為什么空氣靜止時,蒼蠅還會嗡嗡作響并繞圈飛行?這個問題的答案對公共安全至關重要——具體來說,涉及如何更好地訓練機器人系統追蹤化學品泄漏。 美國內華達大學里諾分校(University of Nevada, Reno)的研究人員最近在《當代生物學》(Current Biology)上發表了一篇論文,回答了這個長期未解的問題。他們采用了一種新方法,通過基因工程在果蠅的觸角上引入光敏蛋白,使遠程控制其嗅覺神經元——特別是嗅覺神經元成為可能,這種技術被稱為光遺傳學。 研究人員發現,蒼蠅會利用環境線索來探測氣流和風向,并據此反應,以便找到食物來源。在有風的條件下,蒼蠅會展現一種被稱為“移動和涌動(cast and surge)”的行為,即在遇到食物的化學信號時順風前進,一旦失去氣味便左右搖擺。長期以來,科學界已經了解了這種“移動和涌動”行為,但研究人員指出,人們基本上不知道昆蟲在靜止的空氣中是如何尋找氣味的。 通過他們的研究,研究人員還發現了蒼蠅的另一種行為模式——下沉和旋轉,包括降低飛行高度并在一致的方向上快速轉彎。蒼蠅持續并重復地進行這種本能動作,甚至比“移動和涌動”的行為更頻繁。 這項研究的一個令人興奮的發現是,它表明飛行中的蒼蠅能夠明確感知到風的條件——其存在與方向——然后在這些條件下部署有效的策略。蒼蠅并非簡單地每次對氣味做出相同的預設反應,而是能夠適應環境變化做出響應。這一發現有助于開發更復雜的算法,用于訓練用于偵測化學泄漏的無人機。 《每日科學》網站(www.sciencedaily.com) |