Bagong paraan Ang pakikinig ay hindi lamang natuklasan na ang mga isda (pati na rin ang mga dolphin) ay may kakayahang gumawa ng iba't ibang mga tunog - kung minsan ay kumakatok, kung minsan ay nagpapaalala sa mga tinig ng mga ibon sa gabi o kumakatok ng manok, kung minsan ay mahinang pumapalo ng tambol, ngunit naging posible rin na pag-aralan ang "lexicon ” indibidwal na species isda Tulad ng iba't ibang tawag ng ibon, ang ilan sa mga tunog na ito ay nagsisilbing pagpapahayag ng mga emosyon, ang iba ay nagiging mga senyales ng pagbabanta, babala ng panganib, atraksyon at pakikipag-ugnayan sa isa't isa (sa mga isda na naglalakbay sa mga paaralan o paaralan).

Schematic longitudinal na seksyon ng puso ng isda

Ang mga tinig ng maraming isda ay naitala sa tape. Natuklasan ng hydroacoustic method na ang mga isda ay may kakayahang maglabas hindi lamang ng mga tunog na naa-access sa ating pandinig, kundi pati na rin sa mga ultrasonic vibrations na hindi natin maririnig, na mayroon ding halaga ng signal.

Lahat ng sinabi sa itaas tungkol sa mga sound signal ay nalalapat halos eksklusibo sa bony fish, iyon ay, sa proto-aquatic vertebrates na nasa mas mataas na antas ng organisasyon. Sa mas mababang mga vertebrates - cyclostomes, na may isang labirint ng isang mas simpleng istraktura, ang pagkakaroon ng pandinig ay hindi pa natuklasan, at sa kanila ang auditory vesicle, tila, ay nagsisilbi lamang bilang isang static na organ.

Ang panloob na tainga ng isda - ang auditory vesicle - ay magandang halimbawa, na naglalarawan sa prinsipyo ng pagbabago ng mga pag-andar, na napakahalaga sa sistema ng pagtuturo ni Darwin: ang organ na lumitaw sa proto-aquatic vertebrates bilang isang organ ng balanse ay sabay-sabay na nakikita ang mga tunog na panginginig ng boses, bagaman ang kakayahang ito ay wala sa mga kondisyong ito. mahalaga para sa isang hayop. Gayunpaman, sa paglitaw ng mga vertebrates mula sa "tahimik" na mga anyong tubig patungo sa isang terrestrial na kapaligiran na puno ng mga buhay na tinig at iba pang mga tunog, nangungunang halaga nagkakaroon na ng kakayahang makuha at makilala ang mga tunog, at ang tainga ay nagiging isang pangkalahatang kinikilalang organ ng pandinig. Ang orihinal na pag-andar nito ay umuurong sa background, ngunit sa ilalim ng naaangkop na mga kondisyon ay nagpapakita rin ito ng sarili sa mga terrestrial vertebrates: isang palaka na may artipisyal na nawasak na panloob na tainga, na gumagalaw nang normal sa lupa, kapag pumapasok sa tubig, ay hindi nagpapanatili ng natural na posisyon ng katawan at lumalangoy. alinman sa gilid nito o tiyan pataas.

Mga kaliskis. Ang katawan ng isda ay kadalasang natatakpan ng matitigas at matibay na kaliskis, na nakaupo sa mga tupi ng balat, tulad ng ating mga kuko, at sa kanilang mga libreng dulo ay magkakapatong sila sa isa't isa, tulad ng mga tile sa isang bubong. Patakbuhin ang iyong kamay sa katawan ng isda mula ulo hanggang buntot: ang balat ay magiging makinis at madulas, dahil ang lahat ng mga kaliskis ay nakadirekta pabalik, mahigpit na pinindot laban sa isa't isa at, bilang karagdagan, sila ay natatakpan ng isang manipis na mucous subcutaneous layer, na lalong nagpapababa ng alitan. Subukang patakbuhin ang mga sipit o dulo ng kutsilyo sa tapat na direksyon - mula sa buntot hanggang sa ulo - at mararamdaman mo kung paano ito kumapit at magtatagal sa bawat sukat. Nangangahulugan ito na hindi lamang ang hugis ng katawan, kundi pati na rin ang istraktura ng balat ay tumutulong sa isda na madaling maputol sa tubig at mabilis, nang walang alitan, dumausdos pasulong. (Patakbuhin din ang iyong daliri sa mga takip ng hasang at sa mga palikpik mula sa harap hanggang sa likod at sa likod. Nararamdaman mo ba ang pagkakaiba?) Putusan ang isang hiwalay na timbangan gamit ang sipit at suriin ito: lumaki ito kasabay ng paglaki ng isda, at sa ang liwanag ay makikita mo ang isang serye ng mga concentric na linya na nakapagpapaalaala sa mga singsing ng paglago sa isang hiwa ng kahoy. Sa maraming isda, halimbawa carp, ang edad ng mga kaliskis, at sa parehong oras ang edad ng isda mismo, ay maaaring matukoy ng bilang ng mga overgrown concentric stripes.

Gilid na linya. Kasama ang mga gilid ng katawan sa bawat panig ay may isang pahaba na guhit, ang tinatawag na lateral line. Ang mga kaliskis na matatagpuan dito ay may mga butas na humahantong sa malalim na balat. Sa ibaba ng mga ito ay umaabot ng isang kanal; nagpapatuloy ito sa ulo at mga sanga doon sa paligid ng mata at bibig. Ang mga dulo ng nerbiyos ay natuklasan sa mga dingding ng kanal na ito, at ang mga eksperimento na isinagawa sa pike ay nagpakita na ang mga isda na may mga nasirang lateral canal ay hindi tumutugon sa paggalaw ng tubig na tumatama sa katawan nito, iyon ay, hindi nito napapansin ang agos ng ilog, at sa ang madilim ay natitisod sa mga solidong bagay na dumaan sa landas nito (nadarama ng isang normal na isda ang kanilang kalapitan sa pamamagitan ng presyon ng tubig na tumutulak palayo sa balakid na nararanasan nito). Ang nasabing organ ay mahalaga para sa isda lalo na kapag lumalangoy sa gabi o kapag lumilipat maputik na tubig kapag ang isda ay hindi magabayan ng paningin. Sa tulong ng side channel, malamang na matutukoy ng isda ang lakas ng agos. Kung hindi niya ito naramdaman at hindi nilalabanan, hindi niya magagawang manatili sa umaagos na tubig, at pagkatapos ay ang lahat ng isda mula sa mga ilog at batis ay dadalhin ng agos patungo sa dagat. Suriin ang mga lateral line scale na may magnifying glass at ihambing ang mga ito sa ordinaryong mga kaliskis.

Ano pa ang mapapansin mo sa katawan ng isda? Sa pagtingin sa isda mula sa ventral side, makikita mo ang isang mas madilim (dilaw o mapula-pula) na lugar na mas malapit sa buntot, na nagpapahiwatig ng lugar kung saan matatagpuan ang anus, kung saan nagtatapos ang mga bituka. Direkta sa likod nito ay may dalawa pang bukana - ang ari at ihi; sa pamamagitan ng pagbubukas ng ari Ang mga babae ay naglalabas ng caviar (mga itlog) mula sa kanilang mga katawan, at ang mga lalaki ay naglalabas ng milt - seminal fluid, kung saan ibubuhos nila ang mga itlog na inilatag ng mga babae at pinapataba ang mga ito. Sa pamamagitan ng maliit na pagbubukas ng ihi, ang likidong dumi ay inilalabas - ihi na itinago ng mga bato.

Panitikan: Yakhontov A. A. Zoology para sa mga guro: Chordata / Ed. A. V. Mikheeva. - 2nd ed. - M.: Edukasyon, 1985. - 448 p., may sakit.

  • Ang organ ng pandinig ng isda ay kinakatawan lamang ng panloob na tainga at binubuo ng isang labirint, kabilang ang vestibule at tatlong kalahating bilog na mga kanal na matatagpuan sa tatlong patayong eroplano. Ang likido sa loob ng membranous labyrinth ay naglalaman ng auditory pebbles (otoliths), ang mga vibrations na kung saan ay nakikita ng auditory nerve.
    Ang isda ay walang panlabas na tainga o eardrum. Ang mga sound wave ay direktang ipinapadala sa pamamagitan ng tissue. Ang labirint ng isda ay nagsisilbi rin bilang isang organ ng balanse. Ang lateral line ay nagpapahintulot sa isda na mag-navigate, maramdaman ang daloy ng tubig o ang paglapit ng iba't ibang bagay sa dilim. Ang mga lateral line organ ay matatagpuan sa isang kanal na nahuhulog sa balat, na nakikipag-ugnayan sa panlabas na kapaligiran sa pamamagitan ng mga butas sa kaliskis. Ang kanal ay naglalaman ng mga nerve endings.

    Nakikita rin ng mga organo ng pandinig ng isda ang mga panginginig ng boses sa kapaligiran ng tubig, ngunit mas mataas lamang ang dalas, harmonic o tunog. Ang mga ito ay nakabalangkas nang mas simple kaysa sa iba pang mga hayop.

    Ang mga isda ay walang panlabas o gitnang tainga: ginagawa nila nang wala ang mga ito dahil sa mas mataas na permeability ng tubig sa tunog. Mayroon lamang membraneous labyrinth, o panloob na tainga, na nakapaloob sa bony wall ng bungo.

    Naririnig ng mga isda, at napakahusay, kaya dapat mapanatili ng mangingisda ang kumpletong katahimikan habang nangingisda. Sa pamamagitan ng paraan, ito ay naging kilala kamakailan lamang. Mga 35-40 taon na ang nakalilipas naisip nila na ang mga isda ay bingi.

    Sa mga tuntunin ng sensitivity, ang pandinig at ang lateral line ay nauuna sa taglamig. Dapat pansinin dito na ang mga panlabas na tunog na panginginig ng boses at ingay ay tumagos sa takip ng yelo at niyebe sa mas maliit na lawak sa tirahan ng mga isda. Mayroong halos ganap na katahimikan sa tubig sa ilalim ng yelo. At sa ganitong mga kondisyon, mas umaasa ang isda sa pandinig nito. Ang organ ng pandinig at ang lateral line ay tumutulong sa isda na matukoy ang mga lugar kung saan naipon ang mga bloodworm sa ilalim ng lupa sa pamamagitan ng mga vibrations ng mga larvae na ito. Kung isasaalang-alang din natin na ang mga tunog na panginginig ng boses ay humihina sa tubig ng 3.5 libong beses na mas mabagal kaysa sa hangin, nagiging malinaw na ang mga isda ay nakakakita ng mga paggalaw ng mga bloodworm sa ilalim ng lupa sa isang malaking distansya.
    Ang pagkakaroon ng inilibing ang kanilang mga sarili sa isang layer ng silt, ang larvae ay nagpapalakas sa mga dingding ng mga sipi na may tumigas na mga pagtatago ng mga glandula ng salivary at gumagawa ng mga parang alon na oscillatory na paggalaw kasama ang kanilang mga katawan sa loob nito (Fig.), Pagbubuga at paglilinis ng kanilang tahanan. Mula dito, ang mga acoustic wave ay ibinubuga sa nakapalibot na espasyo, at sila ay nakikita ng lateral line at pandinig ng isda.
    Kaya, mas maraming bloodworm ang nasa ilalim ng lupa, mas maraming acoustic wave ang lumalabas dito at mas madali para sa isda na matukoy ang larvae mismo.

