Команда ученых из Академии наук Китая под руководством Ненга Гонга (Neng Gong) по результатам экспериментов пришла к выводу, что макаки могут различать свое отражение в зеркале, если их предварительно обучить этому. Макак-резусы, с которыми работали ученые, научились пользоваться зеркалом, чтобы исследовать свое тело, что считалось ранее невозможным для этого вида обезьян. Результаты работы опубликованы в журнале Current Biology.
В ходе эксперимента ученые светили слабым лазерным лучом в лицо обезьяне. После нескольких недель тренировок макаки смогли научиться распознавать в зеркале свое лицо и точку от лазера, направленного на него. Они тянули руки к этой точке, а после этого часто нюхали свои пальцы. Именно такое поведение доказало Гонгу и его коллегам, что их подопытные научились узнавать себя в зеркале.
Однажды обучившись использовать зеркало, обезьяны и дальше исследовали части своего тела с помощью нового для них инструмента. По словам исследователей, в мозгу обезьяны уже существует основное «оборудование» для распознавания себя в зеркале, но им требуется еще соответствующее «программное обеспечение», которое они и получают в ходе обучения.
Ранее уже было показано, что способность узнавать себя в зеркале есть, например, у шимпанзе, орангутангов и горилл (и, кстати, у слонов, что подтверждает популярное мнение об их умственных способностях).
Ученые пишут, что понимание механизмов обучения этого вида макак позволит им лучше разобраться и с человеческими познавательными процессами. В частности, найти способ помочь людям, которые вследствие различных заболеваний (например, болезнь Альцгеймера) не узнают себя в зеркале.
Источник: Научная Россия
Психологи из США и Израиля экспериментально доказали, что животные, как и люди, относятся к чужакам с подозрением и неприязнью.
К «своим» резусы относятся вполне дружелюбно Участниками опытов стали макаки-резусы Macaca mulatta, живущие на острове неподалёку от Пуэрто-Рико. В этой популяции приматов естественным образом появляются разные группы, члены которых имеют общую «семейную» историю.
Методически первый этап тестирования напоминал эксперимент с макаками Macaca sylvanus, о котором мы только что рассказывали. Подопытным демонстрировали фотографии приматов, входящих и не входящих в родную для них группу, и наблюдали за их реакцией, отмечая то, насколько долго они смотрят на изображения. Как выяснилось, на исследование снимков чужаков обезьяны тратят заметно больше времени, то есть уверенно отличают «своих» от «чужих».
С переходом макаки из одной группы в другую животные довольно быстро — в течение нескольких недель — изменяли отношение к ней. Другими словами, Macaca mulatta оперативно обновляют информацию о том, кто именно принадлежит к их группе.
На втором этапе условия тестирования изменились: теперь демонстрируемые обезьянам фотографии сородичей сопровождались снимками чего-то приятного (фруктов) или неприятного (пауков). Дольше всего, по сообщению авторов, Macaca mulatta изучали связку из фотографий фруктов и не входящих в их группу макак. Следовательно, такая комбинация казалась им неестественной, и к чужакам они относились с предубеждением.
«Выходит, сородичи, не принадлежащие к «своим», вызывают неприязнь даже у макак-резусов, отделившихся от нас около 25 млн лет назад, — подводит итог руководитель исследования Лори Сантос (Laurie Santos) из Йельского университета. — Избавиться от этого эволюционно укоренившегося явления нам будет очень сложно. С другой стороны, обезьяны легко принимают в свою группу новых членов и меняют своё отношение к тем, кто ещё недавно был чужаком. Этому мы могли бы у них поучиться».
Обстоятельный рассказ о тестировании Macaca mulatta:
Источник: КОМПЬЮЛЕНТА
Как мозг следит за временем? Долго считалось, что для этого есть специальная структура (на эту роль предлагали базальные ганглии или мозжечок), по которой весь остальной мозг «подводит часы». Однако эксперименты нейрофизиологов из
Для каждой самостоятельной задачи в нашем мозгу создаются отдельные нейронные часы, которые и следят за ритмом и ходом времени. (Фото ERproductions / Corbis.)В ходе эксперимента исследователи тренировали макак-резусов раз в секунду переводить глаза с одной точки на экране монитора на другую. Никаких временных датчиков у обезьян не было, они могли полагаться только на своё чувство времени. Спустя три месяца макаки научились чётко выдерживать временной интервал, который колебался между 1,003 и 0,973 с.
После этого исследователи попробовали отследить активность сотни нейронов, лежащих в латеральной теменной коре, где находится центр управления движениями глаз. Как учёные пишут в веб-издании
Авторы делают вывод, что в данном случае чувство времени зашифровывается в нейронах, непосредственно отвечающих за слежение. Если учесть, что мы существуем сразу во многих временных шкалах, что мы одновременно выполняем несколько разнородных действий, у каждого из которых свой временной ритм, то можно предположить, что таких нервных цепей, которые следят «за часами», в нашем мозгу довольно много. Такое распределение «временных» обязанностей кажется более эффективным, чем сосредоточение всего времени в одной-единственной структуре.
