移動する鳥の磁気コンパス情報に対する視覚的,しかし三角性ではない媒介
Manuela Zapka1, Dominik Heyers, Christine M Hein
1AG Neurosensorik/Animal Navigation, IBU, University of Oldenburg, D-26111 Oldenburg, Germany.
Nature
|October 30, 2009
まとめ
ヨーロッパのロビンは,ノックベースの受容体ではなく,光に依存する磁気コンパスをクラスタNで使用します. この発見は,鳥類の磁気指向の生物学的根拠を明確にしています.
科学分野:
- 鳥類の生物学について
- 神経倫理学 神経倫理学とは
- 感覚神経科学は,感覚神経科学である.
背景:
- 鳥の指向は磁気コンパスの情報に依存しているが,その背後にあるメカニズムは不明である.
- 2つの主要な仮説は,鉄鉱物ベースの受容体や,光色素を用いた光に依存するメカニズムを含む.
- トライジェミナル神経と前頭脳領域のクラスターNと呼ばれる領域が関与しています.
研究 の 目的:
- ヨーロッパのロビンにおける磁気コンパス方向化におけるクラスターNと三神経の役割を調査する.
- 磁気受容に関する鉄鉱物ベースの仮説と光に依存した仮説を区別する.
主な方法:
- ヨーロッパのロビンは,クラスターNまたは三頭神経の眼球分岐のセクションの双方の損傷を受けた.
- オリエンテーションの行動は,磁気コンパス,太陽コンパス,星コンパスでテストされました.
主要な成果:
- クラスターNの損傷により,磁気コンパスの方向性は廃止されたが,太陽と星のコンパスの方向性は保持された.
- トライジェミナル神経の切断は,磁気コンパスの方向性に影響しませんでした.
- これらの結果は,クラスターNが磁気コンパスの感覚に不可欠であることを示しています.
結論:
- クラスターNは,ヨーロッパのロビンに磁気コンパスの方向性を決定的に重要であり,視覚媒介メカニズムをサポートします.
- トライジェミナル神経を含む鉄鉱物ベースの磁気受容仮説は,この種の主要なメカニズムである可能性は低い.
- 鳥類の磁気コンパスの方向化は,脳のクラスターN内の光に依存するプロセスを含む可能性が高い.
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