  • Alam ng lahat na ang mga pusa ay may mga tainga sa tuktok ng kanilang mga ulo, at ang mga unggoy, tulad ng mga tao, ay may mga tainga sa magkabilang panig ng kanilang mga ulo. Nasaan ang mga tainga ng isda? At sa pangkalahatan, mayroon ba sila ng mga ito?

    May tenga ang isda! sabi ni Yulia Sapozhnikova, Mananaliksik laboratoryo ng ichthyology. Tanging wala silang panlabas na tainga, ang parehong pinna na nakasanayan nating makita sa mga mammal.

    Ang ilang mga isda ay walang tainga, kung saan magkakaroon ng mga buto ng pandinig - ang martilyo, incus at stapes - mga bahagi din ng tainga ng tao. Ngunit ang lahat ng isda ay may panloob na tainga, at ito ay dinisenyo sa isang napaka-kagiliw-giliw na paraan.

    Napakaliit ng mga tainga ng isda na magkasya sa maliliit na metal na "tablet", isang dosena nito ay madaling magkasya sa palad ng kamay ng tao.

    Ang gintong plating ay inilalapat sa iba't ibang bahagi ng panloob na tainga ng isda. Ang mga tainga ng isda na may gintong plate na ito ay susuriin sa ilalim ng electron microscope. Ang gintong kalupkop lamang ang nagpapahintulot sa isang tao na makita ang mga detalye ng panloob na tainga ng isda. Maaari mo ring kunan ng larawan ang mga ito sa isang gintong frame!

    Ang pebble (otolith), sa ilalim ng impluwensya ng hydrodynamic at sound wave, ay gumagawa ng mga oscillatory na paggalaw, at ang pinakamagagandang pandama na buhok ay nakakakuha sa kanila at nagpapadala ng mga signal sa utak.

    Ito ay kung paano nakikilala ng isda ang mga tunog.

    Ang pebble ng tainga ay naging isang napaka-kagiliw-giliw na organ. Halimbawa, kung hahatiin mo ito, makikita mo ang mga singsing sa chip.

    Ang mga ito ay taunang singsing, tulad ng makikita sa mga pinutol na puno. Samakatuwid, sa pamamagitan ng mga singsing sa bato sa tainga, tulad ng mga singsing sa mga kaliskis, matutukoy mo kung gaano katanda ang isda.

  • Ang mga isda ay may dalawang sistema na may kakayahang makita ang mga signal ng tunog - ang tinatawag na panloob na tainga at ang mga lateral line na organo. Ang panloob na tainga ay matatagpuan sa loob ng ulo (kung kaya't ito ay tinatawag na panloob na tainga) at may kakayahang makita ang mga tunog na may mga frequency mula sampu-sampung hertz hanggang 10 kHz. Nakikita lamang ng gilid na linya ang mga signal ng mababang dalas - mula sa iilan hanggang 600 hertz. Ngunit ang pagkakaiba sa pagitan ng dalawa mga sistema ng pandinig- ang panloob na tainga at ang pag-ilid na linya - ay hindi limitado lamang sa pagkakaiba sa mga nakikitang frequency. Ang mas kawili-wili ay ang dalawang sistemang ito ay tumutugon sa iba't ibang bahagi ng sound signal, at ito ang tumutukoy sa kanila magkaibang kahulugan sa pag-uugali ng isda.

    Ang mga organo ng pandinig at balanse sa isda ay kinakatawan ng panloob na tainga; wala silang panlabas na tainga. Ang panloob na tainga ay binubuo ng tatlong kalahating bilog na kanal na may mga ampoules, isang hugis-itlog na sako at isang bilog na sako na may projection (lagena). Ang mga isda ay ang tanging vertebrates na may dalawa o tatlong pares ng otolith, o mga bato sa tainga, na tumutulong na mapanatili ang isang tiyak na posisyon sa kalawakan. Maraming mga isda ang may koneksyon sa pagitan ng panloob na tainga at ng pantog ng paglangoy sa pamamagitan ng isang kadena ng mga espesyal na ossicle (Weberian apparatus ng cyprinid, loaches at catfishes) o sa pamamagitan ng mga pasulong na proseso ng swim bladder na umaabot sa auditory capsule (herring, anchovies, cod, marami. sea ​​crucians, rock perches) .

  • panloob lamang
  • Naririnig ba ng isda?

    Ang kasabihang "pipi bilang isang isda" ay matagal nang nawala ang kaugnayan nito mula sa isang pang-agham na pananaw. Napatunayan na ang mga isda ay hindi lamang nakakagawa ng mga tunog sa kanilang sarili, ngunit naririnig din sila. Matagal nang pinagtatalunan kung naririnig ng isda. Ngayon ang sagot ng mga siyentipiko ay kilala at hindi malabo - ang isda ay hindi lamang may kakayahang makarinig at may naaangkop na mga organo para dito, ngunit sila mismo ay maaari ring makipag-usap sa bawat isa sa pamamagitan ng mga tunog.

    Isang maliit na teorya tungkol sa kakanyahan ng tunog

    Matagal nang itinatag ng mga physicist na ang tunog ay hindi hihigit sa isang kadena ng regular na paulit-ulit na mga compression wave ng isang daluyan (hangin, likido, solid). Sa madaling salita, ang mga tunog sa tubig ay kasing natural sa ibabaw nito. Sa tubig, ang mga sound wave, na ang bilis ay tinutukoy ng puwersa ng compression, ay maaaring magpalaganap sa iba't ibang mga frequency:

    • karamihan sa mga isda ay nakikita ang mga frequency ng tunog sa hanay na 50-3000 Hz,
    • Ang mga vibrations at infrasound, na tumutukoy sa mga low-frequency na vibrations hanggang 16 Hz, ay hindi nakikita ng lahat ng isda,
    • ay mga isda na may kakayahang makita ang mga ultrasonic wave na ang dalas ay lumampas sa 20,000 Hz) - ang tanong na ito ay hindi pa ganap na pinag-aralan, samakatuwid, ang nakakumbinsi na katibayan tungkol sa pagkakaroon ng gayong kakayahan sa mga naninirahan sa ilalim ng tubig ay hindi pa nakuha.

    Ito ay kilala na ang tunog ay naglalakbay ng apat na beses na mas mabilis sa tubig kaysa sa hangin o iba pang gas na media. Ito ang dahilan kung bakit ang mga isda ay tumatanggap ng mga tunog na pumapasok sa tubig mula sa labas sa isang baluktot na anyo. Kung ikukumpara sa mga naninirahan sa lupa, ang pandinig ng isda ay hindi kasing talamak. Gayunpaman, ang mga eksperimento ng mga zoologist ay nagsiwalat ng napaka Interesanteng kaalaman: sa partikular, ang ilang mga uri ng mga alipin ay maaaring makilala kahit na mga halftone.

    Higit pa tungkol sa sideline

    Itinuturing ng mga siyentipiko na ang organ na ito sa isda ay isa sa mga pinaka sinaunang sensory formations. Maaari itong ituring na unibersal, dahil hindi ito gumaganap ng isa, ngunit maraming mga pag-andar nang sabay-sabay, na tinitiyak ang normal na paggana ng isda.

    Ang morpolohiya ng lateral system ay hindi pareho sa lahat ng species ng isda. Mayroong mga pagpipilian:

    1. Ang mismong lokasyon ng lateral line sa katawan ng isda ay maaaring tumukoy sa isang partikular na katangian ng species,
    2. Bilang karagdagan, may mga kilalang uri ng isda na may dalawa o higit pang mga linya sa gilid sa magkabilang panig,
    3. Sa bony fish, ang lateral line ay karaniwang tumatakbo sa kahabaan ng katawan. Para sa ilan ito ay tuluy-tuloy, para sa iba ito ay pasulput-sulpot at parang tuldok-tuldok na linya,
    4. Sa ilang mga species, ang mga lateral line canal ay nakatago sa loob ng balat o bukas sa ibabaw.

    Sa lahat ng iba pang aspeto, ang istraktura ng sensory organ na ito sa isda ay magkapareho at ito ay gumagana sa parehong paraan sa lahat ng uri ng isda.

    Ang organ na ito ay tumutugon hindi lamang sa compression ng tubig, kundi pati na rin sa iba pang mga stimuli: electromagnetic, kemikal. Pangunahing tungkulin Ang mga neuromast, na binubuo ng tinatawag na mga selula ng buhok, ay may papel dito. Ang mismong istraktura ng mga neuromasts ay isang kapsula (mucous part), kung saan ang mga aktwal na buhok ng mga sensitibong selula ay nahuhulog. Dahil ang mga neuromast mismo ay sarado, sila ay konektado sa panlabas na kapaligiran sa pamamagitan ng mga microhole sa mga kaliskis. Tulad ng alam natin, ang mga neuromast ay maaari ding bukas. Ang mga ito ay katangian ng mga species ng isda kung saan ang mga lateral line canal ay umaabot sa ulo.

    Sa kurso ng maraming mga eksperimento na isinagawa ng mga ichthyologist sa iba't-ibang bansa ito ay itinatag para sa tiyak na ang lateral line perceives low-frequency vibrations, hindi lamang sound waves, ngunit waves mula sa paggalaw ng iba pang mga isda.

    Paano binabalaan ng mga organo ng pandinig ang mga isda sa panganib

    Sa ligaw, gayundin sa isang aquarium sa bahay, ang mga isda ay nagsasagawa ng sapat na mga hakbang kapag naririnig nila ang pinakamalayong mga tunog ng panganib. Habang ang bagyo sa lugar na ito ng dagat o karagatan ay nagsisimula pa lamang, ang mga isda ay nagbabago ng kanilang pag-uugali nang maaga - ang ilang mga species ay lumulubog sa ilalim, kung saan ang mga pagbabago sa alon ay ang pinakamaliit; ang iba ay lumilipat sa mga tahimik na lugar.

    Ang mga di-pangkaraniwang pagbabagu-bago sa tubig ay itinuturing ng mga naninirahan sa mga dagat bilang isang paparating na panganib at hindi nila maiwasang tumugon dito, dahil ang likas na pag-iingat sa sarili ay katangian ng lahat ng buhay sa ating planeta.

    Sa mga ilog, ang mga reaksyon ng pag-uugali ng mga isda ay maaaring iba. Sa partikular, sa pinakamaliit na kaguluhan sa tubig (mula sa isang bangka, halimbawa), ang isda ay huminto sa pagkain. Ito ay nagliligtas sa kanya mula sa panganib na ma-hook ng isang mangingisda.

