т. XVII · МСК
Природа

Нейрон кальмара гигантского имеет диаметр 1 мм и способен передавать сигнал на 100 метров со скоростью 120 м/с.

Нейрон кальмара гигантского имеет диаметр 1 мм и способен передавать сигнал на 100 метров со скорост
Гигантский аксон кальмара (Dosidicus gigas) — один из самых крупных нервных отростков в животном мире, диаметром около 1 миллиметра, что в тысячу раз превышает размер типичного человеческого аксона. Эта необычная анатомия привлекла внимание британских физиологов Алана Ходжкина и Эндрю Хаксли в 1950-х годах, когда они начали экспериментировать с электродами, введёнными внутрь аксона. Благодаря огромному размеру учёные впервые смогли точно измерить электрические потенциалы действия и идентифицировать работу натриевых и калиевых ионных каналов — открытие, удостоенное Нобелевской премии по физиологии и медицине в 1963 году. Важность этих исследований невозможно переоценить: они заложили основы современной нейрофизиологии и объяснили молекулярные механизмы передачи нервных сигналов, которые универсальны для всех нейронов позвоночных и беспозвоночных. Модель Ходжкина—Хаксли до сих пор используется в неврологии и нейроинженерии для моделирования поведения нейронов, разработки лекарств и создания биоэлектронных имплантатов. По биологической функции гигантский аксон выполняет специализированную задачу: он контролирует быстрый выброс облака чернил и координирует мощные сокращения щупальцев во время защитного маневра, позволяя кальмару развивать скорость передачи сигнала до 120 метров в секунду на расстояние до 100 метров. Такая скорость критична для хищника, который должен реагировать за миллисекунды на появление угрозы.

Часто спрашивают

Правда ли, что нейрон кальмара гигантского имеет диаметр 1 мм и способен передавать сигнал на 100 метров со скоростью 120 м/с?

Гигантский аксон кальмара (Dosidicus gigas) — один из самых крупных нервных отростков в животном мире, диаметром около 1 миллиметра, что в тысячу раз превышает размер типичного человеческого аксона. Эта необычная анатомия привлекла внимание британских физиологов Алана Ходжкина и Эндрю Хаксли в 1950-х годах, когда они начали экспериментировать с электродами, введёнными внутрь аксона. Благодаря огромному размеру учёные впервые смогли точно измерить электрические потенциалы действия и идентифицировать работу натриевых и калиевых ионных каналов — открытие, удостоенное Нобелевской премии по физиологии и медицине в 1963 году. Важность этих исследований невозможно переоценить: они заложили основы современной нейрофизиологии и объяснили молекулярные механизмы передачи нервных сигналов, которые универсальны для всех нейронов позвоночных и беспозвоночных. Модель Ходжкина—Хаксли до сих пор используется в неврологии и нейроинженерии для моделирования поведения нейронов, разработки лекарств и создания биоэлектронных имплантатов. По биологической функции гигантский аксон выполняет специализированную задачу: он контролирует быстрый выброс облака чернил и координирует мощные сокращения щупальцев во время защитного маневра, позволяя кальмару развивать скорость передачи сигнала до 120 метров в секунду на расстояние до 100 метров. Такая скорость критична для хищника, который должен реагировать за миллисекунды на появление угрозы.

К какой категории относится этот факт?

Этот факт относится к категории «Природа». В этом разделе собраны другие удивительные факты по той же теме.

🎮 Сыграть в «Факт или вымысел?»