Ssylka

Как цветочные клещи колибри используют электричество для перелетов на колибри?

Мир природы полон загадок, и даже самые крошечные существа могут скрывать удивительные секреты. Цветочные клещи колибри, обитающие в цветах и питающиеся пыльцой и нектаром, долгое время ставили ученых в тупик вопросом о способах своего перемещения. Эти крошечные создания, лишенные крыльев и способности прыгать, должны были как-то находить новые источники пищи и партнеров для размножения, перебираясь с цветка на цветок.
Как цветочные клещи колибри используют электричество для перелетов на колибри?
Изображение носит иллюстративный характер

Разгадка этой головоломки пришла неожиданно. Группа биологов из Университета Коннектикута, Организации тропических исследований в Коста-Рике и Бристольского университета под руководством Карлоса Гарсиа-Робледо, Диего Диерика и Константина Мансера выдвинула смелую гипотезу. Они предположили, что цветочные клещи колибри используют колибри в качестве «такси» для путешествий между цветами.

Но как крошечные клещи могут «зацепиться» за стремительно летающих колибри? Исследователи предположили, что секрет кроется в способности клещей чувствовать электрическое поле, которое создают крылья колибри, когда они машут рядом с цветками. Это предположение открывало совершенно новый взгляд на мир чувств этих крошечных существ.

Чтобы проверить свою гипотезу, ученые провели ряд экспериментов в лабораторных условиях. Они помещали цветочных клещей колибри перед медной пластиной-электродом, создающей различные типы электрических полей. Результаты оказались поразительными: клещи реагировали не на любое электрическое поле, а исключительно на «модулированное поле», которое по своим характеристикам очень точно имитировало электрическое поле, создаваемое крыльями колибри.

Это открытие стало первым доказательством электрорецепции у цветочных клещей колибри. Чтобы точно установить, какие органы чувств отвечают за восприятие электричества, ученые пошли на необычный шаг: они аккуратно удалили передние ноги у некоторых клещей. И, как и ожидалось, клещи без передних ног перестали реагировать на электрическое поле.

Таким образом, стало ясно, что органы чувств, отвечающие за электрорецепцию, расположены именно на передних ногах цветочных клещей колибри. Более детальное изучение передних ног клещей под микроскопом выявило наличие волосков, очень похожих на те, что встречаются на ногах электрорецептивных пауков. Это сходство стало еще одним подтверждением открытия.

Но как именно электрорецепция помогает клещам «автостопом» добраться до колибри? Эксперименты показали, что под воздействием электрического поля клещи не просто реагируют, а фактически притягиваются к источнику поля. Когда электрод подносили к клещу, он начинал двигаться в его направлении под действием электростатической силы.

Это навело ученых на мысль, что когда колибри подлетает к цветку, электрическое поле от его крыльев притягивает находящихся на цветке клещей. Клещам достаточно просто оказаться достаточно близко, чтобы электростатическая сила «притянула» их к приближающейся птице.

Однако, чтобы благополучно перенести полет, клещам необходимо надежно закрепиться на колибри, чтобы не быть сброшенными потоком воздуха. Наблюдения показали, что после «посадки» на колибри, клещи быстро забираются в ноздри птицы. Это укромное место обеспечивает им безопасность и защиту от воздушных потоков во время полета.

Когда колибри прилетает к новому цветку, чтобы полакомиться нектаром, клещи покидают «такси» и перебираются на новый источник пищи. Таким образом, благодаря уникальной способности чувствовать электрические поля, цветочные клещи колибри нашли оригинальный и эффективный способ перемещения между цветами, используя колибри в качестве личного транспорта.

Это удивительное открытие, опубликованное в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), проливает свет на сложные взаимосвязи в природе и демонстрирует, насколько разнообразными и неожиданными могут быть способы адаптации живых организмов к окружающей среде. Исследование электрорецепции у цветочных клещей колибри открывает новые горизонты для понимания мира чувств беспозвоночных и механизмов их взаимодействия с другими видами.


Новое на сайте

18884Знаете ли вы, что приматы появились до вымирания динозавров, и готовы ли проверить свои... 18883Четыреста колец в туманности эмбрион раскрыли тридцатилетнюю тайну звездной эволюции 18882Телескоп Джеймс Уэбб раскрыл тайны сверхэффективной звездной фабрики стрелец B2 18881Математический анализ истинного количества сквозных отверстий в человеческом теле 18880Почему даже элитные суперраспознаватели проваливают тесты на выявление дипфейков без... 18879Шесть легендарных древних городов и столиц империй, местоположение которых до сих пор... 18878Обзор самых необычных медицинских диагнозов и клинических случаев 2025 года 18877Критическая уязвимость CVE-2025-14847 в MongoDB открывает удаленный доступ к памяти... 18876Научное обоснование классификации солнца как желтого карлика класса G2V 18875Как безграничная преданность горным гориллам привела Дайан Фосси к жестокой гибели? 18874Новый родственник спинозавра из Таиланда меняет представления об эволюции хищников Азии 18873Как новая электрохимическая технология позволяет удвоить добычу водорода и снизить... 18872Могут ли ледяные гиганты Уран и Нептун на самом деле оказаться каменными? 18871Внедрение вредоносного кода в расширение Trust Wallet привело к хищению 7 миллионов... 18870Проверка клинического мышления на основе редких медицинских случаев 2025 года