科学家在乌贼身上戴上3D眼镜,发现他们使用类似人类的深度感知来捕猎猎物

原标题:科学家在乌贼身上戴上3D眼镜,发现他们使用类似人类的深度感知来捕猎猎物

明尼苏达大学的研究人员最近建造了一个微型水下电影院,给一群乌贼配备了3D眼镜,并开始给它们放映虾的短片——所有这些都是为了看看人类和乌贼是否比我们之前想象的有更多的共同点。

乌贼,一种内部有壳的乌贼状头足类动物,用触手快速抓住猎物。然而,如果它们低估或高估了与它们所注视的任何毫无戒心的海洋动物的距离,它们将无法抓住猎物,也无法暴露自己的位置。

为了找出墨鱼如何如此精确地估计距离,明尼苏达大学生态、进化和行为系助理教授特雷弗·瓦尔迪尔和他的团队设计了一项创新研究,发表在杂志上科学进步。将3D眼镜放在乌贼的眼睛上后,他们把它放在屏幕前,屏幕上显示了两条不同颜色的虾悠闲散步的偏移图像。

如果你曾在电影中短暂摘下3D眼镜,你会看到电影制作人用来创造深度幻觉的偏移——或部分重叠——图像。我们感知深度的过程被称为立体视觉,我们的大脑从左眼和右眼接收不同的图像,并结合这些信息来帮助我们理解某些物体何时比其他物体离我们更近。当你在看3D电影时,你的大脑会将左右眼不同的偏移图像结合起来,让你认为平面图像有深度,有些图像比其他图像更接近。

提供3d眼镜中的乌贼

正如实验中所证明的,乌贼也是如此。研究人员改变了偏移图像的位置,这样乌贼就可以感觉到虾在屏幕的前面或后面。当乌贼攻击它们的潜在猎物时,它们的触须最终会抓住空水(如果它们认为虾在屏幕前面)或与屏幕碰撞(如果它们认为虾在屏幕后面)。换句话说,立体视觉让他们能够解释虾有多远,就像人类会做的那样。

瓦尔迪尔在一份声明中说:“乌贼对差异的反应清楚地证明了乌贼在捕猎时使用立体视觉。”。“当只有一只眼睛能看到虾时,这意味着立体视觉是不可能的,动物需要更长的时间来正确定位自己。当两只眼睛都能看到虾时,这意味着它们利用立体视觉,这使得乌贼在攻击时做出更快的决定。这在吃饭时会有很大的不同。”

但是乌贼的大脑并不像它们的深度感知技能所暗示的那样与我们的大脑相似。

“我们知道乌贼的大脑不像人类那样被分割。瓦尔迪尔的同事帕洛玛·冈萨雷斯-贝利多在新闻稿中说:“它们似乎没有大脑的一个单独部分——比如我们的枕叶——专门用来处理视觉。”。“我们的研究表明,他们的大脑中一定有一个区域可以比较乌贼左眼和右眼的图像,并计算它们的差异。”

与鱿鱼、章鱼和其他头足类动物不同,乌贼可以转动眼睛直接向前看,所以实验并不是说所有头足类动物都能使用立体视觉。然而,这表明我们可能低估了无脊椎动物进行我们认为复杂的大脑计算的能力——高估了人类实际上的独特性。

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