-
Сколько чувств у нас на самом деле?Пробудитесь! 2003 | 8 марта
-
-
Сколько чувств у нас на самом деле?
«Мы взаимодействуем с окружающим нас миром с такой простотой и легкостью, что трудно себе представить, какое множество операций стоит за самым элементарным сенсорным опытом» («СЕНСОРНАЯ ЭКЗОТИКА — МИР ЗА ПРЕДЕЛАМИ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ВОСПРИЯТИЯ»).
ПРЕДСТАВЬТЕ, что вы едете на велосипеде по тихой лесной дорожке. В то время как вы нажимаете на педали, рецепторы, находящиеся в ногах, определяют, какое нужно приложить усилие, чтобы вы могли ехать с выбранной скоростью. Вестибулярный аппарат помогает сохранять равновесие; ноздри улавливают запахи; глаза воспринимают зрительные образы; уши слушают щебетание птиц. Когда вам хочется пить, вы берете бутылку с водой, нащупывая ее при помощи тактильных рецепторов, находящихся в пальцах рук. Вкусовые и температурные рецепторы дают вам возможность ощутить вкус, а также определить температуру жидкости. Рецепторы кожи и рецепторы, которым передают импульсы волоски на теле, сообщают организму о силе ветра, а вместе с глазами они помогают определить, как быстро вы движетесь. Кожа также информирует организм о температуре и влажности внешней среды. Благодаря способности ощущать время вы знаете, сколько приблизительно уже находитесь в пути. В какой-то момент внутренние чувства заставляют вас остановиться, чтобы отдохнуть и перекусить. Жизнь — это поистине удивительная симфония чувств!
Всего лишь пять чувств?
Сколько чувств, или видов восприятия, задействовано во время такой поездки на велосипеде? Пять традиционных: зрение, слух, обоняние, вкус и осязание? Согласно «Британской энциклопедии» эти пять чувств были выделены древним философом Аристотелем, чей «авторитет остается настолько непоколебимым, что многие люди по-прежнему говорят лишь о пяти чувствах, словно других и не существует».
Однако, согласно «Британской энциклопедии», исследования чувствительности одной только кожи «позволяют утверждать, что у человека больше пяти чувств». Как это возможно? То, что раньше считалось лишь функциями осязания, теперь выделили в разряд самостоятельных чувств. Например, болевые рецепторы отвечают за различение механического, теплового и химического воздействия. Другие рецепторы подают сигналы, когда мы чувствуем зуд. Есть основания считать, что у нас имеется по крайней мере два вида рецепторов, позволяющих ощущать давление: одни реагируют на легкие прикосновения, другие — на более сильные воздействия. В нашем организме есть также целый ряд внутренних чувств. Какова их роль?
Внутренние чувства
Внутренние чувства помогают узнавать об изменениях, происходящих внутри нашего организма. Они сигнализируют, например, о голоде, жажде, об усталости, о внутренней боли, необходимости дышать или сходить в туалет. Благодаря биологическим часам и внутренним рецепторам мы можем чувствовать усталость в конце дня, а также испытывать нарушение суточного ритма организма после перелета через несколько часовых поясов. Так как мы можем «чувствовать» течение времени, то иногда ощущение времени добавляют в список наших видов восприятия.
У нас также есть вестибулярное чувство, или чувство равновесия, за которое отвечает внутреннее ухо. Оно реагирует на силу притяжения, ускорения и вращения. И еще у нас есть кинестетическое чувство, которое позволяет нам контролировать мускульное напряжение, а также движение и положение наших конечностей даже с закрытыми глазами.
Конечно, сенсорное восприятие свойственно не только людям. Животные тоже обладают множеством видов восприятия, среди которых есть просто удивительные. В следующей статье мы познакомимся с некоторыми из них, а также взглянем на самих себя и свои удивительные возможности, благодаря которым люди занимают особое место среди обитателей Земли.
