Generarea semnalului electric de pește; Recepție - PDF descărcare gratuită

Pește electric: Generarea și recepția semnalului Funcția, structura și utilizarea organelor electrice Elaborare scrisă Prezenta elaborare scrisă a fost creată ca parte a prelegerii: Anatomia vertebratelor Semestrul de vară 2008 Universitatea Tehnică din Darmstadt Responsabil lector: Dr. Centrul de biotehnologie Torsten Roßmann, TU Darmstadt Scris de: Otto Schlappal 1153477 Dipl.-Informatik semestrul 12 Andreas Schwarzkopf 1201387 Dipl.-Informatik semestrul 10 Jan Trautmann 1200362 Dipl.-Informatik semestrul 10 Data depunerii: 31 iulie 2008 Biotehnologie -Center (BitZ)

generarea

Pește electric Cuprins Declarație formală. 3 Introducere. 4 termeni fizici de bază. 5 pești electrici. 6 Pește puternic electric. 7 pești slab electrici. 7 pești de puls (zgomot). 8 pești val (buzzer). 8 Structura și funcția organelor electrice. 9 Electrocitul ca unitate funcțională de bază. 9 Electroplaxul. 10 Recepție electrică. 11 receptori ampulari. 11 fiole Lorenzini. 12 receptori tuberoși. 12 Amplasarea electrică. 13 Amplasarea electrică pasivă. 13 Amplasarea electrică activă. 13 Comunicare electrică. 15 Evitarea blocării. 17 Rezumat. 19 Bibliografie. 20 Lista figurilor. 21 pag.: 2/21

Declarație formală Prin prezenta asigurăm institutul organizator al Universității Tehnice din Darmstadt că prezenta elaborare scrisă a fost pregătită independent și numai cu ajutorul surselor menționate în bibliografie și lista cifrelor. Citatele și declarațiile adoptate în cadrul proiectului sunt marcate clar ca atare. Darmstadt, Otto Schlappal Darmstadt, Andreas Schwarzkopf Darmstadt, Jan Trautmann Pagina: 3/21

Deoarece electroreceptorii sunt distribuiți inegal pe întreaga suprafață a corpului (și sunt din ce în ce mai prezenți pe cap), sursa interferenței poate fi localizată mai mult sau mai puțin precis, deoarece liniile de câmp individuale sunt influențate diferit și, în consecință, declanșează modele de excitație diferențiate la receptori. ([LB84]) Datorită conductibilității diferite a obiectelor, chiar și anorganice, materialul mort poate fi distins de alte ființe vii. Așa cum este descris în [WH77] (p.16-17), rata de detecție scade odată cu pătratul distanței și este limitată la câțiva centimetri pentru peștii mici și la aproximativ un metru pentru peștii mari. De asemenea, se descrie că peștii pot adapta și varia frecvența pulsului la condițiile externe pentru a putea realiza o locație chiar și în medii cu zgomot puternic de fond. Aceste aspecte joacă, de asemenea, un rol în secțiunea de comunicare electrică, deoarece comunicarea este, desigur, limitată de aceleași principii fizice. (A se vedea în special secțiunea privind evitarea blocării în capitolul următor.) Pagina: 14/21

Spectrul energetic este, de asemenea, emis într-un mod mai concentrat, ceea ce sprijină și comunicarea definită într-un mediu „zgomotos”. Heiligenbrand exprimă presupunerea evidentă că peștii de puls își folosesc de obicei organele electrice în scopuri sociale mai mult decât peștii de undă, deoarece nu își pot folosi generarea de semnal atât de optim pentru comunicare. Pagina: 18/21