Радиочастотные импульсы могут сбивать с курса перелётных птиц
Каждый год сотни миллионов перелётных птиц прокладывают маршруты через континенты. Один из главных инструментов навигации — встроенный магнитный компас, позволяющий ориентироваться по геомагнитному полю Земли. Как именно работает этот механизм — одна из увлекательных загадок нейробиологии. А вот что может его нарушить — теперь стало понятнее. Ранее pronedra.ru рассказывала о уязвимости природных систем.
Новое исследование, опубликованное в Journal of the Royal Society Interface, показывает: импульсные радиочастотные поля нарушают магнитную навигацию птиц эффективнее, чем непрерывные поля той же мощности. Это не просто научный курьёз — находка проливает свет на принципы работы самого механизма ориентации.
Эксперимент с мухоловками
Команда под руководством Кирилла Кавокина подвергала птиц — обыкновенных мухоловок-пеструшек (Ficedula hypoleuca) — воздействию радиочастотных полей с несущими частотами 1,41 и 1,50 МГц. В одной серии экспериментов использовалось непрерывное (синусоидальное) поле, в другой — то же поле, промодулированное прямоугольными импульсами с частотой 500 Гц.
Результат оказался неожиданным. Ключевые наблюдения эксперимента:
- — импульсное поле при вдвое меньшей средней мощности вызывало дезориентацию птиц;
- — непрерывное поле той же амплитуды при этом не оказывало дезориентирующего эффекта;
- — результат воспроизводился для обеих несущих частот — 1,41 и 1,50 МГц;
- — низкочастотная импульсная модуляция усиливала дезориентирующий эффект, а не ослабляла его.
«Результаты наших экспериментов полностью противоречили ожиданиям: импульсное поле всегда вызывало дезориентацию, даже если непрерывное поле той же амплитуды птиц не дезориентировало», — отметили авторы.
Что это говорит о механизме навигации
Ведущая гипотеза о магнитном компасе птиц связана с белком криптохром в их глазах. Под воздействием света этот белок запускает образование молекулярных пар с коррелированными электронными спинами, которые чувствительны к магнитным полям. Предполагается, что именно это и позволяет птицам «видеть» направление магнитного поля.
Новые данные принципиально важны: они показывают, что дезориентирующий эффект обеспечивается не прямым влиянием на криптохром через радиочастотный резонанс, а через специализированную сенсорную систему, более чувствительную к импульсным, нежели к непрерывным полям. Это сужает круг возможных биофизических механизмов и указывает на существование промежуточного сенсора.
Практическое значение
Радиочастотное излучение в диапазоне МГц окружает нас повсеместно: радиовещание, навигационные системы, промышленное оборудование, часть сотовой инфраструктуры. Рост числа источников такого излучения вблизи ключевых миграционных маршрутов — потенциальный фактор нарушения навигации птиц, который прежде почти не рассматривался в природоохранном контексте.
Исследование носит экспериментальный характер и проведено в контролируемых лабораторных условиях. Оценка реального эффекта на популяции перелётных птиц в полевых условиях требует отдельного изучения.