[Рамка/Иллюстрации, страница 4]
Чудо человеческого осязания
Рука человека обладает особой тактильной чувствительностью. Согласно журналу «Смитсониан», исследователи установили, что наша рука может почувствовать выпуклую точку высотой всего лишь в три микрона. (Диаметр человеческого волоса составляет от 50 до 100 микронов.) Однако, «взяв шероховатую поверхность, а не точку, исследователи обнаружили, что рука может определить шероховатость высотой всего лишь в 75 нанометров (нанометр — одна тысячная микрона)! Такая удивительная чувствительность объясняется тем, что на кончике каждого пальца руки находится около 2 000 рецепторов.
Чувство осязания имеет важнейшее значение для нашего физического и эмоционального здоровья. «Когда человека кто-то гладит, то у него вырабатываются гормоны, способные смягчить боль и унять волнение»,— говорится в «Ю. С. ньюс энд уорлд рипорт». Некоторые считают, что если ребенка лишить ласки, то его рост замедлится.
-
-
Удивительные чувства животныхПробудитесь! 2003 | 8 марта
-
-
Удивительные чувства животных
БЕГАЯ в поисках пищи, мышь чувствует себя в темноте вполне безопасно. Но она не знает, что ямкоголовая змея обладает способностью «видеть» тепло, излучаемое ее телом, и это незнание стоит ей жизни. В аквариуме, где плавает голодная акула, маленькая камбала спряталась, полностью зарывшись в песок. Хищница не видит камбалу, но, плывя в ее направлении, она вдруг останавливается, засовывает свою морду в песок и съедает камбалу.
И ямкоголовая змея, и акула — животные, обладающие особыми видами восприятия, которых нет у человека. Однако многие существа наделены теми же чувствами, что и мы, но границы и острота восприятия у них превосходят наши. Возьмем, например, глаза.
Глаза, которые видят другой мир
Глаза человека видят лишь крошечную часть спектра электромагнитных излучений. Например, мы не видим инфракрасное излучение, длина волны у которого больше, чем длина волны, соответствующая красному цвету. А вот у ямкоголовых змей между глазами и ноздрями есть два маленьких органа (ямки), воспринимающие инфракрасное излучениеa. Поэтому даже в темноте эти змеи без труда отыскивают свою теплокровную жертву.
За фиолетовой частью видимого нами спектра находится ультрафиолетовое (УФ-) излучение. Хотя оно незаметно для наших глаз, его видят многие существа, в том числе птицы и насекомые. Например, пчелы ориентируются в пространстве по солнцу даже в отчасти облачный день, находя просвет в небе и наблюдая за узором, образуемым поляризованными УФ-лучами. На многих цветущих растениях есть рисунок, заметный лишь для тех, кто видит ультрафиолетовый свет. А у некоторых цветков есть даже «нектарный указатель» — линия, отражающая УФ-лучи и указывающая насекомым путь к нектару. Некоторые плоды и семена таким способом привлекают к себе птиц.
Поскольку птицы могут видеть ультрафиолетовые лучи, а эти лучи придают их оперению дополнительную яркость, они, вероятно, кажутся друг другу более красочными, чем нам. Как сказал один орнитолог, птицы различают «столько цветовых оттенков, сколько нам трудно вообразить». Способность видеть ультрафиолетовый свет, возможно, помогает некоторым видам соколов и пустельг во время охоты на мышей-полевок. Каким образом? В журнале «Биосайенс» указывается, что в «моче и фекалиях [самцов полевок] содержатся вещества, поглощающие ультрафиолет; самцы метят свой путь мочой». По этим «следам» птицы «находят места скопления полевок» и концентрируют свой поиск именно там.
Почему птицы видят так хорошо?
