Литмир - Электронная Библиотека

Winklhofer, M., and Mouritsen, H. (2016) A room-temperature ferrimagnet made of metallo-proteins? bioRxiv, 094607.

Wisby, W. J., and Hasler, A. D. (1954) Effect of olfactory occlusion on migrating silver salmon (O. kisutch), Journal of the Fisheries Research Board of Canada, 11(4), 472–478.

Witherington, B., and Martin, R. E. (2003) Understanding, assessing, and resolving light-pollution problems on sea turtle nesting beaches, Florida Marine Research Institute Technical Report TR-2.

Witte, F., et al. (2013) Cichlid species diversity in naturally and anthropogenically turbid habitats of Lake Victoria, East Africa, Aquatic Sciences, 75(2), 169–183.

Woith, H., et al. (2018) Review: Can animals predict earthquakes? Bulletin of the Seismological Society of America, 108(3A), 1031–1045.

Wolff, G. H., and Riffell, J. A. (2018) Olfaction, experience and neural mechanisms underlying mosquito host preference, Journal of Experimental Biology, 221(4), jeb157131.

Wu, C. H. (1984) Electric fish and the discovery of animal electricity, American Scientist, 72(6), 598–607.

Wu, L.-Q., and Dickman, J. D. (2012) Neural correlates of a magnetic sense, Science, 336(6084), 1054–1057.

Wueringer, B. E. (2012) Electroreception in elasmobranchs: Sawfish as a case study, Brain, Behavior and Evolution, 80(2), 97–107.

Wueringer, B. E., Squire, L., et al. (2012a) Electric field detection in sawfish and shovelnose rays, PLOS One, 7(7), e41605.

Wueringer, B. E., Squire, L., et al. (2012b) The function of the sawfish's saw, Current Biology, 22(5), R150–R151.

Wurtsbaugh, W. A., and Neverman, D. (1988) Post-feeding thermotaxis and daily vertical migration in a larval fish, Nature, 333(6176), 846–848.

Wyatt, T. (2015a) How animals communicate via pheromones, American Scientist, 103(2), 114.

Wyatt, T. D. (2015b) The search for human pheromones: The lost decades and the necessity of returning to first principles, Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences, 282(1804), 20142994.

Wynn, J., et al. (2020) Natal imprinting to the Earth's magnetic field in a pelagic seabird, Current Biology, 30(14), 2869–2873.e2.

Yadav, C. (2017) Invitation by vibration: Recruitment to feeding shelters in social caterpillars, Behavioral Ecology and Sociobiology, 71(3), 51.

Yager, D. D., and Hoy, R. R. (1986) The cyclopean ear: A new sense for the praying mantis, Science, 231(4739), 727–729.

Yanagawa, A., Guigue, A. M. A., and Marion-Poll, F. (2014) Hygienic grooming is induced by contact chemicals in Drosophila melanogaster, Frontiers in Behavioral Neuroscience, 8, 254.

Yarmolinsky, D. A., Zuker, C. S., and Ryba, N. J. P. (2009) Common sense about taste: From mammals to insects, Cell, 139(2), 234–244.

Yeates, L. C., Williams, T. M., and Fink, T. L. (2007) Diving and foraging energetics of the smallest marine mammal, the sea otter (Enhydra lutris), Journal of Experimental Biology, 210(11), 1960–1970.

Yong, E. (2020) America is trapped in a pandemic spiral, The Atlantic. Available at: www.theatlantic.com/health/archive/2020/09/pandemic-intuition-nightmare-spiral-winter/616204/.

Yoshizawa, M., et al. (2014) The sensitivity of lateral line receptors and their role in the behavior of Mexican blind cavefish (Astyanax mexicanus), Journal of Experimental Biology, 217(6), 886–895.

Yovel, Y., et al. (2009) The voice of bats: How greater mouse-eared bats recognize individuals based on their echolocation calls, PLOS Computational Biology, 5(6), e1000400.