    Ang organ ng pandinig ng isda ay kinakatawan lamang ng panloob na tainga at binubuo ng isang labirint, kabilang ang vestibule at tatlong kalahating bilog na mga kanal na matatagpuan sa tatlong patayong eroplano. Ang likido sa loob ng membranous labyrinth ay naglalaman ng auditory pebbles (otoliths), ang mga vibrations na kung saan ay nakikita ng auditory nerve. Ang isda ay walang panlabas na tainga o eardrum. Ang mga sound wave ay direktang ipinapadala sa pamamagitan ng tissue. Ang labirint ng isda ay nagsisilbi rin bilang isang organ ng balanse. Ang lateral line ay nagpapahintulot sa isda na mag-navigate, maramdaman ang daloy ng tubig o ang paglapit ng iba't ibang bagay sa dilim. Ang mga lateral line organ ay matatagpuan sa isang kanal na nahuhulog sa balat, na nakikipag-ugnayan sa panlabas na kapaligiran sa pamamagitan ng mga butas sa kaliskis. Ang kanal ay naglalaman ng mga nerve endings. Nakikita rin ng mga organo ng pandinig ng isda ang mga panginginig ng boses sa kapaligiran ng tubig, ngunit mas mataas lamang ang dalas, harmonic o tunog. Ang mga ito ay nakabalangkas nang mas simple kaysa sa iba pang mga hayop. Ang mga isda ay walang panlabas o gitnang tainga: ginagawa nila nang wala ang mga ito dahil sa mas mataas na permeability ng tubig sa tunog. Mayroon lamang membraneous labyrinth, o panloob na tainga, na nakapaloob sa bony wall ng bungo. Naririnig ng mga isda, at napakahusay, kaya dapat mapanatili ng mangingisda ang kumpletong katahimikan habang nangingisda. Sa pamamagitan ng paraan, ito ay naging kilala kamakailan lamang. Mga 35-40 taon na ang nakalilipas naisip nila na ang mga isda ay bingi. Sa mga tuntunin ng sensitivity, ang pandinig at ang lateral line ay nauuna sa taglamig. Dapat pansinin dito na ang mga panlabas na tunog na panginginig ng boses at ingay ay tumagos sa takip ng yelo at niyebe sa mas maliit na lawak sa tirahan ng mga isda. Mayroong halos ganap na katahimikan sa tubig sa ilalim ng yelo. At sa ganitong mga kondisyon, mas umaasa ang isda sa pandinig nito. Ang organ ng pandinig at ang lateral line ay tumutulong sa isda na matukoy ang mga lugar kung saan naipon ang mga bloodworm sa ilalim ng lupa sa pamamagitan ng mga vibrations ng mga larvae na ito.

    May pandinig ba ang isda?

    Kung isasaalang-alang din natin na ang mga tunog na panginginig ng boses ay humihina sa tubig ng 3.5 libong beses na mas mabagal kaysa sa hangin, nagiging malinaw na ang mga isda ay nakakakita ng mga paggalaw ng mga bloodworm sa ilalim ng lupa sa isang malaking distansya. Ang pagkakaroon ng inilibing ang kanilang mga sarili sa isang layer ng silt, ang larvae ay nagpapalakas sa mga dingding ng mga sipi na may tumigas na mga pagtatago ng mga glandula ng salivary at gumagawa ng mga parang alon na oscillatory na paggalaw kasama ang kanilang mga katawan sa loob nito (Fig.), Pagbubuga at paglilinis ng kanilang tahanan. Mula dito, ang mga acoustic wave ay ibinubuga sa nakapalibot na espasyo, at sila ay nakikita ng lateral line at pandinig ng isda. Kaya, mas maraming bloodworm ang nasa ilalim ng lupa, mas maraming acoustic wave ang lumalabas dito at mas madali para sa isda na matukoy ang larvae mismo.

    panloob lamang

    Seksyon 2

    PAANO NAKAKARINIG ANG MGA ISDA

    Tulad ng alam mo, sa mahabang panahon ang isda ay itinuturing na bingi.
    Matapos gamitin ang pamamaraan dito at sa ibang bansa nakakondisyon na mga reflexes Ang mga siyentipiko ay nagsagawa ng mga eksperimento (sa partikular, kabilang sa mga pang-eksperimentong paksa ay crucian carp, perch, tench, ruffe at iba pang mga isda sa tubig-tabang), ito ay nakakumbinsi na napatunayan na ang mga isda ay nakakarinig, ang mga hangganan ng organ ng pandinig ay natukoy din, ang physiological function at pisikal na mga parameter.
    Ang pandinig, kasama ng pangitain, ang pinakamahalaga sa mga pandama ng malayuang (non-contact) na pagkilos; sa tulong nito, ang mga isda ay naglalakbay sa kanilang kapaligiran. Kung walang kaalaman sa mga katangian ng pandinig ng isda, imposibleng ganap na maunawaan kung paano pinapanatili ang koneksyon sa pagitan ng mga indibidwal sa isang paaralan, kung paano nauugnay ang isda sa gamit sa pangingisda, at kung ano ang kaugnayan sa pagitan ng mandaragit at biktima. Ang progresibong bionics ay nangangailangan ng isang kayamanan ng naipon na mga katotohanan sa istraktura at paggana ng organ ng pandinig sa isda.
    Matagal nang nakinabang ang mga mapagmasid at matalinong mangingisda sa libangan mula sa kakayahan ng ilang isda na makarinig ng ingay. Ito ay kung paano ipinanganak ang paraan ng paghuli ng hito na may "shred". Ginagamit din ang palaka sa nozzle; Sinusubukang palayain ang kanyang sarili, ang palaka, na nagkukumahog sa kanyang mga paa, ay lumilikha ng isang ingay na kilala sa hito, na madalas na lumilitaw doon mismo.
    Kaya naririnig ng mga isda. Tingnan natin ang kanilang hearing organ. Sa isda hindi mo mahahanap ang tinatawag na panlabas na organ ng pandinig o tainga. Bakit?
    Sa simula ng aklat na ito ay binanggit natin pisikal na katangian tubig bilang isang acoustically transparent medium para sa tunog. Gaano kapaki-pakinabang para sa mga naninirahan sa mga dagat at lawa na matusok ang kanilang mga tainga, tulad ng isang elk o isang lynx, upang mahuli ang isang malayong kaluskos at napapanahong makakita ng isang palihim na kaaway. Ngunit malas - lumalabas na ang pagkakaroon ng mga tainga ay hindi matipid para sa paggalaw. Nakatingin ka na ba sa pike? Ang kanyang buong pinait na katawan ay iniangkop para sa mabilis na acceleration at paghagis - walang hindi kailangan na magpapahirap sa paggalaw.
    Ang isda ay wala rin ang tinatawag na gitnang tainga, na katangian ng mga hayop sa lupa. Sa mga terrestrial na hayop, ang middle ear apparatus ay gumaganap ng papel ng isang miniature at simpleng dinisenyo na transceiver ng sound vibrations, na isinasagawa ang gawain nito sa pamamagitan ng eardrum at auditory ossicles. Ang mga "bahagi" na ito na bumubuo sa istraktura ng gitnang tainga ng mga hayop sa lupa ay may ibang layunin, ibang istraktura, at ibang pangalan sa isda. At hindi nagkataon. Ang panlabas at gitnang tainga na may eardrum nito ay hindi biologically makatwiran sa ilalim ng mga kondisyon ng mataas na presyon ng isang siksik na masa ng tubig na mabilis na tumataas nang may lalim. Ito ay kagiliw-giliw na tandaan na sa aquatic mammals - cetaceans, na ang mga ninuno ay umalis sa lupain at bumalik sa tubig, tympanic cavity walang labasan sa labas, dahil ang panlabas na auditory canal ay maaaring sarado o nakaharang ng isang ear plug.
    At gayon pa man ang isda ay may organ sa pandinig. Narito ang diagram nito (tingnan ang larawan). Tiniyak ng kalikasan na ang napakarupok, pinong balangkas na organ na ito ay sapat na protektado - sa pamamagitan nito ay tila binibigyang-diin niya ang kahalagahan nito. (At ikaw at ako ay may partikular na makapal na buto na nagpoprotekta sa ating panloob na tainga). Narito ang labyrinth 2. Ang kakayahan ng pandinig ng isda ay nauugnay dito (semicircular canals - balance analyzers). Bigyang-pansin ang mga seksyon na itinalaga ng mga numero 1 at 3. Ito ang lagena at sacculus - mga tatanggap ng pandinig, mga receptor na nakakakita ng mga sound wave. Kapag, sa isa sa mga eksperimento, ang ibabang bahagi ng labirint - ang sacculus at lagena - ay inalis mula sa mga minnow na may nabuong food reflex sa tunog, huminto sila sa pagtugon sa mga signal.
    Ang pangangati sa kahabaan ng auditory nerves ay ipinapadala sa auditory center na matatagpuan sa utak, kung saan ang hindi pa kilalang mga proseso ng pag-convert ng natanggap na signal sa mga imahe at ang pagbuo ng isang tugon ay nangyayari.
    Mayroong dalawang pangunahing uri ng auditory organ sa isda: mga organ na walang koneksyon sa swim bladder at mga organ kung saan ang swim bladder ay isang mahalagang bahagi.

