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Echo01:06

Echo

493
The human ear cannot distinguish between two sources of sound if they happen to reach within a specific time interval, typically 0.1 seconds apart. More than this, and they are perceived as separate sources.
Imagine the sound is reflected back to the ears. Assuming that the source is very close to the human, the difference between hearing the two sounds—the emitted sound and the reflected sound—may be more than the minimum time for perceiving distinct sounds. If this is the case,...
493
The Cochlea01:13

The Cochlea

44.6K
The cochlea is a coiled structure in the inner ear that contains hair cells—the sensory receptors of the auditory system. Sound waves are transmitted to the cochlea by small bones attached to the eardrum called the ossicles, which vibrate the oval window that leads to the inner ear. This causes fluid in the chambers of the cochlea to move, vibrating the basilar membrane.
44.6K

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Ecology letters·2026
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Clarifying space use concepts in ecology: Range vs. occurrence distributions.

Ecology·2026
Same author

Agent-based modeling reveals how bats navigate dense group emergences.

eLife·2026
Same author

In-flight brainstem responses highlight the encoding of self-emitted echolocation calls in bats.

Proceedings. Biological sciences·2026
Same author

Female moths incorporate plant acoustic emissions into their oviposition decision-making process.

eLife·2026
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A native sulfur deposit in Gale crater, Mars.

Science (New York, N.Y.)·2026
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Coordinated demise of harmful algal blooms.

Science (New York, N.Y.)·2026
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Genetic effects put into context.

Science (New York, N.Y.)·2026
Same journal

Bacteria share proteins to survive antibiotics.

Science (New York, N.Y.)·2026
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Impacts shaped Earth's first continents.

Science (New York, N.Y.)·2026
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Erratum for the Report "Covalently bonded single-molecule junctions with stable and reversible photoswitched conductivity" by C. Jia <i>et al</i>.

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エコーロケーションするコグニティブマップベースのナビゲーション

Aya Goldshtein1,2,3, Xing Chen4, Eran Amichai4,5

  • 1Centre for the Advanced Study of Collective Behavior, University of Konstanz, 78464 Konstanz, Germany.

Science (New York, N.Y.)
|October 31, 2024
PubMed
まとめ
この要約は機械生成です。

長距離ナビゲーションの為に エコーロケーションを使います この研究で分かったのは コウモリが音だけで 何キロも移動でき 視覚が このプロセスを強化するということです

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科学分野:

  • 動物学
  • バイオアコースティック
  • 動物の航海

背景:

  • コウモリは近距離の指向と障害物の回避に エコーロケーションを利用します
  • エコーロケーションの能力は,広範囲のナビゲーションは,ほとんど未開拓のままです.

研究 の 目的:

  • コウモリの大規模なナビゲーション能力におけるエコーロケーションの役割を調査する.
  • マップベースのナビゲーションを 音声情報だけで行うことができるかどうかを判断する.
  • エコーロケーションと視力の組み合わせによるバットナビゲーションの影響を評価する.

主な方法:

  • 野生のクールのピピストレルのコウモリは 馴染みのない場所に移住しました
  • ナビゲーションは新しい GPS システムで追跡された.
  • 視覚,磁気,嗅覚の感覚が 操作された

主要な成果:

  • 移動したコウモリたちは 何キロも歩いて故郷に戻りました
  • 音響マップベースのナビゲーションを指示するエコーロケーションのみを使用してナビゲーションが達成されました.
  • エコーロケーションとビジョンの両方が利用可能であるとき,ナビゲーションの性能が向上しました.

結論:

  • コウモリは主にエコーロケーションを用いて 地図ベースのナビゲーションを行うことができます
  • 環境の音響情報はコウモリが 音響認識マップを作成し 利用するのに不可欠です
  • マルチセンサリー統合,特に視力によるエコーロケーションは,コウモリにおけるナビゲーションの効率を高めます.