Michael Dickinson: How a fly flies
Майкл Дикинсон: Как мухи летают
Most people are irritated by the buzzing of a fly's wings. But biologist Michael Dickinson views the sound with a deep sense of wonder. Full bio
Double-click the English transcript below to play the video.
Я люблю этот фильм.
желание увидеть инопланетных созданий,
в особенности на их полёте.
всей истории развития жизни на Земле.
то не было бы цветковых растений.
то не существовало бы
произносящих речи для TED Talks.
как плодовым мушкам, так и людям,
люди схожи с плодовыми мушками,
будет следующее, например...
обратить ваше внимание не на сходства
в которых, как мне кажется, мушкам нет равных.
высокоскоростное видео,
запечатлена муха, освещённая инфракрасными лучами,
затаился электронный хищник,
именно эту последовательность кадров,
времени мигания человеческого глаза.
времени, за который вы мигнёте,
двигательный сценарий, чтобы отлететь от него,
мозг мухи способен обрабатывать информацию.
что бы полететь?
чтобы полететь на обычном самолёте,
возбудить достаточные аэродинамические силы,
способный выработать энергию для полёта,
помещённые в кабину пилота.
можно соотнести с полётом мухи.
я потратил кучу времени, пытаясь понять,
выработать достаточную силу,
чтобы удержать муху в воздухе.
в неправильном представлении, что крылья насекомых
как крылья самолёта. Но это не так.
при помощи гигантской,
модели насекомого-робота,
заполненных минеральными маслами,
за аэродинамическими силами.
угол набегающего потока настолько велик,
на передней кромке крыла,
вихрь передней кромки.
чтобы удержать насекомое в воздухе.
действительно потрясает воображение —
интересным особенностям строения крыла.
взмах крыла мухи,
деятельностью нервной системы,
активируемые за счёт растяжения,
и для их функционирования не требуется
при каждом их сокращении.
огромного количества энергии, необходимого для полёта,
всю среднюю часть туловища мухи,
о ветровое стекло вашей машины,
особой силой, но очень быстры
изменять конфигурацию петли крыла
изменять положение крыла
позволяет менять ей траекторию полёта.
заключается в контроле всех этих процессов.
для решения проблемы полёта.
улавливают запахи и определяют направление ветра.
зрительных анализаторов на нашей планете.
на верхушке головы.
благодаря крыльям.
является структура,
представляют собой гироскопы.
с частотой около 200Гц во время полёта,
ощущать вращение собственного тела
корректирующие манёвры.
плодовых мушек в нейробиологических исследованиях,
простую модель мозговой деятельности.
являются простой моделью чего-либо.
заключается эта кажущаяся простота.
представляем человеческий мозг.
в нём всего 100 000 нейронов —
видом мозга на нашей планете
он отличается простотой устройства?
с точки зрения количества нейтронов,
на данной системе показателей?
Я считаю, что нам следует сравнивать…
которые он может исполнять.
отношение поведенческого репертуара
для плодовой мушки.
неравенство смещено в эту сторону.
человека и мухи.
для примера. Вот мышь.
больше нейронов по сравнению с мухой.
Когда я изучал мышей,
когда я начал работать с мухами.
развития мух и мышей,
Им приходилось добывать себе пропитание.
Они прячутся от хищников.
что мухи делают намного больше.
последовательность кадров,
получены в ходе военных исследований,
за пределами данной аудитории. Хорошо?
что бы вы посмотрели на отделение груза,
с тем, что плодовые мушки глупее мышей,
не уступают голубям. (Смех)
что всё дело не только в числах,
такого маленького числа нейронов.
зрительного промежуточного нейрона мыши,
прекрасные изображения мозга,
в ходе его выступления.
зрительный промежуточный нейрон мухи.
стоит множество биофизических задач,
при помощи этих крошечных нейронов.
Давайте посмотрим на одно интересное насекомое.
был сопоставим с крупицей соли,
обладающие сходными размерами.
при этом оно такое маленькое —
клеточными телами,
потому что они занимали слишком много места.
неисследованных областях нейробиологии.
является изучение работы мозга подобных существ.
заставить небольшое количество нейронов делать многое?
и с помощью них
в разные промежутки времени,
будут выполнять различные операции.
были разработаны ещё до меня.
при изучении жевания крабов.
каким образом крабы пережёвывают пищу.
действительно очень интересен.
которая расположена под панцирем,
множеством различных способов.
данной структуры.
что контроль над этим процессом
их около двух десятков,
огромное разнообразие двигательных паттернов,
этому крошечному нервному узлу,
больше чем нейронов в самой этой структуре,
сложный набор паттернов.
и её многочисленными коллегами,
чрезвычайно интересную систему,
что небольшое скопление нейронов
которые протекают в каждый момент времени.
мультиплексирование по времени.
сеть нейронов с одним нейромодулятором.
для осуществления одного типа поведения,
другой набор клеток,
и теперь вы можете
до очень и очень сложной.
наличия подобных процессов у мух?
и многие другие лаборатории по всему миру
с использованием маленьких симуляторов полёта.
к крошечной палочке.
аэродинамические силы.
сыграть в небольшую электронную игру,
этого эксперимента.
в симуляторе полётов,
в направлении маленькой полосочки,
двигаться в этом направлении вечно.
визуального неведения.
с точки зрения физиологии.
одним из моих бывших научных сотрудников
электрод можно закрепить непосредственно
в мозге мухи.
один из таких экспериментов.
ещё одного научного сотрудника из моей лаборатории,
это мембранный потенциал
когда муха поднимается в воздух,
контролирует вращение этого визуального паттерна
собственных крыльев.
ответную реакцию зрительного
крыла во время полёта.
смогли считать информацию
типа поведения как полет.
изучать в течение многих лет —
характеристики клеток у мух,
в этом крошечном нервном узле краба.
так и для осуществления других поведенческих паттернов.
из множества нейромодуляторов,
ротожелудочного нервного узла,
числа нейронов можно сделать так много.
другой способ мультиплексирования —
в одно и то же время.
открытый Рамоном И Кахал,
бесспайковый промежуточный нейрон,
проведённая много лет назад.
возникла очень интересная идея,
что нейрон, принадлежащий саранче,
такая как нейрон мозга,
который служит для получения входных сигналов,
выходных сигналов нейроном.
обладают довольно сложным строением,
входные и выходные синапсы,
все выходные сигналы единовременно.
отдельным участкам нейрона
многозадачности во времени
по-настоящему преуспели в этом.
немного иначе воспринимать насекомых,
прежде чем прихлопните очередное насекомое.
ABOUT THE SPEAKER
Michael Dickinson - BiologistMost people are irritated by the buzzing of a fly's wings. But biologist Michael Dickinson views the sound with a deep sense of wonder.
Why you should listen
Some things are so commonplace that they barely register our attention. Michael Dickinson has dedicated much of his research to one such thing -- the flight of the fly. Dickinson aims to understand how a fly's nervous system allows it to accomplish such incredible aerodynamic feats. Affectionately dubbed the "Fly Guy" by The Scientist, Dickinson's research brings together zoology, neuroscience and fluid mechanics.
Dickinson was named a MacArthur Fellow in 2001. He is now a professor of biology at the University of Washington, where he heads The Dickinson Lab. The lab conducts research into insect flight control, animal brain recordings, animal/robot interactions and animal visual navigation and welcomes students with an interest in studying insect flight, behavior and evolution from an interdisciplinary approach perspective.
Michael Dickinson | Speaker | TED.com