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尽管捕食者在体型、速度和力量上占据优势,但它们仍常常无法捕获猎物。半个世纪前,理论研究预测,猎物可以通过孤注一掷式策略来躲避在生物力学上占优的捕食者,即将规避动作推迟到最后一刻才实施;然而,这一假说从未在野外得到检验。在本研究中,我们利用对珊瑚礁鱼类捕食者和猎物进行的逾2,000小时高速立体摄像记录,发现猎物成功躲避了97%的攻击。然而,与“猎物凭借更强的机动性实现躲避”这一标准解释相反,我们发现,猎物是通过利用捕食者的感觉—运动延迟来实现躲避的——这种延迟是指刺激到达捕食者与捕食者开始产生运动反应之间的时间间隔。尽管捕食者能够在拦截转向过程中预测猎物的位置,从而部分弥补这一延迟,猎物仍会持续地将规避动作安排在碰撞前短短几十毫秒的时间窗口内;在这一窗口中,不存在任何可行的捕食者运动轨迹能够拦截猎物。然而,猎物并不会在能够最大化逃逸距离的时刻转向,而是略晚一些;这种偏差使逃逸行为能够抵御其自身反应时刻的变异。这些发现揭示了感知与行动中的时间延迟如何对捕食者—猎物互动的结果施加根本性限制,并表明猎物能够利用这种延迟,使其逃逸表现逼近理论极限。
尽管捕食者体型更大、速度更快且力量更强,但它们仍经常无法捕获猎物。半个世纪前,理论曾预测,猎物可以通过“极限博弈”来躲避在生物力学上占优的捕食者,即将规避动作延迟至最后可能的瞬间;然而,这一假说从未在野外得到检验。在本研究中,我们利用对珊瑚礁鱼类捕食者与猎物进行的超过2,000小时的高速立体摄像记录,发现猎物成功躲避了97%的攻击。然而,与“猎物凭借更强的机动性实现躲避”这一标准解释相反,我们发现,猎物是通过利用捕食者的感觉—运动延迟来实现躲避的——这种延迟是指刺激到达捕食者与捕食者开始产生运动反应之间的时间间隔。尽管捕食者能够在拦截转向过程中预测猎物的位置,从而部分弥补这一延迟,猎物仍会持续地将规避动作安排在碰撞前仅几十毫秒的短暂时间窗口内;在这一窗口内,不存在任何可行的捕食者运动轨迹能够拦截它们。然而,猎物并不会在能够最大化掠过距离的时刻转向,而是略微延后转向;这种偏差使逃逸能够抵御其自身反应时序的变异。这些发现揭示了感知与行动中的时间延迟如何对捕食者—猎物互动的结果施加根本性限制,并表明猎物能够利用这些延迟,使其逃逸表现接近理论上的极限。
📄 原文链接:https://www.biorxiv.org/content/10.64898/2026.09.25.754358v1?rss=1
🏷️ 捕食者—猎物互动 感觉运动延迟 逃逸行为 生物力学 珊瑚礁鱼类
来源出处
冒险策略与追逐捕食的感觉运动极限
https://www.biorxiv.org/content/10.64898/2026.09.25.754358v1?rss=1