Edderkopper setter seg ikke fast i nettet sitt: Finn ut hvorfor

Edderkopper setter seg ikke fast i nettet sitt som insektene de jakter på. Finn ut hvordan de unngår det ved å lese videre.
Edderkopper setter seg ikke fast i nettet sitt: Finn ut hvorfor

Siste oppdatering: 04 januar, 2022

Det foruroligende bildet av et lite insekt fanget i et edderkoppnett er kjent for alle. Etter denne overraskende biologiske interaksjonen er det eneste som gjenstår å stille et komplekst spørsmål: Hva med edderkoppdyrene selv? Hvorfor setter ikke edderkopper seg fast i nettet?

Tro det eller ei, men svaret var et mysterium for vitenskapen frem til 2012. Selv om det aktuelle fenomenet hadde blitt studert før, var ikke teknologien tilstrekkelig avansert til å gi pålitelige resultater og bekrefte eller forkaste hypotesene formulert. Her kan du finne løsningen på mysteriet.

Edderkoppnettet, sterkere enn stål

Edderkoppnettet er et av naturens underverk som jo mer du undersøker det, jo mer overraskende blir det. Trådene som edderkoppen spinner nettet med, er dannet av proteiner som er lagret i en kjertel i magen. Edderkoppen trekker ut stoffet med bena og bruker det til å danne silke for å lage nettet.

Det er her overraskelsene begynner: Hvis disse proteinene bringes tett nok sammen, kobles de sammen og danner tråden. For å sikre at denne tråden ikke bygger seg opp før den forlater edderkoppens kropp, lagres forbindelsene som vil danne den i perfekt orden. Ikke bare det, men de kommer også ut for å gi silken sin karakteristiske elastisitet og seighet.

På denne måten stivner silken først når den forlater kroppen etter edderkoppens ønske.

Strukturen til edderkoppnettet er unik i naturen. For å sette effektiviteten i perspektiv, er det verdt å merke seg at en tråd av edderkoppsilke er mye sterkere enn en stålkabel med samme tykkelse. Den er også 5 ganger mer elastisk enn dette metallet med en tykkelse som er 10 ganger mindre enn et menneskehår. Til dags dato har mennesker ikke vært i stand til å lage et materiale med disse egenskapene.

Et glitrende edderkoppnett.

Hvorfor setter ikke edderkopper seg fast i nettet?

I tillegg til alle disse utrolige egenskapene, er edderkoppnett klissete. Du trenger ikke engang tenke på insektene som blir fanget i dem. Tenk bare hvor lang tid det tar deg å riste av deg trådene som fester seg til deg når du tilfeldigvis støter på en av disse nettene selv?

Til tross for denne klebrigheten, går edderkopper på nettet uten problemer. Hvorfor er det annerledes for dem? En studie publisert i 2012, utført av forskere fra Smithsonian Museum, klarte å finne ut årsakene til dette fenomenet. Vi viser dem til deg nedenfor.

Edderkopper setter seg ikke fast i nettet på grunn av måten de går på

Ikke alle trådene i spindelvevet er klissete. Noen edderkoppdyr blander klebrig silke med andre som ikke er det sånn at deres bevegelse gjennom nettet blir lettere ved å tråkke på utvalgte områder som ikke har denne evnen.

Men for å nå byttet sitt, må edderkoppen tråkke på de klebrige fibrene uten noe annet valg, og selv da setter den seg ikke fast. Den gjør dette takket være måten den går gjennom nettet på. Den langsomme, forsiktige gangarten til edderkoppdyrene før de kaster seg over maten er faktisk også ment å minimere kraften som utøves på den klebrige overflaten.

Noen edderkopparter lever av andre edderkoppdyr. I nettet de spinner er det bare de som kan gå fritt, mens andre edderkopper er fanget selv om de lett kan bevege seg gjennom sitt eget nett. Med andre ord har hver nett egenskaper som lar bare arten som syntetiserer den bevege seg fritt.

De har et non-stick kjemisk belegg på bena

Det er imidlertid ikke nok å gå forsiktig. Edderkopper setter seg ikke fast i sine egne nett takket være et non-stick, oljelignende belegg på bena. Derfor kan de utøve press på trådene uten å bli fanget, noe som er ganske nyttig når de vever nettet.

Forskerne i studien sitert ovenfor vasket edderkoppenes ben med heksan og vann og fant ut at de hadde mye vanskeligere for å gå på nettet.

Det antas at edderkopper sprer dette stoffet på bena med munndelene, ettersom de har blitt sett pusse lemmene etter å ha vasket dem. Men så langt har det ikke vært mulig å bevise det med grafiske dokumenter fordi den nødvendige teknologien ikke fantes.

Edderkopper setter seg ikke fast i nettet takket være filamentene på bena

I tillegg har disse dyrene også et stort antall filamenter på bena som minimerer overflaten i kontakt med nettet. Dette gjør det mye lettere for dem å løsne lemmene etter hvert trinn.

Mikroskopi viser at når en edderkopp berører en klebrig tråd, overføres små dråper av det klebrige stoffet fra tråden til hårene på bena. Når de løftes fra overflaten av spindelvevet, glir disse dråpene av og faller av.

En edderkopp som fanger byttedyr i et nett.

Naturen rommer mysterier og undere på uventede steder. Ofte ligger de største overraskelsene i ting som er utenfor rekkevidde av menneskers syn, for eksempel en edderkopp som sprer non-stick olje på bena. Derfor bør du aldri undervurdere det som virker ubetydelig. Hvis du ikke legger merke til noe utrolig, trenger du kanskje bare et mikroskop.


Alle siterte kilder ble grundig gjennomgått av teamet vårt for å sikre deres kvalitet, pålitelighet, aktualitet og validitet. Bibliografien i denne artikkelen ble betraktet som pålitelig og av akademisk eller vitenskapelig nøyaktighet.


    • Reference: R.D. Briceño and W.G. Eberhard. 2012. Spiders avoid sticking to their webs: clever leg movements, branched drip-tip setae, and anti-adhesive surfaces. Naturwissenshaften. DOI 10.1007/s00114-012-0901-9. Published online: 1 March 2012.
    • Hagn, F., Eisoldt, L., Hardy, J. G., Vendrely, C., Coles, M., Scheibel, T., & Kessler, H. (2010). A conserved spider silk domain acts as a molecular switch that controls fibre assembly. Nature465(7295), 239-242.
    • Sahni, V., Blackledge, T. A., & Dhinojwala, A. (2010). Viscoelastic solids explain spider web stickiness. Nature Communications1(1), 1-4.

Denne teksten tilbys kun til informasjonsformål og erstatter ikke konsultasjon med en profesjonell. Ved tvil, konsulter din spesialist.