Prawda

Piątek, 17 maja 2024 - 10:04

« Poprzedni Następny »


Dlaczego różne gatunki zwierząt mają źrenice o tak różnym kształcie?


Jerry A. Coyne 2015-08-21

(Z NPR): Potrafisz zgadnąć, do jakich zwierząt należą te oczy? Górny rząd od lewej: mątwa, lew, koza. Dolny rząd od lewej: kot, koń, gekon. Górny rząd: iStockphoto; dolny rząd: Flickr
(Z NPR): Potrafisz zgadnąć, do jakich zwierząt należą te oczy? Górny rząd od lewej: mątwa, lew, koza. Dolny rząd od lewej: kot, koń, gekon. Górny rząd: iStockphoto; dolny rząd: Flickr

Tutaj są zdjęcia źrenic kilkorga zwierząt, zdjęcie z publikacji w National Public Radio. Są na tej witrynie, ponieważ są przedmiotem nowego artykułu M. S. Banksa i in. w „Sciences Advances” (odnośnik poniżej). Autorzy zadają ciekawe pytanie: dlaczego kształt źrenic różnych gatunków kręgowców różni się tak bardzo? (Dodatkowy materiał włącznie z bazą danych można znaleźć tutaj.)

Artykuł jest długi i skomplikowany, z wieloma symulacjami i masą matematyki, ale rezultat jest dość prosty: zwierzęta mają pionowe źrenice, jeśli są nocnymi drapieżnikami polującymi z zasadzki i nie są zbyt wysokie, podczas gdy zwierzęta z poziomymi źrenicami są na ogół zwierzyną łowną, która musi wykryć podchodzącego drapieżnika, a także objąć wzrokiem teren, żeby znaleźć dobrą trasę ucieczki.


Takie są wnioski ze zbadania 215 gatunków lądowych i zbierania informacji o kształcie ich źrenic, kiedy są aktywne oraz jaki mają sposób żerowania. Połączyli to z analizą optyczną i matematyczną, by ustalić optymalny kształt dla widzenia w różnych warunkach.


Wykres poniżej pokazuje trzy modele żerowania (roślinożerne, aktywne drapieżniki, które szukają zdobyczy, i drapieżniki, które polują z zasadzki, pozostając w stanie stacjonarnym przed atakiem) – nałożone na kształt źrenicy. Jak widać, istnieje silna korelacja między kształtem źrenicy i sposobem żerowania: roślinożerne mają na ogół poziome źrenice, drapieżniki aktywne mają okrągłe lub półokrągłe, a drapieżniki polujące z zasadzki pionowe. (Każdy gatunek jest osobnym punktem.)


(A) Różne kształty źrenic. Od góry do dołu: pionowa źrenica kota domowego, pionowo wydłużona (półokrągła) źrenica rysia, okrągła źrenica człowieka i pozioma źrenica owcy. (B) Kształt źrenicy jest funkcją sposobu żerowania i aktywności dziennej lub nocnej. Na osiach jest kształt źrenicy [wydłużone pionowo, półokrągłe (ale wydłużone pionowo), okrągłe lub wydłużone poziomo] i sposób żerowania (zwierzyna roślinożerna, aktywny drapieżnik lub drapieżnik polujący z zasadzki). Każda kropka reprezentuje gatunek. Kolory reprezentują aktywność dobową: żółty dzienną, czerwony polifazową, niebieski nocną.
(A) Różne kształty źrenic. Od góry do dołu: pionowa źrenica kota domowego, pionowo wydłużona (półokrągła) źrenica rysia, okrągła źrenica człowieka i pozioma źrenica owcy. (B) Kształt źrenicy jest funkcją sposobu żerowania i aktywności dziennej lub nocnej. Na osiach jest kształt źrenicy [wydłużone pionowo, półokrągłe (ale wydłużone pionowo), okrągłe lub wydłużone poziomo] i sposób żerowania (zwierzyna roślinożerna, aktywny drapieżnik lub drapieżnik polujący z zasadzki). Każda kropka reprezentuje gatunek. Kolory reprezentują aktywność dobową: żółty dzienną, czerwony polifazową, niebieski nocną.

