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कैसे स्टेफ करी एक चमगादड़ की तरह है

कल रात, गोल्डन स्टेट वारियर्स की स्टीफन करी ने नियमित बास्केटबॉल सीजन को 402 तीन पॉइंटर्स के साथ समाप्त कर दिया था, जो अब तक किसी और को ग्रहण करते हैं। एनबीए में मदद करने पर वह सबसे अच्छे में से एक है, जिसमें नो-पाई पास भी शामिल है।

दो सप्ताह पूर्व मोंटेवीडियो, उरुग्वे में इज़राइल के विज़्मैन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के डेविड ओमर में एक वीडियो क्लिप के साथ अपनी प्रस्तुति खोली जिसमें स्टेफ करी, टोकरी की ओर ड्रिब्बलिंग, एक टीम के साथ कई फुट के लिए एक सटीक पास बनाता है सीधे उसके पीछे करी यह कैसे करते हैं?

हम कर की मस्तिष्क में क्या हो रहा है, यह जानने में सक्षम नहीं हो सकते हैं, लेकिन यह पता चला है कि चमगादड़ कुछ इसी तरह से करते हैं।

चमगादड़ बास्केटबॉल नहीं खेलता है लेकिन कई चमड़े समूह में रहते हैं और उड़ते हैं और वे अन्य बल्लेबाजों का ट्रैक रखते हैं, भले ही वे उन्हें देख सकें। (और हाँ, चमगादड़ देख सकते हैं, हालांकि बहुत से प्रजातियों को सुनवाई में बेहतर है।) ओमर, नाचूम उलानोव्स्की और लायोरा लास के साथ, प्रशिक्षित मिस्र के फल चमड़े को किसी अन्य बल्ले की उड़ान पथ का ट्रैक रखते हुए अभी भी बने रहने के लिए, अन्य बैट अपने क्षेत्र के दृश्य से बाहर निकलते हैं जब यह चमगादड़ करते हैं, तो उनके मस्तिष्क में तंत्रिका कोशिकाओं (न्यूरॉन्स) को छोटे इलेक्ट्रोड के माध्यम से निगरानी किया जा सकता है जो न्यूरॉन के सिग्नल को वायरलेस रूप से प्रसारित करता है

Yossi Yovel, used with permission
मिस्र के फल चमड़े
स्रोत: अनुमति के साथ इस्तेमाल किया योसी योवेल

इस सेट-अप का उपयोग करते हुए, उन्होंने पाया कि बल्ला के मस्तिष्क (हिप्पोकैम्पस) के एक हिस्से में तंत्रिका कोशिकाएं हैं जो कि किसी विशेष स्थान में दूसरे बल्ले में जब भी (एक्शन की क्षमताएं या स्पाइक फायरिंग द्वारा) सिग्नल होती हैं। अंतरिक्ष में विभिन्न स्थानों के लिए अलग-अलग न्यूरॉन्स की आग, इसलिए सामूहिक रूप से, न्यूरॉन्स के इस समूह में यह पता चलता है कि दूसरे बल्ले कहाँ हैं।

एक ही बैठक में उलेनॉव्स्की प्रयोगशाला से एक अन्य बात में, आर्सेनी फिंकेलस्टेन ने बताया कि चमगादड़ भी अंतरिक्ष में अपने स्वयं के स्थान का नज़रिया रखते हैं और जिस दिशा में वे आगे बढ़ रहे हैं। हिप्पोकैम्पस अग्नि स्कीन में व्यक्तिगत न्यूरॉन्स तेजी से जब बल्ले को एक कमरे में एक विशेष स्थान (प्रत्येक न्यूरॉन के लिए एक अलग स्थान) में है। बल्ला के मस्तिष्क के दूसरे भाग में, न्यूरॉन्स की बजाय तेजी से आग लगती है जब बल्ले एक विशेष दिशा में बढ़ रही है। ये सभी न्यूरॉन्स सामूहिक रूप से बल्ले के स्थान का ट्रैक रखें और दुनिया में शीर्ष पर हैं।

इस तरह के न्यूरॉन्स को पहले कृन्तकों में वर्णित किया गया था, जो जॉन ओ किफी, मई-ब्रिट मोसर, और एडवर्ड मोसर को फिजियोलॉजी या मेडिसिन में 2014 नोबेल पुरस्कार प्राप्त कर रहे हैं। लेकिन बल्ले का अनुसंधान कृन्तक अनुसंधान से आगे बढ़कर दिखाता है कि ये न्यूरॉन्स 3 आयामों में अंतरिक्ष और दिशा का ट्रैक रखते हैं।

