Содержание
Ученые нашли более разумное, чем человек существо
Дельфин — разумное животное, пишет сайт tainy.net. Новые аргументы в пользу этой гипотезы дали недавние исследования ученых из Пенсильванского университета. В течение достаточно длительного времени специалисты изучали язык дельфинов и получили поистине потрясающие результаты. Как известно, звуковые сигналы возникают в носовом канале дельфинов в момент прохождения через него воздуха. Удалось установить, что животные используют шестьдесят базовых сигналов и пять уровней их комбинирования. Дельфины способны создавать «словарь» объемом 1012! Едва ли дельфины пользуются таким количеством «слов», но и объем их активного «вокабуляра» впечатляет — около 14 тысяч сигналов! Для сравнения: такое же количество слов составляет средний словарный запас человека. А в повседневной жизни люди обходятся 800-1000 словами.
Сигнал дельфина, если перевести его на человеческий язык, представляет собой нечто вроде иероглифа, который означает больше, чем отдельное слово. Наличие у дельфинов языка, по своей сложности превосходящего язык людей, является настоящей сенсацией.
Редкие способности
Природа загадывает порой удивительные загадки. И одной из таких загадок, без сомнения, остаются дельфины. Несмотря на то что они обитают часто на виду у человека, знаем мы о них очень мало. Но даже то немногое, что известно об этих животных, поражает. Дельфины обладают поистине удивительными способностями. Настолько удивительными, что американец Джон Лилли, изучавший физиологию мозга в Пенсильванском университете, назвал дельфинов «параллельной цивилизацией».
Прежде всего ученых удивляют объем и строение дельфиньего мозга. Исследователи из Пенсильванского университета поместили животное в чрево магнитно-резонансного томографа и увидели, что устройство нервной системы у дельфинов столь совершенно, что порой кажется, будто она развита лучше, чем у человека. «Головной мозг дельфина-афалины, — говорит профессор Лаела Саи, — весит 1700 граммов, это на 350 граммов больше, чем у взрослого мужчины. По своей сложности мозг дельфина отнюдь не уступает мозгу человека: складок, бугорков и извилин в нем даже больше». Общее число нервных клеток у дельфина выше, чем у человека. Раньше ученые полагали, что мозг дельфина такой большой, потому что в нем нервные клетки размещены не столь плотно, как у людей. Однако убедились в обратном: мозг в черепной коробке расположен одинаково. Правда, внешне мозг дельфина больше похож на сферу, чем мозг homo sapiens, который слегка приплюснут. У дельфинов существуют ассоциативные области коры, идентичные человеческим. «Этот факт косвенно указывает на то, что дельфины могут быть разумными», — считают специалисты по морской биологии.
Теменная, или двигательная, доля мозга дельфина превышает по своей площади теменную и лобную долю человека, вместе взятые. Почему природа так одарила этих существ? Что это — результат многовековой эволюции или, может быть, «наследство» разумных предков?
Любопытно, что затылочные зрительные доли у дельфинов чрезвычайно велики, а ведь они не особенно полагаются на зрение. Тогда для чего они им? Как известно, дельфины в большей степени «видят» ушами, испуская ультразвуки. Акустическая линза на голове дельфина фокусирует ультразвук, направляя его на различные объекты. Благодаря этому дельфин и «видит» ушами. Он «ощупывает» подводный объект, определяя его форму.
— У обитателей морских глубин два органа слуха: один — обычный, другой — ультразвуковой, — рассказывает исследователь Марио Этти. — Внешний проход заращен, что повышает возможности слуха в воде. Рецепторы другого органа расположены по бокам нижней челюсти, ими воспринимаются малейшие звуковые колебания. Дельфин слышит своей нижней челюстью гораздо лучше, чем мы ушами. Слух дельфинов и косаток в 400-1000 раз острее человеческого. Благодаря множеству полостей в дыхале (носовом клапане) возникают акустические колебания, распространяющиеся на громадные расстояния в воде. Так, синие киты и кашалоты могут слышать звуки, издаваемые их собратьями за тысячи километров!
