Старейшие на австралийском континенте следы птиц обнаружила группа ученых близ Мельбурна. В меловых горных породах местонахождения Dinosaur Cove сохранились три следовые дорожки, две из которых принадлежат летающим птицам, а еще одна – обычному динозавру.
Как рассказал ведущий автор исследования Энтони Мартин из университета Эмори в Атланте, следовые дорожки птиц были оставлены ими во время посадки на мягкий грунт речной долины. "Я сразу понял, что перед нами следы приземления, потому что видел немало подобных отпечатков, сделанных цаплями на песчаных пляжах современной Джорджии", – заявил ученый.
Отнести найденные в Австралии следы именно к птицам ему могли несколько важных признаков. Прежде всего, это отпечатки направленных назад пальцев, которые имеются у птиц и полностью отсутствуют у близких к ним динозавров. Также на птиц указывают борозды, оставленные, скорее всего, крыльями. Кстати, следы одного из ужасных ящеров также были найдены в окаменевших пойменных отложениях Dinosaur Cove, поэтому палеонтологам было с чем сравнивать раскопанные ими следовые дорожки.
Судя по расчищенным участкам, приземлявшиеся здесь птицы имели достаточно крупные размеры. Мартин сравнивает их с большой белой цаплей. Отпечатки лап птицы оставили на влажной песчаной банке, возможно, вскоре после окончания длинной полярной зимы. Дело в том, что во времена мелового периода, к которому относятся найденные следы, восточные районы Австралии находились намного ближе к Южному полюсу. Здесь господствовал суровый полярный климат, к которому, тем не менее, смогли адаптироваться многие представители фауны, в том числе и динозавры.
"Эти следы доказывают, что крупные летающие птицы жили в этих полярных краях бок о бок с динозаврами уже 105 млн лет назад, – сообщил Мартин. – Основным вопросом для меня теперь является, жили ли эти птицы здесь в течение всего года или прилетали лишь на весну и лето?"
Как передает EurekAlert! местонахождение Dinosaur Cove сохранило окаменевшие остатки десятков динозавров и только один неполный скелет птицы. Первые отпечатки следов Мартин обнаружил тут еще в 2010 году и с тех пор вместе с добровольцами смог расчистить несколько следовых дорожек. "По сравнению с северными регионами свидетельства ранней эволюции птиц в Южном полушарии отличаются некоторой неполнотой, – констатировал палеонтолог. – Но наши следовые дорожки позволяют изучить этот вопрос немного лучше".
Источник: PaleoNews
Австрийские биологи, изучающие современную группу примитивных моллюсков Aplacophora, неожиданно смогли уточнить родословное древо этого типа животных. Благодаря их открытию портрет общего предка всех моллюсков стал немного более четким.
Моллюски считаются одним из самых успешных типов живых существ. Число их описанных видов составляет примерно 200 тысяч, а чрезвычайное разнообразие строения тела привлекает к ним непреходящий интерес исследователей. Разумеется, поиски общего предка всех моллюсков не оставляют равнодушными многих специалистов по этой группе.
Класс Aplacophora со времен своего открытия считается одним из основных претендентов если не на роль самого предка, то в наиболее близкие к нему родственники. Это небольшие вытянутые в длину и лишенные раковины (отсюда и название, переводящееся как "безраковинные") животные, больше похожие на червей, чем собственно на моллюсков. Раковину им заменяет слой плотной кутикулы, который может достигать значительной толщины. Обитают эти моллюски на морском дне и встречаются даже на значительной глубине в несколько километров. Жизнь аплакофор представляет собой в основном неторопливый поиск органики в донном детрите.
Согласно современным научным представлениям, примерно такими были и общие предки всех современных моллюсков, поэтому аплакофор традиционно воспринимали как группу, наиболее близкую к ним. Однако детальное изучение Aplacophora заставило ученых отказаться от этого предположения.
Группа исследователей под руководством зав. кафедрой интегративной зоологии Венского университета Андреаса Ваннингера поставила своей целью разобраться с индивидуальным развитием безраковинных. Для этого они препарировали аплакофор Wirenia argentea, обитающих на глубине 200 м у берегов Норвегии.
