Читаем What a Fish Knows полностью

Исследования полосатой киллифиш показали, что они образуют группы разного размера в зависимости от условий. Теории, разработанные поведенческими экологами, предсказывают, что большие косяки лучше защищают от хищников, в то время как небольшие косяки лучше для корма из-за более низкой конкуренции. Это, вероятно, объясняет, почему рыбы-киллифи, которым подавали пищу и сигналы тревоги вместе, образовывали большие группы, чем при подаче только пищи, но меньшие, чем при наличии только сигналов тревоги. *.

Кто есть кто среди рыб

Под нашим поверхностным взглядом отдельные рыбы в одновидовой школе могут казаться настолько похожими друг на друга, что мы можем справедливо задаться вопросом, могут ли они различать друг друга. Редуан Бшари, ведущий специалист по изучению поведения рыб из Университета Невшателя (Швейцария), не знает ни одного исследования рыбьего общества, в котором бы ученые не обнаружили индивидуального распознавания. Набор хорошо развитых органов чувств рыб может действовать по отдельности или в сочетании друг с другом, чтобы узнавать других особей и отличать свой вид от других видов. Например, европейских гольянов в неволе можно научить распознавать другие виды рыб только по запаху, хотя в природе они, вероятно, используют дополнительные признаки. Как мы знаем, рыбы также могут распознавать особей не своего вида, например, участников отношений "чистильщик-клиент".

Кулум Браун изучал индивидуальное распознавание у рыб. Ему было интересно узнать, имеет ли значение для рыбы, в чью компанию она попала. Оказалось, что имеет. Примерно через десять-двенадцать дней гуппи познакомились с новыми гуппи в своей среде и научились узнавать не менее пятнадцати собратьев. Почему это может быть полезно? Одна из причин заключается в том, что, подобно волкам, цыплятам и шимпанзе, гуппи устанавливают социальную иерархию, и знание своего положения в обществе полезно. Умная гуппи может знать, когда можно воспользоваться своим более высоким положением по сравнению с более низким, а когда можно избежать наказания за неподчинение со стороны более высокопоставленных особей.

Более того, гуппи могут использовать эти знания с точки зрения стороннего наблюдателя: они с большей вероятностью будут вести себя агрессивно по отношению к проигравшему в драке, свидетелями которой они стали между двумя другими гуппи. В то же время дерущиеся самцы знают, кто за ними наблюдает, или, по крайней мере, знают, какого пола зрители. Если зритель - самка, они сдерживают свою агрессию, предположительно потому, что самки не любят спариваться с агрессивными самцами. Но если свидетелем является третий самец, они не предпринимают никаких усилий, чтобы сдержать себя. Иерархии доминирования требуют индивидуального признания, и эти эффекты аудитории предполагают осведомленность об относительных рангах. Например, восточноафриканская пресноводная цихлида Astatotilapia burtoni в экспериментах показала, что если рыба A занимает более высокое положение, чем рыба B, а рыба B занимает более высокое положение, чем рыба C, то рыба A должна занимать более высокое положение, чем рыба C.

Есть и другие способы использовать знания о том, кто есть кто среди рыб. Эксперименты с европейскими гольянами показали, что они распознают и предпочитают объединяться с теми сородичами, которые являются более слабыми конкурентами в борьбе за пищу. Отдельные рыбки, взятые из групп, которые вместе добывали пищу, предпочитали проводить время на стороне аквариума с менее эффективными кормильцами, чем на стороне с более эффективными кормильцами. Голубые солнечные рыбы и, вероятно, многие другие рыбы делают такие же различия.

Рыба, узнающая другую рыбу, - это одно. Но может ли рыба узнать вас? Бесчисленные любители аквариумов подтвердят, что рыбы могут узнавать людей, которые о них заботятся. Один из примеров привел мне Розамонде Кук, эколог из Программы биологического мониторинга в Риверсайде, штат Калифорния:

Во время постдока в Университете штата Колорадо с 1996 по 1999 год я работал на кафедре биологии рыбных ресурсов и дикой природы. Студенты установили пресноводный аквариум в коридоре рядом с моим кабинетом, и в нем содержалась молодь малого окуня. Когда студенты уехали на лето, кормить рыбок было некому, и я вызвался помочь. Через несколько недель я заметил, что окунь охотно подплывает к стеклу и поднимается на поверхность, когда я приближаюсь. Я подумал, что, возможно, он узнал меня. Я рассказал об этом одному из профессоров рыболовства, который заверил меня, что рыбы не узнают отдельных людей.

Когда наступила осень и коридоры заполнились учениками, я продолжал наблюдать за поведением Баса. Иногда я наблюдал за ним тайком из коридора и никогда не видел, чтобы он реагировал на присутствие других людей. Но всякий раз, когда я подходил к аквариуму, он выходил поприветствовать меня, даже если я находился в десяти футах от него и был окружен другими людьми. Я не могу объяснить поведение этой рыбы иначе, чем то, что он узнал меня и смог выделить из толпы.

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