<article xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" article-type="research-article" dtd-version="1.2" xml:lang="ru"><front><journal-meta><journal-id journal-id-type="publisher-id">Sensory Systems</journal-id><journal-title-group><journal-title>Sensory Systems</journal-title></journal-title-group><issn publication-format="print">0235-0092</issn><issn publication-format="electronic">3034-5936</issn><publisher><publisher-name>Russian Academy of Science</publisher-name></publisher></journal-meta><article-meta><article-id pub-id-type="doi">10.31857/S0235009223030058</article-id><title-group><article-title>Inertial mass in the balance body of <i>Pomacea Diffusa</i>. Experiment on the biosatellite “Bion-11”</article-title><trans-title-group xml:lang="ru"><trans-title>Инерциальная масса в органе равновесия <i>Pomacea diffusa</i>. Эксперимент на биоспутнике “Бион-11”</trans-title></trans-title-group></title-group><contrib-group><contrib contrib-type="author"><contrib-id contrib-id-type="orcid"></contrib-id><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Gorgiladze</surname><given-names>G. I.</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Горгиладзе</surname><given-names>Г. И. </given-names></name></name-alternatives><email>gio119193@mail.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff-1"></xref><xref ref-type="aff" rid="aff-2"></xref></contrib></contrib-group><aff-alternatives id="aff-1"><aff><institution xml:lang="ru">ФГБУН Государственный научный центр Российской Федерации, Институт медико-биологических проблем РАН</institution><institution xml:lang="en">Institute of Biomedical Problems RAS</institution></aff></aff-alternatives><aff-alternatives id="aff-2"><aff><institution xml:lang="ru"></institution><institution xml:lang="en"></institution></aff></aff-alternatives><pub-date date-type="pub" iso-8601-date="2023-07-01" publication-format="electronic"><day>01</day><month>07</month><year>2023</year></pub-date><volume>37</volume><issue>3</issue><fpage>258</fpage><lpage>268</lpage><abstract xml:lang="en"><p>The inertial mass in the balance organ-statocyst of Pomacea diffusa was studied from the moment of hatching from eggs until the end of the life cycle, as well as the effects of weightlessness on the inertial mass during a 14-day orbital flight on the biosatellite “Bion-11”. As the snails grew older, the diameter of the statocyst increased from 150 μm to 650 μm, and the inertial mass contained in it increased from 11–13 statoconia to 700 statoconia. The internal structure of the statoconia had a layered structure with a nucleus in its central region. The main mineral element that gives statoconia heaviness is calcium carbonate, presented in the form of aragonite crystals. A 14-day exposure in weightlessness led to noticeable changes in the morphometric pattern of the inertial mass in the statocyst of flight snails in comparison with the control snails of synchronous tracking. In most of the statoconia, the form factor, length, and width indicators increased, which could indicate the stimulating effect of weightlessness on the inertial mass in the balance organ of Pomacea diffusa.</p></abstract><trans-abstract xml:lang="ru"><p>Инерциальную массу в органе равновесия-статоцисте Pomacea diffusa изучали с момента вылупления улиток из яиц и до завершения жизненного цикла. Оценивали последствия воздействия невесомости на инерциальную массу в 14-суточном орбитальном полете на биоспутнике “Бион-11”. По мере взросления улиток диаметр статоциста возрастал с 150 до 650 мкм, а содержащаяся в нем инерциальная масса увеличивалась c 11–13 до 700 статоконий. Внутренняя структура статоконии имела слоистую структуру с ядром в ее центральном участке. Основной минеральный элемент, придающий статокониям тяжесть, это карбонат кальция, представленный в виде кристаллов арагонита. 14-суточная экспозиция в невесомости привела к заметным изменениям морфометрической картины инерциальной массы в статоцистах полетных улиток в сравнении с контрольными улитками синхронного сопровождения. У большей части статоконий возросли показатели площади, размера, периметра, формфактора, длины и ширины, что могло указывать на стимулирующее влияние невесомости на инерциальную массу в органе равновесия Pomacea diffusa.</p></trans-abstract><kwd-group xml:lang="en"><kwd>улитка статоцист статоконии невесомость биоспутник “Бион-11”</kwd></kwd-group><kwd-group xml:lang="ru"><kwd>улитка статоцист статоконии невесомость биоспутник “Бион-11”</kwd></kwd-group></article-meta></front><body></body><back><ref-list><ref id="B1"><label>B1</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Винников Я.А., Газенко О.Г., Титова Л.К. Рецептор гравитации. Серия “Проблемы космической биологии”. Т. XII. Л.: “Наука”, 1971. 523 с.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en"></mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B2"><label>B2</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Горгиладзе Г.И. Стимулирующее влияние невесомости на рост статоконий (эксперименты на автоматических космических аппаратах “Фотон” и “Ресурс-Ф” и пилотируемом орбитальном комплексе “Мир”). Georgian Engineering News. 2001. № 4. С. 113–119.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en"></mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B3"><label>B3</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Горгиладзе Г.И. Структурно-функциональные особенности статоциста улиток Helix lucorum. Орбитальная станция “Мир”. Медико-биологические эксперименты. 2002. Т. 2. С. 366–383.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en"></mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B4"><label>B4</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Горгиладзе Г.И. Пластичность инерциальной массы в органе равновесия в изменяющемся гравитационном поле. Сенсорные системы. 2020. Т. 34. № 4. С. 267–282.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en"></mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B5"><label>B5</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Горгиладзе Г.И., Носовский А.М., Букия Р.Д. Статолит Pomatias rivulare. Сенсорные системы. 2013. Т. 27. № 3. С. 216–223.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en"></mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B6"><label>B6</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Geuze J.J. Observations on the function and the structure of the statocysts of Lymnae stagnalis. Netherl. J. Zool. 1968. V. 18. № 2. P. 155–204.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en"></mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B7"><label>B7</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Ghesquiere S. Apple snail. 2007. (Stijn Ghesquiere. http://www.applesnail.net).</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en"></mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B8"><label>B8</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Pedrozo H.A., Schwartz Z., Luther M. A mechanism of adaptation to hypergravity in the statocyst of Aplysia californica. Hear. Res. 1996. V. 102. № 1–2. P. 51–62.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en"></mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B9"><label>B9</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Pedrozo H.A., Wiederhold M.L. Effects of hypergravity on statocyst development in embryonic Aplysia californica. Hear. Res. 1994. V. 79. P. 137–146.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en"></mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B10"><label>B10</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Wiederhold M.L., Harrison J.L., Ortiz C.A. Enhanced production of the “test mass” in the statocyst of pond snails reared in microgravity. Proc. Fifteenth Space Utilization Res. Sympos. Tokyo. 1999. V. 15. P. 89–92.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en"></mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B11"><label>B11</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Wiederhold M.L., Harrison J.L., Parker K.A., Nomura H. Otoliths developed in microgravity. J. Grav. Physiol. 2000. V. 7. № 2. P. 39–42.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en"></mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B12"><label>B12</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Wiederhold M.L., Pedrozo H.A., Harrison J.L. et al. Development of gravity-sensing organs in altered gravity conditions: opposite conclusions from an amphibian and a molluscan preparation. J. Grav. Physiol. 1997. V. 4. № 2. P. 51–54.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en"></mixed-citation></citation-alternatives></ref></ref-list></back></article>