以前,科学家认为,墨西哥洞鲈鱼场是通过感知由其身体驱动的波浪引起的水压变化来导航的。但是,当研究人员检查它们时,他们发现先前的解释是不合理的。例如,大鱼会产生大波浪,并且需要比小鱼能够探测更多的障碍物。实际上,大体型与小体型洞鲈鱼探测物体的距离相当。
特拉维夫大学的研究人员已决定进一步研究这种基于大厅的无气导航功能。他们计算了当接近一个熟悉的物体时大厅浴室打开和关闭的次数。然后,研究人员将物体移开,并在不熟悉的环境中观察了大厅浴缸口的运动。根据测试结果,在不熟悉的环境中打开和关闭大厅浴室的口部的频率增加了一倍,并且接近障碍物时嘴部移动的频率超过在没有障碍物的开放环境中的移动。我是。这表明此行为在检测周围环境中起着重要作用。通过进一步的分析,研究小组认为,嘴巴运动产生的吸力与回声定位具有相似的作用。蝙蝠和海豚确定声音反弹之前物体的距离。该研究的合著者罗伊·霍尔茨曼(Roy Holtzmann)告诉生命科学: “似乎通过测量口吸力的变化来检测孔洞。在这方面,这与回声定位不同,但是两者相似。霍尔浴是有意为之的吹浪寻找障碍物。“
研究小组不知道其他鱼类是否会以这种方式移动。霍尔茨曼(Holtzmann)在某些鱼类中具有这种能力,因为所有鱼类都可以用嘴巴来产生吸力,并且所有鱼类的身体两侧都有感受器官,可检测水压的变化。声称这是可能的。这是一个新发现的机制,对于其他鱼类具有这种能力很有意义。 “
研究小组推测,鱼类可能通过身体游泳产生的波来被动地收集信息。这在以前的研究中也曾提出过。走廊客车有可能以主动和被动的方式收集信息,例如潜艇,导航。研究小组现在正在使用水听器根据与障碍物的距离发出吸鱼信号。