Как уже было сказано, дельфины виртуозно владеют своим речевым аппаратом. Продувая туда-обратно одну и ту же порцию воздуха, они рождают такую гамму звуков, что их вариации и количество намного превышают звуки, издаваемые человеком. При этом у каждого дельфина индивидуальный голос, свой темп и тембр речи, манера изъясняться и «почерк» мышления.
Весьма любопытно, что работающие одновременно органы слуха и речи создают удивительное богатство звуковой палитры. Возможности мозга млекопитающего так высоки, что он в состоянии проанализировать раздельно спектры, идущие с частотой 3000 импульсов в секунду! В этом случае временной интервал между импульсами составляет всего около 0,3 миллисекунды! И потому для дельфинов речь человека — очень медленный процесс. Они-то разговаривают в скоростном режиме. К тому же умеют вычленять в речи своих собратьев такие детали, о которых люди и не подозревают, так как наш с вами слух их уловить не может.
Но и это не все. Ученые провели серию экспериментов, доказывающих, что дельфины могут обмениваться весьма сложными сообщениями. Вот лишь один из примеров. Дельфину давали некое задание, которое должен был выполнить его собрат, находящийся в соседнем вольере. Через стенку вольера один дельфин «говорил» другому, что надо сделать. Например, взять красный треугольник и отдать человеку. Оба дельфина получали в награду по рыбешке. Однако было видно, что работают они не за вознаграждение, их увлекал сам процесс творческого экспериментирования. Исследователи провели тысячи опытов, задания постоянно менялись, и ни разу дельфины не ошиблись. Единственно возможный вывод из этого: дельфины прекрасно понимают все происходящее и ориентируются в мире подобно людям.
Биологи, проводившие эксперименты, с удивлением замечали, что часто подопытные сами начинали управлять ходом эксперимента и его организаторами — людьми… Энергия творческого поиска передавалась дельфинам, и они предлагали экспериментаторам усложнить и модифицировать задание, при этом ученые неожиданно для себя замечали, что становятся экспериментальной моделью для дельфинов, которые пытались поменяться с ними ролями. Так кто кого изучал?
Кузены по разуму?
Одна из теорий происхождения дельфинов гласит, что они и другие китообразные произошли от древних животных, ушедших с суши в море. В качестве возможных предков называют 20метрового базилозавра и ископаемого дорудона. Ни тот ни другой не обладали таким количеством мозгов, каким сегодня обладают дельфины. Зачем животным, ушедшим в море на жительство, понадобились мозги, по своему устройству превосходящие человеческие? Ведь акулы преспокойно плавают в той же воде сотни миллионов лет. Они имеют совсем небольшой мозг, и его им вполне хватает, чтобы поймать добычу.
Существует и другая интересная гипотеза. Некоторые ученые считают, что в процессе эволюции был период, когда далекие предки человека в силу неких причин были вынуждены покинуть сушу и некоторое время жить в воде. Им приходилось добывать пищу, ныряя на большую глубину. Из-за постоянного кислородного голодания объем мозга у этих существ заметно увеличился. Затем после очередного изменения условий обитания наши водные предки вернулись на сушу… Но, может быть, вернулись не все, а какая-то ветвь осталась в океане и эволюционировала в дельфинов? И нынешние обитатели морских глубин — наши «кузены по разуму»? Не так давно японские моряки обнаружили и доставили на берег необычного бутылконоса, у которого был зафиксирован атавизм — «задние конечности», весьма напоминающие стопы…
Зачем дельфинам такой мощный интеллект? Они не строят дома, не создают коммуникации, у них нет телевидения и Интернета. Однако, может статься, что это им и не нужно. С них довольно тех колоссальных возможностей, которые они имеют. Быть может, дельфины уже живут в виртуальном мире своего сознания и им просто ни к чему внешние признаки комфорта и всего того, что мы называем благами цивилизации. А на нас, людей, они взирают с высоты своего интеллекта как на отсталых существ, не способных ни понять их, ни быть им чем-то полезными, да к тому же еще и во многих случаях варварски поступающих по отношению к другим созданиям. Их общность — это самая настоящая параллельная цивилизация.
