Fototaksi, bütün bir organizmanın bir ışık stilumusuna doğru yönelmesiyle veya uzaklaşmasıyla ortaya çıkan bir tür taktizm veya lokomotif harekettir. Bu fototrofik organizmalar için avantajlıdır, çünkü fotosentez için ışığa yöneldiğinde kendi besinlerini en verimli şekilde üretebilirler. Hareket, ışık yoğunluğu yönünde artan ise pozitif fototaksi, yön ters ise negatiftir.
Prokaryotlarda iki tip pozitif fototaksi gözlenir. Birincisi, sadece mikroskop altında gözlemlenen scotophobotaxis (" " kelimesinden) olarak adlandırılır. Bu, bir bakterinin mikroskopla aydınlatılan alandan şans eseri yüzdüğünde ortaya çıkar. Karanlığa girilmesiyle hücre kamçı doğrultusunu tersine çevirir ve ışık olan alana yeniden girer. İkinci fototaksi türüyse asıl fototaksidir ki bu da meyili artan değerde ışığa doğru yönlendiren bir harekettir. Bu, çekim etkeninin bir kimyasaldan ziyade ışık olması dışında pozitif kemotaksiye benzer.
Foto-taktik tepkiler , ve Öglena gibi birçok organizmada gözlenir. Her organizmanın, birçoğu tesadüfi ve hiçbir amaca hizmet etmeyen foto-taktik tepki için kendine özgü biyolojik nedeni vardır.
Zooplanktonda fototaksi
Zooplanktondaki fototaksi, denizdeki halkalı soluncan 'de iyi incelenmiştir:
Platynereis dumerilii ve larvaları pozitif foto-taktiktir. Fototaksiye, bir pigment hücresi ve bir fotoreseptör hücresinden oluşan basit göz lekeleri aracılık eder . Fotoreseptör hücresi, yüzmek için kullanılan siliyatlı hücrelere doğrudan sinapslıdır. Göz lekeleri uzamsal çözünürlük vermez, bu nedenle larvalar ortamdaki ışığın geldiği yönü taramak için dönerler.
Platynereis dumerilii larvaları pozitif ve negatif fototaksi arasında geçiş yapabilir. Fototaksiler, iki çift daha karmaşık kupalı pigment gözüyle aracılık eder. Bu gözler, bir kupa oluşturan tonlayıcı pigment hücrelerinin yanında daha fazla fotoreseptör hücresi içerir. Fotoreseptör hücreleri doğrudan kirpikli veya kas hücreleri üzerinde değil, bir yönlendirme merkezinin nöronları arasında sinaps oluşturur. Bu şekilde dört göz kupasının tümünün bilgileri karşılaştırılabilir ve larvalara ışığın nereden geldiğini anlatan dört piksellik düşük çözünürlüklü bir görüntü oluşturulabilir. Bu şekilde larvalar çevresinde dönerek etrafı taraması gerekmez. Bu, nectochaete larvalarının yaşam tarzı denizin dibinde yaşamak için bir adaptasyondur, etrafında dönerek tarama ise, trokofor larvalarının açık su sütununda yaşaması daha uygundur. Platynereis dumerilii nectochaete larvasındaki fototaksi, kupa gözleriyle ifade edilen en az üç opsin tarafından kapsanan geniş bir spektral aralığa sahiptir: İki rabdomerik opsin ve bir Go-opsin.