Птицы обладают удивительным зрением. «Главная причина кроется в том,— говорится в книге «Все птицы Библии»,— что количество светочувствительных клеток в сетчатке глаза у них больше, чем у других существ. Количеством светочувствительных клеток определяется способность глаза видеть маленькие объекты на большом расстоянии. В то время как в сетчатке глаза человека на 1 квадратный миллиметр приходится 200 000 светочувствительных клеток, у большинства птиц их в три раза больше. А у соколов, грифов и орлов на 1 квадратный миллиметр приходится 1 000 000 и даже более светочувствительных клеток» («All the Birds of the Bible»). К тому же у некоторых птиц в каждом глазу есть две ямки — участки максимальной оптической разрешающей способности,— что позволяет им превосходно определять расстояние и скорость. Птицы, которые ловят насекомых на лету, обладают такой же способностью.
Глаза птиц отличает еще одна особенность — очень гибкие хрусталики, позволяющие быстро наводить фокус. Представьте себе, какой опасной была бы жизнь пернатых (особенно в лесах и в чащах), если бы во время полета все вокруг казалось им размытым. Как мудро устроен птичий глаз!b
Электрочувствительность
Описанный выше случай с камбалой и акулой наблюдался во время одного научного эксперимента. Исследователи хотели узнать, чувствуют ли акулы и скаты ничтожно малые электрические поля, создаваемые живыми рыбамиc. С этой целью они спрятали в песке аквариума, где находилась акула, электроды и включили соответствующее напряжение. Какова была реакция акулы? Оказавшись неподалеку от электродов, она сразу же яростно набросилась на них.
Акулы обладают так называемой пассивной электрорецепцией: они чувствуют электрические поля точно так же, как ухо слышит звуки — не прилагая к этому специальных усилий. Однако некоторые виды рыб, имеющие электрические органы, могут пользоваться активной электрорецепцией. Подобно тому как летучая мышь испускает акустические сигналы и принимает их отражение, эти рыбы создают электрические волны или импульсы, а затем с помощью специальных рецепторов улавливают любые возмущения в образующихся поляхd. Так «электрическая рыба» может обходить препятствия, обнаруживать потенциальную добычу и даже партнера для спаривания.
Встроенный компас
Представьте, какой была бы жизнь, если бы у вас в организме был встроенный компас. Тогда бы вы точно никогда не заблудились! В организме многих существ, в том числе медоносных пчел и форели, ученые нашли микроскопические кристаллы магнетита — минерала, обладающего магнитными свойствами. Клетки, содержащие эти кристаллы, соединены с нервной системой. Поэтому пчелы и форель способны чувствовать магнитные поля. Пчелы руководствуются магнитным полем земли при строительстве сот и при ориентации в пространстве.
Исследователи также обнаружили магнетит в одном из видов бактерий, живущих в отложениях на морском дне. Когда с морского дна поднимается ил, магнитное поле земли действует на магнетит бактерий, заставляя их оседать на дно. Без такого приспособления бактерии бы не попали домой и погибли.
Возможно, многие мигрирующие животные, включая птиц, черепах, лососей и китов, тоже обладают магнитной чувствительностью. Но, по всей видимости, для навигации они задействуют не только это, но и многие другие чувства. Например, лососям в поисках реки, в которой они родились, помогает прекрасно развитое обоняние. Европейские скворцы ориентируются по солнцу, а некоторые другие птицы — по звездам. Но, как отметил в своей книге «Сенсорная экзотика — мир за пределами человеческого восприятия» профессор психологии Хауард Хьюз, «очевидно, мы еще очень далеки от понимания этих и других загадок природы» («Sensory Exotica—A World Beyond Human Experience»).
Таким ушам можно позавидовать
По сравнению с людьми многие животные обладают потрясающим слухом. В то время как мы слышим звуки в диапазоне от 20 до 20 000 герц (колебаний в секунду), собаки слышат в диапазоне от 40 до 46 000 герц, а лошади — от 31 до 40 000 герц. Слоны и крупный рогатый скот улавливают даже инфразвуки частотой до 16 герц (что ниже границы восприятия звуков человеком). Так как инфразвуковые волны распространяются далеко, слоны могут общаться на расстоянии четырех и более километров. Некоторые исследователи говорят, что было бы полезно наблюдать за поведением таких животных, чтобы заранее получать информацию о возможных землетрясениях и серьезных природных катаклизмах, поскольку эти явления сопровождаются распространением инфразвуковых волн.
