Загадка длительного гнева: плодовые мушки способны злобствовать до 10 минут
Бывает, автомобилистам приходится вступать в словесный конфликт со случайным оппонентом на дороге из-за агрессивной манеры вождения наглого незнакомца. Затем, казалось бы, спор прекратился, и прошло уже с полчаса, так что поры бы успокоиться. Но вот после встряски за рулём автовладелец приходит домой, и усталая после работы жена вдруг с недовольным видом упрекает его из-за какого-то бытового пустяка…
У самок плодовых мушек — свои проблемы, и агрессивное поведение для них — это часть механизма выживания. Свои соображения побуждают дрозофил бодаться, пихаться и оборонять пространство от других самок ради собственной кладки яиц на хорошеньком участке спелого банана. Исследователи из научного центра «Джанелия» и Калифорнийского технологического института занялись нейронными связями и механизмами, которые стоят за чрезмерным упорством.
В журнале eLife они опубликовали выводы из своих наблюдений. Авторы выявили типы нервных клеток, которые способствуют очень долгой агрессивности самок дрозофил. Также выяснилось, что в основе длительного гнева — не только связи между определёнными нервными клетками, как считалось раньше.
В новом исследовании учёные допустили, что стабильность агрессии может зависеть от других причин, в том числе от нейромодуляторов — это вещества, которые влияют на активность передачи сигнала между нервными клетками. Они, вероятно, воздействуют на активность нейронов, связанный с агрессией, или на другие нервные цепочки в мозге плодовой мушки.
Понимание причин устойчивой агрессивности помогло бы лучше раскрыть механизм принятия мозгом решений — злиться дальше либо приступить к другим делам. Подробности о механизмах, лежащих в основе агрессивности, также помогли бы лучше исследовать злобное поведение у людей, в том числе при нейродегенеративных и психических заболеваниях. Теоретически, драки между самками плодовых мушек — перспективный ключ к тайне человеческой агрессии. Проще говоря, понимание мушиной злобности обещает новые способы терапии и предупреждения многих преступлений.
Учёные обнаружили, что активация связанных с агрессией клеток мозга заставляет мушек драться. В ходе экспериментов самок разделяли барьером, чтобы «зарядить» нейроны злости. При этом разгневанные мушки от 30 секунд до получаса накапливали ярость, но подраться не могли. Затем преграду убирали и позволяли дрозофилам проявить себя сполна.
В итоге обнаружилось, что тип нервных клеток aIPg способствует постоянной агрессии. Когда эти клетки активировались, мушки устраивали потасовки длительностью до 10 минут. Но другой тип клеток, тоже связанный с агрессией — pC1d — не провоцировал длительной злобности.
Оказалось, что pC1d также не влиял на вызываемую aIPg постоянную агрессию. И ни pC1d, ни aIPg не показывали непрерывной нейронной активности. Эти выводы доказали, что стабильно агрессивное состояние не зависит от повторяющихся связей между двумя типами клеток.
Предыдущие эксперименты показали, что стимуляция клеток типа pC1e также не вызывает долгого буйного поведения как таковая. Однако на этот раз учёные были удивлены, поняв, что при одновременной стимуляции pC1d и pC1e мухи оставались устойчиво агрессивными.
Длительная агрессивность может возникать из-за повторяющейся связи между aIPg и pC1d. А также продолжительный боевой настрой может быть связан с клетками типа pC1e. А ещё могут влиять прочие факторы. Например, это может быть и нейромодулятор, действующий на цепь нейронов, и влияние нейронов, расположенных в цепочке нервных клеток после aIPg, pC1d и pC1e. Или же агрессия может зависеть в конечном итоге совершенно от других причин.
В науке отрицательный результат — тоже результат. По совокупности всех наблюдений и умозаключений учёные признали, что механизм длительной злобности даже у дрозофил остаётся не до конца понятным.
Кажется, познание наукой агрессивности людей отодвигается ещё дальше. Либо дрозофилы даже в сравнении с нами не так уж просты.
У самок плодовых мушек — свои проблемы, и агрессивное поведение для них — это часть механизма выживания. Свои соображения побуждают дрозофил бодаться, пихаться и оборонять пространство от других самок ради собственной кладки яиц на хорошеньком участке спелого банана. Исследователи из научного центра «Джанелия» и Калифорнийского технологического института занялись нейронными связями и механизмами, которые стоят за чрезмерным упорством.
В журнале eLife они опубликовали выводы из своих наблюдений. Авторы выявили типы нервных клеток, которые способствуют очень долгой агрессивности самок дрозофил. Также выяснилось, что в основе длительного гнева — не только связи между определёнными нервными клетками, как считалось раньше.
В новом исследовании учёные допустили, что стабильность агрессии может зависеть от других причин, в том числе от нейромодуляторов — это вещества, которые влияют на активность передачи сигнала между нервными клетками. Они, вероятно, воздействуют на активность нейронов, связанный с агрессией, или на другие нервные цепочки в мозге плодовой мушки.