Bununla birlikte, fototaksi gibi görünen her davranış fototaksi değildir: Platynereis dumerilii nechtochate ve metatrochophore larvaları, üstten UV ışığı ile uyarıldıklarında ilk önce ışığa doğru yüzerler. Ancak bir süre sonra yön değiştirirler ve ters yüzerek UV ışığından kaçarlar. Bu, pozitiften negatif fototaksiye bir değişime benziyor (soldaki videoya bakın), ancak UV ışığı yandan gelse dahi larvalar aşağı yüzer, ışığa doğru ya da tersine doğru yüzmezler, aşağı yüzerler, bu ağırlık merkezi ortalamadır. Dolayısıyla bu, UV ile indüklenen pozitif bir . Pozitif fototaksi (ışığa doğru yüzme) ve pozitif gravitaksi (ağırlık merkezine yüzme), farklı dalga boyları aralıklarında indüklenir ve belirli bir dalga boyu oranında birbirini geçersiz kılar. Dalgaboyu bileşimleri suda derinlikle değiştiğinden: Önce kısa (UV, mor) ve uzun (kırmızı) dalga boyları kaybolur, fototaksi ve gravitaksi bir kromatik-oranlı bir derinlik ölçer oluşturur, bu da larvaların suyun derinliklerini renklerine göre belirlemelerine olanak tanır. Bu, tona dayalı bir derinlik ölçere göre, rengin günün saatinden veya bulutlu olup olmadığından bağımsız olarak neredeyse sabit kaldığından avantaja sahiptir.
Denizanasında fototaksi
Pozitif ve negatif fototaksi çeşitli türlerde bulunabilir tıpkı Polyorchis cinsinden olan birkaç denizanası türündeki gibi. Denizanası, ışığın varlığını ve yokluğunu tespit etmek için basit göz bir farklı deyişle () kullanır, göz lekesi üzerine gölge düşmesi durumunda yırtıcı olmayan bir davranışına veya ışığın varlığı durumunda beslenme davranışına sahip olur. Pek çok tropikal denizanası, hücrelerinde barındırdıkları fotosentetik ile simbiyotik bir ilişkiye sahiptir. Zooksantel, denizanasını beslerken, denizanası onları korur ve etkili fotosentez için ışık alımını en üst düzeye çıkarmak adına onları güneş gibi ışık kaynaklarına doğru hareket ettirir. Bir gölgede, denizanası ya hareketsiz kalır ya da avlanmayı önlemek ve ayrıca yeni bir ışık kaynağına yeniden uyum sağlamak için patlamalar halinde hızla uzaklaşır.
Işığa ve ışığın yokluğuna verilen bu motor yanıt, göz lekesinden gelen kimyasal bir yanıtla olanak bulur. Bu, organizmanın bir ışık kaynağına doğru yüzmesine neden olan bir motor yanıtla sonuçlanır.
Böceklerde fototaksi
Pozitif fototaksi, güveler, çekirgeler ve sinekler gibi birçok uçan böcekte görülebilir. 'in, bir ışık kaynağına doğru havadaki hareketleri arasındaki bağlantıyı anlamaya yardımcı olmak için kontrollü deneyler kullanılarak, ışık kaynaklarına doğuştan gelen pozitif fototaktik tepkisi için üzerinde kapsamlı bir şekilde çalışılmıştır. Bu doğuştan gelen tepki, özellikle gece boyunca, yön bulmak için ayın ışığına karşı (transverse orientation) kullanarak hareket eder, böceklerde bu yaygındır. Şehirlerde ve nüfusun yoğun olduğu bölgelerde yapay aydınlatma, ayın sönük ışığına kıyasla daha belirgin bir pozitif yanıtla sonuçlanır ve organizmanın bu yeni (supernormal stimulus) tekrar tekrar yanıt vermesine ve böylelikle ona doğru uçmasına neden olur.
Drosophila melanogaster'de pozitif fototaksi tepkisinin doğuştan geldiğine dair kanıt, hem fiziksel olarak (çıkarım yoluyla) hem de genetik olarak (mutasyon yoluyla) birkaç özgün tipinin kanatlarını başkalaştırarak gerçekleştirildi. Her iki durumda da gözle görülür bir pozitif fototaksi eksikliği vardı, bu da ışık kaynaklarına doğru uçmanın, organizmaların foto-reseptörlerine pozitif bir yanıt alması doğuştan gelen bir yanıt olduğunu gösteriyor.
