Замурованная в куске янтаря пара клещей показывает, как самки доисторических насекомых управлялись с любвеобильными самцами.
Миллионы лет эволюции служили ареной для «войны полов» у самых разных видов животных. Каждая сторона как могла защищала свои коренные интересы (читай: отстаивала возможность оставить максимальное число потомков). Этого не избежал ни один вид, включая нас с вами.
К примеру, у современных клещей доминирующая роль в брачных играх принадлежит самцу: он активно домогается клещихи и охраняет её до и после совокупления, отбивая атаки и поползновения конкурентов. Кроме того, у клещиных самцов есть особые органы для захвата и удержания самки в процессе ухаживания.
С другой стороны, самка оказывается в распоряжении наиболее сильного и достойного «жениха», что освобождает её от притязаний более слабых самцов и защищает от утомительных сексуальных домогательств — хотя это и означает более пассивную роль в брачных играх.
Павлу Климову и Екатерине Сидорчук, представляющим одновременно и Российскую академию наук, и американский Мичиганский университет, посчастливилось найти кусок 40-миллионолетнего балтийского янтаря, в котором оказалась замурована совокупляющаяся пара доисторических клещей. При этом самец был лишён специальных захватов, позволяющих удерживать самку. Самка же имела на заднем конце спины своеобразную подушку, которая позволяла ей контролировать самца «в процессе», а также сбрасывать, случись что, неугодного ухажёра.
Находка указывает на то, что в процессе эволюции «сольная партия» могла переходить от одного пола к другому. Следовательно, далеко не все особенности поведения и строения организма у ныне живущих видов могут быть «заточены» под нужды доминирующего пола.
Куда как подробнее об этой работе рассказывается в мартовском номере издания Biological Journal of the Linnean Society. Не пропустите.
Источник: КОМПЬЮЛЕНТА
У животных социализация происходит обычно ко взаимной выгоде: индивидуумы собираются вместе, чтобы проще было найти брачного партнёра, чтобы легче было искать пищу или отбиваться от врагов. В этом смысле у раков-отшельников, которые живут не в море, а на суше, дела обстоят противоположным образом: эти членистоногие собираются вместе, чтобы осуществить, так сказать, захват чужой недвижимости.
Сухопутный рак-отшельник Coenobita compressus (здесь и ниже фото Mark Laidre / UC Berkeley)Морским ракам-отшельникам жить намного проще, чем сухопутным существам: в море всегда в изобилии есть раковины моллюсков, оставшиеся после гибели их хозяев. Сухопутные же раки испытывают постоянный дефицит жилья, и даже если им удаётся найти пустую раковину, она не всегда подходит по размеру. Поэтому, когда рак вырастает, он не ищет новый дом, а
Зоологи из
Необычность ситуации в том, что раки-отшельники, вообще говоря, существа несоциальные, к сородичам относящиеся равнодушно. Социальное поведение у них возникло благодаря необычным причинам — из-за ограниченности жилищного ресурса на суше и способности раков перестраивать свой дом.
Источник: КОМПЬЮЛЕНТА
Европейская Южная обсерватория выложила в открытом доступе свежую фотографию нашей галактики. Размеры кадра составили примерно 9 гигапикселей что соответствует разрешению 108200×81500 точек, но пусть это не пугает. ESО любезно предоставила онлайновую утилиту просмотра с функцией зума, подобную Google maps. Увидеть родные просторы Млечного Пути во всей красе можно хоть со смартфона. Для этого просто пройдите по ссылке ниже.
Снимок Млечного ПутиМасштабируемый снимок Млечного Пути (ESO, 2012)
Исходный файл занимает 24,6 Гб дискового пространства. Он умещается на Full HD экране после уменьшения в 4300 раз. Для его создания потребовалось отобрать и обработать 84 095 284 снимков из исходного фотоматериала вдвое большего количества. Каждая точка при увеличении растягивается до размеров экрана, демонстрируя тысячи других звёзд.
Профессиональные фотографы часто сетуют, что им приходится обрабатывать сотни и тысячи кадров. Полагаю, астрономам ESO трудно сдержать смех, сравнивая масштабы проделанной работы.
Изображения были полученных при помощи телескопа VISTA (Visible and Infrared Survey Telescope for Astronomy) и сведены в один графический файл. На сегодня это самая детальная фотография нашей галактики и первая диаграмма «цвет-величина», содержащая данные более чем о 84 миллионах звёзд.
Источник: КОМПЬЮТЕРРА
Ранние исследования эволюции хромосом показали, что Y-хромосома к настоящему моменту утратила всё, за исключением нескольких первоначальных генов, и оказалась на грани исчезновения.
Эораптор, один из самых первых динозавровОднако сравнение с целым рядом сухопутных животных, от земноводных до млекопитающих, свидетельствует о том, что у неё в запасе как минимум 100 млн лет.
Люди и большинство млекопитающих делятся на XX-самок и XY-самцов. У птиц совершенно иная картина: ZZ-самцы и ZW-самки, причём W-хромосома коротка. У крокодилов и некоторых других рептилий пол зависит от температуры в период созревания плода, и лишь иногда — и от температуры, и от генов.
Крис Орган из Университета Юты (США) проанализировал определение пола у 165 современных позвоночных. Сравнив мутационные различия между половыми хромосомами этих видов, а также сверившись с данными палеонтологической летописи о том, как давно жил их общий предок, учёный смог определить, когда появилась комбинация ZW. По его словам, существует 90-процентный шанс на то, что первые самки динозавров имели именно её, хотя от современных птиц их отделяет 230 млн лет.