Как и многие другие моллюски, аплакофоры проходят сначала стадию личинки, а затем – взрослого животного. И если строение мускулатуры взрослых довольно примитивно, чего и следовало ожидать от кандидата в предки, то с личинками все оказалось не так просто. Несмотря на скромный размер в 0,1-0,3 мм, личинки Aplacophora обладают очень сложной архитектурой мышц, отчетливо напоминающей совсем другой класс моллюсков – Polyplacophora или хитонов. Во время метаморфоза, сопровождающего превращение личинки во взрослую особь, мышечные структуры аплакофор упрощаются и теряют сходство с другими классами.
Объяснить эту ситуацию может только то, что Aplacophora представляют собой вторично упрощенных родственников хитонов, в далеком прошлом по каким-то своим соображениям отказавшимся от движения по пути морфофункционального прогресса. Косвенным подтверждением этого предположения служит недавняя находка силурийского моллюска Kulindroplax perissokomos, сочетающего в себе признаки как аплакофор, так и хитонов. На безраковинных кулиндроплакс походил удлиненной, вытянутой формой цилиндрического тела и покрывающими его спикулами, а на полиплакофор – раковиной из семи щитков, расположенных на спинной поверхности тела.
Очевидно, живший 425 млн лет назад Kulindroplax perissokomos слишком молод, чтобы претендовать на лавры общего предка моллюсков, ведь история типа уходит корнями как минимум во времена кембрийского взрыва. Однако он показывает, что эволюция моллюсков использовала самый широкий спектр комбинаций морфологических характеристик, пишет Science Daily. А что касается Aplacophora, то они и вовсе далеки от искомого предка и ведут свою родословную от червеобразных силурийских форм с покрытой защитными пластинами спиной.
Статья "Aplacophoran Mollusks Evolved from Ancestors with Polyplacophoran-like Features" доступна на сайте Cell.com
Истчоник: PaleoNews
Сила гравитации действует не только на людей, самолёты и космические корабли, но и на мельчайшие структуры вроде живых клеток. Более того, как полагают исследователи из Принстонского университета (США), именно сила гравитации заставила большинство клеток остаться такими маленькими, какими мы их знаем.
Clifford Brangwynne) начались с наблюдений за яйцеклетками гладкой шпорцевой лягушки. Яйцеклетки этой амфибии достигают 1 мм в диаметре, тогда как обычный размер для живых клеток — около 10 мкм. Учёные заметили, что некоторые крупные частицы, плавающие в яйцеклетках лягушки, вели себя подобно водяным каплям, сливаясь друг с другом при контакте. Однако в ядрах таких клеток ничего похожего не наблюдалось, и складывалось впечатление, что внутри ядра есть какая-то сетка, сквозь которую могут проходить совсем уж маленькие частицы, но которая удерживает от путешествий частицы более или менее крупные.
Эксперименты Марины Ферик (Marina Feric) и Клиффорда Брангуина (Исследователи проверили, так ли это, с помощью искусственных частиц разного размера, введённых в ядра лягушек. Частицы подтвердили верность первоначальных наблюдений: те, что поменьше, свободно плавали по ядру, а те, что покрупнее, оставались примерно на одном и том же месте.
актина, известного компонента цитоскелета. Когда актин из ядра удаляли, крупные внутриядерные частицы (в журнале Nature Cell Biology авторы говорят о рибонуклеопротеинах, то есть о комплексах РНК и белков) падали вниз, как камни, брошенные в пруд. С помощью флюоресцентных меток удалось показать, что размер ячеек в актиновой сетке соответствует тому, что раньше наблюдалось с разноразмерными частицами.
Дальнейшие эксперименты показали, что в ядрах яйцеклеток шпорцевых лягушек и впрямь есть сетка, сложенная из нитей белкаКак уже сказано, клетки не дорастают до размеров, свойственных яйцеклеткам шпорцевых лягушек, и актина в их ядрах обычных меньше, и такой сетки он в них не формирует. В результате исследователи высказали предположение, что именно гравитация заставила яйцеклетки этих амфибий снабдить свои ядра развитой белковой сетью.
Размер внутриклеточных частиц (белковых, нуклеиновых, белково-нуклеиновых и т. д.) зависит от габаритов самой клетки. В обычных клетках мелкие частицы легко противостоят силе тяготения: под действием сил диффузии и внутриклеточных потоков они легко перемещаются с места на место. Но в крупных и частицы укрупняются, и теперь им нужна некая поддержка, чтобы остаться на плаву и не скапливаться на одной стороне ядра.