Jak pokazuje analiza statystyczna poniżej, istnieje także związek między kształtem źrenic a okresem aktywności. Pokazuje to także następująca analiza statystyczna. Wartości P, które pokazuje siłę związku (im niższe P tym silniejszy związek między kształtem źrenicy a okresem aktywności czyli „aktywności”) sugeruje, że sposób żerowania jest ważniejszy w determinowaniu kształtu niż okres aktywności. Nie ma w ogóle żadnego związku między kształtem okrągłym a okresem aktywności.


(C) Wyniki testów statystycznych o związkach między żerowaniem, aktywnością a kształtem źrenicy. Dokonano testów wielomianowej regresji logistycznej z sposobem żerowania, czasem aktywności i kształtem źrenicy jako czynnikami i rodzajem jako zmienną towarzyszącą. Wyliczono ryzyko względne posiadania źrenic okrągłych, półokrągłych lub pionowych w stosunku do posiadania źrenic poziomych jako funkcji sposobu żerowania lub pory aktywności. Pora aktywności wahała się od dziennej do polifazowej i do nocnej. Sposób żerowania wahał się od zwierzyny roślinożernej do aktywnego drapieżnika i do drapieżnika polującego z zasadzki. Kiedy ryzyko względne jest większe niż 1, zmiana kierunkowa w zmiennej niezależnej (żerowanie lub aktywność) była związana z większym prawdopodobieństwem posiadania źrenicy ustalonego kształtu niż źrenicy horyzontalnej.   

Większość artykułu stanowi skomplikowana analiza, dlaczego różne sposoby żerowania powinny dobierać (ewolucyjnie) źrenice różnego kształtu. Pokrótce streszczę wyniki; czytelnicy, którzy chcą pełnej analizy powinni przeczytać artykuł źródłowy.


Źrenice pionowe.
 Okazuje się, że posiadanie pionowych szczelin w słabym oświetleniu daje drapieżnikom polującym z zasadzki korzyść kalkulowania odległości od zwierzyny. (Ci drapieżnicy muszą dokładnie ocenić dystans do zwierzyny zanim uderzą.) Wyliczenia sugerują, że pionowa szczelina jest lepsza w maksymalizowaniu zamazania obiektów, które nie są w centrum. Pomaga to drapieżnikowi ocenić odległość do zwierzyny przez widzenie, które elementy otoczenia są zamazane, a które nie. Pionowa źrenica pomaga także w widzeniu stereoskopowym: porównanie obrazów z różnych oczu także używane jest do oceny odległości od zwierzyny. Ogólnie więc ocena odległości, która jest zasadnicza, jeśli polujące z zasadzki zwierzę ma coś zjeść, jest zmaksymalizowana w słabym oświetleniu przez pionowe źrenice. Te spośród takich drapieżników, które najlepiej potrafią ocenić odległość, zdobywają więcej pożywienia, a więc pozostawiają więcej potomstwa. A to, moi ukochani, jest powodem, dla którego mały, polujący z zasadzki kot, ma oczy z pionowymi źrenicami.


Korzyść jednak z posiadania pionowych źrenic maleje – z powodu skomplikowanych przyczyn optycznych – w miarę jak oczy są coraz wyżej nad powierzchnią ziemi. Autorzy na podstawie rozważań teoretycznych postawili tezę i sprawdzili ją:

Przewidzieliśmy więc, że mniejsze drapieżniki, które polują z zasadzki, będą miały większe prawdopodobieństwo posiadania pionowych źrenic niż wyższe zwierzęta z tej niszy.