Yetişkin böcekler pozitif fototaksi sergilemesine rağmen, drosophila melanogaster larvasında ilk üç gelişimsel evre aşamasında negatif fototaksi gözlenebilir. Bu davranış, yaşam döngüleri boyunca uçamayan bir larva ve yetişkinlik aşamasında olan diğer böcek türleri arasında yaygındır, sadece krizalit mekanlarını ararken pozitif fototaksi yaparlar. Bunlarla kıyaslandığında Tenebrio molitor, negatif fototaksisini yetişkinliğinde de devam ettiren bir türdür.
Manyetik alanlarla ilişkisi
Deneysel koşullar altında, pozitif fototaksi kullanan organizmalar, ışık ve manyetik alanlarla da bir korelasyon göstermiştir. Değişen bir manyetik alana sahip homojen ışık koşulları altında, Drosophila melanogaster larvaları, dönen bir manyetik alan tarafından beklenildiği gibi, daha fazla veya daha az ışık yoğunluklarının öngörülen yönlerine doğru kendilerini yeniden yönlendirirler. Tamamen karanlıkta, larvalar kayda değer bir tercih olmaksızın rastgele yönlenirler. Bu, larvaların ışıkla birlikte göze çarpan bir modele uyabileceğini göstermektedir.
Ayrıca bakınız
Kaynakça
- ^ a b Verasztó, Csaba; Gühmann, Martin; Jia, Huiyong; Rajan, Vinoth Babu Veedin; Bezares-Calderón, Luis A.; Piñeiro-Lopez, Cristina; Randel, Nadine; Shahidi, Réza; Michiels, Nico K.; Yokoyama, Shozo; Tessmar-Raible, Kristin; Jékely, Gáspár (29 Mayıs 2018). "Ciliary and rhabdomeric photoreceptor-cell circuits form a spectral depth gauge in marine zooplankton". eLife. 7. doi:10.7554/eLife.36440. (PMC) 6019069 $2. (PMID) 29809157.
- ^ a b c Randel, Nadine; Asadulina, Albina; Bezares-Calderón, Luis A; Verasztó, Csaba; Williams, Elizabeth A; Conzelmann, Markus; Shahidi, Réza; Jékely, Gáspár (27 Mayıs 2014). "Neuronal connectome of a sensory-motor circuit for visual navigation". eLife. 3. doi:10.7554/eLife.02730. (PMC) 4059887 $2. (PMID) 24867217.
- ^ Jékely, Gáspár; Colombelli, Julien; Hausen, Harald; Guy, Keren; Stelzer, Ernst; Nédélec, François; Arendt, Detlev (20 Kasım 2008). "Mechanism of phototaxis in marine zooplankton". Nature. 456 (7220): 395-399. Bibcode:2008Natur.456..395J. doi:10.1038/nature07590. (PMID) 19020621.
- ^ a b Gühmann, Martin; Jia, Huiyong; Randel, Nadine; Verasztó, Csaba; Bezares-Calderón, Luis A.; Michiels, Nico K.; Yokoyama, Shozo; Jékely, Gáspár (Ağustos 2015). "Spectral Tuning of Phototaxis by a Go-Opsin in the Rhabdomeric Eyes of Platynereis". Current Biology. 25 (17): 2265-2271. doi:10.1016/j.cub.2015.07.017. (PMID) 26255845.
- ^ Randel, N.; Bezares-Calderon, L. A.; Gühmann, M.; Shahidi, R.; Jekely, G. (10 Mayıs 2013). "Expression Dynamics and Protein Localization of Rhabdomeric Opsins in Platynereis Larvae". Integrative and Comparative Biology. 53 (1): 7-16. doi:10.1093/icb/ict046. (PMC) 3687135 $2. (PMID) 23667045.
- ^ Nilsson, Dan-Eric (31 Ağustos 2009). "The evolution of eyes and visually guided behavior". Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences. 364 (1531): 2833-2847. doi:10.1098/rstb.2009.0083. (PMC) 2781862 $2. (PMID) 19720648.