Считается, что живые клетки такие маленькие, потому что, будь они крупнее, это затруднило бы циркуляцию веществ внутри них; метаболизм и прочие процессы потеряли бы эффективность, и питательные вещества трудно было бы распределить по всему объёму, по всем местам, где они нужны. Однако, полагают учёные, скорее всего, свою руку тут приложила и гравитация: если бы клетки продолжали увеличиваться, им пришлось бы изобретать изощрённые цитоскелетные установки, которые не позволяли бы содержимому в беспорядке спускаться на дно. Заметим, впрочем, что в цитоплазме цитоскелет вполне развит — и у больших клеток, и у маленьких. Так что, возможно, эта дилемма — увеличиваться в размерах или остаться маленькими и обойтись без специальных скелетных приспособлений — имела значение только для клеточных ядер.
Источник: КОМПЬЮЛЕНТА
Нет сомнений, вы видели пчёл сотни и даже тысячи раз в жизни. Скорее всего, они появлялись, привлечённые ароматом того, что вы ели или пили. И вы, вероятно, либо отмахивались, либо сидели неподвижно, парализованные страхом.
Роуз-Линн Фишер поступает иначе: вот уже два десятилетия она фотографирует пчёл с помощью мощнейших растровых электронных микроскопов (РЭМ) с увеличением в 30, 300 и даже 3 000 раз. Оказывается, самые обыкновенные насекомые обладают невероятными микроскопическими образованиями. «Перед вами открывается дивный новый мир, — живописует г-жа Фишер. — Для меня это занятие превратилось в географическую экспедицию: чем сильнее увеличение, тем дальше меня уносит».
Работа началась в 1992 году. «Мне хотелось заглянуть в РЭМ, а мой добрый друг был микроскопистом, — вспоминает энтузиаст. — Я всегда любила пчёл, одну поймала и принесла с собой в лабораторию».
Увиденное наполнило её благоговейным трепетом. Тело насекомого, казавшееся человеческому глазу голым и гладким, оказалось испещрено самыми невообразимыми структурами. Конечно же, первым делом её внимание (тут очень трудно быть оригинальным) оказалось приковано к фасеточным глазам. «Я поняла, что глаза пчёл составлены из шестиугольников на манер сот, — говорит г-жа Фишер. — Я просто стояла, поражённая мыслью, что геометрические фигуры встречаются в природе и постоянно повторяются».
И она продолжила изучать тело той пчелы, потом других — со всё возраставшим увеличением.
Чем свежее экземпляр, тем лучше, поэтому постоянно требовались новые. Г-жа Фишер старательно смотрела под ноги и подбирала пчёл, которые уже не могли летать, потом несла их домой и кормила мёдом, чтобы порадовать напоследок. Одни после этого оживали и отпускались, а другие становились объектом исследования.
JEOL 6100, которая позволяла рассмотреть объекты величиной 40 Å (диаметр человеческого волоса — примерно 500 000 Å). Предварительно пчела покрывалась ультратонким слоем золота.
Сначала она проверяла образцы на наличие повреждений под собственным обыкновенным оптическим микроскопом, затем в нерабочие часы трудилась в лаборатории своего друга. В её распоряжении оказалась модель РЭМПокрытие, поясняет г-жа Фишер, повышает электропроводимость поверхности, что позволяет увеличить разрешение микроскопа. Точно так же, как свет фонарика скользит по тёмному предмету, позволяя нам его рассмотреть, по поверхности объекта движется луч микроскопа, только это не свет, а электронный пучок, а оборудование затем преобразует электрические сигналы в видимое изображение.
Итак, экземпляр подготовлен и помещён в вакуумную камеру, и фотограф начинает рассматривать насекомое под различным углом и с разным увеличением в поисках интересного кадра. Время от времени возникают удивительные пейзажи, по которым никогда не скажешь, что перед тобой пчела. «Например, рассматривая участок тела между передним и задним крылом, я увидела эти крючки, — говорит г-жа Фишер. — При увеличении в 700 раз их структура изумительна. Они похожи на промышленное изделие».
При сильном увеличении, как выяснилось, пчела перестаёт походить на саму себя — её экзоскелет напоминает пустынный пейзаж, а хоботок похож на деталь фантастической машины. «Если идти всё дальше и дальше, в какой-то момент теряется ощущение масштаба, — отмечает г-жа Фишер. — Становится очень сложно понять, то ли ты смотришь с близкого расстояния, то ли издалека».
