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章魚觸摸物體表面,同時也在偵測表面的微生物訊號
章魚理解周遭世界時,會把手臂伸進岩縫、洞穴、珊瑚隙縫裡,在看不清楚的情況下摸索環境。牠們手臂吸盤上存在數十種化學觸覺受體(chemotactile receptor),會嘗試觸摸獵物或物質表面上的微生物來判斷接下來要如何進行下一個行為。 研究對象為加州雙斑蛸( Octopus bimaculoides )(圖片來源:Jeremyse, CC0 1.0 公共領域) 一項研究中研究者先從章魚生態上最重要的兩類目標下手,第一類是食物來源,主要是螃蟹;第二類則是章魚自己的卵。這兩類東西對章魚來說都十分重要,但螃蟹不是只要「像食物」就行,章魚還得分辨這是活體、可吃的新鮮獵物,還是已經腐敗、可能帶來風險的來源;卵也不是只要「是卵」就可以,母章魚還必須辨別哪些卵值得持續照護,哪些卵應該被清除,而微生物群,正好就是最能反映表面狀態的訊號層。 當使用掃描式電子顯微鏡去看這些表面,可觀察到活螃蟹外殼上的微生物相對稀少,但腐敗中的螃蟹表面,明顯被各種形態的細菌覆蓋。章魚卵也是一樣,受到母體照護的卵囊表面,和被排除、被拒絕的卵囊表面,其微生物組成也不同。這些差異透過

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3月28日讀畢需時 3 分鐘


章魚靈活的腕足運用
章魚被認為擁有著較高的認知能力以及複雜的行為,因此章魚一直受到眾多人的關注,而章魚的腕足和其上的吸盤佔章魚身軀的大部分,在章魚幾乎所有的行為當中,這些結構都參與其中並發揮重要的作用,例如:移動、捕食、築巢、偽裝、溝通與繁殖等。 章魚的腕足是由神經、4 種不同的肌群,以及周邊的結締組織所共同組成的複雜結構,4 種肌群分別為橫肌、縱肌、斜肌與環肌,這些肌群可以讓章魚的腕足伸長、縮短、彎曲與扭轉,並進一步組成更複雜的動作。 普通章魚(圖片來源:albert kok,採用 CC BY-SA 3.0 授權。) 在神經與肌肉的共同作用之下,章魚的腕足展現出極高的自由度與靈活性,這讓章魚可以在短短幾秒內做出複雜的動作,也因此章魚的腕足在動物行為學、神經科學與生物力學等學科裡都是備受關注的研究題材。儘管有很多關於章魚腕足的研究,但這些研究的觀測對象大多發生在人工環境中,關於在自然環境下的章魚會如何運用其腕足,依然沒有全面的了解。為此一項研究利用水下錄影的影片觀察章魚行為,以此分析章魚在自然環境下的行為以及對腕足的運用,建立人類對於章魚更全面的認知。...

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2月28日讀畢需時 4 分鐘


卡納芬面蛸(Opisthoteuthis carnarvonensis)
(圖片來源:Verhoeff TJ. (2025),採用 CC BY 4.0 授權) 生物學分類 界:動物界 Animalia 門:軟體動物門 Mollusca 綱:頭足綱 Cephalopoda 目:八腕目 Octopoda 科:面蛸科 Opisthoteuthidae 屬:面蛸屬 Opisthoteuthis 種:卡納芬面蛸 Opisthoteuthis carnarvonensis 形態描述 卡納芬面蛸( Opisthoteuthis carnarvonensis )為一種體型扁平、質地膠質化的深海面蛸科(Opisthoteuthidae)動物,其外套膜(mantle)短而呈圓頂狀,長度約為 3.3 至 4 公分,後緣圓鈍。頭部相對寬大,明顯寬於外套膜。鰭位於外套膜後端近末端處,相對小巧,鰭後緣接近筆直,前緣圓弧,末端圓鈍。 眼睛極為發達,直徑可達頭部寬度約三分之二,眼孔狹小且收縮,代表其適應深海低光環境。虹吸管(siphon 或 funnel)相對修長,呈錐形。外套膜開口狹窄,緊密包覆虹吸管。嗅覺乳突(olfactory papill

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1月13日讀畢需時 3 分鐘


章魚睡覺時全身變色,其實是在「回放記憶」?
蕾絲章魚(圖片來源:Pophale A et al,採用 CC BY 4.0 授權) 章魚向來都被認為是一類擁有高智能的軟體動物,但牠們的睡眠行為卻鮮少為人所知。一項 蕾絲章魚 ( Octopus laqueus )的神經學研究發現,章魚在睡眠期間,時而陷入平靜狀態,時...

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2025年8月7日讀畢需時 3 分鐘
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