Oceniliśmy tę hipotezę przez zbadanie związku między wysokością oczu u tych zwierząt a prawdopodobieństwem, że będą miały pionowo wydłużone źrenice. Istotnie, istnieje uderzająca korelacja między wysokością oczu drapieżników polujących z zasadzki a posiadaniem takich źrenic. Wśród 65 drapieżników polujących z zasadzki 44 miały pionowe źrenice, a 19 okrągłe. Wśród tych z pionowymi źrenicami 82% miało wysokość barku poniżej 42 cm. Wśród tych z okrągłymi źrenicami tylko 17% było niższe niż 42 cm.

Niemal wszystkie ptaki mają okrągłe źrenice. Związek między wysokością a kształtem źrenicy oferuje potencjalne wyjaśnienie. Bliski i skrócony plan gruntu nie stanowi istotnej części środowiska ptaka. Jedynymi znanymi ptakami o pionowych źrenicach są brzytwodzioby [Rynchopidae]. . .

Na przykład lisy mają pionowe źrenice, ale wyższe od nich wilki mają okrągłe.


Poziome źrenice.
W oparciu o podobną analizę autorzy twierdzą, że w teorii zwierzęta lądowe, które są zdobyczą, powinny mieć poziome źrenice. Ten kształt źrenicy bowiem umożliwia im nie tylko szeroki widok na horyzont wokół nich, odkrywając w ten sposób napastnika, ale także zbadanie drogi ucieczki. Jak piszą:


Większość lądowych zwierząt z poziomymi źrenicami to te, na które polują drapieżniki, więc ich strategią adaptacyjną jest wykrywanie zbliżającego się drapieżnika i szybka ucieczka, by uniknąć schwytania. Wymagania wizualne dla tej strategii są uderzające. Z jednej strony te zwierzęta muszą widzieć panoramicznie, żeby wykryć drapieżnika, który może podchodzić z różnych kierunków. Z drugiej strony, muszą widzieć wystarczająco wyraźnie teren przed sobą, żeby wzrok kierował szybką ucieczką przez potencjalnie nierówny teren. W obu wypadkach tereny mające największe znaczenie są na ziemi lub blisko niej.


Ich analiza pokazuje, że horyzontalnie wydłużona źrenica daje lepszy obraz panoramiczny. Prowadziło to do kolejnej prognozy. Jeśli to jest przyczyna takiego kształtu źrenicy, to jeśli zwierzę zmienia położenie głowy, jak przy pasieniu się, nadal powinno utrzymywać oczy horyzontalnie, tak by źrenice układały się równo z horyzontem. I to właśnie zaobserwowali, kiedy patrzyli na pasące się zwierzęta.


Wniosek
: Autorzy postawili dobrą hipotezę, która wydaje się dobrze wyjaśniać różnorodność kształtów źrenic u zwierząt w zależności od ich sposobu żerowania i czasu aktywności.


Widzę jeden potencjalny problem: korelacje oparte są na wielu gatunkach, które są blisko spokrewnione (na przykład, jest tam wiele węży), a więc każdy punkt danych niekoniecznie reprezentuje niezależny akt doboru naturalnego formującego kształt źrenicy, a to w efekcie zakłada ich korelacja. W rzeczywistości zwierzęta mogły odziedziczyć kształt źrenicy od wspólnego przodka, nie zaś wyewoluować go niezależnie, a więc użycie dziesięciu spokrewnionych węży nie jest tym samym, co udokumentowanie dziesięciu niezależnych wydarzeń ewolucyjnych. Ten problem „inercji filogenetycznej” redukuje moc statystyki autorów. (Jako przykład: nie możemy twierdzić, że wszystkie gatunki kotów niezależnie wyewoluowały ostre kły do zabijania zdobyczy i rozszarpania jej mięsa. Nie można więc używać każdego gatunku kota jako niezależnego testu hipotezy, że ostre kły są związane z drapieżnictwem z zasadzki.)


