У рыб слух
Слух у рыб – как они воспринимают звук
Наверняка многие начинающие рыболовы сталкивались с недовольным шиканьем более опытных соседей по береговой линии. Слова могли быть разными, но смысл сводился всего к одной фразе: не шуми, распугаешь рыбу. Иногда эти негромкие возгласы фактически беспричинны: негромкие звуки с берега потревожить потенциальную добычу не могут. Более того, новичок и сам старается производить поменьше громких акустических эффектов, но не всегда получается. Однако слух у рыбы есть, причем весьма неплохой, так что иногда обвинения старожилов водоема имеют под собой весьма весомые основания.
Сегодня мы разберемся в принципах звуковосприятия у представителей пресноводной ихтиофауны. Они значительно отличаются от аналогичных для млекопитающих. Быть может, поэтому еще с полвека назад рыбы считались абсолютно глухими. В этом было рациональное зерно: карп, помахивающий ушами, может существовать лишь в воображении художников-аниматоров. Но не все так просто, господа рыболовы: наша потенциальная добыча полна тайн и достойна пристального внимания не только с гастрономической точки зрения!
Распространение звука в воде
Человек, имеющий хотя бы начальные познания в гидроакустике, с уверенностью скажет: вода отлично проводит звуковые колебания. Акустические волны в ней распространяются в 4,5 раз быстрее, чем в привычной нам воздушной среде. Причем звук распространяется без дисперсии, то есть, искажений, не изменяя частоты, но увеличивая длину волны. Только представьте себе: акустический сигнал мощностью в 1 КВт будет слышен в воде за 40 километров!
Эта приманка обеспечивает богатый улов даже при плохом клеве!
ПодробнееКазалось бы, хорошо слышащая рыба должна сойти с ума от какофонии, творящейся в окрестностях водоема. Но не тут-то было: обитатели пресноводной ихтиофауны вполне спокойно относятся даже к достаточно громкому шуму, доносящемуся с берега. Дело в том, что огромный процент звуковых колебаний поглощаются границей стихий: трафик на меже «воздух-вода» может достигать 99%. Да и органы слуха у рыб устроены принципиально иначе!
Так что наиболее ярко воспринимаются звуки, которые раздаются непосредственно в воде, например, шум мотора или плеск весел. Однако если представители ихтиофауны живут на судоходной реке, они вскоре перестают реагировать на подобные раздражители, автоматически занеся их в разряд привычных и не представляющих опасности.
Более того, иногда шумовые эффекты, напротив, привлекают рыбу. В большей степени это характерно для хищников. Иначе чем объяснить успешность традиционного способа ловли сома на квок, когда специальным плоским инструментом ударяют по поверхности воды, генерируя характерные, но не имеющие аналогии звуки? Речных гигантов они по необъяснимым причинам привлекают, оставляя равнодушными других обитателей водоема. И почему большой популярностью среди спиннингистов пользуются воблеры со встроенными погремушками и иные приманки, издающие различные звуки при проводке?
Как слышат рыбы
Конечно, в привычном нам понимании ушей у рыбы нет. Главным органом слуха у них можно назвать внутреннее ухо: рыбы воспринимают им более высокочастотные колебания. Это достаточно сложный орган, отвечающий не только за прием акустических сигналов, но и за равновесие.
Внутреннее ухо представлено единственным лабиринтом, включающим преддверие и три полукруглых канала, расположенных примерно под углом 120о относительно друг друга. Каналы заполнены особой жидкостью, в которой свободно располагаются костные образования – отолиты. Вы наверняка видели эти образования, если хоть раз препарировали голову рыбы хотя бы в кулинарных целях. Так вот, акустическая волна провоцирует колебания отолитов, они передают их через слуховой нерв непосредственно в мозг.
Но это еще не все: оказывается, рыбы способны воспринимать звуки не только головой, но и телом. Хотя слухом это можно назвать со значительной натяжкой: скорее, это некое шестое чувство, позволяющее воспринимать низкочастотные колебания родной стихии и ориентироваться в ней даже при полном отсутствии света.
Вдоль тела большинства рыб проходят своеобразные боковые линии с уникальными жировыми рецепторами, являющимися дополнительными органами слуха. Например, зимой, когда подо льдом царит полное безмолвие и мрак, многие представители ихтиофауны все равно продолжают иногда питаться, причем их основной пищей является мелкий рачок мормыш и мотыль, копошащийся в донном иле.
Особенно чувствительна к акустическим сигналам рыба, пришедшая на нерест: резкие звуки могут ее напугать до такой степени, что самки отложат икромет на неопределенное время.
Чем больше скопление мотыля, тем громче он «шуршит», невольно созывая обитателей водной стихии на трапезу. Это шуршание ощущается обитателями водоема иногда за несколько километров, причем именно за счет этих боковых линий. Точный механизм передачи жировыми рецепторами звуковых колебаний не до конца понятен даже ихтиологам!
Восприятие звуков мирной рыбой
Эволюция и борьба за выживание – великая вещь! Именно она наделила мирных рыб весьма тонким слухом. Это позволяет им тонко чувствовать приближение хищника и улавливать издаваемые им звуки. А, что ни говори, некоторые хищники охотятся не только зрелищно, но и весьма громко: например, гоняющего добычу жереха можно услышать за несколько километров.
В некотором смысле, мирная рыба улавливает звуки даже лучше, чем мы с вами, но диапазон восприятия лежит несколько ниже, чем у человека. Например, представители семейства карповых способны распознавать звуки частотой от 5 Гц, что для человека находится за гранью возможностей (мы слышим колебания от 20 Гц и выше). В то же время, верхний порог для карповых составляет всего лишь 2 кГц, что в десять раз меньше, чем у человека. Иными словами, высокие частоты для их слуха неуловимы, не говоря уже об ультразвуковых волнах.
Очень большую роль в процессе улавливания колебаний играют жировые рецепторы, погруженные в боковую линию. Дополнительным резонатором служит объемный плавательный пузырь, связанный с мозгом практически напрямую. Согласованная работа всех органов слуха (боковой линии, внутреннего уха с отолитами, пузыря-резонатора и системы нейронов) позволяет рыбе не только воспринимать, но и дифференцировать звуковые колебания. Привычные звуки автоматически отсеиваются в разряд безопасных, непривычные – заставляют насторожиться и быстренько пуститься наутек или скрыться в укромном местечке.
Восприимчивость хищников к звуковым колебаниям
Пресноводные хищники, в большинстве своем, слышат гораздо хуже, нежели мирные представители ихтиофауны. Им и незачем: естественных врагов у исконных охотников закономерно меньше. В погоне за добычей они полагаются в большей степени на зрение, чем на слух. Этим объясняется результативность ловли на светящиеся приманки в мутной воде или сумерках.
Однако не стоит думать, что хищники вовсе игнорируют доносящиеся акустические сигналы, просто они ориентированы на более низкий диапазон. Они отлично распознают инфразвуки, но выше 500 Гц – это уже предел для их восприятия. Дело в том, что в ходе эволюции хищники получили не столь объемный плавательный пузырь, и природа не позаботилась о том, чтобы связать его с органами слуха.
Иногда резкие звуки отпугивают хищника, иногда – привлекают. Зачастую рыболовы искусственно создают акустические сигналы, которые могут привести любопытного окуня, судака или щуку к акватории ловли.
Как не распугать обитателей водоема?
Подытоживая вышесказанное, стоит сделать несколько выводов:
- На берегу можно шуметь, но не слишком. Благодаря трафику на границе воздуха и воды даже рыба с хорошим слухом распознает далеко не все шумы. Например, негромко беседовать и свободно раскладывать и заряжать снасти – вполне допустимо, а вот кричать уже нельзя.