बेशक, चमगादड़ उनके दृष्टिकोण के लिए नहीं जानते हैं वे ईचोलोकेशन, सोनार का पशु संस्करण, नेविगेट करने के लिए और अंधेरे में कीड़ों को पकड़ने के लिए बेहतर जानते हैं। कई चमड़े बहुत उच्च आवृत्ति ध्वनियां (अल्ट्रासाउंड, मानवों को सुनने के लिए बहुत ऊंचा हैं) और गूँज के समय और आवृत्ति को ध्यान से सुनें। ऐसा करने वाले चमड़े छोटी प्रजातियां हैं जो कि शिकार कीड़े हैं, न कि बड़ा चमड़े जो फल और अमृत खाते हैं

(सिंथिया मॉस और एनीमेरी सर्लिकस्क से बैट और दो कीड़ों के बीच एक वास्तविक चेस के एनीमेशन को डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें।) ब्राउन यूनिवर्सिटी के जेम्स सीमन्स के उदाहरण के लिए, बैट्स ईचोलोकेशन का उपयोग करके अविश्वसनीय रूप से सटीक हो सकते हैं- उदाहरण के लिए, वे एक बदलाव को भेदभाव कर सकते हैं एक सेल के व्यास के बारे में के रूप में के बारे में दूरी में!

वे ऐसा कैसे करते हैं? अनिवार्य रूप से, उनके दिमाग गणित करते हैं, जैसा कि सेंट लुइस में वॉशिंगटन विश्वविद्यालय में नोबुओ शुगा की प्रयोगशाला में बड़े पैमाने पर शोध के द्वारा दिखाया गया था, जो कि मुस्कुराते हुए चमगादड़ों पर केंद्रित है।

मुस्तैंद बल्ला
स्रोत: एलेक्स बोरिसेंको, जैव विविधता संस्थान ओन्टारियो / विकीमीडिया [सीसी बाय-एसए 3.0]

ध्वनि के लिए जो समय लगता है, वे अपने कानों को दोहराते हैं (2 से विभाजित करते हैं, क्योंकि ध्वनि को कीट तक पहुंचने और फिर बल्ले पर लौटना पड़ता है) ध्वनि की गति से गुणा कीट की दूरी के बराबर होती है उनके मस्तिष्क में पहले न्यूरॉन्स (पहले मध्य-मस्तिष्क में और बाद में सेरेब्रल कॉर्टेक्स में) एक विशेष वस्तु दूरी के लिए ही तेजी से आग स्पिकल्स, एक नाड़ी ध्वनि के संयोजन से चुनिंदा रूप से प्रतिक्रिया करके, एक गूंज ध्वनि के बाद, उनके बीच एक विशेष देरी के साथ। न्यूरॉन्स जो मस्तिष्क की आग में अगले दरवाजे के पड़ोसी होते हैं, वे इसी तरह की नाड़ी-प्रतिध्वनि देरी के लिए मस्तिष्क में वस्तु दूरी का एक नक्शा बनाते हैं।

मस्तिष्क के एक अलग हिस्से में, पल्स और गूंज के बीच आवृत्ति में विशेष मतभेदों के लिए न्यूरॉन्स फायर स्पीक्स सबसे तेज़ है। डॉपलर प्रभाव के कारण, जब एक बल्ला एक कीट की ओर उड़ता है, तो इको फ्रीक्वेंसी अधिक होती है।

डॉपलर प्रभाव होता है जो एक एम्बुलेंस के मोहिनी या ट्रेन की सीटी की आवाज का होता है: जैसा कि आप की ओर बढ़ता है, ध्वनि आवृत्ति या पिच बढ़ जाती है (क्योंकि ध्वनि तरंगों को संपीड़ित किया जाता है) और जैसा कि आप से दूर चलता है, आवृत्ति घट जाती है ( क्योंकि ध्वनि तरंगें फैली हुई हैं)। आवृत्ति-तुलना न्यूरॉन्स बॅट को यह जानती है कि यह कीट (इसकी सापेक्ष वेग) कितनी जल्दी आ रही है।

एक साथ, बल्ले के दिमाग में दूरी-समायोजित और वेग-न्यूरॉन्स बॉल को हर रात अंधेरे में सैकड़ों या हजारों कीड़े ट्रैक करने की अनुमति देता है, संभवतः स्टेफ करी के बास्केटबॉल कौशल के बराबर एक उपलब्धि।