Источник: КОМПЬЮЛЕНТА
Кузнечиковые хомячки, населяющие юго-запад Соединённых Штатов, живут в таких местах, где очень много скорпионов и не очень много другой пищи. То есть научиться есть скорпионов их, можно сказать, заставила жизнь, однако, охотясь на ядовитых членистоногих, эти зверьки их вообще не боятся и не беспокоятся насчёт скорпионьего яда.
Видно, у кузнечиковых (они же скорпионовые) хомячков образовалась устойчивость к яду, и учёным наконец-то удалось выяснить её механизм.
Для начала Эшли Роу (Ashlee Rowe) из Техасского университета в Остине (США) и её коллеги сравнили действие яда на кузнечиковых хомячков и на обычных мышей. Животным вводили небольшие порции отравы и наблюдали за их поведением; так удалось подтвердить, что мышам такие инъекции доставляют гораздо больший дискомфорт, чем хомячкам.
Тогда после яда учёные ввели животным ещё и формалин, от которого обычно становится больно. Однако после порции скорпионьего яда хомячки формалин чувствовали слабо, то есть способность испытывать боль каким-то образом отключалась.
Оказывается, как пишут исследователи в журнале Science, скорпионий яд по-разному действовал на разные каналы для ионов натрия в болевых нейронах. Существует два типа таких каналов: один обеспечивает инициацию болевого ощущения, второй — его распространение. Яд скорпиона, как выяснилось, возбуждал инициирующие белковые каналы, но подавлял те, которые отвечали за распространение сигнала.
В результате после яда ни один болевой сигнал просто не доходил до мозга.
Иными словами, яд оказывался обезболивающим.
У кузнечиковых хомячков белки «проводящих» ионных каналов лишь на одну аминокислоту отличаются от таких же белков обычных мышей. Тем не менее, сообщают авторы, это позволяет белкам кузнечиковых хомячков связывать скорпионий токсин, после чего ионные каналы просто отключаются.
Любопытно, что подобный механизм обезболивания — с помощью самогó болевого вещества, блокирующего распространение сигнала от самого себя, — есть ещё у голых землекопов, у которых он появился параллельно и независимо от кузнечиковых хомячков.
Источник: КОМПЬЮЛЕНТА
На территории России по состоянию на конец 2015 г. находится 110 заповедника.
Старейшими заповедниками в нашей стране являются - Баргузинский заповедник находящийся на территории Бурятии и основанный 11 января 1917 года, Астраханский (1919) и Ильменский (1920).
Самыми молодыми заповедниками Росси является Утриш, созданный 17 декабря 2010 года на территории Краснодарского края и Кологривский лес (2006).
Общая площпдь всех заповедников России занимает более 343 820 км2 (1/50 площади всей страны), что превышает площадь территорий таких стран как Финляндия и Конго.
Самыми крупными заповедниками России являются: Больший Арктический (41 692 км2, что сопоставимо с территорией Нидерландов), Командорский (36 486 км2) и Остров Врангеля (22 256 км2).
Самыми маленькими заповедниками России являются Мыс Мартьян (2,4 км2), Казантипский заповедник (4,5 км2) и Опукский заповедник (15,9 км2).
Большинство заповедников расположены на территориях: Красноярского (7), Приморского (6) Хабаровского (6) краёв и республики Крым (6).