- Особую осторожность нужно соблюдать именно в воде: входя в нее, перемещаясь на лодке (даже весельной), осуществляя заброс якорей и тяжелой оснастки. Если громкого «плюха» все равно не избежать, наберитесь терпения и подождите, пока испуганные обитатели водоема немного осмелеют и подойдут к предложенной приманке.
- На льду следует вести себя максимально тихо. Он служит великолепным резонатором, а под ним царит абсолютная тишина. Без особой необходимости не стоит использовать мотобуры и громко топать по льду.
Надеемся, что из нашей сегодняшней публикации вы почерпнули немало интересной информации об обитателях пресноводных водоемов и рек. Хорошего улова и благоприятной погоды вам, коллеги!
Рыболовы удивляются, почему у меня клюет, а у них нет? Только для вас раскрываю секрет: все дело в чудо-приманке!
ПодробнееКакой слух у рыб и rак работает орган слуха
Опубликовано: 13.03.2011
Во время рыбалки рыба может и не видеть нас, но слух у неё отличный, и она услышит малейший звук который мы издадим. Органы слуха у рыб: внутреннее ухо и боковая линия.
Вода является хорошим проводником звуковых вибраций, и неуклюжий рыболов в состоянии запросто вспугнуть рыбу. Например хлопок при закрытии двери автомобиля, через водную среду распространяется на многие сотни метров. Изрядно нашумев, нечего удивляться почему слабый клев, а может и вообще отсутствует. Особенно осторожна крупная рыба, которая соответственно и является главной целью рыбной ловли.
Пресноводных рыб можно разделить на две группы:
• Рыбы у которых отличный слух (карповые, плотва, линь)
• Рыбы у которых средний слух (щука, окунь)
Как слышат рыбы?
Отличный слух достигается за счет того, что внутреннее ухо соединено с плавательным пузырем. При этом внешние вибрации усиливаются пузырем, который играет роль резонатора. И от него поступают к внутреннему уху.
Средний человек воспринимает на слух диапазон звука от 20 Гц до 20 кГц. А рыба, например карп, с помощью своих органов слуха, в состостоянии услышать звук от 5 Гц до 2 кГц. То есть слух у рыб настроен лучше на низкие вибрации, а высокие воспринимаются хуже. Любой неосторожный шаг на берегу, удар, шорох, отлично улавливается на слух карпом или плотвой.
У хищный пресноводных органы слуха построены по другому, у таких рыб нет связи между внутренним ухом и плавательным пузырем.
Такие рыбы как щука, окунь, судак больше полагаются на зрение чем на слух, и не слышат звук выше 500 герц.
Даже шум лодочных моторов в значительной степени влияет на поведение рыб. Особенно на тех, у которых отличный слух. От излишнего шума, рыба может перестать кормится и даже прервать нерест. Мы уже память рыбы неплохая, и они хорошо запоминают звуки и ассоциируют их с событиями.
Исследование показали, что когда из-за шума карп переставал кормится, щука продолжала охотится, не обращая никакого внимание на происходящее.
Органы слуха у рыб
Позади черепа у рыбы находятся пара ушей, которые как и внутреннее ухо у человека, помимо функции слуха отвечают и за равновесие. Но в отличии от нас, у рыб ухо не имеет выхода наружу.
Боковая линия улавливает звук низкой частоты и движение воды рядом с рыбой. Жировые сенсоры, находящиеся под боковой линией, отчетливо передают внешнюю вибрацию воды на нейроны, и далее информация идет в мозг.
Имея две боковые линии и два внутренних уха, орган слуха у рыб отлично определяет направление звука. Небольшая задержка в показаниях этих органов, обрабатывается мозгом, и он определяет с какой стороны доносится вибрация.
Конечно на современных реках, озерах и ставках шума хватает. И слух рыбы со временем привыкает ко многим шумам. Но одно дело регулярно повторяющиеся звуки, даже если это шум поезда, а другое дело незнакомые вибрации. Так что для нормальной рыбалки обязательным будет соблюдение тишины, и понимание того как работает слух у рыб.
Есть ли у рыб слух? Можно ли шуметь на рыбалке?
А так ли необходим слух в безмолвном подводном мире? Вопрос риторический, если не знать, что на самом деле происходит под водой.
Говорят ли рыбы?
Известная народная мудрость «Нем, как рыба», не совсем соответствует действительности. Рыбы могут издавать звуки. Это хорошо известно тем, кому доводилось ловить на море спинорогов (триггеры) или иглобрюхов (фугу), которые при поимке издают отчётливый хрюкающий звук.
Когда учёные, изучающие китов, опустили под воду специальные микрофоны (гидрофоны) и стали записывать получаемые звуковые сигналы, то в наушниках можно было услышать целую какофонию: стуки, карканье, хрюканье, свист, скрежет и даже рычание. Было выяснено, что эти звуки издавали рыбы.
Но наши пресноводные обитатели тоже не молчаливы.
Для извлечения звуков, некоторые рыбы пользуются сокращением специальных мышц, которые вызывают резонансное колебание стенок плавательного пузыря. Другие «разговаривают» благодаря трению жаберных пластин. А карповые рыбы издают звуки, скрежеща глоточными зубами. Да-да, все карповые рыбы, несмотря на беззубый рот имеют глоточные зубы. Даже уклейки.
Доподлинно неизвестно, зачем рыбы издают звуки, но можно предположить, что это нужно для кормления, защиты, размножения и для коммуникации в косяке или между особями.
Есть ли у рыб слух? Как слышат рыбы?
Основным органом слуха у рыб является внутреннее ухо, расположенное в голове и представленное особым образованием в виде лабиринта, который соединен с плавательным пузырём. Плавательный пузырь служит резонатором, усиливающим звук. Конечно, это весьма упрощенное описание.
Большинство рыб слышат звуки в диапазоне частот от 5 Гц до 2 кГц. Получается, что слух у рыб лучше воспринимает низкочастотные колебания. Для сравнения, человек начинает воспринимать низкие звуки, начиная только с 20 Гц.. Зато высокие вибрации звука, рыба воспринимает гораздо хуже человека. Такую особенность слуха рыб хорошо используют дельфины. Во время групповой охоты, они общаются между собой на звуках высокой частоты и даже в ультразвуковом диапазоне, которую рыбы не воспринимают.
Известно, что у мирных рыб, слух настроен значительно лучше, чем у хищных рыб. У большинства пресноводных хищников, таких как судак, окунь, щука, внутреннее ухо не соединено с плавательным пузырём.
Боковая линия. Шестое чувство рыб
У многих видов рыб имеется особый орган, называемый боковой линией. Визуально, она видна как темная или светлая полоса, тянущаяся вдоль боков от жаберных щелей до хвоста рыбы. У некоторых рыб, например у терпугов, таких линий на каждом боку может быть несколько. А у рыб, семейства кефалевых, они отсутствуют вовсе.
Вдоль всей боковой линии расположены особые клетки-рецепторы, которые воспринимают и далее передают в мозг сигналы, поступающие извне. Эти рецепторы реагируют на колебания, температуру, химический состав воды и даже на слабые электрические импульсы. Улавливают они также и звуковые колебания. Более того, звуковые сигналы получаемые через внутреннее ухо и боковую линии, могут синхронизироваться мозгом и давать рыбе более цельную картину акустического фона.
Можно ли шуметь на рыбалке?
Звук в воде распространяется почти в пять раз быстрей, чем в в воздухе. При этом распространение звука в воде происходит без искажений, не меняя частоты.
Большинство рыболовов предпочитают не шуметь у воды. Это имеет смысл, хотя он и не очевиден. Дело в том, что в воду проникает очень малый процент звуков, поступающих из воздуха. Подавляющая часть звуков отражается от поверхности воды. Поэтому на негромкие звуки, рыба не должна реагировать.
Другое дело, если эти звуки издавать непосредственно в воде. Например при ловле взабродку или с лодки. Здесь будет уместна излишняя осторожность и тишина.
