Lions here typically kill prey at waterholes, and hunters often also do so. "Our experiment entailed animals at waterholes hearing in close proximity (∼10 m) either lions (snarling and growling), humans (women and men speaking calmly in locally used languages) hunting sounds or non-predator controls, all broadcast at the same volume (60 dB).
Fear of humans significantly exceeded the fear of lions throughout the savanna mammal community. Considering the community as a whole, wildlife were twice as likely to run and abandoned waterholes during the dry season in 40% faster time upon hearing humans compared with hearing lions.
If you’re going to make a poison, it’s a wise idea to make the antidote too. Rogue genetic elements in tiny Caenorhabditis nematode worms have taken this idea to the extreme. Several species of worms carry a gene encoding a potent toxin, along with another gene that makes the antidote. Importantly, although the toxin is made in egg and sperm cells, the antidote gene is only active in fertilised embryos. And although every embryo is stacked with toxin – the red blobs in this image of early (left) and later-stage worm embryos – one in four of them won’t inherit the precious antidote gene and unfortunately will die. These toxic partnerships have been found across many branches of the tree of life, including bacteria, yeast, plants, insects and nematodes. Given that the more researchers look for them the more they find, could humans also be carrying these poisonous gene pairs too?
Written by Kat Arney
Image by Pinelopi Pliota, Institute of Molecular Biotechnology of the Austrian Academy of Sciences (IMBA)
Research from IMBA and Department of Human Genetics, Department of Biological Chemistry, and Howard Hughes Medical Institute, University of California, LA, USA
Image copyright held by the original authors
Research published in Current Biology, January 2021
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29-millimeter long marine worm make one of the loudest sounds in the ocean
The worms (Leocratides kimuraorum) were first discovered in 2017. They spend their lives in the crevices of hexactinellid sponges, often called glass sponges, off the coast of Japan. But it wasn’t until researchers brought them to the lab that they noticed how noisy they were.
When the creatures fight, they wriggle toward each other, contract their bodies, and launch themselves headfirst at their opponent, the team found. They also make a loud popping noise that sounds like a champagne cork, underwater microphones revealed. Researchers say the popping sounds emitted by the worms are almost as loud as those of snapping shrimp, which produce sounds so powerful they can break small glass jars.
The worms are otherwise silent, even when the researchers tried to aggravate them. Normally, creatures making a noise like this use a hard structure at some point on their anatomy, like the snapping shrimp, which produces a loud noise by closing its claws rapidly. L. kimuraorum is different in that it is able to generate enough pressure in its body to emit the sound through a simple muscle contraction, the team reports this week in Current Biology.
This is the first recorded instance of a soft-bodied organism or mollusk making a loud underwater noise, the team says. The researchers say that although the popping sound could just be due to rapid movements in the attack, it could also be a call to other worms of the same species to let them know they are under attack. Regardless, their roar makes these soft-bodied creatures seem awfully tough.
*Correction, 20 August, 3:05 p.m.: An earlier version of this story misidentified Leocratides kimuraorum as a mollusk.
I recently reblogged a post about using caffeine as a safer pestaside for bees, but it has since been brought to my attention that caffeine is NOT the solution that post made it sound like.
READ MORE HERE TO LEARN ABOUT HOW CAFFEINE EFFECTS BEES
Its a well organized and well cited article. I hope we can find a safe solution that works for all of us since we all share this planet and rely on each other. 🐝
Wenn Sie in einer ungewohnten Umgebung schlafen, erholt sich nur die Hälfte Ihres Gehirns!
"Die linke Seite scheint wacher zu sein als die rechte", sagt Yuka Sasaki, außerordentlicher Professor für Kognitions-, Sprach- und Psychologiewissenschaften an der Brown University.
Das Ergebnis, das in der Zeitschrift Current Biology veröffentlicht wurde, hilft zu erklären, warum sich Menschen nach dem Schlafen an einem neuen Ort müde fühlen. Und es deutet darauf hin, dass Menschen etwas mit Vögeln und Meeressäugern gemeinsam haben...
