UA RU EN

Вчені здивували: слизовик без мозку вирішує лабіринти завдяки фізиці

Дослідники виявили, що простий організм здатен знаходити вихід з складних ситуацій, використовуючи закони фізики. Фото: НВ — Техно

Дослідження слизовика Physarum polycephalum

Дослідження слизовика Physarum polycephalum показало, що його здатність проходити лабіринти та знаходити їжу пояснюється фізикою та гідродинамікою, а не усвідомленим вибором. Вчені з Технічного університету Мюнхена під керівництвом Лізи Шик виявили, що прорив світлового бар'єру відбувається в зоні найдовшої внутрішньої осі геометричної фігури через гідродинамічний тиск.

Об'єктом дослідження став слизовик Physarum polycephalum, який не має ні мозку, ні нервової системи. Дослідники поміщали слизовиків у пастки з агарового желе, межі яких підсвічувалися синім світлом з довжиною хвилі 470 нанометрів. Тіньові зони всередині світлового бар'єру мали форми двомірних фігур: трикутників, квадратів та шестикутників. Організм починав випускати дослідницькі виступи вже за годину після початку експерименту.

Важливість відкриттів

Важливим відкриттям стало те, що прорив світлового бар'єру відбувався в зоні найдовшої внутрішньої осі геометричної фігури. Механізм цього прориву пояснюється гідродинамікою та перистальтичними скороченнями клітинних стінок. Результати дослідження опубліковані в часописі PRX Life, що свідчить про значущість даних результатів для розуміння поведінки слизовика.

Ці результати можуть суттєво змінити уявлення про механізми, що лежать в основі розуміння просторової навігації у організмах, які не мають складної нервової системи. Дослідження слизовика Physarum polycephalum відкриває нові горизонти в науці та може мати практичні застосування в різних галузях.

Відкриття, зроблені в рамках цього дослідження, можуть мати значний вплив на вивчення просторової орієнтації не лише у слизовиків, а й в інших організмах, які не мають складної нервової системи. Це може відкрити нові перспективи для розуміння еволюційних адаптацій різних видів до їхнього середовища.

Дослідження Physarum polycephalum також може бути використане у практичних застосуваннях, такими як:

  • Розробка нових алгоритмів для робототехніки;
  • Оптимізація систем транспорту в умовах, де традиційні підходи не є ефективними.