Следует сказать, что рыба привыкшая к постоянным шумам, например в местах водопоя скота, в местах интенсивного судоходства, под мостами, на пляжах и т.д., будет меньше реагировать на посторонние звуки.
Реагирует ли рыба на приманки с шумовым эффектом?
Использование дополнительных звуков на рыбалке известно давно. Например сомятники пользуются специальным приспособлением, именуемый квоком. Квок способен издавать звуки особой частоты, которые каким-то образом привлекают сомов. А на севере России, опытные рыбаки при ловле налима использовали для его привлечения колокольчики и другие предметы из железа, стуча по ним.
Эффект использования звуков, как средства привлечения хищных рыб, активно используется и создателями различных приманок.
Девоны и другие подобные блёсна бывают более эффективными по сравнению с обычным «железом», благодаря их способности создавать дополнительные шумовые эффекты при проводке. Точно также работают и спиннербейты у любителей ловли большеротого окуня (басса), благодаря в том числе и наличию дополнительных металлических лепестков. Дополнительные лепестки самостоятельно или с «завода» устанавливаются и на другие приманки. Их можно обнаружить, например на блёснах, на джиг-головках и даже на некоторых лягушачьих креатурах.
Особую популярность приобрели воблеры с расположенными внутри шумящими шариками. Надо понимать, что воблер, как впрочем и любая другая приманка так или иначе создаёт колебания в воде, которые рыба улавливает боковой линией. Звук, издаваемый шариками воспринимается уже по большей части внутренним ухом рыбы, если же конечно они шумят в диапазоне слышимости хищника. Отличным доказательством работы воблера за счёт звука, может служить их уловистость в ночное время.
Таким образом, шумовой эффект, создаваемый приманкой, служит дополнительным плюсом при их выборе и использовании.
Слух у рыб, что является органом слуха у рыбы
Рыба, находясь на глубине, как правило, не видит рыбаков, но прекрасно слышит, как рыбаки разговаривают и передвигаются в непосредственной близости от воды. Чтобы слышать, у рыб имеется внутреннее ухо и боковая линия.
Звуковые волны отлично распространяются в воде, поэтому любые шорохи и неуклюжие движения на берегу, тут же доходят до рыб. Прибыв на водоем и, громко хлопнув дверкой автомобиля, можно рыбу напугать, и она отойдет от берега. Если учесть, что приезд на водоем сопровождается громким весельем, то рассчитывать на хорошую, результативную рыбалку не следует. Очень сильно осторожничает крупная рыба, которую рыбаки чаще всего хотят видеть в качестве основного трофея.
Пресноводные рыбы разделяются на две группы:
- рыбы, имеющие отличный слух: карповые, линь, плотва;
- рыбы, имеющие удовлетворительный слух: окунь, щука.
Как слышат рыбы?
Внутреннее ухо рыб соединено с плавательным пузырем, который выступает в роли резонатора, успокаивающего звуковые колебания. Усиленные колебания передаются на внутреннее ухо, за счет чего рыба имеет не плохой слух. Человеческое ухо способно воспринимать звук в диапазоне от 20Гц до 20кГц, а звуковой диапазон рыб сужен и лежит в пределах 5Гц-2кГц. Можно сказать, что рыба слышит хуже человека, где-то в 10 раз и ее основной звуковой диапазон располагается в пределах более низких звуковых волн.
Поэтому, рыба в воде может слышать малейшие шорохи, тем более, ходьбу на берегу или удары о землю. В основном, это карповые и плотва, поэтому, собираясь на карпа или плотву, следует обязательно учитывать данный фактор.
Хищная рыба имеет несколько другое строение слухового аппарата: у них отсутствует связь между внутренним ухом и воздушным пузырем. Они больше надеются на свое зрение, нежели на свой слух, так как звуковые волны, лежащие за пределами 500Гц, они не слышат.
Лишний шум на водоеме очень сильно влияет на поведение рыб, которые имеют хороший слух. В таких условиях она может перестать передвигаться по водоему в поисках пищи или прервать нерест. При этом, рыба способна запоминать звуки и связывать их с событиями. Занимаясь исследованиями, ученые установили, что шум очень сильно действует на карпа и он, в таких условиях, прекращал кормиться, в то время, как щука продолжала охотиться, не обращая внимания на шум.
Органы слуха у рыб
Рыба располагает парой ушей, которые расположены позади черепа. Функция ушей рыбы заключается не только в определении звуковых колебаний, но и служат органами равновесия рыбы. При этом, ухо рыбы, в отличие от человека, не выходит наружу. Звуковые колебания к уху передаются через жировые рецепторы, которые улавливают волны низкой частоты, генерирующиеся в результате движения рыбы в воде, а также посторонние звуки. Попадая в мозг рыбы, звуковые колебания сравниваются и, если среди них появляются посторонние, то выделяются, и рыба начинает на них реагировать.
Благодаря тому, что рыба имеет две боковые линии и двое ушей, то она способна определять направление по отношению к издаваемым звукам. Определив направление опасного шума, она может вовремя спрятаться.
Со временем рыба привыкает к посторонним шумам, которые ей не угрожают, но при появлении не знакомых ей шумов, она может отойти от этого места и рыбалка может не состояться.
Какой слух у рыб и rак работает орган слуха
Опубликовано: 13.03.2011
Во время рыбалки рыба может и не видеть нас, но слух у неё отличный, и она услышит малейший звук который мы издадим. Органы слуха у рыб: внутреннее ухо и боковая линия.
Вода является хорошим проводником звуковых вибраций, и неуклюжий рыболов в состоянии запросто вспугнуть рыбу. Например хлопок при закрытии двери автомобиля, через водную среду распространяется на многие сотни метров. Изрядно нашумев, нечего удивляться почему слабый клев, а может и вообще отсутствует. Особенно осторожна крупная рыба, которая соответственно и является главной целью рыбной ловли.
Пресноводных рыб можно разделить на две группы:
• Рыбы у которых отличный слух (карповые, плотва, линь)
• Рыбы у которых средний слух (щука, окунь)
Как слышат рыбы?
Отличный слух достигается за счет того, что внутреннее ухо соединено с плавательным пузырем. При этом внешние вибрации усиливаются пузырем, который играет роль резонатора. И от него поступают к внутреннему уху.
Средний человек воспринимает на слух диапазон звука от 20 Гц до 20 кГц. А рыба, например карп, с помощью своих органов слуха, в состостоянии услышать звук от 5 Гц до 2 кГц. То есть слух у рыб настроен лучше на низкие вибрации, а высокие воспринимаются хуже. Любой неосторожный шаг на берегу, удар, шорох, отлично улавливается на слух карпом или плотвой.
У хищный пресноводных органы слуха построены по другому, у таких рыб нет связи между внутренним ухом и плавательным пузырем.
Такие рыбы как щука, окунь, судак больше полагаются на зрение чем на слух, и не слышат звук выше 500 герц.
Даже шум лодочных моторов в значительной степени влияет на поведение рыб. Особенно на тех, у которых отличный слух. От излишнего шума, рыба может перестать кормится и даже прервать нерест. Мы уже память рыбы неплохая, и они хорошо запоминают звуки и ассоциируют их с событиями.
Исследование показали, что когда из-за шума карп переставал кормится, щука продолжала охотится, не обращая никакого внимание на происходящее.
Органы слуха у рыб
Позади черепа у рыбы находятся пара ушей, которые как и внутреннее ухо у человека, помимо функции слуха отвечают и за равновесие. Но в отличии от нас, у рыб ухо не имеет выхода наружу.
Боковая линия улавливает звук низкой частоты и движение воды рядом с рыбой. Жировые сенсоры, находящиеся под боковой линией, отчетливо передают внешнюю вибрацию воды на нейроны, и далее информация идет в мозг.
