如果你曾經(jīng)在炎熱的夏天走過一個蜜蜂窩,你可能會過于專注而避免被咬,而不是停下來想這些蜜蜂是如何保持涼爽的。別擔(dān)心,哈佛大學(xué)的科學(xué)家冒著生命危險向你提問并回答這個問題。
蜜蜂生活在又大又擁擠的巢里,通常是在有狹窄開口的樹洞里。當巢里變熱時,一群蜜蜂爬到入口處,用它們的翅膀作為風(fēng)扇來吸入熱空氣,讓冷空氣進來。問題是,蜜蜂如何將自己組織成這些活的通風(fēng)設(shè)備?
哈佛大學(xué)約翰保爾森工程與應(yīng)用科學(xué)學(xué)院(SEAS)和有機與進化生物學(xué)系(OEB)的研究人員開發(fā)了一個框架來解釋蜜蜂如何利用環(huán)境信號來集中并持續(xù)給蜂巢通風(fēng)。
“幾千年來,像蜜蜂這樣的群居昆蟲已經(jīng)發(fā)展到利用流量和力量,集體解決生理問題,比如機械穩(wěn)定性、溫度調(diào)節(jié)和通風(fēng),比個體大得多,”瓦爾平應(yīng)用數(shù)學(xué)教授L馬哈德文說。物理學(xué),有機和進化生物學(xué),以及這項研究的資深作者。“測量和計算模型的結(jié)合量化并解釋了風(fēng)扇蜂如何創(chuàng)造一種新的大規(guī)模流動模式來為它們的巢穴通風(fēng)。”
“我們已經(jīng)證明,蜜蜂不需要復(fù)雜的招募或交流計劃來保持它們的巢穴涼爽,”雅各布皮特斯說,他是SEAS和OEB的博士后研究員,也是這篇論文的第一作者?!跋喾?,個體蜜蜂對溫度變化的扇形反應(yīng)和流體流動的物理特性導(dǎo)致了它們的集體空間組織,這恰恰導(dǎo)致了有效的冷卻解決方案?!?
這篇論文發(fā)表在皇家學(xué)會的界面雜志上。
實驗始于2017年夏天的狗日。在幾周內(nèi),彼得斯、馬哈德萬和塞索洛里特皮萊格的前博士后研究人員在哈佛大學(xué)康科德菲爾德站監(jiān)測了一組人工蜂箱。
研究小組測量了溫度、進出巢的空氣流量以及扇蜂在巢入口處的位置和密度。他們觀察到,蜜蜂并沒有在整個巢穴入口擴散,而是聚集在最熱的區(qū)域,并將空氣流出量最高的區(qū)域與空氣流入量最大的較冷區(qū)域隔離開來。重要的是,他們發(fā)現(xiàn)不同的蜜蜂有不同的溫度閾值,超過這個閾值它們就開始散開,所以它們通常對溫度變化的反應(yīng)更好。
當對系統(tǒng)建模時,研究人員發(fā)現(xiàn)所有這些行為都與巢穴的環(huán)境物理有關(guān)。向外的風(fēng)扇可以讓蜜蜂感知上游的巢溫;不同的溫度閾值允許更連續(xù)的通風(fēng)和更穩(wěn)定的蜂窩溫度;此外,由于摩擦和流動的物理特性,流出物被聚集以分離流出物,并允許更多的冷空氣進入巢穴。
“我們的研究展示了如何利用物理環(huán)境的動力學(xué)來實現(xiàn)生理過程的大規(guī)模組織,”該論文的合著者、現(xiàn)為科羅拉多大學(xué)博爾德分校助理教授的皮萊格說。
彼得斯說:“雖然這是一個以物理學(xué)為中心的故事,但具有遺傳和進化根源的生物變異可能在這個系統(tǒng)中發(fā)揮重要作用。”“我們的理論認為,不僅溫度閾值的個體差異導(dǎo)致蜂窩溫度更穩(wěn)定,而且這種多樣性對于有效通風(fēng)所需的扇形行為模式的穩(wěn)定性也非常重要?!?
彼得斯說:“從大型暖通空調(diào)系統(tǒng)到冷卻我們計算機的風(fēng)扇,生物啟發(fā)的自組織系統(tǒng)可以比現(xiàn)有系統(tǒng)更好地適應(yīng)和響應(yīng)特定需求。
Mahadevan說:“更廣泛地說,我們的研究再次強調(diào)需要考慮生物有機體及其物理環(huán)境,以了解集體生態(tài)生理學(xué)的豐富性,這是生命本身的標志。
這項工作得到了國家科學(xué)基金會的支持。
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