И потому может статься, что человечество зря ищет братьев по разуму в глубинах Вселенной, в то время как они находятся совсем рядом. Надо только повнимательнее к ним приглядеться, и, возможно, тогда человеку откроется все богатство параллельных миров. У нас под боком раскинулись целые муравьиные мегаполисы, пчелиные city и урбанистические гнездовья птиц. Чем не сторонние миры — со своими законами, распорядком жизни, историей? Вот только человеку трудно будет смириться с тем, что романтические параллельные цивилизации не надо искать, а все предыдущие поиски — это пустые старания. Хотя время от времени астрономы и фиксируют на просторах бескрайних галактик сигналы, напоминающие дельфиний посвист.
МНЕНИЯ
Работа мозга
Доктор Джерри Пресли, специалист по морской фауне из Вудсхоулского океанографического института (США):
— Есть гипотезы, которые объясняют эволюцию мозга млекопитающих их водным образом жизни. Мозг в таком случае рассматривается как кибернетическая система, состоящая из элементов-нейронов, надежность которой может быть повышена с помощью увеличения числа запасных элементов. Другими словами, если есть слабое звено, то его лучше продублировать. Причиной увеличения дельфиньего мозга стало кислородное голодание. Глубокое погружение — это нештатная работа мозга. И потому преимуществом обладает тот, кто может задерживать дыхание и у кого при этом мозг не страдает. Например, у кашалота мозг больше, чем у синего кита, потому что он ныряет на глубину около километра.
Ольга Силаева, доктор биологических наук, ведущий научный сотрудник Института проблем экологии и эволюции им. А. Н. Северцова:
— Есть мнение, что человек отличается от животных наличием языковой системы. Однако это не так. Язык как средство коммуникации между особями существует практически у всех животных и насекомых. Дельфиний словарный запас — около тысячи слов. То есть дельфины имеют весьма развитую речевую культуру.
Предложенная петербургскими учеными методика позволяет в эксперименте с дельфинами разделить все их сигналы во времени и пространстве. Исследователи могут отличить эхолокационные импульсы, с помощью которых дельфин ощупывает мишень, от сигналов общения. Эксперименты, в которых ситуацию можно повторять и контролировать, дают возможность приступить к расшифровке сигналов.
Необходимо создать ситуацию, когда факт общения дельфинов и смысл издаваемых ими звуков не вызывают сомнений — методику подобного эксперимента предлагают сотрудники НИИ физиологии им. А.А. Ухтомского Санкт-Петербургского государственного университета. Стимул к общению животных в этом опыте — нереализованное действие.
Дельфинов учили различать два различных по форме и цвету предмета — по звуковому сигналу дельфин «выходил к доске» и ждал, какой из них опустят в воду. Если это был дюралюминиевый цилиндр, следовало толкнуть манипулятор, латунная сфера — оставаться на стартовой позиции 5—15 секунд. В эксперименте участвовали три дельфина. Пока один работал в центральном отсеке вольера, другие находились в боковых, отделенных сетками, внимательно наблюдая за товарищем. Когда все участники справились с заданием девять раз подряд и были очень довольны собой и друг другом, исследователи сменили задачу: теперь надо было реагировать на латунную сферу, а на цилиндр не обращать внимания. «У доски» оказался самец, две самки, уже прошедшие испытания и сытые, выступали в роли зрителей.