Zagaeski, M., and Moss, C. F. (1994) Target surface texture discrimination by the echolocating bat, Eptesicus fuscus, Journal of the Acoustical Society of America, 95(5), 2881–2882.

Zapka, M., et al. (2009) Visual but not trigeminal mediation of magnetic compass information in a migratory bird, Nature, 461(7268), 1274–1277.

Zelenitsky, D. K., Therrien, F., and Kobayashi, Y. (2009) Olfactory acuity in theropods: Palaeobiological and evolutionary implications, Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences, 276(1657), 667–673.

Zimmer, C. (2012) Monet's ultraviolet eye, Download the Universe. Available at: www.downloadtheuniverse.com/dtu/2012/04/monets-ultraviolet-eye.html.

Zimmerman, A., Bai, L., and Ginty, D. D. (2014) The gentle touch receptors of mammalian skin, Science, 346(6212), 950–954.

Zimmermann, M. J. Y., et al. (2018) Zebrafish differentially process color across visual space to match natural scenes, Current Biology, 28(13), 2018–2032.e5.

Zions, M., et al. (2020) Nest carbon dioxide masks GABA-dependent seizure susceptibility in the naked mole-rat, Current Biology, 30(11), 2068–2077.e4.

Zippelius, H.-M. (1974) Ultraschall-Laute nestjunger Mäuse, Behaviour, 49(3–4), 197–204.

Zuk, M., Rotenberry, J. T., and Tinghitella, R. M. (2006) Silent night: Adaptive disappearance of a sexual signal in a parasitized population of field crickets, Biology Letters, 2(4), 521–524.

Zullo, L., et al. (2009) Nonsomatotopic organization of the higher motor centers in octopus, Current Biology, 19(19), 1632–1636.

Zupanc, G. K. H., and Bullock, T. H. (2005) From electrogenesis to electroreception: An overview, in Bullock, T. H., et al. (eds), Electroreception, 5–46. New York: Springer.

Об авторе

Эд Йонг – научный журналист издания The Atlantic, удостоенный (помимо прочих наград) Пулитцеровской премии, а также премии Джорджа Полка за научный репортаж. Его статьи выходили в The New Yorker, National Geographic, Wired, The New York Times, Scientific American и других изданиях. Живет в Вашингтоне, округ Колумбия.

Фотографии

Необъятный мир: Как животные ощущают скрытую от нас реальность - img_9

Обращенные в стороны щели собачьих ноздрей завихряют выдыхаемый через них воздух и тем самым затягивают пахучие вещества внутрь носа

© Gunn Shots!

Необъятный мир: Как животные ощущают скрытую от нас реальность - img_10

Клональных муравьев Ooceraea biroi можно различить благодаря разноцветным меткам на туловище

© Daniel Kronauer

Необъятный мир: Как животные ощущают скрытую от нас реальность - img_11

Органы обоняния бывают очень разными по форме: у слонов это хоботы, у альбатросов – клювы, а у змей – раздвоенные языки

© sheilapic76; © Seabird NZ; © Lisa Zins

Необъятный мир: Как животные ощущают скрытую от нас реальность - img_12

Благодаря расположенным на ногах рецепторам бабочки и другие насекомые пробуют на вкус поверхности, на которых сидят

© Tambako the Jaguar

Необъятный мир: Как животные ощущают скрытую от нас реальность - img_13

Сомы представляют собой плавучий язык – все их тело покрыто вкусовыми сосочками

© Mathias Appel

Необъятный мир: Как животные ощущают скрытую от нас реальность - img_14

Центральная пара глаз паука-скакуна обладает самым острым зрением, а дополнительная по бокам от нее реагирует на движение

© Artur Rydzewski

Необъятный мир: Как животные ощущают скрытую от нас реальность - img_15

Ультраскоростное зрение мухи-убийцы позволяет ей схватить быстролетящее насекомое за то время, пока человек едва успевает моргнуть

119
{"b":"875661","o":1}