Насекомые также могут слышать звуки, не улавливаемые человеческим ухом: одни насекомые — в ультразвуковом диапазоне (на две октавы выше, чем человек), другие — в инфразвуковом. Многие насекомые слышат благодаря тонким, плоским, похожим на барабанную перепонку мембранам, которые могут находиться практически в любых частях тела, кроме головы. Другие насекомые слышат с помощью тонких волосков, реагирующих не только на звук, но и на более легкие колебания воздуха, например возникающие от движения руки человека. Такая чувствительность объясняет, почему так трудно поймать муху!
Вообразите, если бы мы могли слышать шаги насекомого! Такой поразительной способностью обладает лишь одно летающее млекопитающее — летучая мышь. Ей необходим особый слух, чтобы ориентироваться в темноте и ловить насекомых с помощью эхолокатора, или сонараe. Профессор Хьюз говорит: «Представьте себе эхолокационную систему более сложную, чем в самой современной подводной лодке. Теперь представьте себе, что такой системой пользуется маленькая летучая мышь, которая легко уместилась бы у вас на ладони. Все расчеты, позволяющие летучей мыши определять расстояние, скорость и даже особые виды насекомых, на которых она охотится, происходят в мозге размером меньше ногтя большого пальца вашей руки!»
Так как точность эхолокации зависит и от параметров производимого звукового сигнала, летучие мыши, как говорится в одной книге, «владеют своим голосом и берут высокие ноты настолько мастерски, что им позавидовал бы любой оперный певец»f. Благодаря кожистым выростам на носу, имеющимся у некоторых видов, летучие мыши также могут фокусировать звуковые сигналы в пучок. Все эти приспособления являются частью сложного эхолокационного устройства, которое может создать «акустический образ» объекта толщиной в человеческий волос!
Помимо летучих мышей, по крайней мере два вида птиц — саланганы в Азии и Австралии и гуахаро в тропической Америке — также владеют эхолокацией. Но кажется, что они пользуются этой способностью лишь для того, чтобы ориентироваться в темных пещерах, где они ночуют.
Эхолокация в море
Зубатые киты тоже обладают эхолокатором, хотя ученым еще до конца не ясен механизм его работы. Эхолокация у дельфина — одного из представителей зубатых китов — начинается со щелчков, которые, как полагают, животное издает не в гортани, а в носовом проходе. Жировая подушка, или «дыня», расположенная в передней части головы животного, фокусирует звуковые волны в пучок, которым животное «освещает» пространство перед собой. Как дельфины слышат эхо посылаемых ими сигналов? Кажется, что не при помощи ушей, а при помощи нижней челюсти и взаимодействующих с ней органов, которые связаны со средним ухом. Примечательно, что в нижней челюсти дельфина находится такой же жир, что и в жировой «дыне».
Форма звуковой волны издаваемых дельфинами щелчков на удивление точно описывается математической функцией, введенной Габором. По словам Хьюза, это подтверждает, что щелчки дельфинов «приближаются к идеальному с точки зрения математики эхолокационному сигналу».
Дельфины могут издавать разные по силе эхолокационные щелчки: от простого «шепота» до оглушительных «криков» в 220 децибел. С чем их можно сравнить? Громкость грохочущей рок-музыки может достигать 120 децибел, артиллерийской канонады — 130 децибел. Обладая эхолокатором намного большей мощности, в спокойной воде дельфины могут определять на расстоянии 120 метров, а возможно и дальше, местонахождение таких маленьких предметов, как мяч диаметром 8 сантиметров.