Дельфин продолжал действовать, как его учили, но теперь действие это оказалось неверным. Он не мог понять, в чем дело, и раз за разом ошибался. После одиннадцатой неудачи наблюдающие самки повернули к нему головы и одновременно «закричали». Самец взглянул на одну из них и ответил ей, потом также пообщался с другой. Двенадцатая попытка снова не принесла успеха, реакция самок была гораздо более бурной. Теперь животные не ограничились поворотом головы и повернулись друг к другу всем телом. Пообщавшись с первой «одноклассницей», самец развернулся к другой и бурно продолжил диалог с ней. В тринадцатый раз он все сделал правильно, зрительницы промолчали. В четырнадцатый снова допустил ошибку, которая вызвала яростную перебранку между дельфинами — самец поворачивал голову к каждой из самок.
Эксперимент наглядно демонстрирует процесс общения. Дельфины вели себя, как люди, наблюдающие за тем, с кем разговаривают. Момент общения безошибочно можно зафиксировать по повороту головы и туловища. Почему дельфины подали голос? Отвечающий из-за постоянных ошибок испытывал повышенную эмоциональную нагрузку. В таком же состоянии находились наблюдатели, которые сопереживали, но сделать ничего не могли. Это и вызвало всплеск эмоций, обращение к самцу и весь последовавший затем диалог.
Наблюдения за дельфинами в естественной среде обитания показали удивительное разнообразие акустических сигналов, ведь слух позволяет ориентироваться в воде гораздо лучше, чем зрение. С помощью звуковых сигналов дельфины получают основную информацию о том, что их окружает, ищут пищу, общаются между собой . Звуковой «словарь» дельфинов очень обширен, но за 50 лет исследований специалисты научились точно определять только короткие эхолокационные импульсы, о назначении других сигналов только догадываются.
Когда животные плавают вместе, можно зарегистрировать множество сигналов, но идентифицировать их пока не получается. Но легко различить эхолокационные импульсы, с помощью которых дельфин ощупывает мишень, и сигналы общения, когда животные поворачиваются друг к другу. Эксперименты, в которых ситуацию можно повторять и контролировать, позволят приступить к расшифровке этих сигналов.
Сходства и различия мозга дельфина и человека
Дельфины заставляют улыбнуться даже самого угрюмого человека. Сколько радости способны принести эти животные известно каждому, ведь они являются очень добродушными. В ходе исследований выяснилось, что они очень умные, а их мозг схож с мозгом человека.
Сходства и различия
Ученые провели множество исследований морских обителей и окончательно убедились в том, что интеллект дельфинов достаточно высок. При помощи специального аппарата МРТ было проведено более детальное обследование, в ходе которого выяснилось, что в мозге этих млекопитающих гораздо больше извилин, чем у людей.
Мозг дельфина весит около 1,7 килограммов, в то время как у взрослого человека вес мозга примерно на 400 граммов меньше.
Область коры головного мозга одинаковая, а отличие можно найти в форме. У дельфинов мозг больше похож на сферу, у человека он приплюснут. Темная доля по размеру и у дельфинов, и у человека одинаковые, а затылочная часть мозга у морских жителей значительно больше.
Эти млекопитающие способны видеть в радиусе 300 градусов, и при этом их зрению может позавидовать любой. Несмотря на это, дельфины используют ультразвук, чтобы ориентироваться в расстоянии до необходимого предмета. Так, когда они издают звук, он отталкивается от этого предмета и возвращается назад.
Дельфины, в отличие от людей, способны не спать и отключать одну часть центра. Сколько может не спать человек и при этом нормально себя чувствовать? Недолго, ведь для человека отказ от сна равносилен смерти. К тому же, когда дельфины отключают одну часть мозга, вторая смело берет на себя функции отключенной и начинает активно работать.
Дельфины — очень развитые млекопитающие, способные воспроизводить услышанные звуки. Эти морские жители могут повторять около 14 тысяч сигналов и сочетать их на 5 уровнях. Разговор дельфинов можно легко поставить в сравнение с человеческой речью. У дельфинов также прекрасно работает память, и они способны передавать свой опыт поколениям.
Кто умнее?