    Ang swim bladder ay konektado sa panloob na tainga gamit ang Weberian apparatus - apat na pares ng movably articulated bones. At kahit na ang mga isda ay walang gitnang tainga, ang ilan sa kanila (cyprinid, hito, characinids, electric eels) ay may kapalit dito - isang swim bladder kasama ang isang Weberian apparatus.
    Hanggang ngayon, alam mo na ang swim bladder ay isang hydrostatic apparatus na kumokontrol tiyak na gravity katawan (at gayundin ang katotohanan na ang pantog ay isang mahalagang bahagi ng isang ganap na crucian fish soup). Ngunit kapaki-pakinabang na malaman ang higit pa tungkol sa organ na ito. Namely: ang swim bladder ay gumaganap bilang isang receiver at transducer ng mga tunog (katulad ng ating eardrum). Ang panginginig ng boses ng mga dingding nito ay ipinapadala sa pamamagitan ng Weber apparatus at nakikita ng tainga ng isda bilang mga vibrations ng isang tiyak na dalas at intensity. Sa acoustically, ang isang swim bladder ay mahalagang kapareho ng isang air chamber na inilagay sa tubig; kaya ang mahahalagang katangian ng acoustic ng swim bladder. Dahil sa mga pagkakaiba sa mga pisikal na katangian ng tubig at hangin, ang acoustic receiver
    tulad ng manipis na goma na bombilya o swim bladder, napuno ng hangin at inilagay sa tubig, kapag nakakonekta sa diaphragm ng mikropono, ito ay kapansin-pansing nagpapataas ng sensitivity nito. Ang panloob na tainga ng isda ay ang "mikropono" na gumagana kasabay ng swim bladder. Sa pagsasagawa, nangangahulugan ito na kahit na ang interface ng tubig-hangin ay malakas na sumasalamin sa mga tunog, ang isda ay sensitibo pa rin sa mga boses at ingay mula sa ibabaw.
    Ang kilalang bream ay napaka-sensitibo sa panahon ng pangingitlog at natatakot sa kaunting ingay. Noong unang panahon, ipinagbabawal pa nga ang pag-ring ng mga kampana sa panahon ng bream spawning.
    Ang pantog ng paglangoy ay hindi lamang nagpapataas ng sensitivity ng pandinig, ngunit nagpapalawak din ng pinaghihinalaang hanay ng dalas ng mga tunog. Depende sa kung gaano karaming beses nauulit ang mga sound vibrations sa 1 segundo, ang dalas ng tunog ay sinusukat: 1 vibration bawat segundo - 1 hertz. Ang ticking ng isang pocket watch ay maririnig sa frequency range mula 1500 hanggang 3000 hertz. Para sa malinaw, maliwanag na pananalita sa telepono, sapat na ang frequency range mula 500 hanggang 2000 hertz. Para makausap namin ang minnow sa telepono, dahil tumutugon ang isda na ito sa mga tunog sa hanay ng dalas mula 40 hanggang 6000 hertz. Ngunit kung "dumating" ang mga guppies sa telepono, maririnig lang nila ang mga tunog na iyon na nasa banda hanggang sa 1200 hertz. Ang mga guppies ay walang swimbladder, at ang kanilang sistema ng pandinig ay hindi nakakakita ng mas mataas na mga frequency.
    Sa pagtatapos ng huling siglo, kung minsan ang mga eksperimento ay hindi isinasaalang-alang ang mga kakayahan iba't ibang uri nakikita ng isda ang mga tunog sa isang limitadong saklaw ng dalas at gumawa ng mga maling konklusyon tungkol sa kakulangan ng pandinig sa mga isda.
    Sa unang sulyap, maaaring tila ang mga kakayahan ng organ ng pandinig ng isda ay hindi maihahambing sa labis na sensitibong tainga isang taong may kakayahang tuklasin ang mga tunog ng hindi gaanong intensity at makilala ang mga tunog na ang mga frequency ay nasa hanay mula 20 hanggang 20,000 hertz. Gayunpaman, ang mga isda ay perpektong nakatuon sa kanilang mga katutubong elemento, at kung minsan ang limitadong pagpili ng dalas ay lumalabas na maipapayo, dahil pinapayagan nito ang isa na ihiwalay mula sa stream ng ingay lamang ang mga tunog na naging kapaki-pakinabang para sa indibidwal.
    Kung ang isang tunog ay nailalarawan sa pamamagitan ng alinmang dalas, mayroon tayong purong tono. Ang isang dalisay, walang halong tono ay nakuha gamit ang isang tuning fork o isang sound generator. Karamihan sa mga tunog sa paligid natin ay naglalaman ng pinaghalong mga frequency, isang kumbinasyon ng mga tono at mga lilim ng mga tono.
    Ang isang maaasahang tanda ng nabuong talamak na pandinig ay ang kakayahang makilala ang mga tono. Ang tainga ng tao ay may kakayahang makilala ang halos kalahating milyong simpleng tono, na nag-iiba sa pitch at volume. Paano naman ang isda?
    Nagagawa ng mga minnow na makilala ang mga tunog ng iba't ibang mga frequency. Sanay sa isang partikular na tono, maaalala nila ang tono na iyon at tumugon dito isa hanggang siyam na buwan pagkatapos ng pagsasanay. Maaaring matandaan ng ilang indibidwal ang hanggang limang tono, halimbawa, "do", "re", "mi", "fa", "sol", at kung ang "pagkain" na tono sa panahon ng pagsasanay ay "re", kung gayon ang minnow ay magagawang makilala ito mula sa kalapit. mababang tono"do" at mas mataas na tono na "mi". Bukod dito, ang mga minnow sa hanay ng dalas na 400-800 hertz ay nagagawang makilala ang mga tunog na naiiba sa pitch ng kalahating tono. Sapat na upang sabihin na ang isang piano keyboard, na nagbibigay-kasiyahan sa pinaka banayad na pandinig ng tao, ay naglalaman ng 12 semitones ng isang octave (isang frequency ratio ng dalawa ay tinatawag na octave sa musika). Well, marahil ang minnows ay mayroon ding ilang musicality.
    Kung ikukumpara sa "nakikinig" na minnow, ang macropod ay hindi musikal. Gayunpaman, ang macropod ay nakikilala rin ang dalawang tono kung ang mga ito ay pinaghihiwalay sa isa't isa ng 1 1/3 octaves. Maaari nating banggitin ang igat, na kapansin-pansin hindi lamang dahil ito ay napupunta sa malalayong dagat, kundi dahil nagagawa nitong makilala ang mga tunog na naiiba sa dalas ng isang oktaba. Ang nasa itaas tungkol sa katalinuhan ng pandinig ng mga isda at ang kanilang kakayahang matandaan ang mga tono ay ginagawang muli nating basahin ang mga linya ng sikat na Austrian scuba diver na si G. Hass sa isang bagong paraan: "Hindi bababa sa tatlong daang malalaking silvery star mackerel ang lumangoy sa isang solidong masa. at nagsimulang umikot sa loudspeaker. Mga tatlong metro ang layo nila sa akin at lumangoy na parang nasa isang malaking bilog na sayaw. Malamang na ang mga tunog ng waltz - ito ay ang "Southern Roses" ni Johann Strauss - ay walang kinalaman sa eksenang ito, at tanging kuryusidad, o sa pinakamagandang tunog, ang nakaakit sa mga hayop. Ngunit ang impresyon ng waltz ng isda ay lubos na kumpleto na kalaunan ay ipinarating ko ito sa aming pelikula habang ako mismo ang nagmamasid dito.”
    Subukan nating maunawaan nang mas detalyado - ano ang pagiging sensitibo ng pandinig ng isda?
    May nakikita kaming dalawang taong nag-uusap sa di kalayuan, nakikita namin ang mga ekspresyon ng mukha ng bawat isa sa kanila, mga kilos, ngunit hindi namin naririnig ang kanilang mga boses. Ang daloy ng enerhiya ng tunog na dumadaloy sa tainga ay napakaliit na hindi ito nagiging sanhi ng pandinig.
    SA sa kasong ito Ang sensitivity ng pandinig ay maaaring masuri ng pinakamababang intensity (loudness) ng tunog na nakikita ng tainga. Ito ay hindi nangangahulugang pareho sa buong hanay ng mga frequency na nakikita ng isang partikular na indibidwal.
    Ang pinakamataas na sensitivity sa mga tunog sa mga tao ay sinusunod sa hanay ng dalas mula 1000 hanggang 4000 hertz.
    Sa isa sa mga eksperimento, nakita ng brook chub ang pinakamahinang tunog sa dalas na 280 hertz. Sa dalas ng 2000 hertz, nahati ang kanyang pagiging sensitibo sa pandinig. Sa pangkalahatan, ang mga isda ay nakakarinig ng mababang tunog.
    Siyempre, ang sensitivity ng pandinig ay sinusukat mula sa ilan lebel ng iyong pinasukan, kinuha bilang sensitivity threshold. Dahil ang sound wave na may sapat na intensity ay gumagawa ng medyo kapansin-pansing pressure, napagkasunduan na tukuyin ang pinakamaliit na threshold strength (o loudness) ng tunog sa mga unit ng pressure na ginagawa nito. Ang nasabing unit ay isang acoustic bar. Ang normal na tainga ng tao ay nagsisimulang makakita ng tunog na ang presyon ay lumampas sa 0.0002 bar. Upang maunawaan kung gaano kaliit ang halagang ito, ipaliwanag natin na ang tunog ng isang pocket watch na nakadikit sa tainga ay nagdudulot ng pressure sa eardrum na lumampas sa threshold ng 1000 beses! Sa isang napaka "tahimik" na silid, ang antas ng presyon ng tunog ay lumampas sa threshold ng 10 beses. Nangangahulugan ito na ang ating tainga ay nagre-record ng tunog na background na kung minsan ay sadyang hindi natin pinahahalagahan. Para sa paghahambing, tandaan na eardrum nakakaranas ng sakit kapag ang presyon ay lumampas sa 1000 bar. Nararamdaman namin ang napakalakas na tunog kapag nakatayo hindi kalayuan sa isang jet plane na papaalis.
    Ibinigay namin ang lahat ng mga figure na ito at mga halimbawa ng sensitivity ng pandinig ng tao lamang upang ihambing ang mga ito sa auditory sensitivity ng isda. Ngunit hindi nagkataon na sinasabi nila na ang anumang paghahambing ay pilay.

    May tenga ba ang isda?

    Ang kapaligiran sa tubig at ang mga tampok na istruktura ng auditory organ ng isda ay gumagawa ng mga kapansin-pansing pagsasaayos sa mga paghahambing na sukat. Gayunpaman, sa ilalim ng mga kondisyon ng tumaas na presyon sa kapaligiran, ang sensitivity ng pandinig ng tao ay kapansin-pansing bumababa rin. Magkagayunman, ang dwarf catfish ay may sensitivity sa pandinig na hindi mas malala kaysa sa mga tao. Ito ay tila kamangha-manghang, lalo na dahil ang isda ay walang organ ng Corti sa kanilang panloob na tainga - ang pinaka-sensitibo, banayad na "aparato", na sa mga tao ay ang aktwal na organ ng pandinig.

