
El cricket de campo oceánico (Telegrilus oceanicus) ha tomado HED en Hawai. Crédito: Silversa_storsong/inachurolist
Los biólogos occidentales han desarrollado una forma innovadora de reconstruir cómo el cricket está cantando utilizando mediciones de modelos protegidos y modelado computacional, basado en la estructura física de los insectos chirridos.
Nuevas mejores prácticas, publicadas Royal Society Open Science.
En un nuevo estudio, Mhatre y sus colaboradores describen el nuevo método de modelado de computadora, que se aferra más a las características físicas reales del cricket que los esfuerzos anteriores. El nuevo patrón son los modelos de vibración exactos de las alas de cricket, incluso con nuevas alas que no se basan en este modelo.
Los científicos como Mhatre a menudo usan patrones protegidos para la comprensión más profunda de la historia evolutiva y la genética. Pero cómo la extinción es después del sonido de pájaros y mamíferos en peligro de extinción o muertos, incluidos los humanos. Ambos se comunican usando el área vocal, compleja por el cerebro. Pero ambas estructuras están hechas de tejidos blandos, que rara vez fósiles o dejan un sendero. Sin embargo, el cricket canta una melodía diferente, desestimada y figurativa.
Las canciones de cricket no son voz, pero la vibración dentro de sus pronósticos es creada por la mecánica. Estas alas duras de cuero, que están frente a las tintas, sirven como un escudo protector para el cricket. También tienen microestructuras especiales y duras que necesitan hacer chirridos. .
«Cada ala de cricket tiene un patrón de vasos sanguíneos que se mueven a través de él, lo cual es constructivamente crucial para crear canciones», dijo Mathrutra, profesor de biología en Western. «Algunos de estos vasos sanguíneos se utilizan para producir las fuerzas de la vibración del ala y hacer sonidos. Otros endurecen las áreas locales dentro del ala y desarrollan ecos que vibran a frecuencias específicas».

Un modelo combinado basado en la imagen y la física (ala a la izquierda), que muestra el patrón de vibraciones experimentadas al pronosticar el cricket vivo a su frecuencia de canciones (ala a la derecha). Crédito: Natasha Matra
¿Qué es la frecuencia, el cricket?
A lo largo de los años, en la comunidad global de investigación de neurobiología, Mhatre y otros han tratado de usar acústica biológica (el sonido producido por los organismos vivos) y el modelado de elementos limitados (método para resolver ecuaciones diferenciales) para comprender el objetivo preliminar de hacer estallar las alas y la producción de sonido.
Miles de alas de cricket se conservan en los museos y sus relaciones evolutivas están claramente mapeadas, lo cual es una manera perfecta de desbloquear los secretos de la evolución de la señal, lo que hace que sus sonidos sean ting.
De hecho, Mhatre y sus colaboradores pensaron que el código estaba roto en el estudio de cambiar el juego publicado en 2012 VeleroHa usado algunos UMP simples para desarrollar modelos computacionales para alas de cricket.
«Hay vasos sanguíneos altos concentrados en los pronósticos de cricket, por lo que consideramos que estas partes del ala son efectivamente inmovilizadas en nuestro modelo.» Pero algo sobre este método siempre me ha molestado «.
El problema de los estudios anteriores, incluido el 2012 Velero El papel, las alas de cricket estampadas estaban «sujetadas» con vasos sanguíneos altos concentrados y no solo en la base, sino también en la naturaleza. Simplificó el estudio, pero técnicamente, estas partes del ala son libres de moverse, por lo que el modelo de computadora no es una representación directa.
«Realmente no tenemos un enfoque objetivo para decidir qué alta concentración de los vasos sanguíneos en el departamento de cricket es realmente, este es un problema si comienzas con una venación de ala diferente con un nuevo cricket. Nunca antes mides sus alas», dijo Matre.
En el nuevo estudio, Mhatre y sus colaboradores desarrollaron un método de modelado de computadora que se pegó más estrechamente a las propiedades físicas reales del cricket y deberían ser alas.
Un nuevo modelo basado en Teliagrillus oceanicus (se conoce comúnmente como Australia, Pacífico o cricket de campo oceánico). Ahora es posible completar los modelos de vibración precisos de los pronósticos de cricket sin simplificar el UMP. Se puede contratar que el comportamiento de las nuevas alas no esté especialmente diseñada o sintonizada.
Los autores manejaron otro método utilizado para reconstruir una canción de cricket, que es el uso de modelos protegidos. Mostró que un pronóstico de cricket protegido en seco, como un museo, tiene un patrón de vibración similar al cricket vivo, pero resuena a la frecuencia incorrecta. Esto se debe al hecho de que el material del ala se endurece a medida que se seca. Descubrieron que la frecuencia correcta podría recuperarse, sin embargo, amortiguando el agua del ala o reduciendo artificialmente esta rigidez en un modelo de computadora.
«Hemos desarrollado una forma más confiable de lidiar con el modelado computacional y los modelos protegidos mediante la reconstrucción del trabajo acústico de cricket con la morfología», dijo Mhatre.
Más información:
Ryan Weaner y otros, una reconstrucción confiable de una canción de cricket de modelos físicos biológicos y modelos protegidos, Royal Society Open Science (2025). Dos: 10.1098/rsos.251005
Proporcionado por la Universidad de Ontario occidental
Referencia.
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