Autorzy widzą ten problem i próbują go przezwyciężyć przez podanie przykładów, kiedy zwierzęta zmieniły kształt źrenicy w stosunku do swoich przodków w kierunku przewidywanym przez hipotezę w oparciu o zmiany w stylu życia. Sądzi się, na przykład, że przodkowie psowatych byli drapieżnikami polującymi z zasadzki i byli aktywni kilkakrotnie w ciągu dnia oraz mieli półokrągłe źrenice. Autorzy notują, że źrenice poziomo wydłużone i w pełni okrągłe po dwa razy wyewoluowały niezależnie u psowatych i to w kierunku spodziewanym po ich okresach aktywności i wzorach polowania.


Pokazuje to, że można przezwyciężyć “inercję filogenetyczną” i że punkty danych są do pewnego stopnia niezależne. Nie wiemy jednak, jak niezależne, bo pokazanie jakiejś niezależnej ewolucji nie mówi nam, jak często inercja filogenetyczna spowodowała, że inne punkty nie są niezależne. Moim zdaniem autorzy widzieli problem braku niezależności i uporali się z nim w najlepszy sposób, jaki potrafili, ale nie przezwyciężyli go w pełni.


Potrzebna jest analiza oparta wyłącznie na tych punktach danych, o których wiadomo, że reprezentują niezależne przypadki ewolucji (Allen Orr i ja zrobiliśmy to w naszej pracy o specjacji u Drosophila). Nie jestem pewien, czy jest to możliwe w tym zestawie danych, ale dopóki to nie zostanie zrobione, statystyczna moc ich danych pozostaje pod znakiem zapytania. Sądzę, że autorzy prawdopodobnie mają rację i naprawdę podobała mi się ta praca, ale chciałbym zobaczyć analizę statystyczną opartą na „poprawionych filogenetycznie” danych.

________

Banks, M.S. et al. 2015. Why do animal eyes have pupils of different shapes? Science Advances, Aug. 7, 2015, online.


Why do animal species vary so much in the shape of pupils in their eyes

Why Evolution Is True, 10 sierpnia 2015

Tłumaczenie: Małgorzata Koraszewska


Skomentuj Tipsa en vn Wydrukuj






Nauka

Znalezionych 1479 artykuły.