Исследования показали, что дельфины эволюционируют и обладают логикой. Ученые пришли к выводу, что ДНК дельфина очень похоже на ДНК человека. Используя эту информацию, и пришли к выводу, что дельфины — предки людей, а сушу они покинули в связи с определенными обстоятельствами. Увеличение объема мозга у них происходит за счет кислородного голодания.
Кроме того, ученым удалось выяснить, что данные морские жители умеют выражать свойственные человеку чувства — любовь, ревность, обиду. Таким образом, процент умений мозга дельфина говорит о разуме, близком к человеческому. Некоторые дельфины даже способны к анализу определенных ситуаций. Уровень их интеллекта вполне можно сравнить с уровнем дошкольника.
Несмотря на то, что дельфины обладают большим мозгом, их нельзя назвать высокоинтеллектуальными. В большей степени мозг дельфинам необходим для того, чтобы ориентироваться в пространстве и поддерживать определенную температуру тела. Дельфинов можно смело поставить на вторую позицию по развитию после человека.
При встрече с дельфинами вряд ли кто-то откажется сделать фото на память. Фотографируясь с этими прекрасными млекопитающими, помните, что они являются очень умными и интеллектуально развитыми.
Человеку быть интеллектуально развитым и обладать острым умом помогают постоянные тренировки мозга. Развивайте и тренируйте мозг с помощью тренажеров Викиум!
Лимбическая доля мозга дельфина: количественное цитоархитектоническое исследование
Сравнительное исследование
. 1982;23(5):465-552.
П. Дж. Морган, В. Л. МакФарланд, М. С. Джейкобс
PMID:
7161482
Сравнительное исследование
P J Morgane et al.
Дж Хирнфорш.
1982.
. 1982;23(5):465-552.
Авторы
П. Дж. Морган, В. Л. МакФарланд, М. С. Джейкобс
PMID:
7161482
Абстрактный
В этих цитоархитектонических исследованиях корковых лимбических образований мозга афалин и других китов мы провели количественный анализ всей лимбической доли, включая все ее отделы: супракаллозальный, ретросплениальный и височный. Исследована собственно лимбическая доля, а также переходные области между лимбической долей и архикортикальными и палеокортикальными образованиями и внелимбическими неокортексами, включая энторинальную область и пресубикулум. Анализы включают общую толщину коры, толщину отдельных слоев коры, общую плотность клеток коры и соотношение глии/нейронов, количество отдельных ламинарных слоев и соотношение глии/нейронов, а также размер нейронов. Были проведены сравнения этих параметров в мозге дельфина (Tursiops truncatus), белухи (Delphinapterus leucas) и горбатого кита (Megaptera novaeangliae). Значения плотности корковых нейронов (клеток на мм3) у этих трех видов китов и в мозге человека сравнивали с аналогичными данными, приведенными в литературе для мозга слона, финвала (Balaenoptera physalus) и человека. Наши значения отражают обратную зависимость между размером мозга и плотностью нейронов. Таким образом, у дельфина в лимбической коре примерно 13 000 нейронов/мм3, по сравнению с 12 000 у белухи и 8 000 у горбатого кита. Кроме того, данные представляют собой первые количественные отчеты о послойной основе лимбической коры головного мозга кита. У дельфина передняя лимбическая кора имеет гораздо более низкую плотность клеток, чем задняя лимбическая область. Однако у горбатого кита эти две коры имеют одинаковую плотность нейронов. В височной области энторинальная область хорошо дифференцирована на многие архитектонические подразделения дельфина, хотя и не в такой степени, как в мозге приматов. Наши результаты по трем видам китов обсуждаются с точки зрения их возможного значения и предоставляют количественные данные для будущих сравнительных исследований с другими видами млекопитающих.
Похожие статьи
Анатомия мозга афалин (Tursiops truncatus). Риник (Rhinencephalon): архикортекс.
Джейкобс М.С., Макфарланд В.Л., Морган П.Дж.
Джейкобс М.С. и соавт.