    Ang lahat ay ganito: naririnig ng isda ang tunog, nakikilala ng isda ang isang signal mula sa isa pa sa dalas at intensity. Ngunit dapat mong laging tandaan na ang mga kakayahan sa pandinig ng isda ay hindi pareho hindi lamang sa pagitan ng mga species, kundi pati na rin sa mga indibidwal ng parehong species. Kung maaari pa rin nating pag-usapan ang ilang uri ng "average" na tainga ng tao, kung gayon may kaugnayan sa pandinig ng isda, walang anumang template na naaangkop, dahil ang mga kakaibang katangian ng pandinig ng isda ay resulta ng buhay sa isang tiyak na kapaligiran. Maaaring lumitaw ang tanong: paano nahahanap ng isda ang pinagmumulan ng tunog? Hindi sapat na marinig ang signal, kailangan mong tumuon dito. Ito ay napakahalaga para sa crucian carp, na umabot sa isang mabigat na signal ng panganib - ang tunog ng pagkasabik sa pagkain ng pike, upang i-localize ang tunog na ito.
    Karamihan sa mga isda na pinag-aralan ay may kakayahang mag-localize ng mga tunog sa espasyo sa mga distansya mula sa mga pinagmumulan na humigit-kumulang katumbas ng haba ng sound wave; sa malalayong distansya karaniwang nawawalan ng kakayahan ang mga isda na matukoy ang direksyon patungo sa pinanggagalingan ng tunog at gumawa ng mga galaw, paghahanap, na maaaring matukoy bilang isang "pansin" na senyales. Ang pagtitiyak ng pagkilos ng mekanismo ng lokalisasyon ay ipinaliwanag ng independiyenteng operasyon ng dalawang receiver sa isda: ang tainga at ang lateral line. Ang tainga ng isda ay madalas na gumagana kasama ng swim bladder at nakikita ang mga tunog na panginginig ng boses sa isang malawak na hanay ng mga frequency. Itinatala ng lateral line ang presyon at mekanikal na pag-aalis ng mga particle ng tubig. Gaano man kaliit ang mga mekanikal na displacement ng mga particle ng tubig na dulot ng sound pressure, dapat sapat ang mga ito para mapansin ng mga nabubuhay na "seismographs" - mga sensitibong cell ng lateral line. Tila, ang isda ay tumatanggap ng impormasyon tungkol sa lokasyon ng pinagmumulan ng mababang dalas ng tunog sa kalawakan sa pamamagitan ng dalawang tagapagpahiwatig nang sabay-sabay: ang halaga ng pag-aalis (lateral line) at ang halaga ng presyon (tainga). Ang mga espesyal na eksperimento ay isinagawa upang matukoy ang kakayahan ng mga river perch na makita ang mga pinagmumulan ng mga tunog sa ilalim ng tubig na ibinubuga sa pamamagitan ng tape recorder at waterproof dynamic na headphones. Ang naunang naitala na mga tunog ng pagpapakain ay nilalaro sa tubig ng pool - ang pagkuha at paggiling ng pagkain sa pamamagitan ng mga perches. Ang ganitong uri ng eksperimento sa isang akwaryum ay lubhang kumplikado sa pamamagitan ng katotohanan na ang maraming dayandang mula sa mga dingding ng pool ay tila bahid at muffle sa pangunahing tunog. Ang isang katulad na epekto ay sinusunod sa isang maluwag na silid na may mababang naka-vault na kisame. Gayunpaman, ang mga perches ay nagpakita ng kakayahang direktang makita ang pinagmulan ng tunog mula sa layo na hanggang dalawang metro.
    Ang paraan ng food conditioned reflexes ay nakatulong upang maitaguyod sa isang aquarium na ang crucian carp at carp ay may kakayahang tukuyin din ang direksyon patungo sa pinagmulan ng tunog. Sa mga eksperimento sa mga aquarium at sa dagat, nakita ng ilang isda sa dagat (mackerel mackerel, roulena, mullet) ang lokasyon ng pinagmumulan ng tunog mula sa layo na 4-7 metro.
    Ngunit ang mga kondisyon kung saan isinasagawa ang mga eksperimento upang matukoy ito o ang kakayahang pang-acoustic ng isda ay hindi pa nagbibigay ng ideya kung paano isinasagawa ang sound signaling sa isda sa isang natural na kapaligiran kung saan mataas ang ingay sa background. Isang sound signal na nagdadala kapaki-pakinabang na impormasyon, ay may katuturan lamang kapag naabot nito ang receiver sa isang undistorted form, at ang sitwasyong ito ay hindi nangangailangan ng espesyal na paliwanag.
    Ang mga pang-eksperimentong isda, kabilang ang roach at river perch, na itinatago sa maliliit na paaralan sa isang aquarium, ay nakabuo ng isang nakakondisyon na food reflex. Tulad ng maaaring napansin mo, lumilitaw ang food reflex sa maraming mga eksperimento. Ang katotohanan ay ang feeding reflex ay mabilis na binuo sa isda, at ito ang pinaka-matatag. Alam na alam ito ng mga Aquarist. Sino sa kanila ang hindi nagsagawa ng isang simpleng eksperimento: pagpapakain sa isda ng isang bahagi ng mga bloodworm, habang tinatapik ang baso ng aquarium. Matapos ang ilang mga pag-uulit, nakarinig ng isang pamilyar na katok, ang mga isda ay nagmamadaling magkasama "sa mesa" - nakagawa sila ng isang feeding reflex sa nakakondisyon na signal.
    Sa eksperimento sa itaas, dalawang uri ng nakakondisyon na signal ng pagkain ang ibinigay: isang solong tono na sound signal na may dalas na 500 hertz, rhythmically na ibinubuga sa pamamagitan ng isang earphone gamit ang sound generator, at isang ingay na "bouquet" na binubuo ng mga tunog na paunang naitala sa isang tape recorder na nangyayari kapag kumakain ang mga indibidwal. Upang lumikha ng pagkagambala sa ingay, isang stream ng tubig ay ibinuhos sa aquarium mula sa isang taas. Ang ingay sa background na nilikha nito, tulad ng ipinakita ng mga sukat, ay naglalaman ng lahat ng mga frequency ng spectrum ng tunog. Ito ay kinakailangan upang malaman kung ang isda ay magagawang ihiwalay ang isang signal ng pagkain at tumugon dito sa ilalim ng mga kondisyon ng pagbabalatkayo.
    Ito ay lumabas na ang mga isda ay nakakapaghiwalay ng mga kapaki-pakinabang na signal mula sa ingay. Bukod dito, malinaw na nakilala ng isda ang isang monophonic na tunog, na naihatid nang ritmo, kahit na ang isang patak ng bumabagsak na tubig ay "barado" ito.
    Ang mga tunog na may likas na ingay (kaluskos, slurping, kaluskos, gurgling, pagsirit, atbp.) ay inilalabas lamang ng mga isda (tulad ng mga tao) sa mga kaso kung saan lumampas ang mga ito sa antas ng ingay sa paligid.
    Ito at ang iba pang katulad na mga eksperimento ay nagpapatunay sa kakayahan ng pandinig ng isda na ihiwalay ang mahahalagang senyales mula sa isang hanay ng mga tunog at ingay na walang silbi para sa isang indibidwal ng isang partikular na species, na napakarami sa natural na kondisyon sa alinmang anyong tubig na may buhay.
    Sa ilang mga pahina, sinuri namin ang mga kakayahan sa pandinig ng mga isda. Ang mga mahilig sa aquarium, kung mayroon silang simple at naa-access na mga instrumento, na tatalakayin natin sa kaukulang kabanata, ay maaaring nakapag-iisa na magsagawa ng ilang simpleng mga eksperimento: halimbawa, pagtukoy sa kakayahan ng isda na mag-navigate patungo sa isang mapagkukunan ng tunog kapag mayroon itong biyolohikal na kahalagahan, o ang kakayahan ng isda na makilala ang gayong mga tunog mula sa background ng iba pang "walang silbi" na ingay, o pagtuklas ng limitasyon sa pandinig sa isang partikular na species ng isda, atbp.
    Marami pa ang hindi alam, marami ang kailangang unawain sa istraktura at pagpapatakbo ng hearing apparatus ng isda.
    Ang mga tunog na ginawa ng bakalaw at herring ay pinag-aralan nang mabuti, ngunit ang kanilang pandinig ay hindi pinag-aralan; sa ibang isda ay kabaligtaran lang. Ang mga kakayahan ng acoustic ng mga kinatawan ng pamilya ng goby ay mas lubos na pinag-aralan. Kaya, ang isa sa kanila, ang itim na goby, ay nakakakita ng mga tunog na hindi lalampas sa dalas ng 800-900 hertz. Ang lahat ng lumalampas sa frequency barrier na ito ay hindi "hinahawakan" ang toro. Ang kanyang mga kakayahan sa pandinig ay nagpapahintulot sa kanya na makita ang namamaos, mababang ungol na ibinubuga ng kanyang kalaban sa pamamagitan ng swim bladder; ito ay isang ungol sa tiyak na sitwasyon maaaring matukoy bilang senyales ng pagbabanta. Ngunit ang mga high-frequency na bahagi ng mga tunog na lumilitaw kapag ang mga bulls feed ay hindi nila napapansin. At lumalabas na ang ilang tusong toro, kung nais niyang magpista sa kanyang biktima nang pribado, ay may direktang plano na kumain sa bahagyang mas mataas na tono - hindi siya maririnig ng kanyang mga kapwa tribo (aka mga kakumpitensya) at hindi siya mahahanap. Ito ay siyempre isang biro. Ngunit sa proseso ng ebolusyon, ang pinaka-hindi inaasahang mga adaptasyon ay nabuo, na nabuo sa pamamagitan ng pangangailangang manirahan sa isang komunidad at umaasa sa isang mandaragit sa biktima nito, isang mahinang indibidwal sa mas malakas na katunggali nito, atbp. At mga pakinabang, kahit na maliit, sa ang mga paraan ng pagkuha ng impormasyon (pinong pandinig, pakiramdam ng amoy, mas matalas na paningin, atbp.) ay naging isang pagpapala para sa mga species.
    Sa susunod na kabanata ay ipapakita natin na ang mga sound signal ay may malaking kahalagahan sa buhay ng fish kingdom, na hindi man lang pinaghihinalaan hanggang kamakailan lamang.

    Ang tubig ang tagapag-ingat ng mga tunog ……………………………………………………………………………………….. 9
    Paano naririnig ng isda? …………………………………………………………………………………………….. 17
    Ang isang wikang walang salita ay isang wika ng damdamin……………………………………………………………………………………. 29

    "I-mute" sa mga isda? …………………………………………………………………………………………………. 35
    Isda “Esperanto” ……………………………………………………………………………………………………………. 37
    Kagat sa isda! ………………………………………………………………………………………………… 43
    Huwag mag-alala: darating ang mga pating! …………………………………………………………………………… 48
    Tungkol sa "mga boses" ng isda at kung ano ang ibig sabihin nito
    at kung ano ang kasunod nito…………………………………………………………………………………… 52
    Mga senyales ng isda na nauugnay sa pagpaparami ………………………………………………………………….. 55
    “Mga Boses” ng isda sa panahon ng pagtatanggol at pag-atake……………………………………………………………….. 64
    The Baron's Undeservedly Forgotten Discovery
    Munchausen ………………………………………………………………………………………………… 74
    “Talaan ng mga ranggo” sa isang paaralan ng isda ………………………………………………………………………………………. 77
    Mga acoustic landmark sa mga ruta ng paglipat ………………………………………………………………… 80
    Gumaganda ang swimming pantog
    seismograph…………………………………………………………………………………………………………. 84
    Acoustics o kuryente? …………………………………………………………………………… 88
    Sa mga praktikal na benepisyo ng pag-aaral ng "mga boses" ng isda
    at pandinig………………………………………………………………………………………………………….. 97
    "Excuse me, hindi ba pwedeng maging mas malumanay ka sa amin..?" ………………………………………………………97
    Pinayuhan ng mga mangingisda ang mga siyentipiko; ang mga siyentipiko ay higit pa ………………………………………………………. 104
    Ulat mula sa kaibuturan ng paaralan…………………………………………………………………………………….. 115
    Mga acoustic mine at demolition fish ……………………………………………………………………………………… 120
    Bioacoustics ng mga isda na nakalaan para sa bionics……………………………………………………………………………………. 124
    Para sa amateur na mangangaso sa ilalim ng dagat
    mga tunog …………………………………………………………………………………………………. 129
    Inirerekumendang pagbabasa…………………………………………………………………………………….. 143

    Paano naririnig ng isda? aparato sa tainga

    Wala kaming makitang auricle o butas sa tainga sa isda. Ngunit hindi ito nangangahulugan na ang isda ay walang panloob na tainga, dahil ang ating panlabas na tainga mismo ay hindi nakadarama ng mga tunog, ngunit tinutulungan lamang ang tunog na maabot ang tunay na auditory organ - ang panloob na tainga, na matatagpuan sa kapal ng temporal cranial. buto.

    Ang mga kaukulang organo sa isda ay matatagpuan din sa bungo, sa mga gilid ng utak. Ang bawat isa sa kanila ay mukhang isang hindi regular na bula na puno ng likido (Larawan 19).

    Ang tunog ay maaaring ipadala sa gayong panloob na tainga sa pamamagitan ng mga buto ng bungo, at matutuklasan natin ang posibilidad ng naturang tunog na paghahatid mula sa sarili nating karanasan (nang nakasaksak nang mahigpit ang iyong mga tainga, magdala ng bulsa o wrist watch malapit sa iyong mukha - at ikaw hindi maririnig ang pagtiktik nito; pagkatapos ay ilagay ang relo sa iyong mga ngipin - maririnig nang malinaw ang mga oras ng paggitik).

    Gayunpaman, halos hindi posible na mag-alinlangan na ang orihinal at pangunahing pag-andar ng auditory vesicle, noong nabuo sila sa mga sinaunang ninuno ng lahat ng vertebrates, ay isang pakiramdam ng vertical na posisyon at, una sa lahat, sila ay mga static na organo para sa isang hayop na nabubuhay sa tubig, o mga organo ng balanse, na halos kapareho ng mga statocyst ng iba pang malayang lumalangoy na mga hayop sa tubig, mga hayop, simula sa dikya.

    Gayundin ang kanilang napakahalagang kahalagahan para sa mga isda, na, ayon sa batas ni Archimedes, sa kapaligiran ng tubig ay halos "walang timbang" at hindi maramdaman ang puwersa ng grabidad. Ngunit nadarama ng isda ang bawat pagbabago sa posisyon ng katawan na may mga auditory nerve na papunta sa panloob na tainga nito.