- ^ Nilsson, Dan-Eric (12 Nisan 2013). "Eye evolution and its functional basis". Visual Neuroscience. 30 (1–2): 5-20. doi:10.1017/S0952523813000035. (PMC) 3632888 $2. (PMID) 23578808.
- ^ Katsuki (Temmuz 2013). "Jellyfish nervous systems". Current Biology. 23 (14): R592-R594. doi:10.1016/j.cub.2013.03.057. ISSN 0960-9822. (PMID) 23885868.
- ^ Invertebrate zoology : a functional evolutionary approach. Seventh. Barnes, Robert D.,, Fox, Richard S. Delhi, India. 2004. ISBN . OCLC 970002268.
- ^ a b Anderson (8 Temmuz 1977). "Electrically coupled, photosensitive neurons control swimming in a jellyfish". Science. 197 (4299): 186-188. doi:10.1126/science.17918. ISSN 0036-8075.
- ^ a b Gorostiza (3 Ağustos 2015). "A decision underlies phototaxis in an insect". doi:10.1101/023846. (PMC) 5204122 $2.
- ^ Reynolds (15 Ağustos 2016). "Orientation in high-flying migrant insects in relation to flows: mechanisms and strategies". Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences. 371 (1704): 20150392. doi:10.1098/rstb.2015.0392. ISSN 0962-8436. (PMC) 4992716 $2. (PMID) 27528782.
- ^ a b Riveros (2010), Magnetic Compasses in Insects, Elsevier, ss. 305-313, doi:10.1016/b978-0-08-045337-8.00075-9, ISBN
wikipedia, wiki, viki, vikipedia, oku, kitap, kütüphane, kütübhane, ara, ara bul, bul, herşey, ne arasanız burada,hikayeler, makale, kitaplar, öğren, wiki, bilgi, tarih, yukle, izle, telefon için, turk, türk, türkçe, turkce, nasıl yapılır, ne demek, nasıl, yapmak, yapılır, indir, ücretsiz, ücretsiz indir, bedava, bedava indir, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, resim, müzik, şarkı, film, film, oyun, oyunlar, mobil, cep telefonu, telefon, android, ios, apple, samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, pc, web, computer, bilgisayar
Fototaksi butun bir organizmanin bir isik stilumusuna dogru yonelmesiyle veya uzaklasmasiyla ortaya cikan bir tur taktizm veya lokomotif harekettir Bu fototrofik organizmalar icin avantajlidir cunku fotosentez icin isiga yoneldiginde kendi besinlerini en verimli sekilde uretebilirler Hareket isik yogunlugu yonunde artan ise pozitif fototaksi yon ters ise negatiftir Guveler pozitif fototaksi yapar Prokaryotlarda iki tip pozitif fototaksi gozlenir Birincisi sadece mikroskop altinda gozlemlenen scotophobotaxis kelimesinden olarak adlandirilir Bu bir bakterinin mikroskopla aydinlatilan alandan sans eseri yuzdugunde ortaya cikar Karanliga girilmesiyle hucre kamci dogrultusunu tersine cevirir ve isik olan alana yeniden girer Ikinci fototaksi turuyse asil fototaksidir ki bu da meyili artan degerde isiga dogru yonlendiren bir harekettir Bu cekim etkeninin bir kimyasaldan ziyade isik olmasi disinda pozitif kemotaksiye benzer Foto taktik tepkiler ve Oglena gibi bircok organizmada gozlenir Her organizmanin bircogu tesadufi ve hicbir amaca hizmet etmeyen foto taktik tepki icin kendine ozgu biyolojik nedeni vardir Zooplanktonda fototaksi source source source source source source source Yukaridan UV isigina 380 nm yanit veren larvalarinin foto taksisi ve UV den kacinmasi UV isigi acildiginda larvalar yuzmeye baslar mor kareyle isaretlenmistir Ama sonra asagi dogru yuzerler Larva izleri renk kodludur