№ | Фото | Название | Расположение | Площадь км2 | Дата образования |
1 | Азас | Республика Тыва | 3003,90 | 11 января 1985 | |
2 | Алтайский заповедник | Республтка Алтай | 8812,38 | 16 апреля 1932 | |
3 | Астраханский заповедник | Астраханская область | 679,17 | 11 апреля 1919 | |
4 | Байкало-Ленский заповедник | Иркутская область | 6599,19 | 05 декабря 1986 | |
5 | Байкальский заповедник | Бурятия | 1657,24 | 26 сентября 1969 | |
6 | Баргузинский заповедник | Бурятия | 3743,22 | 11 января 1917 | |
7 | Басеги | Пермский край | 379,35 | 01 октября 1982 | |
8 | Бастак | Еврейская автономная область | 917,71 | 13 февраля 1997 | |
9 | Башкирский заповедник | Башкортостан | 496,09 | 11 июля 1930 | |
10 | Белогорье | Белгородская область | 21,31 | 13 июля 1979 | |
11 | Богдинско-Баскунчакский заповедник | Астраханская область | 184,78 | 18 ноября 1997 | |
12 | Болоньский заповедник | Хабаровский край | 1036,00 | 18 ноября 1997 | |
13 | Большая Кокшага | Марий Эл | 214,05 | 14 марта 1993 | |
14 | Большехехцирский заповедник | Хабаровский край | 454,71 | 03 октября 1963 | |
15 | Большой Арктический заповедник | Красноярский край | 41692,22 | 11 мая 1993 | |
16 | Ботчикский заповедник | Хабаровский край | 2673,80 | 25 мая 1994 | |
17 | Брянский лес | Брянская область | 121,86 | 14 июля 1987 | |
18 | Буреинский заповедник | Хабаровский край | 3584,00 | 12 августа 1987 | |
19 | Верхне-Тазовский заповедник | Ямало-Ненецкий ао | 6313,08 | 24 декабря 1986 | |
20 | Висимский заповедник | Свердловская область | 335,00 | 06 июля 1971 | |
21 | Витимский заповедник | Иркутская область | 5858,38 | 20 мая 1982 | |
22 | Вишерский заповедник | Пермский край | 2412,00 | 16 февраля 1991 | |
23 | Волжско-Камский заповедник | Татарстан | 100,91 | 30 апреля 1960 | |
24 | Воронежский заповедник |
Воронежская область Липетская область |
310,53 | 19 мая 1927 | |
25 | Воронинский заповедник | Тамбовская область | 103,20 | 12 августа 1994 | |
26 | Восточно-Уральский заповедник | Челябинская область | 166,16 | 09 апреля 1966 | |
27 | Галичья Гора | Липетская область | 49,63 | 25 апреля 1925 | |
28 | Гыданский заповедник | Ямало-Ненецкий ао | 8781,74 | 07 октября 1996 | |
29 | Дагестанский заповедник | Дагестан | 190,61 | 09 января 1987 | |
30 | Дальневосточный морской заповедник | Приморский край | 643,16 | 24 марта 1978 | |
31 | Дарвинский заповедник |
Волгоградская область Ярославская область |
1126,30 | 18 июля 1945 | |
32 | Даурский заповедник | Забайкальский край | 457,90 | 25 декабря 1987 | |
33 | Денежкин Камень | Свердловская область | 781,92 | 16 августа 1991 | |
34 | Джергинский заповедник | Бурятия | 2380,88 | 14 августа 1992 | |
35 | Джугджурский заповедник | Хабаровский край | 8599,56 | 10 сентября 1990 | |
36 | Жигулёвский заповелник | Самарская область | 231,57 | 19 августа 1927 | |
37 | Зейский заповедник | Амурская область | 994,30 | 03 октября 1963 | |
38 | Ильменский заповедник | Челябинская область | 303,80 | 14 мая 1920 | |
39 | Кабардина-Балкарский высокогорный | Кабардина-Балкария | 826,42 | 08 января 1976 | |
40 | Кавказский заповедник |
Адыгея Карачаево-Черкесия Краснодарский край |
2800,00 | 12 мая 1924 | |
42 | Казантипский заповедник |
АР Крым |
4,501 | 12 мая 1998 | |
43 | Калужские засеки |
Калужская область |
185,33 | 05 ноября 1992 | |
44 | Кандалакшский заповедник |
Карелия Мурманская область |
705,30 | 07 сентября 1932 | |
45 | Карадагский заповедник |
АР Крым |
96,09 | 09 августа 1979 | |
46 | Катунский заповедник |
Алтай |
1500,79 | 25 июля 1991 | |
47 | Кедровая Падь |
Приморский край |
178,97 | 01 января 1970 | |
48 | Керженский заповедник |
Нижегородская область |
467,89 | 23 апреля 1993 | |
49 | Кивач |
Карелия |
108,80 | 11 июня 1931 | |
50 | Кологривский лес |
Костромская область |
589,40 | 21 января 2006 | |
51 | Командорский заповедник |
Камчатский край |