    Ang auditory vesicle nito ay puno ng likido, kung saan ang maliliit ngunit mabibigat na auditory ossicle ay namamalagi: gumugulong sa ilalim ng auditory vesicle, binibigyan nila ang isda ng pagkakataon na patuloy na maramdaman ang patayong direksyon at kumilos nang naaayon.

    Ang tanong kung ang fish hear ay matagal nang pinagtatalunan. Ngayon ay itinatag na ang mga isda ay nakakarinig at gumagawa ng mga tunog mismo. Ang tunog ay isang chain ng regular na paulit-ulit na mga compression wave ng isang gas, likido o solid na medium, ibig sabihin, sa isang aquatic na kapaligiran, ang mga sound signal ay natural tulad ng sa lupa. Ang mga compression wave sa aquatic na kapaligiran ay maaaring magpalaganap sa iba't ibang frequency. Ang mga low-frequency na vibrations (vibration o infrasound) hanggang 16 Hz ay ​​hindi nakikita ng lahat ng isda. Gayunpaman, sa ilang mga species, ang pagtanggap ng infrasound ay dinala sa pagiging perpekto (mga pating). Ang spectrum ng mga frequency ng tunog na nakikita ng karamihan sa mga isda ay nasa hanay na 50-3000 Hz. Ang kakayahan ng isda na madama ang mga ultrasonic wave (mahigit sa 20,000 Hz) ay hindi pa napatunayan na kapani-paniwala.

    Ang bilis ng pagpapalaganap ng tunog sa tubig ay 4.5 beses na mas malaki kaysa sa hangin. Samakatuwid, ang mga sound signal mula sa baybayin ay umaabot sa isda sa isang baluktot na anyo. Ang katalinuhan ng pandinig ng mga isda ay hindi kasing-unlad ng mga hayop sa lupa. Gayunpaman, sa ilang mga species ng isda, medyo disenteng mga kakayahan sa musika ang naobserbahan sa mga eksperimento. Halimbawa, nakikilala ng minnow ang 1/2 tone sa 400-800 Hz. Ang mga kakayahan ng iba pang mga species ng isda ay mas katamtaman. Kaya, ang mga guppies at eel ay nag-iiba ng dalawang na may pagkakaiba sa pamamagitan ng 1/2-1/4 octaves. Mayroon ding mga species na ganap na musically mediocre (bladderless at labyrinthine fish).

    kanin. 2.18. Koneksyon sa pagitan ng swim bladder at ng panloob na tainga iba't ibang uri isda: a- Atlantic herring; b - bakalaw; c - pamumula; 1 - outgrowths ng swim bladder; 2- panloob na tainga; 3 - utak: 4 at 5 buto ng Weberian apparatus; karaniwang endolymphatic duct

    Ang katalinuhan ng pandinig ay tinutukoy ng morpolohiya ng acoustic-lateral system, na, bilang karagdagan sa lateral line at mga derivatives nito, kasama ang panloob na tainga, ang swim bladder at ang Weber's apparatus (Fig. 2.18).

    Parehong sa labyrinth at sa lateral line, ang mga sensory cell ay ang tinatawag na hairy cells. Ang pag-aalis ng buhok ng isang sensitibong cell pareho sa labirint at sa lateral na linya ay humahantong sa parehong resulta - ang pagbuo ng isang nerve impulse na pumapasok sa parehong acoustic-lateral center medulla oblongata. Gayunpaman, ang mga organ na ito ay tumatanggap din ng iba pang mga signal (gravitational field, electromagnetic at hydrodynamic field, pati na rin ang mechanical at chemical stimuli).

    Ang hearing apparatus ng isda ay kinakatawan ng labyrinth, swim bladder (sa bladder fish), Weber's apparatus at ang lateral line system. Labyrinth. Ang isang nakapares na pormasyon - ang labirint, o panloob na tainga ng isda (Larawan 2.19), ay gumaganap ng function ng isang organ ng balanse at pandinig. Ang mga auditory receptor ay naroroon sa malaking bilang sa dalawang mas mababang silid ng labirint - ang lagena at ang utriculus. Ang mga buhok ng mga auditory receptor ay napaka-sensitibo sa paggalaw ng endolymph sa labyrinth. Ang pagbabago sa posisyon ng katawan ng isda sa anumang eroplano ay humahantong sa paggalaw ng endolymph sa hindi bababa sa isa sa mga kalahating bilog na kanal, na nakakairita sa mga buhok.

    Sa endolymph ng saccule, utriculus at lagena mayroong mga otolith (pebbles), na nagpapataas ng sensitivity ng panloob na tainga.

    kanin. 2.19. Labyrinth ng isda: 1-round pouch (lagena); 2-ampule (utriculus); 3-saccula; 4-channel na labirint; 5- lokasyon ng mga otolith

    May kabuuang tatlo sa bawat panig. Nag-iiba sila hindi lamang sa lokasyon, kundi pati na rin sa laki. Ang pinakamalaking otolith (pebble) ay matatagpuan sa isang bilog na sac - lagena.

    Sa mga otolith ng isda, ang mga taunang singsing ay malinaw na nakikita, kung saan natutukoy ang edad ng ilang mga species ng isda. Nagbibigay din sila ng pagtatasa sa pagiging epektibo ng maniobra ng isda. Sa mga pahaba, patayo, lateral at rotational na paggalaw ng katawan ng isda, ang ilang pag-aalis ng mga otolith ay nangyayari at ang pangangati ng mga sensitibong buhok ay nangyayari, na, naman, ay lumilikha ng kaukulang afferent flow. Sila (otoliths) ay responsable din para sa pagtanggap ng gravitational field at ang pagtatasa ng antas ng acceleration ng isda sa panahon ng mga throws.

    Ang endolymphatic duct ay umaalis mula sa labyrinth (tingnan ang Fig. 2.18.6), na sarado sa mga bony fish, at bukas sa mga cartilaginous na isda at nakikipag-ugnayan sa panlabas na kapaligiran. Weber apparatus. Ito ay kinakatawan ng tatlong pares ng mga movably connected bones, na tinatawag na stapes (na nakikipag-ugnayan sa labyrinth), incus at maleus (ang butong ito ay konektado sa swim bladder). Ang mga buto ng Weberian apparatus ay ang resulta ng evolutionary transformation ng unang trunk vertebrae (Larawan 2.20, 2.21).

    Sa tulong ng Weberian apparatus, ang labirint ay nakikipag-ugnayan sa swim bladder sa lahat ng isda sa pantog. Sa madaling salita, ang Weber apparatus ay nagbibigay ng komunikasyon sa pagitan ng mga sentral na istruktura ng sensory system at ang periphery na nakakakita ng tunog.

    Fig.2.20. Istraktura ng Weberian apparatus:

    1- perilymphatic duct; 2, 4, 6, 8- ligaments; 3 - stapes; 5- incus; 7- maleus; 8 - swim bladder (ang vertebrae ay ipinahiwatig ng mga Roman numeral)

    kanin. 2.21. Pangkalahatang diagram ng istraktura ng organ ng pandinig sa isda:

    1 - utak; 2 - utriculus; 3 - sackula; 4- pagkonekta ng channel; 5 - lagena; 6- perilymphatic duct; 7-hakbang; 8- incus; 9- maleus; 10- swim pantog

    Lumangoy sa pantog. Ito ay isang magandang resonating device, isang uri ng amplifier ng medium at low frequency vibrations ng medium. Ang isang sound wave mula sa labas ay humahantong sa mga panginginig ng boses ng dingding ng swim bladder, na, naman, ay humantong sa isang pag-aalis ng kadena ng mga buto ng Weberian apparatus. Ang unang pares ng mga ossicle ng Weberian apparatus ay pumipindot sa lamad ng labirint, na nagiging sanhi ng pag-aalis ng endolymph at otoliths. Kaya, kung gumuhit tayo ng isang pagkakatulad sa mas mataas na mga hayop sa lupa, ang Weberian apparatus sa isda ay gumaganap ng function ng gitnang tainga.

    Gayunpaman, hindi lahat ng isda ay may swim bladder at Weberian apparatus. Sa kasong ito, ang isda ay nagpapakita ng mababang sensitivity sa tunog. Sa bladderless na isda, ang auditory function ng swim bladder ay bahagyang nabayaran ng mga air cavity na nauugnay sa labyrinth, at mataas na sensitivity lateral line organs sa sound stimuli (water compression waves).

    Gilid na linya. Ito ay isang napaka sinaunang sensory formation, na, kahit na sa ebolusyonaryong mga batang grupo ng isda, ay sabay na gumaganap ng ilang mga function. Isinasaalang-alang ang pambihirang kahalagahan ng organ na ito para sa isda, pag-isipan natin nang mas detalyado ang mga katangiang morphofunctional nito. Nagpapakita ang iba't ibang uri ng ekolohikal na isda iba't ibang mga pagpipilian lateral system. Ang lokasyon ng lateral line sa katawan ng isda ay kadalasang isang tampok na partikular sa species. May mga species ng isda na mayroong higit sa isang lateral line. Halimbawa, ang greenling ay may apat na lateral lines sa bawat panig, kaya
    Dito nagmula ang pangalawang pangalan nito - "eight-line chir". Sa karamihan ng mga payat na isda, ang lateral line ay umaabot sa kahabaan ng katawan (nang walang pagkagambala o pagkagambala sa ilang mga lugar), umabot sa ulo, na bumubuo kumplikadong sistema mga channel. Ang mga lateral line canal ay matatagpuan alinman sa loob ng balat (Larawan 2.22) o bukas sa ibabaw nito.

    Ang isang halimbawa ng isang bukas na ibabaw na pag-aayos ng mga neuromasts, ang mga yunit ng istruktura ng lateral line, ay ang lateral line ng minnow. Sa kabila ng halatang pagkakaiba-iba sa morpolohiya ng lateral system, dapat bigyang-diin na ang mga naobserbahang pagkakaiba ay may kinalaman lamang sa macrostructure ng sensory formation na ito. Ang mismong receptor apparatus ng organ (ang chain ng neuromasts) ay nakakagulat na pareho sa lahat ng isda, parehong morphologically at functionally.

    Ang lateral line system ay tumutugon sa mga compression wave ng aquatic na kapaligiran, daloy ng alon, kemikal na stimuli at mga electromagnetic field sa tulong ng mga neuromasts - mga istruktura na nagkakaisa ng ilang mga selula ng buhok (Larawan 2.23).

    kanin. 2.22. Channel lateral line ng isda

    Ang neuromast ay binubuo ng isang mucous-gelatinous na bahagi - isang kapsula, kung saan ang mga buhok ng mga sensitibong selula ay nahuhulog. Ang mga saradong neuromast ay nakikipag-usap sa panlabas na kapaligiran sa pamamagitan ng maliliit na butas na tumutusok sa kaliskis.

    Ang mga bukas na neuromast ay katangian ng mga kanal ng lateral system na umaabot sa ulo ng isda (tingnan ang Fig. 2.23, a).

    Ang mga channel neuromast ay umaabot mula ulo hanggang buntot sa mga gilid ng katawan, kadalasan sa isang hilera (ang mga isda ng pamilyang Hexagramidae ay may anim na hanay o higit pa). Ang terminong "lateral line" sa karaniwang paggamit ay partikular na tumutukoy sa mga neuromast ng kanal. Gayunpaman, ang mga neuromast ay inilarawan din sa isda, na hiwalay sa bahagi ng kanal at mukhang mga independiyenteng organ.