Имея две боковые линии и два внутренних уха, орган слуха у рыб отлично определяет направление звука. Небольшая задержка в показаниях этих органов, обрабатывается мозгом, и он определяет с какой стороны доносится вибрация.
Конечно на современных реках, озерах и ставках шума хватает. И слух рыбы со временем привыкает ко многим шумам. Но одно дело регулярно повторяющиеся звуки, даже если это шум поезда, а другое дело незнакомые вибрации. Так что для нормальной рыбалки обязательным будет соблюдение тишины, и понимание того как работает слух у рыб.
видят, слышат, осязают, как они ощущают вкус, запах, боль, электрическое поле.
Как рыбы чувствуют?
Принято считать, что поскольку рыбы стоят на более низкой ступени организации чем млекопитающие, то и их органы чувств - примитивней. На самом деле это не так!
Хотя их чувственные ощущения отличаются от наших, они не менее интересны и разнообразны, чем у высших позвоночных. И, конечно же, в полной мере развитие этих органов связано со средой обитания рыб – водой.
1. Зрение.
Значение зрения не так велико у водных обитателей по сравнению с наземными.
Это связано, во-первых, с тем, что с увеличением глубины значительно снижается освещенность, во-вторых, очень часто рыбы вынуждены жить в условиях низкой прозрачности воды, в-третьих, водная среда позволяет им использовать другие органы чувств с гораздо большей эффективностью.
Почти у всех рыб глаза расположены с двух сторон, что обеспечивает им панорамное зрение в условиях отсутствия шеи и, как следствие, невозможности поворота головы без поворота туловища. Низкая эластичность хрусталика делает рыб близорукими, они не могут четко видеть на больших расстояниях.
Многие виды приспособили свое зрение к узкоспецифичным условиям обитания: рыбы коралловых рифов обладают не только цветным зрением, но также способны видеть в ультрафиолетовом спектре, некоторые рыбы, собирающие корм с поверхности воды, обладают глазами, разделенными на две половины: верхняя видит то, что происходит в воздухе, нижняя – под водой, у рыб обитающих в горных пещерах, глаза, вообще, редуцированы.
2. Слух.
Как ни странно, рыбы обладают прекрасно развитым слухом, несмотря на отсутствие у них внешних признаков. Их органы слуха совмещены с органами равновесия и представляют собой замкнутые мешочки с плавающими в них отолитами. Очень часто плавательный пузырь выполняет функцию резонатора. В плотной водной среде звуковые колебания распространяются быстрее, чем в воздухе, поэтому значении слуха для рыб велико.
Общеизвестен факт, что рыба в воде слышит шаги идущего по берегу человека.
Многие рыбы способны издавать различные целенаправленные звуки: тереть чешуйки друг об друга, вибрировать различными частями тела и таким образом осуществлять звуковую коммуникацию.
3. Обоняние.
Обоняние играет в жизни рыб значительную роль.
Это связано с тем, что запахи распространяются в воде очень хорошо.
Всем известно, что капля крови, попавшая в воду, привлекает внимание акул, находящихся в нескольких километрах от этого места.
В том числе, с помощью обоняния отыскивают дорогу домой лососи, идущие на нерест.
Такое тонкое обоняние развито у рыб благодаря тому, что обонятельная луковица занимает значительную часть их головного мозга.
4. Вкус.
Вкусовые вещества также прекрасно различаются рыбами, т.к. отлично растворяются в воде. Вкусовые рецепторы располагаются у них не только в ротовой полости, но и по всей остальной поверхности тела, особо много их на голове и усиках. Большей частью органы вкуса используются рыбами для поиска корма, а также для ориентации.
5. Осязание.
Рыбы обладают обычными механическими рецепторами, которые, как и органы вкуса, расположены у них преимущественно на кончиках усиков, а также разбросаны по коже. Однако, кроме этого, рыбы обладают совершенно уникальным рецепторным органом – боковой линией.
Этот орган, расположенный вдоль середины с обеих сторон тела способен воспринимать малейшие колебания и изменения давления воды.
Благодаря боковой линии рыбы могут получать информацию о размере, объеме и расстоянии до удаленных объектов. С помощью боковой линии рыбы в состоянии огибать препятствия избегать хищников или находить пищу, удерживать свою позицию в стае.
6. Электрочувствительность.
Электрочувствительность сильно развита у множества видов рыб. Она является прекрасным дополнением к уже перечисленным органам чувств и позволяет рыбам защищаться, обнаруживать и добывать пищу, ориентироваться.
Некоторые рыбы используют электролокацию для коммуникации, а благодаря способности чувствовать магнитное поле Земли – мигрировать на очень значительные расстояния.
Читайте также:
У рыб есть уши? Может ли рыба слышать? Как они слышат?
Готов поспорить, вы никогда не видели рыб с ушами, которые вызывают у вас любопытство по поводу ее слуха, поэтому давайте узнаем, как они слышат и общаются в воде.
Итак, у рыб есть уши?
Да, безусловно. Но почему их никто никогда не видел? Что ж, у рыб есть внутреннее ухо сразу за мозгом, которое работает с помощью боковой линии, камней в ушах и вибраций в воде. Это означает, что их слух практически нормальный и ничем не отличается от слуха других морских животных .
При этом, если вы ищете подробное, но простое объяснение, обязательно прочтите его.
Как рыбы слышат? (Видео)
Как рыбки слышат?
Итак, теперь, когда ясно, что рыбы обладают абсолютной способностью слышать, вы можете подумать, как это происходит?
Поскольку никто из нас никогда не видел рыбу с ушами, было бы забавно представить себе рыбу с такими же. Это именно то, что заставило меня углубиться в дополнительную информацию о том, как они могут не только слышать, но и обнаруживать движение в морской среде с больших расстояний.
Итак, главный факт, который следует здесь учитывать, это то, что у рыб есть внутреннее ухо, которое работает в соответствии с мышечной костью, плавательным пузырем и колебаниями воды.
Однако, чтобы получить более детальную версию этих знаний, давайте взглянем на некоторые более точные данные.
- Камни уха, также называемые отолитами, расположены за мозгом и около внутреннего уха рыбы.
- Это помогает ему обнаруживать вибрации и движения в воде, которые приводят к ухудшению слуха.
- Мышцы-кость также действуют как балансирующий агент, который помогает рыбе собирать, а затем преобразовывать звуки для более четкого утверждения.
- Плавательный пузырь - это то, что работает как одна из основных частей тела рыбы, улавливая звуки и вибрации, производимые движениями ее добычи, партнеров или даже хищников.
- Все эти части тела рыбы не только помогают слышать, но и издают звуки, которые рыба использует в соответствии со своими потребностями.
В начальной школе всех нас учили, что звук в воде распространяется быстрее, чем в воздухе.Что ж, сейчас самое время использовать информацию, чтобы узнать некоторые детали, такие как естественная тактика общения рыб и эффективность слуха, связанные с такими вещами, как частота звука и т. Д.
Так что, если вам больше интересно узнать об этом, вы получите свои ответы постепенно в простых объяснениях, приведенных ниже.
Все ли рыбы слышат?
Да, все виды рыб могут слышать, некоторые с помощью боковой линии и отолитов, а некоторые с помощью плавательного пузыря.
По мнению экспертов по морской дикой природе, рыбы обладают способностью слышать на низких частотах, поскольку они очень чувствительны к звукам.
Помните фильм «В поисках Немо» и как отец Немо и Дори могли почувствовать опасность даже издалека, просто услышав какие-то подозрительные звуки?
Да, это именно то, что мы здесь обсуждаем. Видите ли, боковая линия и отолиты - это части тела, которые есть у каждой рыбы. Однако не у всех рыб есть плавательный пузырь, потому что он служит не только для слуха, но и для других целей.
Фактически, помимо слухового аппарата, одной из основных целей плавательного пузыря является поддержание устойчивости рыбы в воде.Следовательно, это также помогает таким видам, как сельдь и тихоокеанский голубой запах, быстро улавливать звуки вместо использования мышечных костей или вибраций воды.