36486,79 | 23 апреля 1993 | |
52 | Комсомольский заповедник |
Хабаровский край |
644,13 | 03 октября 1963 | |
53 | Корякский заповедник |
Камчатский край |
3271,56 | 26 декабря 1995 | |
54 | Костромукшский заповедник |
Карелия |
475,69 | 14 декабря 1983 | |
55 | Кроноцкий заповедник |
Камчатский край |
11476,19 | 01 июня 1934 | |
56 | Крымский природный заповедник |
АР Крым |
441,75 | 30 июля 1923 | |
57 | Кузнецкий Алатау |
Кемеровская область |
4129,00 | 27 декабря 1989 | |
58 | Курильский заповедник |
Сахалинская область |
653,65 | 10 февраля 1984 | |
59 | Лазовский заповедник |
Приморский край |
1209,89 | 10 февраля 1935 | |
60 | Лапландский заповедник |
Мурманская область |
2784,35 | 17 января 1930 | |
61 | Магаданский заповедник |
Магаданская область |
8838,17 | 05 января 1982 | |
62 | Малая Сосьва |
Ханты-Мансийский ао - Югра |
2255,62 | 16 февраля 1976 | |
63 | Мартьян (мыс) |
АР Крым |
2,4 | 1973 | |
64 | Мордовский заповедник |
Мордовия |
321,48 | 05 марта 1936 | |
65 | Ненецкий заповедник |
Ненецкий ао |
3134,00 | 18 декабря 1997 | |
66 | Нижнесвирский заповедник |
Ленинградская область |
416,15 | 11 июня 1980 | |
67 | Норский заповедник |
Амурская область |
2111,68 | 02 февраля 1998 | |
68 | Нургуш |
Кировская область |
59,18 | 25 мая 1994 | |
69 | Окский заповедник |
Рязанская область |
557,28 | 10 февраля 1935 | |
70 | Олёкминский заповедник |
Якутия |
8471,02 | 03 февраля 1984 | |
71 | Опукский заповедник |
АР Крым |
15,923 | 12 мая 1998 | |
72 | Оренбургский заповедник |
Оренбургская область |
216,53 | 12 мая 1989 | |
73 | Остров Врянгеля |
Чукотский ао |
22256,50 | 23 марта 1976 | |
74 | Пасвик |
Мурманская область |
166,40 | 16 июля 1992 | |
75 | Печоро-Илычский заповедник |
Коми |
7213,22 | 04 мая 1930 | |
76 | Пинежский заповедник |
Архангельская область |
518,90 | 20 августа 1974 | |
77 | Полистовский заповедник |
Псковская область |
379,83 | 25 мая 1994 | |
78 | Поронайский заповедник |
Сахалинская область |
566,94 | 30 марта 1988 | |
79 | Приволжская лесостепь |
Пензенская область Ульяновская область |
83,73 | 26 июля 1989 | |
80 | Приокско-Террасный заповедник |
Московская область |
49,45 | 19 июня 1945 | |
81 | Присурский заповедник |
Чувашия |
91,48 | 27 декабря 1995 | |
82 | Путоранский заповедник |
Красноярский край |
18872,51 | 15 декабря 1988 | |
83 | Рдейский заповедник |
Новгородская область |
369,22 | 25 мая 1994 | |
84 | Ростовский заповедник |
Ростовская область |
95,32 | 27 декабря 1995 | |
85 | Саяно-Шушенский заповедник |
Красноярский край |
3903,68 | 17 марта 1976 | |
86 | Северо-Осетинский заповедник |
Северная Осетия |
295,39 | 07 сентября 1967 | |
87 | Сихотэ-Алинский заповедник |
Приморский край |
4014,28 | 10 февраля 1935 | |
88 | Сохондинский заповедник |
Забайкальский край |
2109,88 | 11 декабря 1973 | |
89 | Столбы |
Красноярский край |
471,54 | 30 июня 1925 | |
90 | Таймырский заповедник |
Красноярский край |
17819,28 | 23 февраля 1979 | |
91 | Тебердинский заповедник |
Карачаево-Черкесия |
850,64 | 23 января 1936 | |
92 | Тигирексий заповедник |
Алтайский край |
406,93 | 04 декабря 1999 | |
93 | Тунгусский заповедник |
Красноярский край |
2965,62 | 09 октября 1995 | |
94 | Убсунурская котловина |
Тыва |
9251,36 | 24 января 1993 | |
95 | Уссурийский заповедник |
Приморский край |
404,32 | 01 января 1970 | |
96 | Усть-Ленский заповедник |
Якутия |
14330,00 | 18 декабря 1985 | |
97 | Утриш |
Краснодарский край |
100,08 | 17 декабря 2010 | |
98 | Хакасский заповедник |
Хакасия |
2675,65 | 04 сентября 1999 | |
99 | Ханкайский заповедник |
Приморский край |
329,89 | 28 декабря 1990 | |
100 | Хинганский заповедник |
Амурская область |
970,73 | 03 октября 1963 | |
101 | Хопёрский заповедник |
Воронежская область |
161,78 | 10 февраля 1935 | |
102 | Центрально-Лесной заповедник |
Тверская область |
244,47 | 04 мая 1930 | |