Не испытываете ли вы благоговение и восхищение, размышляя над удивительными способностями восприятия обитающих в мире существ? Смиренные люди обычно испытывают именно такие чувства и задумываются о нашем собственном происхождении. Хотя наше восприятие не такое тонкое, как у некоторых животных и насекомых, только мы испытываем чувства, наблюдая за природой. Почему? И почему нам хочется узнать не только об окружающих нас формах жизни, но и о цели их существования, а также о своем месте среди них?
[Сноски]
a Существует около 100 видов ямкоголовых змей, среди них медноголовая и гремучая змеи, а также водяной щитомордник.
b Тем, кто интересуется вопросом происхождения жизни на нашей планете, советуем прочитать книгу «Жизнь — как она возникла? Путем эволюции или путем сотворения?», изданную Свидетелями Иеговы.
c Все живые существа, включая людей, под водой создают ничтожно малое, но уловимое электрическое поле.
d «Электрические рыбы», о которых здесь идет речь, создают очень слабое электрическое поле. Не стоит их путать с электрическими скатами и угрями, которые производят намного больше электричества, чтобы оглушать своих врагов или жертв. Электрические угри могут даже убить лошадь!
e Существует около 1 000 видов летучих мышей. Вопреки распространенному мнению, у них всех хорошее зрение, но не все они пользуются эхолокаторами. Крыланы, например, при поиске пищи пользуются способностью прекрасно видеть в темноте.
f Летучие мыши издают сложный сигнал, включающий в себя сразу несколько частотных компонентов в диапазоне от 20 000 до 120 000 герц и выше.
[Рамка/Иллюстрации, страница 9]
Берегитесь, насекомые!
«Каждый день перед наступлением сумерек на холмистых возвышенностях неподалеку от Сан-Антонио (США, штат Техас) происходит нечто потрясающее,— говорится в книге «Сенсорная экзотика — мир за границей человеческого восприятия».— Со стороны кажется, будто из глубин земли поднимается огромное черное облако. Но это не дым, небо темнеет оттого, что 20 миллионов летучих мышей вида бразильский складчатогуб начинают вылетать из глубин пещеры Брейкен».
Согласно данным более недавнего исследования, число летучих мышей в пещере Брейкен достигает 60 миллионов. Поднявшись в ночное небо на высоту 3000 метров, они начинают ловить свое излюбленное лакомство — насекомых. Хотя ночное небо, должно быть, «перегружено» ультразвуковыми сигналами летучих мышей, никто из них не путается, так как каждая мышь имеет сложную систему распознавания отражения именно своих сигналов.
[Иллюстрация]
Пещера Брейкен.
[Сведения об источнике]
Courtesy Lise Hogan
[Иллюстрация]
Бразильские складчатогубы — эхолокатор.
[Сведения об источнике]
© Merlin D. Tuttle, Bat Conservation International, Inc.
[Иллюстрация, страница 7]
Медоносные пчелы — зрение и магнитная чувствительность.
[Иллюстрация, страница 7]
Пустельга — зрение.
[Иллюстрация, страница 7]
Скат — электрочувствительность.
[Иллюстрация, страница 7]
Акула — электрочувствительность.
[Иллюстрация, страница 7]
Скворцы — зрение.
[Иллюстрация, страница 7]
Лосось — запах.
[Сведения об источнике]
U.S. Fish & Wildlife Service, Washington, D.C.
[Иллюстрация, страница 7]
Черепаха,— возможно, магнитная чувствительность.
[Иллюстрация, страница 8]
Слон — восприятие звука в инфразвуковом диапазоне.
[Иллюстрация, страница 8]
Собака — восприятие звука в ультразвуковом диапазоне.
[Иллюстрация, страница 9]
Дельфин — эхолокация.
-
-
Особые дары, делающие нас уникальнымиПробудитесь! 2003 | 8 марта
-
-
Особые дары, делающие нас уникальными
«Ученый исследует природу потому, что это доставляет ему наслаждение, а это дает ему наслаждение потому, что природа прекрасна» (ЖЮЛЬ АНРИ ПУАНКАРЕ, ФРАНЦУЗСКИЙ МАТЕМАТИК, 1854—1912).