Приведу еще один пример. Карпы используют свой плавательный пузырь, чтобы слышать звуки, ощущать движение и все другие виды голосов в водной среде. Это также объясняет, почему их слух более эффективен, чем у людей без плавательного пузыря.
Рыбы слышат меньше, чем другие морские виды?
Это эквивалентно вопросу: все ли люди имеют одинаковое зрение или обоняние?
Возможно, это не лучший пример, но вы ведь поняли?
Итак, по сути, не все виды рыб обладают одинаковыми способностями и органами.Например, рыбы, обитающие на морском дне или вблизи него, не так чувствительны к звукам, как те, что плавают у поверхности или в середине океана.
Кроме того, как упоминалось ранее, не у всех рыб есть плавательный пузырь, а это означает, что он в некоторой степени влияет на их слух.
Если мы посмотрим на цифры, рыба, которая остается у морского дна, не может слышать на частоте более 1 кГц. Однако некоторые виды рыб с повышенной чувствительностью слуха также могут слышать даже на частотах от 0.1 Гц.
Сказав это, было бы несправедливо сказать, что рыбы слышат меньше, чем другие морские виды, потому что, поскольку рыбы обладают разными и множественными навыками и возможностями, другие морские животные также могут иметь более или менее то же самое.
Как звук попадает во внутреннее ухо рыбы?
Рыбы обладают удивительным естественным слухом, который работает через внутреннее ухо и отолиты, находящиеся внутри него. Вот пошаговое объяснение того, как звуки попадают во внутреннее ухо рыбы.
- Камни во внутреннем ухе рыбы известны как отолиты, которые взаимодействуют с волосковыми клетками и боковой линией.
- Звук сначала попадает в мозг рыбы, которую первыми ловят на ушных камнях.
- Затем он улавливает сигналы либо от костных мышц, либо от вибраций воды, в зависимости от типа звука.
- После того, как мозг получает подтверждение от одного или нескольких слуховых органов чувств, он переводит конкретный звук.
- Таким образом, рыба получает возможность слышать, не имея внешнего уха, и соответственно реагирует на звук.
Не забывайте, что вода и тела рыбы имеют почти одинаковую плотность, поэтому звук может проходить через их тело.Это также дает более простое объяснение того, как рыба может ощущать колебания воды своими костями и мышцами.
Чувство слуха рыбы: меньше ли оно, чем любые другие чувства?
Вот еще один «человеческий» пример, который поможет лучше понять это явление.
Я уверен, что все мы сталкивались с ситуациями, когда каждому человеку в группе нравился определенный вкус еды или он высказывал одинаковые комментарии по этому поводу. Однако может быть и тот, кто сочтет вкус более или менее соленым, горьким, сладким или острым.Это не означает, что у человека, придерживающегося другого мнения, вкусовые рецепторы плохо работают или хуже других органов чувств.
Точно так же, хотя у рыбы нет ушей на внешней стороне тела, таких как глаза, язык и т. Д., Она все же может слышать намного отчетливо, как другие морские виды в океане.
Однако, когда дело доходит до определения способностей органов чувств на основе частоты и чувствительности, можно сказать, что слух у рыб может быть относительно слабее.
Основная причина этого предположения очень очевидна, и это очевидный внешний вид основных органов, то есть глаз и рта, в то время как уха на теле нигде не видно.
Это, однако, только предположение, не подтвержденное морскими специалистами. Поэтому было бы неправильно одобрять это, в то время как официальные морские власти по всему миру делают определенные заявления о слухе и других чувствах рыбы, которые также связаны с ее интеллектом.
Есть ли отверстие для уха рыбы?
Хотя ухо рыбы находится на внутренней стороне сразу за мозгом, с обеих сторон головы в нем есть небольшое отверстие, ведущее к нему.
Камни в ушах не видны из отверстия, так как это очень тонкий проход. Поэтому даже если вы попытаетесь взглянуть на внутреннее ухо рыбы, ее невозможно увидеть или обнаружить без использования специального оборудования.
Тем не менее, можно сказать, что спираль на голове рыбы - это отверстие, потому что это единственное открытое отверстие, которое может направить к уху.
Связанные вопросы
Насколько хорошо рыба слышит?
Не у всех рыб есть плавательные пузыри, которые помогают им четко распознавать движение, вибрацию и звук. Это означает, что у рыб, у которых есть плавательный пузырь, повышена способность слышать.
Например, у карпа есть плавательный пузырь, который позволяет ему слышать звуки и ощущать вибрации издалека.
Однако, независимо от того, у них нет плавательного пузыря, все виды рыб могут слышать, что помогает им обнаруживать добычу или хищника или даже привыкать к определенному типу звука в качестве музыки.
Слышит ли рыба, когда вы с ней разговариваете?
Хотя рыбы обладают способностью слышать, как и любое другое водное животное, их не беспокоят разные голоса, кроме тех, которые:
- Ритмичный и успокаивающий звук, похожий на тихую музыку.
- Достаточно острый, чтобы мучить слух.
Итак, хотя я ненавижу лопнуть пузырь, но когда вы думаете, что они обращают внимание, когда вы говорите, скорее всего, они либо спят, либо расслабляются.
Причина этого в том, что их не беспокоит то, что с ними разговаривает человек, потому что это недостаточно резко и мелодично, чтобы привлечь внимание.
Как рыбы используют звук?
Хотя рыбы не издают особых звуков изо рта, у них есть эта система, основанная на 3 различных методах, которые помогают им издавать различные звуки.
- Используя мышцы, расположенные рядом с плавательным пузырем, издает звук, похожий на барабан.
- Потерев две части своего тела.
- За счет частого изменения скорости и направления плавания, издающего звук, напоминающий плеск воды.
Однако наиболее распространенным и используемым методом создания звука рыбой является игра на барабанах, то есть использование звуковых мускулов, поскольку это относительно более простой и естественный способ создания вибраций в воде.
Что рыба использует для слуха?
В основном рыбы используют для слуха три вещи.
- Мышечное чутье.
- Вибрация воды.
- Слуховой баланс.
Камни ушей или отолиты используются рыбами для обнаружения вибраций с помощью мышечных ощущений, в то время как большинство костистых рыб используют вибрацию воды для слуха.
Например, рыба может ощущать движение добычи, хищников и их товарищей и реагировать соответствующим образом.
Кроме этого, баланс слуха достигается с помощью внутреннего уха, что позволяет улавливать абсолютно правильные звуки.
На какой частоте рыба слышит?
Поскольку звук в воде распространяется быстрее, чем в воздухе, у рыб очень чувствительное внутреннее ухо для определения ускорения.Они могут слышать на низких частотах ниже 100 Гц и максимум на 200 Гц.
Помимо этого, исследования также показали, что рыбы могут слышать на очень низких частотах, начиная с 0,1 Гц.
Какая часть рыбы не слышит?
Почти все части тела рыб в той или иной степени участвуют в том, чтобы слышать и чувствовать вибрацию. Например, кости, мышцы и отолиты.
Однако ее хвост - одна из частей тела, которая никоим образом не помогает рыбе слышать, поскольку она не способна распознавать вибрации и движения.
Это также доказывает тот факт, что рыба обладает сильным слухом, поскольку почти все ее тело работает одновременно, распознавая различные звуки.
На каком расстоянии рыба слышит?
Тот факт, что у большинства рыб плавательный пузырь находится рядом с внутренним ухом, делает их очень чувствительными к слышанию звуков издалека. Чувствительность слуха рыб составляет до 3 кГц, что делает их немного менее способными, чем люди с чувствительностью от 17 до 20 кГц.
Рыбы реагируют на музыку?
Да, рыбам нравится музыка, когда она успокаивающая и добавочная, особенно золотая рыбка, которая не только любит слушать музыку, но и может различать два разных типа композиций.