Den "First-Night-Effekt" entdeckten die Schlafforscher bereits vor Jahrzehnten, als sie begannen, Menschen in Schlaflabors zu untersuchen. In der ersten Nacht (in einem Labor) ist der Schlaf einer Person normalerweise so schlecht, dass die Forscher dieser Daten meist gar nicht in ihren Analysen berücksichtigen.
Sasaki aber wollte wissen, was genau während dieser ersten Nacht im Gehirn vor sich geht. So untersuchten sie und ein Team von Forschern die Gehirnwellenmuster von 35 Studenten der Brown University.
Von besonderm Interesse war dabei die sogenannte Delta Aktivität, also lange Wellenmuster, die im Tiefschlaf auftreten.
Sie fanden heraus, dass in der ersten Nacht im Labor die Aktivität der langsamen Wellen in bestimmten Bereichen der rechten Hemisphäre größer war als in den entsprechenden Bereichen der linken Hemisphäre.
Nach der ersten Nacht jedoch verschwand dieser Unterschied.
Um zu bestätigen, dass die linke Seite des Gehirns wirklich wacher war, führte das Team zwei weitere Experimente durch:
Zuerst ließen sie die schlafenden Studenten einen sich wiederholenden Standardton hören, gefolgt von einem einzelnen Ton einer anderen Tonhöhe. Wenn jemand wach ist oder nur leicht schläft, reagiert das Gehirn auf diesen abweichenden Ton. Und das Gehirn der Studenten reagierte - aber nur auf der linken Seite.
Dann spielten die Forscher ein Geräusch, das laut genug war, um jemanden zu wecken, der nur leicht schlief. Und sie fanden heraus, dass die Studenten schneller aufwachten, wenn der Ton in das rechte Ohr gespielt wurde, das mit der linken Seite des Gehirns verbunden ist.
Die Fähigkeit, nur eine Seite des Gehirns auszuruhen, wurde noch nie zuvor bei Menschen nachgewiesen, sagt Niels Rattenborg, Leiter der Vogelschlafgruppe am Max-Planck-Institut für Ornithologie in Seewiesen, Deutschland.
"Wir wissen seit geraumer Zeit, dass einige Meeressäuger wie Delfine [...] sowie viele Vögel mit jeweils einer Hälfte des Gehirns schlafen können", so Rattenborg.
Vor einigen Jahren führte Rattenborg ein Experiment mit Enten durch, das mindestens eine Möglichkeit nahelegt, wie der Tiefschlaf von nur einer Hirnhälfte einen evolutionären Vorteil bringt. Das Experiment bestand im Wesentlichen darin, Enten in eine Reihe anzuordnen und ihnen beim Schlafen zuzusehen.
Rattenborg fand heraus, dass Enten mit einem einem Artgenossen auf beiden Seiten ihr gesamtes Gehirn in den Schlaf versetzen und beide Augen geschlossen halten. "Bei den Enten am Ende der Reihe schlief jedoch nur eine Hälfte des Gehirns", sagt er. "Ein Auge blieb offen und dieses richteten sie von den anderen Enten weg, als ob sie nach sich nähernden Raubtieren Ausschau halten würden."
Auch bei Meeressäugern lässt sich dieses Phänomen beobachten...
Für Delphine ist es wichtig regelmäßig an der Oberfläche Sauerstoff aufzunehmen, zudem schlafen sie oft an neuen Orten und obendrein sind ihre Feinde überwiegend nachtaktiv. Da Delphine aber ein sehr hoch entwickeltes Gehirn haben, entwickelten Sie eine Strategie um beide Hirnhälfte (wenn auch nacheinander) eine Ruhepause zu ermöglichen.
So schlafen Sie oft nebeneinander und tauschen die Position, sodass jedes Tier mal die eine und mal die andere Hirnhälfte ausruhen kann.
"Raubtiere sind zwar heutzutage kein großes Problem mehr für uns Menschen. Aber das menschliche Gehirn wurde in einer Zeit geformt, in der die Nächte dunkel und voller Schrecken waren." sagt Rattenborg.
Quelle
No wonder we don't feel rested after a first night in a new place: Half of our brain has stayed alert while the other half enjoyed deeper sl