Понимание причин устойчивой агрессивности помогло бы лучше раскрыть механизм принятия мозгом решений — злиться дальше либо приступить к другим делам. Подробности о механизмах, лежащих в основе агрессивности, также помогли бы лучше исследовать злобное поведение у людей, в том числе при нейродегенеративных и психических заболеваниях. Теоретически, драки между самками плодовых мушек — перспективный ключ к тайне человеческой агрессии. Проще говоря, понимание мушиной злобности обещает новые способы терапии и предупреждения многих преступлений.
Учёные обнаружили, что активация связанных с агрессией клеток мозга заставляет мушек драться. В ходе экспериментов самок разделяли барьером, чтобы «зарядить» нейроны злости. При этом разгневанные мушки от 30 секунд до получаса накапливали ярость, но подраться не могли. Затем преграду убирали и позволяли дрозофилам проявить себя сполна.
В итоге обнаружилось, что тип нервных клеток aIPg способствует постоянной агрессии. Когда эти клетки активировались, мушки устраивали потасовки длительностью до 10 минут. Но другой тип клеток, тоже связанный с агрессией — pC1d — не провоцировал длительной злобности.
Оказалось, что pC1d также не влиял на вызываемую aIPg постоянную агрессию. И ни pC1d, ни aIPg не показывали непрерывной нейронной активности. Эти выводы доказали, что стабильно агрессивное состояние не зависит от повторяющихся связей между двумя типами клеток.
Предыдущие эксперименты показали, что стимуляция клеток типа pC1e также не вызывает долгого буйного поведения как таковая. Однако на этот раз учёные были удивлены, поняв, что при одновременной стимуляции pC1d и pC1e мухи оставались устойчиво агрессивными.
Длительная агрессивность может возникать из-за повторяющейся связи между aIPg и pC1d. А также продолжительный боевой настрой может быть связан с клетками типа pC1e. А ещё могут влиять прочие факторы. Например, это может быть и нейромодулятор, действующий на цепь нейронов, и влияние нейронов, расположенных в цепочке нервных клеток после aIPg, pC1d и pC1e. Или же агрессия может зависеть в конечном итоге совершенно от других причин.
В науке отрицательный результат — тоже результат. По совокупности всех наблюдений и умозаключений учёные признали, что механизм длительной злобности даже у дрозофил остаётся не до конца понятным.
Кажется, познание наукой агрессивности людей отодвигается ещё дальше. Либо дрозофилы даже в сравнении с нами не так уж просты.
- Дмитрий Ладыгин
- youtu.be/yvd3X1N0jUU
Наши новостные каналы
Подписывайтесь и будьте в курсе свежих новостей и важнейших событиях дня.
Рекомендуем для вас
Эксперты говорят: изобретение ученых из Перми решает одну из самых серьезных и опасных проблем в современной авиации
Американцы потратили на это десятки лет и миллиарды долларов, но открытие сделали в России...
Активность нечеловеческого разума вблизи ядерных объектов США, СССР и Великобритании впервые получила научные доказательства
Критики не смогли опровергнуть работу шведских ученых о странных искусственных аномалиях на орбите...
ДНК из ниоткуда: 6000-летние останки в Колумбии ни с кем совпадают по генам. Вообще.
Если у этих людей нет ни предков, ни потомков, то кто они такие?...
Египетская «Зона 51»: Почему власти полностью засекретили «четвертую пирамиду»?
С 60-х годов ХХ века на объект Завиет-эль-Эриан не попал ни один ученый. Что скрывают военные за колючей проволокой?...
Ученые наконец-то взломали астрономический код цивилизации майя
700 лет точных предсказаний, 145 солнечных затмений: гениальный способ из древности отлично работает до сих пор...
Нападение акул, считавшихся абсолютно безобидными, вызвало шок у морских биологов
Кто виноват в этой ужасной трагедии? И почему эксперты говорят, что это только начало?...
2700 дней понадобилось ученым, чтобы, наконец, раскрыть главную тайну гигантских скатов
Оказалось, что манты ныряют на 1250-метровую глубину вовсе не за едой и не спасаясь от хищников...
Ученые говорят: вся жизнь подчиняется одному секретному коду
Но почему это древнее ископаемое отказалось следовать ему?...
В ближайшие 100 лет Юпитер «выстрелит» в Землю как минимум 342 раза
Российские ученые рассчитали: ближайшее «прицеливание» состоится уже 2031 году. Что вообще нам ожидать?...
Затонувшие корабли с сокровищами у берегов Китая открывают поразительные факты о Великом морском шелковом пути
Да, это лонгрид! Но после его прочтения ваш взгляд на историю Китая изменится самым коренным образом...
«Парящие» берлоги: Как треугольные дома помогут России удержать Арктику
Кто победит? Глобальное изменение климата или новые технологии?...
Ученые из Хьюстона рассказали, почему Земля и другие планеты умудрились не сгореть в недрах молодого Солнца
Как оказалось, Солнечную систему в буквальном смысле спас Юпитер, который решительно выступил против гравитационного диктата звезды...
Эксперимент показал, что на самом деле творится под марсианскими дюнами каждую весну
Оказалось, что с наступлением тепла на Красной планете активизируются... ледяные «кроты»...