Мозг Рес Бык. 1979; 4 Приложение 1:1-108. doi: 10.1016/0361-9230(79)90299-5.
Мозг Рес Бык. 1979.PMID: 551842
Общее количество и объем нейронов фон Экономо в коре головного мозга китообразных.
Бутти К., Шервуд К.С., Хаким А.Ю., Оллман Дж.М., Хоф П.Р.
Бутти С. и др.
J Комп Нейрол. 2009 г., 10 июля; 515 (2): 243–59. doi: 10.1002/cne.22055.
J Комп Нейрол. 2009.PMID: 19412956
Островковые образования мозга дельфинов: количественные цитоархитектонические исследования островкового компонента лимбической доли.
Джейкобс М.С., Галабурда А.М., Макфарланд В.Л., Морган П.Дж.
Джейкобс М.С. и соавт.
J Комп Нейрол. 1984 г., 20 мая; 225 (3): 396–432. doi: 10.1002/cne.902250307.
J Комп Нейрол. 1984.PMID: 6725651
[Вирусы китов и дельфинов].
Биркун А.А. мл.
Биркун А.А. мл.
Микробиол З. 1996, сент.-окт., 58(5):100-6.
Микробиол З. 1996.PMID: 9044706
Обзор.
Русский.Принципы структурной организации новой коры китообразных.
Зворыкин В.П.
Зворыкин ВП.
Арх Анат Гистол Эмбриол. 1977 декабрь; 73 (12): 5-22.
Арх Анат Гистол Эмбриол. 1977.PMID: 341855
Обзор.
Русский.
Посмотреть все похожие статьи
Цитируется
Более высокая плотность нейронов в коре головного мозга и более крупный мозжечок могут ограничивать время погружения дельфиновых по сравнению с глубоко ныряющими зубатыми китами.
Риджуэй С.Х., Браунсон Р.Х., Ван Элстин К.Р., Хаузер Р. А.
Риджуэй С.Х. и соавт.
ПЛОС Один. 16 декабря 2019 г .; 14 (12): e0226206. doi: 10.1371/journal.pone.0226206. Электронная коллекция 2019.
ПЛОС Один. 2019.PMID: 31841529
Бесплатная статья ЧВК.Количественные отношения в неокортексе дельфинид.
Мортенсен Х.С., Паккенберг Б., Дам М., Дитц Р., Зонне С., Миккельсен Б., Эриксен Н.
Мортенсен Х.С. и соавт.
Фронт Нейроанат. 2014 26 ноября; 8:132. doi: 10.3389/fnana.2014.00132. Электронная коллекция 2014.
Фронт Нейроанат. 2014.PMID: 25505387
Бесплатная статья ЧВК.Клауструм афалин Tursiops truncatus (Montagu 1821).
Коцци Б., Ронкон Г., Гранато А., Джурисато М., Кастанья М., Перуффо А., Панин М., Балларин С., Монтелли С., Пироне А.
Коцци Б. и др.
Фронт Сист Нейроци. 2014 28 марта; 8:42. дои: 10.3389/fnsys.2014.00042. Электронная коллекция 2014.
Фронт Сист Нейроци. 2014.PMID: 24734007
Бесплатная статья ЧВК.Распределение и морфологическая характеристика катехоламинергических клеток в промежуточном и среднем мозге афалин (Tursiops truncatus).
Manger PR, Fuxe K, Ridgway SH, Siegel JM.
Мангер PR и др.
Мозг Behav Evol. 2004;64(1):42-60. дои: 10.1159/000077542. Epub 2004 26 марта.
Мозг Behav Evol. 2004.PMID: 15051966
Бесплатная статья ЧВК.Структура и организация нервных клеток в коре головного мозга дельфина Stenella coeruleoalba исследование Гольджи. Особое внимание уделяется первичной слуховой зоне.
Феррер И., Перера М.
Феррер I и др.
Анат Эмбриол (Берл). 1988;178(2):161-73. дои: 10.1007/BF02463650.