Однако остаётся загадкой, как всё-таки в этих нервных цепях создаётся нужный временной ритм, как нейроны понимают, в каком ритме им следует возбуждаться и успокаиваться? В ближайшем будущем исследователи собираются это выяснить, а заодно узнать, как на этот процесс влияют внешние факторы вроде стресса, который, как известно, сильнейшим образом сказывается на нашем ощущении времени.
Источник: КОМПЬЮЛЕНТА
26-09-2012 Просмотров:10055 Словарь Антоненко Андрей
Ца́рство (лат. regnum) — иерархическая ступень научной классификации биологических видов. Таксон самого высокого уровня среди основных. Исторически выделяют пять основных царств живых организмов: Животные, Растения, Грибы, Бактерии (или дробянки) и Вирусы. С...
18-01-2016 Просмотров:7581 Новости Геологии Антоненко Андрей
Ученые из Новосибирского государственного университета и Токийского технологического института (Япония) по результатам совместной работы предложили новую модель внутриконтинентального вулканизма, объясняющую, как вулканы образуются вне границ литосферных плит. Статья опубликована в...
16-01-2013 Просмотров:14383 Новости Генетики Антоненко Андрей
Ученые обнаружили в геномах хомячков особый набор генов, который управляет длиной и размерами тоннелей, которые эти грызуны вырывают под землей, и повреждение этих участков ДНК приводит к потере способности к...
19-06-2013 Просмотров:10006 Новости Эволюции Антоненко Андрей
Каким образом некоторые млекопитающие в результате эволюции приобрели гигантские размеры, и почему другие сохранили средние или мелкие габариты? Любопытную теорию на этот счет предложил эколог Джордан Оки из университета Аризоны. Как...
28-05-2014 Просмотров:7984 Новости Эволюции Антоненко Андрей
Новое доказательство того, что не все динозавры вымерли на рубеже мелового и палеогенового периодов, обнаружили британские палеонтологи. По их мнению, как минимум несколько экстремально мелких видов динозавров пережили глобальное вымирание,...
Ученые доказали, что императорские пингвины, вопреки расхожему мнению, не всегда возвращаются в те места, где они появились на свет. Это значит, что потепление климата не несет серьезной угрозы их колониям. Императорские…
Аляскинские пищухи (воротничковая пищуха), прежде чем начать запасать на зиму сено, присматриваются к гусеницам местной бабочки Gynaephora groenlandica. Бабочка эта замечательна тем, что нашла себе приют за полярным кругом, в Гренландии,…
Миротряд: Приматообразные, или приматоморфы (лат. Primatomorpha) Научная классификация Без ранга: Вторичноротые (Deuterostomia) Тип: Хордовые (Chordata) Подтип: Позвоночные (Vertebrata) Инфратип: Челюстноротые (Ghathostomata) Надкласс: Четвероногие (Tetrapoda) Класс: Млекопитающие (Mammalia) Подкласс: Звери (Teria) Инфракласс: Плацентарные (Eutheria) Надотряд: Эуархонтогли́ры (Euarchontoglires) Грандотряд: Эуархонты (Euarchonta) Миротряд: Приматообразные (Primatomorpha) Отряд: Приматы (Primates) Шерстокрылы (Dermoptera) Оглавление 1. Общие сведения о Приматообразных 2. Происхождение и эволюция Приматообразных 3. Классификация Приматообразных 1. Общие сведения о Приматообразных Представители…
Биоэкологи из Технологического института Джорджии (США) обнаружили, что бычки, живущие в коралловых зарослях, служат чем-то вроде службы спасения или полиции, избавляя кораллы от нежелательных соседей. Исследователи изучали кораллы Acropora nasuta, обитающие в водах…
Американские ученые обнаружили первую в мире теплокровную рыбу, сообщает авторитетный научный журнал Science. Красноперый опах (Lampris guttatus)Как выяснили ученые, глубоководная рыба красноперый опах (Lampris guttatus) рода опах, называемая также лунной рыбой (Moonfish), имеет…
У трёхиглой колюшки половой диморфизм проявляется в размере мозга: у самцов он намного крупнее, из-за чего колюшки являются едва ли не единственным видом, у которого разница в поведении полов обусловливается…
Останки самого примитивного в мире примата, жившего 54,5 млн лет назад и ставшего родоначальником двух последующих ветвей эволюции, приведшей к появлению человека, найдены на западе Индии. При вскрытии очередного пласта угольной…
Нейроны не могут самостоятельно оформить текущие переживания в долгую память. На помощь им приходят астроциты, которые снабжают нейроны дополнительным источником энергии. Нейроны головного мозгаНейрофизиологи прояснили важный этап формирования в мозге долговременной…
Ученые проанализировали то, как сине-зеленые бактерии ощущают свет и движутся к нему, и пришли к выводу, что эти микробы используют те же принципы для работы своего зрения, что и глаза многоклеточных существ, говорится в статье, опубликованной в журнале eLife. Бактериальный глаз"То,…