Yukari dogru ilerleyen icin kirmizi ve asagi dogru ilerleyen larvalar icin mavi Video iki kat hizlandirilmistir source source source source source larvalarinin foto taksisi Bazi larvalar isiga dogru yuzerek pozitif fototaksi gosterir Diger larvalar isiktan uzaklasarak negatif fototaksi gosterir Oncelikle isik soldan sonra sag taraftan gelir Isik yonu degistiginde larvalar doner Isigin geldigi taraf beyaz bir cizgiyle gosterilir Larvalar karisik fototaksi gosterir bazi negatif foto taktik larvalar izlenir Olcek cubugu 2 mm yi temsil eder source source source source larvalarinin fototaksisi Soldan gelen isik acildiginda larvalar doner Larvalar donerken vucutlarini boylamsal kaslariyla bukerler Larvalar fototaksiye aracilik eden buyumus kupa gozlerinin ton farki pigmenti olan kafada iki nokta gosterir Isigin geldigi yon beyaz cizgilerle gosterilmektedir Zooplanktondaki fototaksi denizdeki halkali soluncan de iyi incelenmistir Platynereis dumerilii ve larvalari pozitif foto taktiktir Fototaksiye bir pigment hucresi ve bir fotoreseptor hucresinden olusan basit goz lekeleri aracilik eder Fotoreseptor hucresi yuzmek icin kullanilan siliyatli hucrelere dogrudan sinapslidir Goz lekeleri uzamsal cozunurluk vermez bu nedenle larvalar ortamdaki isigin geldigi yonu taramak icin donerler Platynereis dumerilii larvalari pozitif ve negatif fototaksi arasinda gecis yapabilir Fototaksiler iki cift daha karmasik kupali pigment gozuyle aracilik eder Bu gozler bir kupa olusturan tonlayici pigment hucrelerinin yaninda daha fazla fotoreseptor hucresi icerir Fotoreseptor hucreleri dogrudan kirpikli veya kas hucreleri uzerinde degil bir yonlendirme merkezinin noronlari arasinda sinaps olusturur Bu sekilde dort goz kupasinin tumunun bilgileri karsilastirilabilir ve larvalara isigin nereden geldigini anlatan dort piksellik dusuk cozunurluklu bir goruntu olusturulabilir Bu sekilde larvalar cevresinde donerek etrafi taramasi gerekmez Bu nectochaete larvalarinin yasam tarzi denizin dibinde yasamak icin bir adaptasyondur etrafinda donerek tarama ise trokofor larvalarinin acik su sutununda yasamasi daha uygundur Platynereis dumerilii nectochaete larvasindaki fototaksi kupa gozleriyle ifade edilen en az uc opsin tarafindan kapsanan genis bir spektral araliga sahiptir Iki rabdomerik opsin ve bir Go opsin Bununla birlikte fototaksi gibi gorunen her davranis fototaksi degildir Platynereis dumerilii nechtochate ve metatrochophore larvalari ustten UV isigi ile uyarildiklarinda ilk once isiga dogru yuzerler Ancak bir sure sonra yon degistirirler ve ters yuzerek UV isigindan kacarlar Bu pozitiften negatif fototaksiye bir degisime benziyor soldaki videoya bakin ancak UV isigi yandan gelse dahi larvalar asagi yuzer isiga dogru ya da tersine dogru yuzmezler asagi yuzerler bu agirlik merkezi ortalamadir Dolayisiyla bu UV ile induklenen pozitif bir Pozitif fototaksi isiga dogru yuzme ve pozitif gravitaksi agirlik merkezine yuzme farkli dalga boylari araliklarinda induklenir ve belirli bir dalga boyu oraninda birbirini gecersiz kilar Dalgaboyu bilesimleri suda derinlikle degistiginden Once kisa UV mor ve uzun kirmizi dalga boylari kaybolur fototaksi ve gravitaksi bir kromatik oranli