103 | Центрально-Чернозёмный заповедник |
Курская область |
52,87 | 10 февраля 1935 | |
104 | Центральносибирский заповедник |
Красноярский край |
9720,17 | 09 января 1985 | |
105 | Чёрные земли |
Калмыкия |
1219,00 | 11 июня 1990 | |
106 | Шульган-Таш |
Башкортостан |
225,31 | 16 января 1986 | |
107 | Эрзи |
Ингушетия |
59,70 | 21 декабря 2000 | |
108 | Юганский заповедник |
Ханты-Мансийский ао - Югра |
6486,58 | 31 мая 1982 | |
109 | Южно-Уральский заповедник |
Башкортостан Челябинская область |
2528,00 | 19 инюня 1978 | |
110 | Ялтинский горно-лесной заповедник |
АР Крым |
145,23 | 20 февраля 1973 |
Источник: Википедия
Летучие мыши, откликающиеся на имя большие мышехвосты, как и многие их сородичи, впадают в зимнюю спячку, для чего в течение лета активно накапливают жировые запасы. Однако и запасы эти, и способ их аккумуляции весьма необычны и отличают мышехвостов не только от других рукокрылых, но и вообще от зверей, впадающих в анабиоз.
Camponotus sanctus набрасываются большие мышехвосты.
Большие мышехвосты питаются самыми разными насекомыми, которых им удаётся поймать в воздухе, от жуков до бабочек. Но на первой неделе июля их диета резко меняется: зверьки переходят почти полностью на муравьёв-древоточцев Camponotus sanctus. Как известно, у всех муравьёв в определённое время крылатые самцы и самки вылетают из гнёзд, чтобы спариться, после чего самцы погибают, а самки садятся на землю и основывают новые колонии. Вылет из гнезда обычно происходит сразу во всех колониях региона и подчиняется климатическим условиям вроде температуры воздуха и влажности. И вот на «стаи» вылетевшихCamponotus sanctus вовсе не малыши, вытягиваются до 1,5–2 см, а потому могут доставить много неприятностей летучим мышам своими жвалами и муравьиной кислотой. По словам Эрана Левина (Eran Levin) из Аризонского университета(США), который много лет изучает мышехвостов, случается, что перед неизбежной гибелью насекомым удаётся выколоть глаз летучей мыши. Часто на морде зверьков остаётся своеобразный пирсинг из муравьиных голов, которые так и висят, вонзив в кожу мышей мощные жвалы. Однако мышехвосты фанатично преследуют крылатых муравьиных самок. По сути, это единственный вид млекопитающих, который синхронизировал свои пищевые привычки с довольно своеобразным жизненным циклом муравьёв.
МуравьиПричина же такой любви к муравьям в том, что их матки необычайно питательны: их жировые запасы могут достигать половины массы тела. Питаясь муравьями, мышехвосты за три недели удваивают свой вес, в свою очередь аккумулируя жир у основания хвоста. Этот помогает им перезимовать, однако тут есть некий парадокс в том, что за жир откладывают эти рукокрылые.
Считается, что для зимовки животные предпочитают ненасыщенные жиры, так как при низких температурах они не застывают. Насыщенные жиры, напротив, склонны затвердевать при похолодании. Однако, как обнаружили Эран Левин и его коллеги, большие мышехвосты получают от муравьёв почти исключительно насыщенные жиры. И вообще, по содержанию таких жировых запасов эти летучие мыши оказались чемпионами среди млекопитающих.
По мнению зоологов, запасать на зиму именно насыщенные жиры больших мышехвостов заставили экологические особенности тех мест, где они зимуют. Мышехвосты обитают на Аравийском полуострове, на севере Египта, в Израиле; на зимовку они собираются в тёплых пещерах Иорданской долины, где температура не падает ниже 20 ˚C. В этих пещерах мышехвосты проводят без воды и еды долгие пять месяцев.
Исследователи утверждают, что любовь к насыщенным жирам возникла у больших мышехвостов из-за относительно высокой температуры среды во время зимовки. То есть дело не только в том, что проблема застывания или незастывания жировых запасов для этих животных неактуальна, но ещё и в том, что им нужны лишь насыщенные жиры, дабы смягчить действие сравнительно высокой температуры во время спячки.