Это означает, что если рыбу заставляют часто слушать одну и ту же музыку, то она может также следовать за ней для расслабления или плавания при определенных движениях.
Кроме того, рыбы могут легко привыкнуть к подобным звукам или шумам, которые являются мелодичными, мягкими и успокаивающими.
Помимо акул, китов и крупных морских видов, рыба - одно из самых спокойных водных существ, поскольку они спокойно плавают, совершая легкие движения в воде. Их слух больше не является секретом, когда анатомия его внутреннего уха была четко объяснена с помощью всей системы, включающей несколько органов.
Боковая линия и мышцы-кости работают в соответствии с вибрациями в воде, чтобы рыба подала зеленый сигнал того типа звука, который интерпретируется мозгом.
Итак, если у вас есть рыба в качестве домашнего питомца, вы должны попробовать сыграть музыку или поговорить, чего вы никогда не знаете, она также может когда-нибудь начать реагировать на нее, показывая разные «рыбные» жесты!
Статьи по теме :
.Может ли рыба слышать? У рыб хороший слух
Этот вопрос может показаться глупым: « Может ли рыба слышать? "но давайте вместе со мной на этом.
Несколько месяцев назад я исследовал подходящие виды рыб для морского аквариума, который я планировал создать, и наткнулся на длиннорогую рыбу-корову. Я сразу же влюбился в этого маленького парня и начал читать о них.
Теперь я знаю, что вам может быть интересно, какое это имеет отношение к возможным рыбам, слышащим , но на самом деле это очень многое.Во время чтения я обнаружил, что Cowfish обладает способностью и использует это, чтобы издавать хрюкающие звуки, когда их поймают. Это открытие, в свою очередь, заставило меня спросить, может ли другая рыба слышать это?
Рыба слышит? - Рыбы действительно могут слышать, несмотря на отсутствие ушей. У них есть Inne ухо (их слуховая система) и боковая линия (их механосенсорная система). Рыбы используют такие звуки, как кряхтение, постукивание и щелчки, чтобы сообщить, что улавливает внутреннее ухо и боковая линия.
Это может показаться совершенно безумным вопросом, особенно с учетом того, что у рыб нет ушей, или мы их не видим. Но, если некоторые виды рыб могут издавать и издают такие звуки, как кряхтение, жужжание, мурлыканье и улюлюканье, какой в этом смысл, если они тоже его не слышат?
Оказывается, я был прав, задав этот вопрос, ведь рыб действительно могут слышать !
Основы слуха рыб
Все животные, включая людей и рыб, пользуются пятью чувствами; запах, вкус, осязание, зрение и слух.Однако не все мы используем их одинаково или в одинаковой степени.
Например, люди в значительной степени полагаются на свою способность видеть, тогда как рыбы во многом полагаются на свою способность слышать. Это потому, что слух для рыб позволяет им:
- Доступ к информации на больших расстояниях
- Доступ к информации во всех направлениях (трехмерное изображение)
Это также означает, что им не препятствуют:
- Водотоки
- Отсутствие или плохое освещение
- Прочие объекты
Интересно, что считается, что способность рыб слышать изначально не развивалась для того, чтобы они могли общаться.Скорее, он был разработан для того, чтобы они узнали о своей среде. Общение пришло позже, когда рыбы приобрели способность издавать звуки.
Как слышат рыбы?
Со временем рыбы развили два отдельных, но все же связанных сенсорных механизма для обнаружения, определения местоположения и понимания звука. Это:
- Внутреннее ухо (их слуховая система)
- Боковая линия (их механосенсорная система)
Внутреннее ухо
Внутреннее ухо рыбы состоит из костей, известных как отолиты и реснички (волосковые клетки), которые изгибаются или смещаются при ударе звуковой волны.
Затем это движение посылает сигнал в мозг рыбы, где он интерпретируется как звук. Отолиты состоят из карбоната кальция, размер и форма которых различаются у разных видов рыб.
Боковая линия
В отличие от ушей, боковые линии можно увидеть, если внимательно присмотреться к рыбе сбоку. Они работают, используя волосковые клетки, похожие на внутреннее ухо, которое обнаруживает относительное движение, звуковую волну, между собой и окружающей водой.
Система боковой линии чаще всего используется для обнаружения акустических сигналов на близком расстоянии; обычно от одной до двух длин тела.
Любопытно, что именно система боковой линии позволяет рыбе плавать косяками. Поток воды, создаваемый каждой плавающей рыбой, посылает сигналы тем, кто находится рядом и позади них.
Это, в свою очередь, позволяет рыбе рядом с ними сохранять свое положение в быстро движущемся косяке.
Все ли рыбий слух созданы равными?
Абсолютно нет! Чувствительность рыб к звуку варьируется от вида к виду.В основном это связано, хотите верьте, хотите нет, но с близостью внутреннего уха к плавательному пузырю .
Почему? Потому что в плавательном пузыре находится газ, плотность которого намного ниже, чем у воды. Это означает, что звуковая волна создает гораздо более выраженную вибрацию ресничек внутреннего уха и, следовательно, более громкий звук.
Интересно, что у большинства пресноводных рыб плавательный пузырь механически связан с внутренним ухом с помощью ряда костей, улучшающих их слух.
В то время как панцирные рыбы , такие как сардины и сельди, имеют пару удлиненных газовых каналов, которые проходят от плавательного пузыря в череп; снова улучшается слух. С другой стороны, те рыбы, у которых нет плавательного пузыря, как известно, плохо слышат.
Заключение: рыба слышит?
Не знаю, как вы, но я не могу не восхищаться сложностью работы наших аквариумистов. Сама мысль о том, что у них не одна, а две сложные системы слуха, делает их более увлекательными, чем я могу сказать.
Удивительно думать о том, что происходит в их относительно, по сравнению с нашей, головками, и мне интересно, что мы узнаем о них дальше!
Надеюсь, мы ответили на вопрос: рыба слышит?
Я работаю в индустрии тропических рыб более 30 лет и все еще учусь. Каждый день для этого хобби - школьный день. В свободное время очень плохо играю в гольф!
Последние сообщения Карла Бродбента (посмотреть все).Как рыбы слышат?
перейти к содержанию FacebookИнстаграмTwitterYouTubeЭлектронная почта- ПОЖЕРТВОВАТЬ
- ОСТАВАТЬСЯ ИНФОРМИРОВАТЬ
- О компании
- Миссия
- Кто мы
- Советники
- Отчет о проделанной работе за 2019 год
- Что нового
- Блог
- Проекты
- Arctic Focus
- Изучение Северного Ледовитого океана Шум 9000 Записи
- Окружающая среда Арктики
- Узнайте
- Что такое шумовое загрязнение океана?
- Как рыбы слышат?
- Что такое децибелы?
- Что такое биоакустика?
- Исследуйте звуки залива
- Прослушивание океана: чтение аудиографов
- Развертывание гидрофонов
- Задания: игра со звуком
- Хронология: корни понимания звука
- Звуковая библиотека
- Видео
- Документы
- Контакты
- О компании
- Миссия
У рыб есть уши? И если да, то как люди влияют на их способность слышать? - Блог о рыболовстве
Автор: Дана Сакетт
На первый взгляд кажется, что у рыб нет ушей, но это не значит, что они не слышат. Хотя обычно на голове рыбы нет отверстий для входа звука, у них есть внутреннее ухо, которое улавливает звук через их тело. Фактически, многие рыбы полагаются на свои уши, чтобы найти среду обитания и себе пару, а также нереститься, плавать и избегать хищников.Это имеет смысл, если учесть, что передача звука в воде примерно в 4 раза быстрее, чем в воздухе, что позволяет рыбам общаться через звук быстро и на относительно больших расстояниях.