bir derinlik olcer olusturur bu da larvalarin suyun derinliklerini renklerine gore belirlemelerine olanak tanir Bu tona dayali bir derinlik olcere gore rengin gunun saatinden veya bulutlu olup olmadigindan bagimsiz olarak neredeyse sabit kaldigindan avantaja sahiptir Denizanasinda fototaksiPozitif ve negatif fototaksi cesitli turlerde bulunabilir tipki Polyorchis cinsinden olan birkac denizanasi turundeki gibi Denizanasi isigin varligini ve yoklugunu tespit etmek icin basit goz bir farkli deyisle kullanir goz lekesi uzerine golge dusmesi durumunda yirtici olmayan bir davranisina veya isigin varligi durumunda beslenme davranisina sahip olur Pek cok tropikal denizanasi hucrelerinde barindirdiklari fotosentetik ile simbiyotik bir iliskiye sahiptir Zooksantel denizanasini beslerken denizanasi onlari korur ve etkili fotosentez icin isik alimini en ust duzeye cikarmak adina onlari gunes gibi isik kaynaklarina dogru hareket ettirir Bir golgede denizanasi ya hareketsiz kalir ya da avlanmayi onlemek ve ayrica yeni bir isik kaynagina yeniden uyum saglamak icin patlamalar halinde hizla uzaklasir Isiga ve isigin yokluguna verilen bu motor yanit goz lekesinden gelen kimyasal bir yanitla olanak bulur Bu organizmanin bir isik kaynagina dogru yuzmesine neden olan bir motor yanitla sonuclanir Boceklerde fototaksiPozitif fototaksi guveler cekirgeler ve sinekler gibi bircok ucan bocekte gorulebilir in bir isik kaynagina dogru havadaki hareketleri arasindaki baglantiyi anlamaya yardimci olmak icin kontrollu deneyler kullanilarak isik kaynaklarina dogustan gelen pozitif fototaktik tepkisi icin uzerinde kapsamli bir sekilde calisilmistir Bu dogustan gelen tepki ozellikle gece boyunca yon bulmak icin ayin isigina karsi transverse orientation kullanarak hareket eder boceklerde bu yaygindir Sehirlerde ve nufusun yogun oldugu bolgelerde yapay aydinlatma ayin sonuk isigina kiyasla daha belirgin bir pozitif yanitla sonuclanir ve organizmanin bu yeni supernormal stimulus tekrar tekrar yanit vermesine ve boylelikle ona dogru ucmasina neden olur Drosophila melanogaster de pozitif fototaksi tepkisinin dogustan geldigine dair kanit hem fiziksel olarak cikarim yoluyla hem de genetik olarak mutasyon yoluyla birkac ozgun tipinin kanatlarini baskalastirarak gerceklestirildi Her iki durumda da gozle gorulur bir pozitif fototaksi eksikligi vardi bu da isik kaynaklarina dogru ucmanin organizmalarin foto reseptorlerine pozitif bir yanit almasi dogustan gelen bir yanit oldugunu gosteriyor Yetiskin bocekler pozitif fototaksi sergilemesine ragmen drosophila melanogaster larvasinda ilk uc gelisimsel evre asamasinda negatif fototaksi gozlenebilir Bu davranis yasam donguleri boyunca ucamayan bir larva ve yetiskinlik asamasinda olan diger bocek turleri arasinda yaygindir sadece krizalit mekanlarini ararken pozitif fototaksi yaparlar Bunlarla kiyaslandiginda Tenebrio molitor negatif fototaksisini yetiskinliginde de devam ettiren bir turdur Manyetik alanlarla iliskisiDeneysel kosullar altinda pozitif fototaksi kullanan organizmalar isik ve manyetik alanlarla da bir korelasyon gostermistir Degisen bir manyetik alana sahip homojen isik kosullari altinda Drosophila melanogaster