Tytuł   Autor   Opublikowany

Tajemnice życia płodowego   Zimmer   2014-06-07
Czy ludzkość zmierza w kierunku kanibalizmu?   Lomborg   2014-06-09
Milczenie świerszczy   Yong   2014-06-11
Maccartyzm w klimatologii   Lomborg   2014-06-12
Życie w powiększeniu   Zimmer   2014-06-13
Pół miliarda lat samobójstw   Yong   2014-06-14
Amfisbeny   Naskręcki   2014-06-16
Pająk upodabnia się do ptasich odchodów   Coyne   2014-06-17
Tajemny składnik młodej krwi: oksytocyna?   Zimmer   2014-06-18
Architektura żywych budowli   Yong   2014-06-20
Krótko żyjące zwierzęta i bardzo stare rośliny   Zimmer   2014-06-21
Pająki społeczne wybierają swoje kariery   Yong   2014-06-23
Skrzydlata rzeka   Zimmer   2014-06-25
Dziwaczne, wysysające krew czerwie jurajskie   Cobb   2014-06-28
Zaproszenie na wspólne polowanie   Yong   2014-06-30
Marnie napisany artykuł o uroczym gryzoniu   Coyne   2014-07-03
Jak przypadek pomógł znaleźć sposób na suszę   Klein Leichman   2014-07-04
Przespać atak antybiotyku   Yong   2014-07-06
Uprawy GM są dobre dla środowiska     2014-07-08
Trawa w uchu. Ale po co?   Coyne   2014-07-09
Zoo w gębie   Zimmer   2014-07-10
Suplementem diety wampira   Yong   2014-07-11
Seks z wymarłym ludem dał gen życia na wysokości   Yong   2014-07-15
Lot przez przestrzeń wewnętrzną   Zimmer   2014-07-17
Osa, która zatyka wejście do gniazda trupami mrówek   Yong   2014-07-18
Czym jest nauka i dlaczego ma nas obchodzić?   Sokal   2014-07-22
Nowy, opierzony i czteroskrzydły dinosaur   Coyne   2014-07-23
Oglądanie oceanu brzęczącym nosem   Zimmer   2014-07-26
OLBRZYMI owad wodny (i kilka innych)   Coyne   2014-07-28
Najbardziej zdumiewające oczy w przyrodzie   Yong   2014-07-29
Czy jaszczurka “widzi” skórą   Yong   2014-08-02
Nowy opierzony dinozaur sugeruje, że większość dinozaurów miała pióra   Coyne   2014-08-03
Ewolucja łożyska a seksualna zimna wojna   Yong   2014-08-04
Energia odnawialna nie działa   Ridley   2014-08-07
Czy istnieje darwinowskie wyjaśnienie ludzkiej kreatywności?   Dennett   2014-08-08
Gry zespołowe plemników   Yong   2014-08-09
Oko ciemieniowe hatterii   Mayer   2014-08-10
Osobisty mikrobiom w cyfrach   Zimmer   2014-08-14
Izraelska koszulka EKG monitoruje serca, ratuje życie   Shamah   2014-08-17
Grantowie na Galápagos i ich hybrydowe gatunki   Coyne   2014-08-18
Ośmiornica dba o swoje jaja przez 53 miesiące, a potem umiera   Yong   2014-08-20
Cuda genetyki: arbuz bez pestek   Coyne   2014-08-25
Utracony sposób tworzenia ciał przed istnieniem  szkieletów i muszli   Yong   2014-08-26
Usunięcie obrzydzenia z medycyny mikrobiomowej   Zimmer   2014-08-28
Tysiąc współpracujących, samorganizujących się robotów   Yong   2014-08-30
Nogoprządki   Naskręcki   2014-09-01
Drzewo zapachów   Zimmer   2014-09-02
Sposób szczura na trujący pokarm   Yong   2014-09-05
Raczkowanie w ewolucji   Zimmer   2014-09-06
Zmieniająca kolor płachta zainspirowana skórą ośmiornicy   Yong   2014-09-08
Erotyczna doniosłość bioder walenia   Zimmer   2014-09-11
Co słychać w sprawie globalnego ocieplenia?   Ridley   2014-09-14
Foki mogły przenieść gruźlicę do Nowego Świata   Yong   2014-09-16
Jak kolibry odzyskały utracone przez ptaki odczuwanie słodyczy   Yong   2014-09-19
Ochrona zagrożonych węży wymaga ochrony węży jadowitych   Yong   2014-09-22
Uo, zaklinacz deszczu   Naskręcki   2014-09-23
Co wypadające dyski mówią nam o 700 milionach lat ewolucji   Zimmer   2014-09-24
O korzyściach przypadkowego kolekcjonowania okazów   Naskręcki   2014-09-28