ПУАНКАРЕ восхищался красотой мира природы, в особенности «более глубокой красотой» гармонии и порядка, которая так притягательна для ученого. Однако не нужно быть ученым, чтобы видеть красоту и гармонию всего, что нас окружает. Около 3 000 лет назад псалмопевец Давид, восхищаясь продуманностью всего творения, и в особенности человеческого организма, обращался к Богу с такими словами: «Славлю Тебя, потому что я дивно устроен. Дивны дела Твои, и душа моя вполне сознает это» (Псалом 138:14).
Испытывать восторг и благоговение свойственно исключительно людям — даже самые умные животные не имеют таких чувств. Но наш интерес к миру природы выходит за рамки чувственного восприятия. Мыслящих людей всех возрастов интересует: откуда в устройстве этого мира такая удивительная гармония? Для чего вообще существует этот мир и каково наше место в нем? Ни наука, ни рассуждения на основе самоанализа не отвечают на эти вопросы. Однако Библия, написание которой вдохновил Бог, дает исчерпывающие ответы (2 Петра 1:20, 21).
Согласно этой древней священной книге, наши удивительные способности объясняются тем, что мы созданы «по образу Божию». А следовательно, мы можем (пусть и в небольшой мере) отражать качества нашего Творца (Бытие 1:27). Хотя наши глаза не такие зоркие, как у орла, мы можем проявлять дальновидность. Хотя наш слух не такой совершенный, как у летучих мышей, мы можем наслаждаться общением, музыкой и приятными звуками природы. И хотя у нас нет внутреннего компаса, обращаясь к Слову Бога, Библии, мы можем найти самое надежное руководство, которое поможет нам ориентироваться в жизни (Притчи 3:5, 6).
То, что мы созданы по образу Бога, также объясняет, почему только у нас есть духовные потребности. «Не хлебом одним будет жить человек,— сказал Иисус Христос,— но каждым словом, исходящим из уст Иеговы» (Матфея 4:4). Часто ли вы читаете Библию и питаете свой ум такими словами?
Правильно питаясь Словом Бога, мы обретаем духовное зрение, позволяющее расширить границы нашего понимания и воспринимать то, что выходит за рамки наших физических чувств. Каким образом? Она созидает нашу веру. Истинная, основанная на Библии вера дает возможность «видеть» невидимого Бога, как это было с Моисеем, и понимать Его намерение в отношении будущего (Евреям 11:1, 27).
Тех, кто «видит» Бога, ждет восхитительное будущее
Библия говорит, что Творец, Иегова Бог, любит землю и всех ее обитателей, особенно послушных ему людей. Поэтому он обещает уничтожить зло, в том числе и алчных, «губящих землю» людей (Откровение 11:18; Псалом 36:10, 11; 2 Фессалоникийцам 1:8). После этого он дарует вечную жизнь послушным и любящим его людям. И эти люди превратят всю планету в цветущий рай. Разве это не прекрасная перспектива?! (Луки 23:43).
Сколько удивительных дел и открытий ждет нас, когда жизнь будет бесконечной, а болезни уйдут в прошлое! Один ученый написал: «Природа не перестанет удивлять нас своей неиссякаемой новизной, богатством и красотой». В Библии об этом говорится так: «Он [Бог] сделал все прекрасным в свое время; и притом вложил вечность в сердце их; хотя человек не постигает дела, которое делает Бог, от начала до конца» (Екклесиаст 3:11, ПАМ).
Как попасть в Рай, о котором говорится в Библии? Для этого нужно узнать, чего Бог хочет от нас сегодня, и поступать в соответствии с этим знанием. «Вечная жизнь в том,— сказал Иисус Христос,— чтобы познавали тебя, единственного истинного Бога, и посланного тобой Иисуса Христа» (Иоанна 17:3).
-