larvalari donen bir manyetik alan tarafindan beklenildigi gibi daha fazla veya daha az isik yogunluklarinin ongorulen yonlerine dogru kendilerini yeniden yonlendirirler Tamamen karanlikta larvalar kayda deger bir tercih olmaksizin rastgele yonlenirler Bu larvalarin isikla birlikte goze carpan bir modele uyabilecegini gostermektedir Ayrica bakinizFototropizmaKaynakca a b Veraszto Csaba Guhmann Martin Jia Huiyong Rajan Vinoth Babu Veedin Bezares Calderon Luis A Pineiro Lopez Cristina Randel Nadine Shahidi Reza Michiels Nico K Yokoyama Shozo Tessmar Raible Kristin Jekely Gaspar 29 Mayis 2018 Ciliary and rhabdomeric photoreceptor cell circuits form a spectral depth gauge in marine zooplankton eLife 7 doi 10 7554 eLife 36440 PMC 6019069 2 PMID 29809157 a b c Randel Nadine Asadulina Albina Bezares Calderon Luis A Veraszto Csaba Williams Elizabeth A Conzelmann Markus Shahidi Reza Jekely Gaspar 27 Mayis 2014 Neuronal connectome of a sensory motor circuit for visual navigation eLife 3 doi 10 7554 eLife 02730 PMC 4059887 2 PMID 24867217 Jekely Gaspar Colombelli Julien Hausen Harald Guy Keren Stelzer Ernst Nedelec Francois Arendt Detlev 20 Kasim 2008 Mechanism of phototaxis in marine zooplankton Nature 456 7220 395 399 Bibcode 2008Natur 456 395J doi 10 1038 nature07590 PMID 19020621 a b Guhmann Martin Jia Huiyong Randel Nadine Veraszto Csaba Bezares Calderon Luis A Michiels Nico K Yokoyama Shozo Jekely Gaspar Agustos 2015 Spectral Tuning of Phototaxis by a Go Opsin in the Rhabdomeric Eyes of Platynereis Current Biology 25 17 2265 2271 doi 10 1016 j cub 2015 07 017 PMID 26255845 Randel N Bezares Calderon L A Guhmann M Shahidi R Jekely G 10 Mayis 2013 Expression Dynamics and Protein Localization of Rhabdomeric Opsins in Platynereis Larvae Integrative and Comparative Biology 53 1 7 16 doi 10 1093 icb ict046 PMC 3687135 2 PMID 23667045 Nilsson Dan Eric 31 Agustos 2009 The evolution of eyes and visually guided behavior Philosophical Transactions of the Royal Society B Biological Sciences 364 1531 2833 2847 doi 10 1098 rstb 2009 0083 PMC 2781862 2 PMID 19720648 Nilsson Dan Eric 12 Nisan 2013 Eye evolution and its functional basis Visual Neuroscience 30 1 2 5 20 doi 10 1017 S0952523813000035 PMC 3632888 2 PMID 23578808 Katsuki Temmuz 2013 Jellyfish nervous systems Current Biology 23 14 R592 R594 doi 10 1016 j cub 2013 03 057 ISSN 0960 9822 PMID 23885868 Invertebrate zoology a functional evolutionary approach Seventh Barnes Robert D Fox Richard S Delhi India 2004 ISBN 9788131501047 OCLC 970002268 a b Anderson 8 Temmuz 1977 Electrically coupled photosensitive neurons control swimming in a jellyfish Science 197 4299 186 188 doi 10 1126 science 17918 ISSN 0036 8075 a b Gorostiza 3 Agustos 2015 A decision underlies phototaxis in an insect doi 10 1101 023846 PMC 5204122 2 Reynolds 15 Agustos 2016 Orientation in high flying migrant insects in relation to flows mechanisms and strategies Philosophical Transactions of the Royal Society B Biological Sciences 371 1704 20150392 doi 10 1098 rstb 2015 0392 ISSN 0962 8436 PMC 4992716 2 PMID 27528782 a b Riveros 2010 Magnetic Compasses in Insects Elsevier ss 305 313 doi 10 1016 b978 0 08 045337 8 00075 9 ISBN 9780080453378