Pradawnym płazom odrastały kończyny   Coyne   2014-09-29
Trawienny drapacz chmur   Yong   2014-09-30
Ofiary naszych ułomności   Naskręcki   2014-10-02
Jak dotarliśmy do teraźniejszości   Ridley   2014-10-05
Dlaczego kod genetyczny nie jest uniwersalny   Cobb   2014-10-06
Ukryte przed wzrokiem zoo w Central Park   Zimmer   2014-10-09
Specjacja sympatryczna we wnętrzu cykady   Yong   2014-10-10
Nocny stukot małych kopyt   Naskręcki   2014-10-12
Wojna domowa w ludzkim genomie     2014-10-13
Penetrujący jaskinie robot-wąż wzorowany na grzechotnikach rogatych   Yong   2014-10-19
Dowody ewolucji: wideo i nieco dłuższy wywód   Coyne   2014-10-22
O wyższości lepszego nad gorszym   Zimmer   2014-10-26
Powódź pożyczonych genów u powstania maleńkich ekstremistów   Yong   2014-10-30
Tak, neandertalczycy to my!   Mayer   2014-11-04
Zgarbowate   Naskręcki   2014-11-10
Facet od nauki przeciwko GMO   Coyne   2014-11-12
Figę dostaje ten kto rano wstaje   Yong   2014-11-13
Mrówki, altruizm i poświęcenie   Ridley   2014-11-14
Norowirus: doskonały patogen wyłania się z cienia   Zimmer   2014-11-15
Siedem narzędzi myślenia   Dennett   2014-11-19
Ciężarna wężyca przygotowuje się do macierzyństwa   Yong   2014-11-20
Naturalność życia rodzinnego?   Zimmer   2014-11-25
Genetyka kocich łat   Coyne   2014-11-26
Świat RNA   Cobb   2014-11-27
Dymorfizm płciowy i ideologia   Coyne   2014-12-01
Gdy mutację przeciwstawić infekcji – od anemii sierpowatej do Eboli   Lewis   2014-12-02
Nasze wewnętrzne pióra   Zimmer   2014-12-03
Nie wszystkie muchy latają   Naskręcki   2014-12-04
Jest tuż za tobą! Czy to duch, czy robot?   Yong   2014-12-06
Najstarsza jak dotąd identyfikacja medycyny sądowej   Coyne   2014-12-10
Samoloty bez pilotów i samochody bez kierowców   Ridley   2014-12-11
Tworzenie dowodów w oparciu o politykę   Ridley   2014-12-16
Pisklę przypominające wyglądem i zachowaniem trującą gąsienicę   Coyne   2014-12-18
Wierzący nagradzani za życia   Coyne   2014-12-21
Nietoperze owocożerne także mają sonar (ale niezbyt dobry)   Yong   2014-12-22
Implanty WiFi do mózgu dla rąk robota   Zimmer   2014-12-25
Naukowcy wprowadzają nową tradycję kulturową dzikim sikorkom   Yong   2014-12-26
List do władz Uniwersytetu  Harvarda   Pinker   2014-12-26
Dlaczego zwierzęta są urocze?   Coyne   2014-12-30
Dlaczego te dziwaczne owady sygnalizują ostrzeżenie po ataku?   Yong   2014-12-31
Leniwce i pancerniki widzą czarno-biały świat   Yong   2015-01-06
Ogony CAT osłabiają centralny dogmat – dlaczego ma to znaczenie i dlaczego nie ma   Cobb   2015-01-08

« Poprzednia strona  Następna strona »
Polecane
artykuły

Lekarze bez Granic


Wojna w Ukrainie


Krytycy Izraela


Walka z malarią


Przedwyborcza kampania


Nowy ateizm


Rzeczywiste łamanie


Jest lepiej


Aburd


Rasy - konstrukt


Zielone energie


Zmiana klimatu


Pogrzebać złudzenia Oslo


Kilka poważnych...


Przeciwko autentyczności


Nowy ateizm


Lomborg


„Choroba” przywrócona przez Putina


„Przebudzeni”


Pod sztandarem


Wielki przekret


Łamanie praw człowieka


Jason Hill


Dlaczego BIden


Korzenie kryzysu energetycznego



Obietnica



Pytanie bez odpowiedzi



Bohaterzy chińskiego narodu



Naukowcy Unii Europejskiej



Teoria Rasy



Przekupieni



Heretycki impuls



Nie klanial



Cervantes



Wojaki Chrystusa


Listy z naszego sadu
Redaktor naczelny:   Hili
Webmaster:   Andrzej Koraszewski
Współpracownicy:   Jacek, , Małgorzata, Andrzej, Henryk