    Canal at libreng mga neuromast na matatagpuan sa iba't ibang parte ang mga katawan ng isda at ang labirint ay hindi duplicate, ngunit functionally umakma sa bawat isa. Ito ay pinaniniwalaan na ang sacculus at lagena ng panloob na tainga ay nagbibigay ng sensitivity ng tunog ng mga isda mula sa isang malaking distansya, at ginagawang posible ng lateral system na i-localize ang pinagmulan ng tunog (bagaman malapit na sa pinagmulan ng tunog).

    2.23. Ang istraktura ng neuromastaryba: a - bukas; b - channel

    Ang mga alon na lumalabas sa ibabaw ng tubig ay may kapansin-pansing impluwensya sa aktibidad ng isda at sa likas na katangian ng kanilang pag-uugali. Ang mga sanhi ng pisikal na hindi pangkaraniwang bagay na ito ay maraming mga kadahilanan: ang paggalaw ng malalaking bagay (malaking isda, ibon, hayop), hangin, pagtaas ng tubig, lindol. Ang kaguluhan ay nagsisilbing mahalagang channel para sa pagpapaalam sa mga hayop sa tubig tungkol sa mga kaganapan sa anyong tubig at higit pa. Bukod dito, ang kaguluhan ng reservoir ay nakikita ng parehong pelagic at bottom fish. Ang reaksyon sa mga pang-ibabaw na alon sa bahagi ng isda ay may dalawang uri: lumulubog ang isda sa mas malalim na lugar o lumipat sa ibang bahagi ng reservoir. Ang stimulus na kumikilos sa katawan ng isda sa panahon ng kaguluhan ng reservoir ay ang paggalaw ng tubig na may kaugnayan sa katawan ng isda. Ang paggalaw ng tubig kapag ito ay nabalisa ay nadarama ng acoustic-lateral system, at ang sensitivity ng lateral line sa mga alon ay napakataas. Kaya, para maganap ang afferentation mula sa lateral line, sapat na ang isang displacement ng cupula ng 0.1 μm. Kasabay nito, nagagawa ng isda na napakatumpak na i-localize ang pinagmulan ng pagbuo ng alon at ang direksyon ng pagpapalaganap ng alon. Ang spatial na diagram ng sensitivity ng isda ay partikular sa species (Larawan 2.26).

    Sa mga eksperimento, ginamit ang isang artipisyal na wave generator bilang isang napakalakas na pampasigla. Nang magbago ang lokasyon nito, malinaw na natagpuan ng isda ang pinagmulan ng kaguluhan. Ang tugon sa pinagmulan ng alon ay binubuo ng dalawang yugto.

    Ang unang yugto - ang yugto ng pagyeyelo - ay resulta ng isang indikatibong reaksyon (katutubong exploratory reflex). Ang tagal ng yugtong ito ay natutukoy ng maraming mga kadahilanan, ang pinakamahalaga sa mga ito ay ang taas ng alon at ang lalim ng pagsisid ng isda. Para sa cyprinid fish (carp, crucian carp, roach), na may taas na alon na 2-12 mm at paglulubog ng isda na 20-140 mm, ang orientation reflex ay tumagal ng 200-250 ms.

    Ang ikalawang yugto - ang yugto ng paggalaw - isang nakakondisyon na reflex reaction ay mabilis na nabuo sa isda. Para sa buo na isda, mula dalawa hanggang anim na reinforcement ay sapat para sa paglitaw nito; sa mga nabulag na isda, pagkatapos ng anim na kumbinasyon ng wave formation ng food reinforcement, nabuo ang isang matatag na search food-procuring reflex.

    Ang mga maliliit na pelagic planktivore ay mas sensitibo sa mga alon sa ibabaw, habang ang malalaking isda na naninirahan sa ilalim ay hindi gaanong sensitibo. Kaya, ang mga nabulag na verkhov na may taas na alon na 1-3 mm lamang pagkatapos ng unang pagtatanghal ng stimulus ay nagpakita. indikasyon na reaksyon. Ang mga isda sa ilalim ng dagat ay nailalarawan sa pagiging sensitibo sa malalakas na alon sa ibabaw ng dagat. Sa lalim na 500 m, ang kanilang lateral line ay nasasabik kapag ang taas ng alon ay umabot sa 3 m at haba ng 100 m. Bilang isang patakaran, ang mga alon sa ibabaw ng dagat ay bumubuo ng rolling motion. Samakatuwid, sa panahon ng mga alon, hindi lamang ang lateral line ng ang isda ay nagiging nasasabik, ngunit din ang labirint nito. Ang mga resulta ng mga eksperimento ay nagpakita na ang kalahating bilog na mga kanal ng labirint ay tumutugon sa mga umiikot na paggalaw kung saan ang mga agos ng tubig ay kinabibilangan ng katawan ng isda. Nararamdaman ng utriculus ang linear acceleration na nangyayari sa proseso ng pumping. Sa panahon ng isang bagyo, ang pag-uugali ng parehong nag-iisa at nag-aaral na isda ay nagbabago. Sa panahon ng mahinang bagyo, ang mga pelagic species sa coastal zone ay bumababa sa ilalim na mga layer. Kapag malakas ang alon, ang mga isda ay lumilipat sa bukas na dagat at pumunta sa mas malalim, kung saan ang impluwensya ng mga alon ay hindi gaanong napapansin. Ito ay malinaw na ang malakas na kaguluhan ay tinasa ng isda bilang isang hindi kanais-nais o kahit na mapanganib na kadahilanan. Pinipigilan nito ang pag-uugali sa pagpapakain at pinipilit ang isda na lumipat. Ang mga katulad na pagbabago sa pag-uugali sa pagpapakain ay naobserbahan din sa mga species ng isda na naninirahan sa tubig sa lupain. Alam ng mga mangingisda na kapag maalon ang dagat, hindi na nangangagat ang isda.

    Kaya, ang katawan ng tubig kung saan nakatira ang isda ay pinagmumulan ng iba't ibang impormasyon na ipinadala sa pamamagitan ng ilang mga channel. Ang ganitong kamalayan ng mga isda tungkol sa pagbabagu-bago panlabas na kapaligiran nagpapahintulot sa kanya na tumugon sa mga ito sa isang napapanahon at sapat na paraan na may mga reaksyong lokomotor at mga pagbabago sa mga autonomic na function.

    Mga signal ng isda. Malinaw na ang isda mismo ay pinagmumulan ng iba't ibang signal. Gumagawa sila ng mga tunog sa hanay ng dalas mula 20 Hz hanggang 12 kHz, nag-iiwan ng bakas ng kemikal (pheromones, kairomone), at may sariling electric at hydrodynamic field. Ang mga acoustic at hydrodynamic na larangan ng isda ay nilikha sa iba't ibang paraan.

    Ang mga tunog na ginawa ng mga isda ay medyo iba-iba, gayunpaman, dahil sa mababang presyon Maaari lamang silang i-record gamit ang mga espesyal na napaka-sensitive na kagamitan. Ang mekanismo ng pagbuo ng sound wave sa iba't ibang uri ng isda ay maaaring iba (Talahanayan 2.5).

    Ang mga tunog ng isda ay partikular sa mga species. Bilang karagdagan, ang likas na katangian ng tunog ay nakasalalay sa edad ng isda at nito pisyolohikal na estado. Ang mga tunog na nagmumula sa paaralan at mula sa mga indibidwal na isda ay malinaw ding nakikilala. Halimbawa, ang mga tunog na ginawa ng bream ay kahawig ng wheezing. Ang pattern ng tunog ng isang paaralan ng herring ay nauugnay sa squeaking. Ang Black Sea gurnard ay gumagawa ng mga tunog na nakapagpapaalaala sa pagkalaks ng isang inahin. Ang freshwater drummer ay kinikilala ang sarili sa pamamagitan ng drumming. Ang mga roach, loaches, at scale insect ay naglalabas ng mga langitngit na nakikita ng hubad na tainga.

    Mahirap pa ring ilarawan ang biological na kahalagahan ng mga tunog na ginawa ng isda. Ang ilan sa mga ito ay ingay sa background. Sa loob ng mga populasyon, paaralan, at gayundin sa pagitan ng mga sekswal na kasosyo, ang mga tunog na ginawa ng mga isda ay maaari ding gumanap ng isang communicative function.

    Ang paghahanap ng direksyon ng ingay ay matagumpay na ginagamit sa pang-industriyang pangingisda.

    May tenga ba ang isda?

    Ang labis ng tunog na background ng isda sa ambient noise ay hindi hihigit sa 15 dB. Ang ingay sa background ng isang barko ay maaaring sampung beses na mas malaki kaysa sa soundscape ng isang isda. Samakatuwid, ang pagdadala ng isda ay posible lamang mula sa mga sisidlan na maaaring gumana sa mode na "katahimikan", iyon ay, kapag naka-off ang mga makina.

    Kaya naman, ang kilalang pananalitang “pipi bilang isda” ay malinaw na hindi totoo. Lahat ng isda ay may perpektong sound reception apparatus. Bilang karagdagan, ang mga isda ay pinagmumulan ng mga acoustic at hydrodynamic field, na aktibong ginagamit nila upang makipag-usap sa loob ng paaralan, makakita ng biktima, balaan ang mga kamag-anak tungkol sa posibleng panganib, at iba pang mga layunin.

    Anong uri ng pandinig mayroon ang isda? at Paano gumagana ang organ ng pandinig sa isda?

    Habang nangingisda, maaaring hindi tayo makita ng isda, ngunit napakahusay ng pandinig nito, at maririnig nito ang pinakamaliit na tunog na ating ginagawa. Mga organo ng pandinig sa isda: panloob na tainga at lateral line.

    Ang tubig ay magandang gabay sound vibrations, at ang isang malamya na mangingisda ay madaling matakot sa isda. Halimbawa, isang palakpak kapag isinasara ang pinto ng kotse, sa pamamagitan ng kapaligirang pantubig umaabot sa maraming daan-daang metro. Ang pagkakaroon ng medyo isang splash, walang dahilan upang mabigla kung bakit mahina ang kagat, at marahil ay wala sa kabuuan. Ang mga malalaking isda ay lalo na maingat, na, nang naaayon, ay ang pangunahing layunin ng pangingisda.

    Ang mga isda sa tubig-tabang ay maaaring nahahati sa dalawang pangkat:

    . Pisces na may mahusay na pandinig(karpa, roach, tench)
    . Pisces na may katamtamang pandinig(pike, perch)

    Paano naririnig ng isda?

    Ang mahusay na pandinig ay nakakamit dahil sa katotohanan na ang panloob na tainga ay konektado sa pantog ng paglangoy. Sa kasong ito, ang mga panlabas na vibrations ay pinalakas ng bubble, na gumaganap ng papel ng isang resonator. At mula rito ay napupunta sila sa panloob na tainga.

    Ang karaniwang tao ay nakakarinig ng isang hanay ng mga tunog mula 20 Hz hanggang 20 kHz. At ang mga isda, halimbawa carp, sa tulong ng kanilang mga organo ng pandinig, ay nakakarinig ng tunog mula 5 Hz hanggang 2 kHz. Iyon ay, ang pandinig ng isda ay mas mahusay na nakatutok sa mababang vibrations, ngunit ang mataas na vibrations ay itinuturing na mas malala. Anumang pabaya na hakbang sa pampang, isang suntok, isang kaluskos, ay ganap na naririnig ng pamumula o roach.

