Nach einem Glas Wasser zu greifen, etwas auf der Tastatur zu tippen oder unser Smartphone zu bedienen, mögen für uns Menschen zwar alltägliche Aufgaben sein, doch im Reich der Nervensysteme entsprechen sie Höchstleistungen. Bevor wir nach etwas greifen, müssen wir dessen Position schließlich zunächst dreidimensional in unserer Umgebung erfassen und diese Information dann an unser motorisches System weitergeben, das die Bewegung schließlich steuert. Während der Bewegung selbst betreiben wir mithilfe unserer Augen außerdem noch allerhand Finetuning.
Aufgrund dieser hohen neuronalen „Rechenleistung“ galten wirbellose Tiere wie Insekten mit ihren simplen, winzigen Nervensystemen bislang als weitestgehend unfähig, solche komplexen Bewegungen auszuführen. Vielmehr nahm man an, dass ihre Bewegungen automatisierter und weniger feinfühlig ablaufen. Wenn zum Beispiel eine Gottesanbeterin ein Beutetier erspäht hat, stürzt sie sich stets in derselben, raketenartigen Bewegung darauf, und steuert währenddessen nicht mehr nach. Ist die Beute in der Zwischenzeit ausgewichen, geht der Angriff einfach ins Leere.
Strohhalm-Akrobatik beim Taubenschwänzchen
Es gibt jedoch auch Insekten, denen die Wissenschaft ein wenig mehr zutraut, darunter das Taubenschwänzchen (Macroglossum stellatarum). Dieser Falter sieht aus wie eine Mischung aus Schmetterling und Vogel und ist auch hierzulande heimisch. Um an Blütennektar zu gelangen, schweben Taubenschwänzchen wie ein Helikopter längere Zeit an derselben Stelle und dringen dann mit ihrem körperlangen Rüssel selbst in winzige Blütenöffnungen ein.
„Das ist, als würden Sie versuchen, im Stehen mit einem langen Strohhalm die Öffnung einer Getränkedose am Boden zu treffen“, erklärt Anna Stöckl von der Universität Konstanz die Schwierigkeit dieses Unterfangens. Sie ist die Seniorautorin eines Forschungsteams, das gerade untersucht hat, wie dem Taubenschwänchen dieses filigrane Kunststück gelingt. Dafür ließen Stöckl und ihre Kollegen die Falter künstliche Blüten anfliegen und filmten sie dabei mit einer Hochgeschwindigkeitskamera. So konnten sie die genauen Positionen von Körper, Kopf und Rüssel der Falter sowie deren typische Bewegungsabläufe ermitteln.





