Сумеют ли изменённые крики крикетов обойти паразитические мухи?

Полевые крикеты (Teleogryllus oceanicus), эндемики Гавайев, столкнулись с новой угрозой после появления паразитической мухи Ormia ochracea, интродуцированной около 1989 года.
Сумеют ли изменённые крики крикетов обойти паразитические мухи?
Изображение носит иллюстративный характер

Муха Ormia ochracea, родом с континентальной Северной Америки, использует звуковые сигналы крикетов для поиска хозяев, на которые откладывает яйца, а личинки затем поедают своего носителя.

Под воздействием давления паразита у некоторых самцов крикетов наблюдается изменение формы крыльев, что приводит к искажению привычного стрекочущего звука. Новая форма звукового сигнала представляет собой характерное мурлыканье или дрожащий ритм, позволяющий минимизировать внимание мух.

Исследователи, среди которых Робин Тингхителла из Университета Денвера и Норман Ли из колледжа St. Olaf в Миннесоте, поставили вопрос: «Будет ли наблюдаться ответ от мух, или система превратится в приватный канал коммуникации, недоступный для подслушивания?»

В лабораторных экспериментах ученые сравнили реакции мух из Гавайев и Флориды, измеряя чувствительность их слуховых нейронов к определённым звуковым частотам, а также изучая поведенческие ответы на традиционные стрекотания и новые пульсирующие сигналы. На местах в Гавайях ловушки с воспроизведёнными записями звуков привлекали значительное количество мух.

Результаты показали, что гавайские мухи обладают усиленной чувствительностью к частотам около 5 и 10 кГц, встречающимся в обоих типах сигналов, в то время как их флоридские собратья реагировали менее активно. Примечательно, что почти 20 процентов гавайских мух привлечены ловушками с новым purring-подобным сигналом, появившимся менее десятилетия назад.

Наблюдаемые изменения свидетельствуют о динамичном эволюционном противостоянии, где крикеты стремятся создать «закрытый канал» для общения, а мухи, в свою очередь, могут совершенствовать свои слуховые способности для обнаружения изменённых сигналов.

Отчёт, опубликованный 20 февраля в журнале Current Biology, подчёркивает значимость этих открытий для понимания механизмов соэволюции между видами и особенностей адаптивного поведения в условиях экологического давления.


Новое на сайте

20099Нейронаука одиночества: есть ли в мозге клетки, которые страдают? 20098Почему глаза так долго привыкают к темноте — и что за этим стоит? 20097Мыть или не мыть рис: что реально происходит в кастрюле 20095Мне не предоставили текст для написания статьи. 20094Мыть или не мыть рис: что реально происходит в кастрюле 20092Почему глаза так долго привыкают к темноте — и что за этим стоит? 20087Игла сквозь череп: медицинский случай с рыбой-иглой и задачей, которую хирурги решали... 20085Живая квантовая сеть в Нью-Йорке: как Qunnect пытается построить интернет, который нельзя... 20084Живые обои: дрожжи, алгинат и 3D-принтер вместо поклейки 20083ИИ-агент уничтожил базу данных за 9 секунд и сам же признался в этом 20082CVE-2026-5027: почему уязвимость в Langflow уже активно эксплуатируется хакерами? 20081GreatXML: новый обход BitLocker через Recovery Partition 20080Июньский Patch Tuesday 2026: 206 уязвимостей, три zero-day и неуправляемый ИИ в поиске дыр
Ссылка