    Sa mga mandaragit na isda sa tubig-tabang, ang mga organo ng pandinig ay itinayo nang iba; sa gayong mga isda ay walang koneksyon sa pagitan ng panloob na tainga at ng pantog ng paglangoy.
    Ang mga isda tulad ng pike, perch, at pike perch ay higit na umaasa sa paningin kaysa sa pandinig, at hindi nakakarinig ng tunog na higit sa 500 hertz.

    Kahit na ang ingay ng mga makina ng bangka ay lubos na nakakaapekto sa pag-uugali ng mga isda. Lalo na sa mga may mahusay na pandinig. Ang sobrang ingay ay maaaring maging sanhi ng paghinto ng isda sa pagpapakain at kahit na makagambala sa pangingitlog. Ang mga isda ay mayroon nang magandang memorya, at naaalala nila ang mga tunog at iniuugnay ang mga ito sa mga kaganapan.

    Ang pag-aaral ay nagpakita na nang huminto sa pagkain ang carp dahil sa ingay, nagpatuloy ang pike sa pangangaso nang hindi pinapansin ang mga nangyayari.


    Mga organ ng pandinig sa isda

    Sa likod ng bungo ng isda mayroong isang pares ng mga tainga, na, tulad ng panloob na tainga sa mga tao, bilang karagdagan sa pag-andar ng pandinig, ay responsable din para sa balanse. Pero hindi tulad natin, may tenga ang isda na walang labasan.

    Ang lateral line ay nakakakuha ng mababang dalas ng tunog at paggalaw ng tubig malapit sa isda. Ang mga fatty sensor na matatagpuan sa ilalim ng lateral line ay malinaw na nagpapadala ng panlabas na vibration ng tubig sa mga neuron, at pagkatapos ay ang impormasyon ay napupunta sa utak.

    Ang pagkakaroon ng dalawang lateral lines at dalawang panloob na tainga, ang organ ng pandinig sa isda ay perpektong tinutukoy ang direksyon ng tunog. Ang isang bahagyang pagkaantala sa mga pagbabasa ng mga organo na ito ay pinoproseso ng utak, at tinutukoy nito kung saang panig nagmumula ang vibration.

    Siyempre, sa mga modernong ilog, lawa at pusta ay may sapat na ingay. At sa paglipas ng panahon, nasanay ang pandinig ng isda sa maraming ingay. Ngunit ang mga regular na paulit-ulit na tunog, kahit na ito ay ingay ng isang tren, ay isang bagay, at ang hindi pamilyar na mga vibrations ay isa pang bagay. Kaya't para sa normal na pangingisda ay kinakailangan na mapanatili ang katahimikan at maunawaan kung paano gumagana ang pandinig sa isda.

    Ang mga pandama ng isda ay kinabibilangan ng: paningin, pandinig, lateral line, electroreception, amoy, panlasa at pagpindot. Tingnan natin ang bawat isa nang hiwalay.

    Organ ng pangitain

    Pangitain- isa sa mga pangunahing organo ng pandama sa isda. Ang mata ay binubuo ng isang bilog na hugis na lens na may matigas na istraktura. Ito ay matatagpuan malapit sa kornea at nagbibigay-daan sa iyo upang makita sa layo na hanggang 5 m sa pamamahinga, ang maximum na paningin ay umabot sa 10-14 m.

    Ang lens ay kumukuha ng maraming liwanag na sinag, na nagbibigay-daan sa iyong makakita sa iba't ibang direksyon. Kadalasan ang mata ay may mataas na posisyon, kaya tumatanggap ito ng direktang mga sinag ng liwanag, pahilig, pati na rin mula sa itaas, ibaba, at mula sa mga gilid. Ito ay makabuluhang nagpapalawak sa larangan ng paningin ng isda: sa patayong eroplano hanggang 150°, at sa pahalang na eroplano hanggang 170°.

    Monocular vision– ang kanan at kaliwang mata ay tumatanggap ng magkahiwalay na larawan. Ang mata ay binubuo ng tatlong lamad: sclera (pinoprotektahan mula sa mekanikal na pinsala), vascular (supply sustansya), at retinal (nagbibigay ng light perception at color perception dahil sa sistema ng mga rod at cones).

    Organ ng pandinig

    Tulong pandinig(inner ear o labyrinth) na matatagpuan sa likod cranium, kasama ang dalawang departamento: upper oval at round lower pouch. Sa oval sac mayroong tatlong kalahating bilog na kanal - ito ay isang organ ng balanse; ang endolymph ay dumadaloy sa loob ng labirint; sa cartilaginous na isda ito ay kumokonekta sa excretory duct sa kapaligiran, sa mga buto ay nagtatapos ito nang walang taros.


    Ang organ ng pandinig sa isda ay pinagsama sa organ ng balanse.

    Ang panloob na tainga ay nahahati sa tatlong silid, bawat isa ay naglalaman ng otolith (bahagi vestibular apparatus, na tumutugon sa mekanikal na pagpapasigla). Ang auditory nerve ay nagtatapos sa loob ng tainga, na bumubuo ng mga selula ng buhok (receptors); kapag ang posisyon ng katawan ay nagbabago, sila ay inis sa pamamagitan ng endolymph ng kalahating bilog na mga kanal at tumutulong na mapanatili ang balanse.

    Ang pang-unawa ng mga tunog ay isinasagawa dahil sa mas mababang bahagi ng labirint - isang bilog na sako. Nagagawa ng mga isda na makakita ng mga tunog sa hanay na 5Hz – 15kHz. Kasama sa hearing aid ang lateral line (nagbibigay-daan sa iyong makarinig ng mga tunog na mababa ang dalas) at ang swim bladder (nagsisilbing resonator, na konektado sa panloob na tainga sa pamamagitan ng Weberian na kagamitan, na binubuo ng 4 na buto).

    Ang Pisces ay myopic na hayop, madalas na gumagalaw sa maputik na tubig, na may mahinang pag-iilaw; may mga indibidwal na nakatira sa kailaliman ng dagat, kung saan walang liwanag. Anong mga organo ng pandama at paano nila pinapayagan ang isang tao na mag-navigate sa tubig sa ilalim ng gayong mga kondisyon?

    Gilid na linya

    Una sa lahat, ito lateral line- ang pangunahing sensory organ sa isda. Ito ay isang channel na tumatakbo sa ilalim ng balat kasama ang buong katawan at mga sanga sa lugar ng ulo, na bumubuo ng isang kumplikadong network. Ito ay may mga butas kung saan ito nakikipag-ugnayan sa kapaligiran. Sa loob ay may mga sensitibong bato (receptor cells) na nakikita ang kaunting pagbabago sa paligid.

    Sa ganitong paraan matutukoy nila ang direksyon ng agos, mag-navigate sa lugar sa gabi, at maramdaman ang paggalaw ng iba pang isda, kapwa sa isang paaralan at ng mga mandaragit na papalapit sa kanila. Ang lateral line ay nilagyan ng mga mechanoreceptor; tinutulungan nila ang mga naninirahan sa tubig na umiwas sa mga pitfalls at mga dayuhang bagay, kahit na sa mahinang visibility.

    Ang lateral line ay maaaring kumpleto (matatagpuan mula sa ulo hanggang sa buntot), hindi kumpleto, o maaaring ganap na mapalitan ng iba pang nabuong nerve endings. Kung ang lateral line ay nasugatan, ang isda ay hindi na mabubuhay nang matagal, na nagpapahiwatig ng kahalagahan ng organ na ito.


    Ang lateral line ng isda ay ang pangunahing organ ng oryentasyon

    Electroreception

    Electroreception– isang sensory organ ng cartilaginous fish at ilang bony fish (electric catfish). Nararamdaman ng mga pating at sinag ang mga electric field gamit ang ampullae ng Lorenzini - maliliit na kapsula na puno ng mauhog na nilalaman at may linya ng mga partikular na sensitibong selula, na matatagpuan sa lugar ng ulo at nakikipag-usap sa ibabaw ng balat gamit ang isang manipis na tubo.

    Masyadong madaling kapitan at may kakayahang makaramdam ng mahinang mga electric field (ang reaksyon ay nangyayari sa boltahe na 0.001 mKV/m).

    Ito ay kung paano masusubaybayan ng mga electrosensitive na isda ang biktima na nakatago sa buhangin, salamat sa mga electric field, na nilikha ng pag-urong ng mga fibers ng kalamnan habang humihinga.

    Lateral na linya at electrosensitivity– ang mga sense organ na ito ay katangian lamang ng isda!

    Olpaktoryo na organ

    Amoy isinasagawa gamit ang cilia na matatagpuan sa ibabaw ng mga espesyal na bag. Kapag naamoy ng isda ang amoy, ang mga sako ay nagsisimulang gumalaw: sila ay kumukuha at lumalawak, na kumukuha ng mga mabahong sangkap. Ang ilong ay may kasamang 4 na butas ng ilong, na ipinadala ng maraming mga sensory cell.

    Sa kanilang pang-amoy madali silang makahanap ng pagkain, kamag-anak, at kapareha para sa panahon ng pangingitlog. Nagagawa ng ilang indibidwal na magsenyas ng panganib sa pamamagitan ng paglalabas ng mga sangkap kung saan sensitibo ang ibang isda. Ito ay pinaniniwalaan na ang pakiramdam ng amoy para sa mga naninirahan sa tubig ay mas mahalaga kaysa sa paningin.


    Mga organo ng panlasa

    Panlasa ang mga isda ay puro sa oral cavity(oral buds), at oropharynx. Sa ilang mga species (hito, burbot) sila ay matatagpuan sa lugar ng mga labi at balbas, sa carp - sa buong katawan.

    Nakikilala ng isda, tulad ng mga tao, ang lahat ng katangian ng panlasa: maalat, matamis, maasim, mapait. Sa tulong ng mga sensitibong receptor, mahahanap ng isda ang kinakailangang pagkain.

    Hawakan

    Mga touch receptor matatagpuan sa cartilaginous na isda sa mga lugar ng katawan na hindi natatakpan ng kaliskis (ang rehiyon ng tiyan sa mga stingray). Sa teleost, ang mga sensitibong selula ay nakakalat sa buong katawan, ang karamihan ay nakakonsentra sa mga palikpik at labi - ginagawa nitong posible na makadama ng pagpindot.

    Mga tampok ng sensory organ sa bony at cartilaginous

    Ang mga inert na isda ay may swim bladder, na nakikita ang mas malawak na hanay ng mga tunog; ang mga cartilaginous na isda ay wala nito, at wala rin silang kumpletong dibisyon ng panloob na tainga sa mga hugis-itlog at bilog na mga sac.

    Ang color vision ay katangian ng teleost, dahil ang kanilang retina ay naglalaman ng parehong mga rod at cone. Ang cartilaginous visual sensory organ ay kinabibilangan lamang ng mga tungkod na hindi kayang makilala ang mga kulay.

    Ang mga pating ay may napakatalim na pang-amoy; ang nauunang bahagi ng utak (nagbibigay ng pang-amoy) ay higit na binuo kaysa sa iba pang mga kinatawan.

    Ang mga de-koryenteng organo ay mga espesyal na organo ng cartilaginous na isda (ray). Ginagamit ang mga ito para sa proteksyon at pag-atake sa biktima, at ang mga discharge na may lakas na hanggang 600V ay nabuo. Maaari silang kumilos bilang isang sensory organ - sa pamamagitan ng pagbuo ng isang electric field, ang mga stingray ay nakakakita ng mga pagbabago kapag ang mga dayuhang katawan ay pumasok dito.



    Bago sa site

    >

    Pinaka sikat