Читаем What a Fish Knows полностью

Высокоскоростные видеозаписи показывают, что эти рыбы используют различные стратегии стрельбы в зависимости от скорости и местоположения летящей добычи. При использовании того, что исследователи называют "стратегией прогнозируемого опережения", рыбы-лучники корректируют траекторию своих резких струй воды с учетом скорости летящего насекомого - они целятся дальше впереди цели, если она движется быстрее. Если цель летит низко (обычно менее семи дюймов над водой), рыбы-лучники часто используют другую стратегию, которую исследователи называют "поверни и стреляй". При этом рыба стреляет, одновременно поворачивая свое тело в горизонтальной плоскости в соответствии с боковым движением цели, что заставляет струю воды "отслеживать" цель на ее воздушном пути. Этими рыбами мог бы гордиться любой защитник.

Рыбы-лучники компенсируют оптические искажения, возникающие при переходе из воды в воздух, и делают это, изучая физические законы, определяющие видимый размер объекта и его относительное положение по отношению к цели. Наличие такого обобщенного правила позволяет рыбе-лучнику определять абсолютные размеры объектов с незнакомых углов и расстояний. Интересно, занимаются ли рыбы-лучники энтомологией, визуально определяя насекомых, чтобы понять, вкусные ли они, слишком ли они большие, чтобы их есть, или слишком маленькие, чтобы с ними возиться, или жалят ли они.

Скорее всего, рыбы-лучники пускают струи воды по крайней мере так же давно, как люди бросают камни, и я подозреваю, что морские окуни использовали камни для вскрытия моллюсков задолго до того, как наши предки начали бить раскаленным металлом по наковальне в железном веке. Но могут ли рыбы спонтанно изобретать орудия труда, как это делаем мы, когда неожиданные условия требуют от нас импровизации? В мае 2014 года в одном из исследований был приведен пример использования инновационных инструментов атлантической треской, содержащейся в неволе для исследований в области аквакультуры. Каждая рыба носила цветную пластиковую бирку, прикрепленную к спине в районе спинного плавника, что позволяло исследователям идентифицировать их по отдельности. В аквариуме была установлена самокормушка, приводимая в действие веревкой с петлей на конце, и рыбы вскоре поняли, что могут выпустить лакомство, подплыв к петле, захватив ее в рот и потянув за нее.

По-видимому, случайно некоторые трески обнаружили, что могут активировать кормушку, зацепив петлю за свою метку, а затем отплыв на небольшое расстояние. Эти умные трески оттачивали свою технику в ходе сотен "тестов", и она превратилась в отточенную серию целенаправленных, скоординированных движений. Это также продемонстрировало истинную утонченность, поскольку новаторы смогли схватить гранулу на долю секунды быстрее, чем при использовании рта для получения пищи. То, что рыбы обычно должны взаимодействовать с чужеродными устройствами, чтобы прокормить себя, достаточно впечатляет, но то, что некоторые из них придумали новый способ использования своих меток, говорит о способности рыб к гибкости и оригинальности.

Насколько нам известно, рыбки используют орудия труда только в ограниченном числе групп рыб. Кулум Браун предполагает, что морские окуни, в частности, могут быть ответом рыб на приматов среди млекопитающих и корвидов (вороны, сороки и сойки) среди птиц, поскольку у них больше, чем ожидалось, примеров использования инструментов. Возможно, просто жизнь под водой предоставляет меньше возможностей для использования инструментов, чем жизнь на суше. Но мы точно знаем, что бивневые рыбы (представители семейства ракообразных) и рыбы-лучники - яркие примеры безграничной способности эволюции к творческому решению проблем, и у них может оказаться много компании среди других рыб.

Можно ли отнести к ним тигровых рыб?

Переворачивая столы

Тысячелетиями птицы ныряют в воду, чтобы поймать рыбу. Пеликаны, скопы, ганнеты, крачки и зимородки - одни из самых впечатляющих примеров армии пернатых врагов рыб. Ганнеты, длина которых превышает три фута, а вес может достигать восьми фунтов, бросаются вниз с высоты 50-100 футов и могут развивать скорость до 60 миль в час, когда складывают крылья перед самым столкновением и торпедируют на глубину до 60 футов, чтобы схватить ничего не подозревающую рыбу своим острым клювом.

Иногда столы переворачиваются.

В январе 2014 года на плотине Шрода, искусственном озере в провинции Лимпопо, Южная Африка, ученые засняли на пленку то, что местные жители уже видели раньше. Когда трио амбарных ласточек проносилось над водой, тигровая рыба подпрыгнула и выхватила одну из птиц из воздуха.

Тигровые рыбы - хищные рыбы овальной формы с серебристой чешуей, обитающие в пресных водах Африки. Существует несколько видов, самый крупный из которых может достигать 150 фунтов. Они получили свое название благодаря горизонтальным полосам вдоль боков и рядам крупных острых зубов, которыми усеяна их пасть. Они ценятся рыбаками как промысловый вид.

Перейти на страницу:

Похожие книги

Инсектопедия
Инсектопедия

Книга «Инсектопедия» американского антрополога Хью Раффлза (род. 1958) – потрясающее исследование отношений, связывающих человека с прекрасными древними и непостижимо разными окружающими его насекомыми.Период существования человека соотносим с пребыванием насекомых рядом с ним. Крошечные создания окружают нас в повседневной жизни: едят нашу еду, живут в наших домах и спят с нами в постели. И как много мы о них знаем? Практически ничего.Книга о насекомых, составленная из расположенных в алфавитном порядке статей-эссе по типу энциклопедии (отсюда название «Инсектопедия»), предлагает читателю завораживающее исследование истории, науки, антропологии, экономики, философии и популярной культуры. «Инсектопедия» – это книга, показывающая нам, как насекомые инициируют наши желания, возбуждают страсти и обманывают наше воображение, исследование о границах человеческого мира и о взаимодействии культуры и природы.

Хью Раффлз

Зоология / Биология / Образование и наука
Происхождение мозга
Происхождение мозга

Описаны принципы строения и физиологии мозга животных. На основе морфофункционального анализа реконструированы основные этапы эволюции нервной системы. Сформулированы причины, механизмы и условия появления нервных клеток, простых нервных сетей и нервных систем беспозвоночных. Представлена эволюционная теория переходных сред как основа для разработки нейробиологических моделей происхождения хордовых, первичноводных позвоночных, амфибий, рептилий, птиц и млекопитающих. Изложены причины возникновения нервных систем различных архетипов и их роль в определении стратегий поведения животных. Приведены примеры использования нейробиологических законов для реконструкции путей эволюции позвоночных и беспозвоночных животных, а также основные принципы адаптивной эволюции нервной системы и поведения.Монография предназначена для зоологов, психологов, студентов биологических специальностей и всех, кто интересуется проблемами эволюции нервной системы и поведения животных.

Сергей Вячеславович Савельев , Сергей Савельев

Биология, биофизика, биохимия / Зоология / Биология / Образование и наука