Sensory ecology is a relatively new field focusing on the information organisms obtain about their environment. It includes questions of what information is obtained, how it is obtained (the mechanism), and why the information is useful to the organism (the function).
Sensory ecology is the study of how organisms acquire, process, and respond to information from their environment. All individual organisms interact with their environment (consisting of both animate and inanimate components), and exchange materials, energy, and sensory information. Ecology has generally focused on the exchanges of matter and energy, while sensory interactions have generally been studied as influences on behavior and functions of certain physiological systems (sense organs). The relatively new area of sensory ecology has emerged as more researchers focus on questions concerning information in the environment. This field covers topics ranging from the neurobiological mechanisms of sensory systems to the behavioral patterns employed in the acquisition of sensory information to the role of sensory ecology in larger evolutionary processes such as speciation and reproductive isolation. While human perception is largely visual, other species may rely more heavily on different senses. In fact, how organisms perceive and filter information from their environment varies widely. Organisms experience different perceptual worlds, also known as “umwelten”, as a result of their sensory filters. These senses range from smell (olfaction), taste (gustation), hearing (mechanoreception), and sight (vision) to pheromone detection, pain detection (nociception), electroreception and magnetoreception. Because different species rely on different senses, sensory ecologists seek to understand which environmental and sensory cues are more important in determining the behavioral patterns of certain species. In recent years, this information has been widely applied in conservation and management fields.
Communication is the key to many species interactions.
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L'électroperception ou électrolocalisation est le sens avec lequel les monotrèmes ou les Chondrichthyens détectent leurs proies. L'ornithorynque peut localiser ses proies en partie grâce à la détection de leur champ électrique : il perçoit les vibrations de ses proies par des récepteurs de son bec. Sous l'eau, la vue et l'ouïe sont inhibées. L'animal se dirige donc au toucher et par l'électrolocalisation : il sait percevoir les différents champs électriques produits, par exemple, par la contraction musculaire de ses proies, et ainsi les repérer grâce à des récepteurs sensoriels, les électrorécepteurs.
Les esturgeons () forment une famille de poissons peuplant exclusivement l'hémisphère nord. C'est l'une des plus anciennes familles de poissons osseux encore vivante. Les esturgeons sont originaires des rivières subtropicales, tempérées et sub-arctique, des lacs et des côtes de l'Eurasie et d'Amérique du Nord. Ils se distinguent par leur corps allongé, l'absence d'écailles et une grande taille occasionnelle, allant généralement de 2 à de longueur ; certaines espèces atteignent jusqu'à .
Les téléostéens (Teleostei) forment l'une des trois infra-classes de la classe Actinopterygii, poissons à nageoires rayonnées. Les téléostéens regroupent l'écrasante majorité des espèces de poissons actuels, puisqu'ils représentent 99,8 % des espèces de poissons, et près de la moitié des espèces de vertébrés. On en connaît environ espèces appartenant à environ 40 ordres. Les téléostéens sont des poissons (groupe paraphylétique) : ils ont des vertèbres (vertébrés), sont pourvus d'une mâchoire (gnathostomes), de nageoires rayonnées (actinoptérygiens), et ont la peau généralement couverte d'écailles.
Explore la rhéotaxie chez les poissons-zèbres larvaires, en se concentrant sur leur comportement mécanosensoriel en ligne latérale en l'absence de repères visuels.
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We used the ns electric field induced second harmonic (EFISH) generation diagnostic to measure the electric field evolution in a 200 ns pulse, dielectric barrier, plane-to-plane discharge in humid air, on the time scale shorter than the laser pulse duratio ...
La biologie évolutive du développement souvent nommée évo-dévo (en anglais evo-devo pour Evolutionary Developmental Biology) est un champ disciplinaire en biologie de l'évolution qui a pour objectif de comprendre l'origine de la complexité morphologique des organismes (plantes ou animaux) à travers l'étude comparée des gènes qui régulent leur développement. À l'intersection de la génomique, de la phylogénie moléculaire, de l'embryologie comparée, de la paléontologie et de la génétique du développement, l'évo-dévo est l'un des courants les plus dynamiques en biologie de l'évolution au début du .
vignette|redresse=1.1|Les écosystèmes marins comptent parmi les plus complexes, les plus répandus et les moins bien connus de notre planète. La biologie marine est l'étude scientifique des organismes et écosystèmes marins, littoraux et estuariens ou d’organismes indirectement liés à l'eau de mer (oiseaux marins par exemple). La biologie marine diffère de l'écologie marine. En écologie marine, les chercheurs se concentrent sur la façon dont les organismes interagissent les uns avec les autres et l'environnement, tandis qu’en biologie marine, les chercheurs étudient l’organisme lui-même.
La pisciculture est l'élevage de poissons, en eaux douces, saumâtres ou salées et qui peut se pratiquer de manière isolée comme en aquaponie. C’est une des branches de l'aquaculture. L'un des premiers traité de pisciculture fut écrit par Fan Li en 473 . Elle était également pratiquée à Hawaï avant l'arrivée des explorateurs européens.
Although conceptually simple, the air-water interface displays rich behavior and is subject to intense experimental and theoretical investigations. Different definitions of the electrostatic surface potential as well as different calculation methods, each ...
AIP Publishing2022
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The recently invented laterally excited bulk wave resonators (XBARs) demonstrate outstanding parameters suitable for the design of low loss filters for the fifth generation of mobile phones. The operation of XBARs can be interpreted as an excitation of ant ...