Конкретные физиологические механизмы тут ещё изучать и изучать, но, так или иначе, склонность мышехвостов откладывать «неподходящие» жиры — явно адаптивный механизм.
Что же до интереса учёных к этим летучим мышам, то он вполне объясним: считается, что анабиоз жёстко связан с понижением температуры, однако большие мышехвосты убеждают нас в обратном, и, кто знает, вдруг изучение этих зверьков поможет раскрыть новые, до сих пор неизвестные особенности этого физиологического состояния.
Источник: КОМПЬЮЛЕНТА
14-11-2012 Просмотров:14623 Рыбы Енисея Антоненко Андрей
В Енисее ряпушка распространена от северной границы Енисейского залива до устья р. Подкаменной Тунгуски. Известна во многих озерах бассейна Енисея и его дельты. В некоторых она обитает постоянно, образуя локальные...
16-05-2013 Просмотров:33565 Грибы́ (лат. Fungi или Mycota) Антоненко Андрей
Оглавление 1. Введение 2. Этимология слова 3. Систематическое положение и происхождение 4. Строение грибов 5. Размножение грибов 6. Питание грибов 7. Роль грибов в биоценозе 8. Классификация (систематика) грибов 9. Значение грибов для человека 6. Питание грибов Все грибы являются гетеротрофными организмами. Минеральные вещества гриб способен усваивать из окружающей...
15-09-2014 Просмотров:7682 Новости Ботаники Антоненко Андрей
Граф Дракула оценил бы, как действует повилика Cuscuta pentagona, считают ученые: растение обвивается вокруг своей жертвы, прокалывает его стебель и постепенно высасывает из него все жизненные соки. Распространенный сорняк не просто...
09-06-2016 Просмотров:6113 Новости Зоологии Антоненко Андрей
Ученые из британского Оксфорда и австралийского Квинслендского университета представили исследование, показывающее, что тропические рыбы-брызгуны способны распознавать с большой точностью визуальные объекты, в том числе человеческие лица. Статья опубликована в журнале Scientific Reports, кратко об...
02-11-2012 Просмотров:11485 Новости Эволюции Антоненко Андрей
Через 2,8 млрд лет умирающее Солнце набухнет и превратится в красного гиганта, который опалит нашу планету уничтожив на ней всю жизнь. Примерно за миллиард лет до этого на Земле останутся...
На примере соляных болот экологи оценили способность экосистемы восстанавливаться после вмешательства человека. Соляное болото на побережье Британской Колумбии (Канада) (фото Bert Klassen)Можно ли вернуть разрушенную экосистему к первоначальному состоянию? Допустим, какой-нибудь…
Учёные получили новые доказательства того, что около 12 900 лет назад в Землю врезалось некое небесное тело, уничтожив мегафауну Северной Америки и спровоцировав период сильного похолодания. Микросферы из различных мест США…
Бывалые моряки знают, что средние широты Южного полушария — место самых сильных бурь на планете. По словам учёных, «Ревущие сороковые» и «Неистовые пятидесятые» — результат закономерностей в циркуляции атмосферы. Пятидесятые широты…
Геологи показали, что в середине мелового периода, когда по Земле разгуливали динозавры, произошло кратковременное похолодание, которое длилось около 6 млн лет и привело к возникновению льдов в Арктике. Об этом говорится…
На западе американского штата Техас обнаружено совершенно новое животное, которое, по предварительным данным, можно назвать прадедушкой современных крокодилов. Многообразие круротарзов — предков современных крокодилов. (Иллюстрация Arthur Weasley.) Оно обитало около 225…
Птичья стая движется синхронно: каждый летит туда, куда летят все. При этом вряд ли возможно, чтобы каждый член стаи следил за сотнями собратьев. Кроме того, в стае обычно нет лидера,…
Стресс во время беременности идёт на пользу потомству. К такому парадоксальному выводу пришли исследователи из Университета штата Мичиган (США), в течение многих лет наблюдавшие за популяцией красных белок на реке…
Вышли сразу две интересных научных статьи, посвященные гремучим змеям (подсемейство ямкоголовые, лат. Crotalinae). Первое исследование, которое выполнили ученые из Университета Висконсин-Мэдисон и Техасского университета в Кингсвилле (США), под руководством профессора…
Международная группа генетиков под руководством Моники Кармин из Тарту (Эстония) при содействии коллег из США, Великобритании, России и многих других стран построила своеобразное древо жизни мужчин. Об этом сообщается на официальном сайте…