Источник фото: http://www.etc-hearing.com/oneday.htmlНесмотря на быструю передачу звука в воде, не у всех рыб есть заметный слух. На самом деле способность рыб слышать звуки сильно зависит от конструкции внутреннего уха. Например, у рыб, у которых есть соединение между внутренним ухом и заполненной газом полостью, обычно лучше слух, чем у других рыб.Рыбы обычно лучше всего слышат в диапазоне 30–1000 Гц, при этом некоторые виды животных могут обнаруживать частоту до 5000 Гц, а другие очень необычные виды, чувствительные к инфразвуку или ультразвуку (для сравнения, люди обычно слышат в диапазоне от 20 до 20000 Гц, хотя наиболее чувствительны к ним). звуки, передаваемые через воду, от 400 до 2000 Гц).
Слева: внутреннее ухо с тремя полукружными каналами и тремя отолитовыми органами. Справа: схематический разрез отолитового органа. Предоставлено: Лассе Амундсен.Источник фото: http://www.geoexprp.com/articales/2011/03/marine-seismic-sources-part-viii-fish-hear-a-great-deal
Один из примеров того, как рыба использует звук, - это привлечь и найти себе пару. Например, самцы-гардемарины поют, чтобы привлечь самок; серенаду самкам приходить издалека, чтобы бросить яйца в гнездо самца. Загадочным образом на эти песни откликаются только плодовитые самки. Ученые предположили, что причина, по которой реагируют только фертильные женщины, - это повышенный уровень эстрогена (которого у фертильных женщин есть в изобилии).Было замечено, что эти более высокие уровни эстрогена улучшают способность самок слышать высокочастотные брачные песни самцов. Действительно, это исследование было одним из первых, кто предложил причину, по которой многие позвоночные, даже люди, имеют рецепторы эстрогена в ушах.
Поющий самец рыбы-гардемарин (Porichthys plectrodo). Источник фото: http://en.wikipedia.org/wiki/Midshipman_fishЕще один пример того, как рыба использует звуки, был получен в исследовании, в котором использовались звуки, записанные из разных типов местообитаний, чтобы увидеть реакцию молоди рыб.Они обнаружили, что мальки используют звуки из определенных мест обитания, чтобы ориентировать и направлять ночные движения к желаемым местам обитания рифов. Это важный результат, поскольку нарушение этих слуховых сигналов может препятствовать ночным миграциям молоди рыбы в эти более защищенные среды обитания рифов.
Четыре основных направления исследований, описанных Slabbekoorn et al. (2010) для оценки потенциального воздействия умеренных, но разумно распространенных антропогенных шумов на рыбу. Источник рисунка: Slabbekoorn et al.2010
Зная жизненно важную роль, которую звук может играть в выживании и воспроизводстве некоторых рыб, можно представить, как изменение способности слышать может оказать на них значительное влияние. На слух рыб влияет множество факторов. Один очевидный пример - это просто шум. Шум в нашей водной среде изменился за последнее столетие по мере того, как все больше и больше людей используют моторные лодки в прибрежных районах, а также с усилением прибрежного освоения, разведки нефти и газа и судоходства.Достаточно сесть в лодку с работающим мотором, чтобы представить, как рыба может себя чувствовать в районе с интенсивным движением лодок. Но как это влияет на этих рыб и их вероятность воспроизводства и выживания. Текущий ответ таков, что мы действительно не знаем.
Диапазоны слуха отдельных видов рыб и млекопитающих, отражающие типичное разнообразие этих таксиномических групп. Пунктирные линии - это диапазон слышимости человека в воздухе. Источник рисунка: Slabbekoorn et al. 2010
Еще одним фактором, который может повлиять на слух рыб, является закисление океана.Скорость, с которой двуокись углерода (CO2) поглощается океаном, увеличивается по мере увеличения концентрации в нашей атмосфере, что приводит к более кислой среде океана. В результате снижение pH может уменьшить кальцификацию морских организмов. Потенциальная проблема для слуха рыб, которая зависит от структуры карбоната кальция во внутреннем ухе (называемой отолитом). В то время как предыдущая статья в блоге Fisheries Blog освещала исследование, в котором отолиты молодых морских обитателей были больше, чем меньше из-за подкисления (см. Почему), в этом исследовании не оценивалось, как эти изменения повлияют на слух рыб.Другое исследование, проведенное в Университете Майами, показало аналогичные результаты для Кобии, большой тропической рыбы, и показало, что подкисление может улучшить их слух. Тем не менее, в другом недавнем исследовании оценивалось, как условия, обогащенные CO2, влияют на слух молоди рыбы-клоуна на дневной шум рифов, демонстрируя, что условия, обогащенные CO2, снижают способность рыб слышать хищные звуки рифов и реагировать на них. Результат, который может иметь пагубные последствия для выживания этих молодых особей.
Закисление океана может повлиять на слух рыбы-клоуна.Источник фото: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Anemone_purple_anemonefish.jpg
Неожиданно, еще одним воздействием на слух рыб может быть разведение рыбы. Отолиты обычно состоят из арагонита (стабильного минерала карбоната кальция) с редким появлением ватерита (менее стабильной формы карбоната кальция) у дикой рыбы. Однако было обнаружено, что у рыб, выращиваемых в инкубаториях, вероятность наличия ватеритовых отолитов в 10 раз выше, чем у их диких собратьев, и также было высказано предположение, что в результате они потеряли слух.Причина этого явления до сих пор неизвестна, но это важный фактор для программ пополнения запасов рыбы, выращенной в неволе.
Отолиты выращиваемого атлантического лосося. Левый отолит (а) целиком состоит из арагонита. Правый отолит (b) на 90% состоит из ватерита, а красной линией отмечены ядро арагонита (пунктирная линия) и окружающий ее ватерит (сплошной). Источник: Reimer et al. 2016
Существует множество факторов, помимо перечисленных здесь, которые могут повлиять на слух рыб и оказать потенциально пагубное воздействие на тех рыб, которые полагаются на свои уши для выживания и воспроизводства.В отношении многих из этих факторов мы только начинаем понимать, как человеческая деятельность может мешать слуху рыб. Важно понимать, как деятельность человека очевидным и неожиданным образом влияет на способность рыб к воспроизводству и выживанию для поддержания здорового рыболовства, а также защиты наших водных экосистем.
Ссылки и другие материалы для чтения:
Bass AH. 2016. Слух и гормоны: дань уважения сравнительному подходу.В: Слух и гормоны. Ред .: Басс А.Х., Сиснерос Дж. А., Поппер А. Н., Фэй Р. Р.. Справочник Springer по слуховым исследованиям. Издательство Springer International, Швейцария. 57. DOI: 10.1007 / 978-3-319-26597-1_1
Bignami S, Enochs I, Manzello D, Sponaugle S, Cowen RK. 2013. Закисление океана изменяет отолиты пантропических видов рыб, что сказывается на сенсорной функции. Труды Национальной академии наук США. DOI: 10.1073 / pnas.1301365110
Поппер А.Н., Фэй Р.Р. Переосмысление обнаружения звука рыбами.Исследование слуха 273: 25-36.
Radford CA, Stanley JA, Simpson SD, Jeffs AG. 2011. Молодые рыбы коралловых рифов используют звук для определения места обитания. Коралловые рифы. 30: 295-305.
Реймер Т., Демпстер Т., Уоррен-Майерс Ф., Дженсен А.Дж., Свирер С.Е. 2016. Высокая распространенность ватерита в сагиттальных отолитах вызывает нарушение слуха у разводимой рыбы. Nature.com: Научные отчеты DOI: 10.1038 / srep25249
Simpson SD, Munday PL, Wittenrich ML, Manassa R, Dixson DL, Gagliano M, Yan HY. 2011. Закисление океана подрывает важнейшее слуховое поведение морских рыб.Письма биологии. 7: 917-920.