Анат Эмбриол (Берл). 1988 год.PMID: 2456029
Типы публикаций
термины MeSH
Карта разума дельфина
Пятнадцать лет назад мозг дельфина не пользовался уважением. Несмотря на очевидный интеллект и социальные способности дельфинов, анатомические исследования их серого вещества выявили неясную путаницу нейронов, не имеющую ничего общего со специализированными, утонченными структурами, обнаруженными в человеческом мозгу. У животных отсутствует слой нейронов, который считается необходимым для обработки информации, и многие части их мозга, особенно лобная доля, место высших когнитивных функций у людей, выглядели недоразвитыми.
Более поздние исследования, включая трехмерную магнитно-резонансную томографию, охватывающую весь мозг, а также исследования на уровне нейронов, привели к полной переоценке Флиппера. Теперь кажется, что мозг дельфинов не проще нашего; они такие же сложные, но по-разному. С тех пор как примерно 95 миллионов лет назад линии человека и дельфина разошлись, наши два вида независимо друг от друга развили одни и те же основные психические черты: высокий интеллект, самосознание и сложные социальные навыки.
Размер имеет значение: у дельфинов не самый большой мозг в море (рекорд принадлежит кашалотам), но только у людей соотношение массы мозга к массе тела выше. И больше не всегда значит лучше. Мозг поглощает так много энергии, что единственная причина, по которой он должен быть значительным, состоит в том, что он обеспечивает некоторое преимущество выживания, такое как превосходное познание.
Наполовину бодрствующий: Исследования нейронной активности показывают, что только половина мозга дельфина спит одновременно, поддерживая активность другой половины, чтобы предотвратить утопление. Компьютерные модели предполагают, что каждые пять минут или около того структура в основании мозга дельфина с одной стороны посылает тормозящий сигнал своему близнецу, отключая противоположное полушарие.
Раздвоение личности (1): Из-за расщепленного режима сна дельфинов каждое полушарие мозга независимо контролирует важные функции, такие как плавание и прослушивание хищников. Мозолистое тело дельфина — волокнистая магистраль, соединяющая два полушария — не имеет большого перекрестного движения и содержит лишь четверть количества волокон, чем у человека.
Самопознание (2): Дельфины — одни из немногих млекопитающих, способных узнавать себя в зеркале. У приматов эта способность зависит от лобной коры головного мозга, но небольшой размер лобной коры дельфинов заставляет исследователей полагать, что китообразные полагаются на свои гиперразвитые височные и теменные области сразу за лобной долей.
Услышь меня (3): Эхолокация — биологический гидролокатор — появилась у предков дельфинов около 30 миллионов лет назад. Мозг дельфина имеет расширенную слуховую кору для обработки сложных свистов и щелчков. У него также есть большой мозжечок, область мозга, которая обычно контролирует движение и равновесие, но в этом случае также может анализировать звуки. Животные могут начать передавать новый звуковой сигнал в поисках еды или друзей всего через 20 миллисекунд после того, как предыдущий сигнал восстановится.
Нет носа (4): По мере того, как слуховые области мозга раздувались во время эволюции дельфинов, другие области уменьшались. Дельфинам почти не нужно обоняние. Их рудиментарная обонятельная луковица исчезает всего через несколько дней после рождения.
Умные клетки (5): Дельфины — один из немногих видов, у которых есть веретенообразные нейроны, клетки, которые действуют как мосты между областями мозга, отвечающими за высокоуровневую деятельность, такую как познание и самосознание. Другие крупные разумные животные (включая людей и слонов) также имеют эти нейроны, но исследователи не знают точно, что они делают.
Мудрый и морщинистый (6): Бугристый, складчатый мозг указывает на интеллект. Чем больше складок, тем больше площадь поверхности мозга и тем больше специализированных функций он может поддерживать. В развернутом виде поверхность мозга афалин была бы размером с шесть журнальных страниц.