Slabbekoorn H, Bouton N, van Opzeeland I, Coers A, ten Cate C, Popper AN. 2010. Шумная весна: влияние глобального повышения уровня подводного шума на рыбу. Тенденции в экологии и эволюции 25: 419-427.
http://sciencenetlinks.com/science-news/science-updates/fish-ears/
http://www.dosits.org/science/soundmovement/speedofsound/
http://www.newsweek.com/half-all-farmed-fish-have-hearing-loss-thanks-deformed-ear-bones-453230
Нравится:
Нравится Загрузка...
Связанные
.У рыб хорошее зрение? Правда за мифом!
Думаю, было бы справедливо сказать, что в обычном аквариуме довольно ясно, что наша рыба может видеть. В конце концов, они танцуют «счастливый танец», когда видят, что вы приближаетесь с едой, и движетесь к ней, когда вы бросаете ее в аквариум. Без зрения это было бы невозможно.
У рыб хорошее зрение - Считается, что рыбы вполне способны формировать и видеть детализированные изображения. Однако это только часть истории, когда глаза работают просто как рецепторы, а мозг необходим для обработки и интерпретации изображения.Однако когда дело доходит до того, что они видят, и того, как быстро их глаза могут приспособиться к другому свету, они падают намного ниже номинала.
Однако простое знание того, что наши рыбы могут видеть, не означает, что у них хорошее зрение. Тем не менее, это хорошее место для начала поисков и выяснения. В конце концов, знание того, что наша рыба может видеть, приводит нас к тому, как работает зрение нашей рыбы, что, в свою очередь, может помочь нам ответить на вопрос « у рыб хорошее зрение?»
Информация о прицеле Fish Eye!
Стоит упомянуть, что способность рыб видеть и до какой степени может быть осложнена тем фактом, что они живут в воде.В конце концов, прозрачность воды варьируется от кристально чистой до чертовски мутной и всего, что между ними! Как будто они живут в вечном тумане; иногда толстый, иногда тонкий.
При этом, по сравнению со зрением человека, которое мы будем использовать в качестве ориентира, чтобы решить, насколько хорошее зрение у рыбы, рыба в действительно ясный день может видеть только от 100 до 150 метров. Для сравнения: у человека поле зрения может простираться на многие мили.
Исходя из этого, и только этого, зрение рыбы не очень хорошее.Однако есть и другие аспекты их зрения, на которые нам нужно обратить внимание, прежде чем выносить окончательное суждение, начиная с того, куда мы изначально направлялись, как работают рыбьи глаза .
Как работает рыбий глаз?
Со структурной точки зрения рыбий глаз очень похож на наш. У них обоих есть внешняя роговица, радужная оболочка, хрусталик и сетчатка, которые включают палочки и колбочки. Однако на этом сходство заканчивается, поскольку форма и принцип работы рыбьего глаза отличаются от наших.
По сравнению с глазами человека и других млекопитающих, которые имеют довольно плоскую линзу, у рыб есть отчетливо округлые глаза, которые выступают наружу. Это, а также тот факт, что они более плотные, чем человеческие линзы, - вот что придает рыбе такой «пучеглазый» вид, который мы все знаем и любим.
Однако они служат не только для того, чтобы заставить их выглядеть мило, поскольку они также дают им гораздо более широкое периферийное зрение. Это связано с повышенной способностью отклонять свет, чтобы его можно было сфокусировать на сетчатке.
Говоря о свете, человеческий глаз фокусирует его, автоматически изменяя форму линзы, чего не могут сделать рыбы из-за их плотности. Вместо этого рыба меняет фактическое положение линзы; потянув его назад, чтобы увидеть вдаль, и толкнув вперед, чтобы увидеть объекты вблизи. Специализированные мышцы выполняют это действие, известное как «аккомодация».
Регулировка глаз к уровню освещения также выполняется по-другому для рыб, поскольку они не могут сжимать и расширять зрачок так же, как мы.Скорее они претерпевают смещение палочек, колбочек и темных пигментных гранул. Этот процесс с рыбой может занять от 30 до 60 минут.
Что видят рыбы?
Считается, что рыбы полностью способны формировать и видеть детализированные изображения. Однако это только часть истории, когда глаза работают просто как рецепторы, а мозг необходим для обработки и интерпретации изображения. Этот процесс заключается в том, что мозг собирает фрагменты информации, такие как движение, форма и цвет, для создания составного изображения.
В отличие от людей, которые посвящают большую часть своего мозга анализу визуальных образов, рыбы не делают этого с их относительно крошечным мозгом. Это означает, что даже такие крупные хищники, как щука и окунь, «видят» только простые изображения. Основные формы, движения, цветовые блики и размеры - это все, что рыба способна увидеть.
Интересно, хотя это не связано с тем, насколько хорошо они видят, считается, что рыб не запоминают то, что они видели в естественной среде.В первую очередь у них есть видение искать пищу и избегать добычи, а не осматривать достопримечательность .
Говорят, что у золотой рыбки 3-секундная память, но так ли это?Видят ли рыбы в цвете?
Абсолютно верно, и цветовое зрение намного превосходит наше собственное. Почему? Потому что многие виды могут также видеть ультрафиолетовый конец цветового спектра, выходящий далеко за рамки фиолетового. Как они это делают, на самом деле не совсем понятно, хотя считается, что со временем это эволюционировало.
Поскольку она развивалась в ходе эволюции, способность видеть ультрафиолетовые лучи считается полезной и может быть связана с поиском пищи, выбором партнера и общением.Например, африканских цихлид , которые в основном синего цвета, отражают УФ-свет . Это делает их очень привлекательными для самок, так как они выбирают себе самок с наибольшей отражающей способностью.
Заключение: У рыб хорошее зрение?
Несомненно, что в некоторых аспектах, таких как периферическое зрение и способность видеть ультрафиолетовый свет, зрение рыбы намного превосходит наше. Однако когда дело доходит до того, что они видят, и того, как быстро их глаза могут приспособиться к другому свету, они падают намного ниже номинала.
Рыба хорошо слышит? Это еще один вопрос, на который мы отвечаем. Кликните сюда!
Из вышесказанного ясно, что зрение рыб и зрение человека слишком разные, чтобы их можно было сравнивать. Скорее, мы должны смотреть на то, для чего рыбам нужно их видение, и видеть, простите за каламбур, если они способны удовлетворить эти потребности.
Поскольку рыбам необходимо зрение, чтобы охотиться на добычу, выбирать себе партнеров и избегать хищников, может показаться, что их простое в некоторых отношениях и сложное в других случаях зрение вполне достаточно для того, что им нужно.Таким образом, мы можем только прийти к выводу, что да, у большинства рыб действительно хорошее зрение.
Я работаю в индустрии тропических рыб более 30 лет и все еще учусь. Каждый день для этого хобби - школьный день. В свободное время очень плохо играю в гольф!
Последние сообщения Карла Бродбента (посмотреть все).Может ли рыба слышать? | Живая наука
Рыбы, конечно же, отлично плавают и могут мигрировать по всему земному шару, переходя из океанов в пресноводные потоки и обратно в море. Но может ли рыба слышать?
У рыб нет видимых нам ушей, но у них есть части ушей внутри головы. По данным Национальной федерации дикой природы, они улавливают звуки в воде своим телом и внутренним ухом.
Кроме того, рыба может ощущать движение в воде по боковым линиям, спускающимся с каждой стороны ее тела.Акулы, которые являются рыбами, также обладают острой способностью чувствовать электричество.
Как ни странно, гены, которые вносят вклад в эту способность, отвечают за черты лица и головы у людей, связывая акул и людей с общим предком в давние времена.
Есть и другие физические особенности, которые связывают людей с рыбами. Например, человеческие уши произошли от рыбьих жабр.
Следите за маленькими загадками жизни в Twitter @llmysteries. Мы также в Facebook и Google+.
.