Г-н Орган предполагает, что половые хромосомы преодолевают естественный распад путём добавления новых генов по мере исчезновения старых.
Напомним: в феврале с. г. Дженнифер Хьюз из Института Уайтхеда (США) показала, что человеческая Y-хромосома не потеряла ни одного гена с тех пор, как наши предки отделились от макак-резусов, а произошло это 25 млн лет назад.
Следует также отметить, что в 2008 году Дженнифер Грейвз из Канберрского университета (Австралия) заметила сходство между половыми хромосомами птиц и примитивными млекопитающими под названием однопроходные. Это говорит о том, что комбинация ZW может иметь ещё более долгую историю: последний общий предок этих групп жил примерно 310 млн лет назад.
Результаты исследования были представлены на конференции Общества палеонтологии позвоночных.
Источник: КОМПЬЮЛЕНТА
Тридцать лет назад, когда концепция структуры немышечной клетки была в рудиментарном состоянии, Аберкромби назвал тонкий слой цитоплазмы (толщиной 0.2 мкм), который выступает на переднем конце распластывающейся и передвигающейся клетки, первичной "органеллой" движения клеток. Когда такое выпячивание происходит параллельно субстрату, он назвал это ламеллиподия (ведущая ламелла, ведущий край ), когда цитоплазма выпячивается вверх, он назвал это раффлами (волнами).
Рис. 1. Схематическое представление элементов структуры ламеллиподий и филоподий: (A) точка роста ламеллиподии. (B) актиновая сеть. (C) основная область разборки. (D) точка раста филоподии. (E) пучек. (F) неразрушенный филамент который входит в состав цитоплазматической сети. В соответствии с исследованиями локализации, зоны B и C сильно перекрываются, но активность разборки увеличивается с приближением к основанию ламеллиподииПоследующие исследования в течение более чем двух декад выявили присутствие концентрированных групп полярных актиновых волокон в ламеллиподии и показали, что выпячивание ( протрузия ) обусловлена полимеризацией актина . Эксперименты, в которых в фибробласты был введен флуоресцентный актин, показали, что ламеллиподии на самом деле являются основным местом накопления актина и главным местом "конструирования филаментов" в клетке.
Наряду с обеспечением двигательной активности ламеллиподии имеют и другие важные функции. Они вовлечены в обеспечение адгезии клетки к субстату и, создавая волны, способствуют макропиноцитозу и фагоцитозу . Они должны соответственно содержать все компоненты необходимые для осуществления этих функций. Само явление адгезии связано с реорганизацией филаментов ламеллиподии, что приводит к созданию разных классов адгезионных комплексов.Рис. 2. Локализация молекул и комплексов в зонах соответствующих обозначениям на Рис. 2: (a) точка роста ламеллиподии. (b) актиновая сеть. (c) основная область разборки. (d) точка роста филоподии. (e) пучек
В том, что касается подвижности, главный интерес сейчас фокусируется на проблеме, как локализована и контролируется полимеризация актина . Поскольку ламеллиподии трудно изолировать для биохимического анализа, идеи по этой проблеме вначале возникли из изучения актина in vitro и из изучения белков участвующих в движении внутри цитоплазмы патогенных микроорганизмов. Из этих исследований явствует, что комплекс Arp2/3 играет важную роль в инициации полимеризации в случае обеспеченного актином движения микроорганизмов; другие данные подтверждают роль Arp2/3 в организации протрузии ламеллиподии. Однако комплекс Arp2/3 является только одним из участвующих многих игроков в инициировании, организации и разборке структуры ламеллиподии. Последние успехи в понимании функций других игроков (компонент) были достигнуты в частности за счет использования белка с зеленой флуоресценцией ( GFP ) для мечения компонент в комбинации с микроскопией живых клеток для локализации этих компонент in vitro. Этот подход, важность которого стала очевидной, особенно результативен для выяснения организации ламеллиподии, поскольку химическая фиксация легко может привести к потере существенных компонент и, при неправильных условиях, к существенному нарушению структуры ламеллиподии; к сожалению, это является типичным фактом в публикуемых снимках. В настоящем обзоре мы пытаемся дать представление о молекулярной структуре ламеллиподии с целью детально описать ее подструктуры и состав ( Рис. 1 , Рис. 2 , Рис. 3 ) и обсудить функциональные связи и открытые проблемы.
Остановимся на определениях. В зависимости от типа и состояния клеток ламеллиподия может варьировать по ширине от 1 до 5 мкм, и может содержать сильно варьирующее количество радиальных пучков диаметром 0.1 - 0.2 мкм и много микрон длиной. Актиновые пучки, заключенные внутри ламеллиподии часто называют "ребрами", а когда они выступают за край ламеллиподии их называют "микроспайки" или "филоподии". Здесь мы используем термин "микроспайки" (предпочитая этот термин "ребрам") для обозначения пучков не выступающих за край клетки и "филоподии" когда они выступают. Согласно этой терминологии микроспайки являются элементами ламеллиподии и могут быть потенциальными предшественниками филоподий. Термин "кортикальный актин", часто неправильно используемый для описания ламеллиподиальных сетей, будет использоваться для описания актиносодержащих комплексов в клеточной мембране, состоящей из таких белков как спектрин, дистрофин и эзрин. Ламеллиподиальные выросты используют белковые комплексы для стимуляции полимеризации актина.
Источник: БИОЛОГИЯ И МЕДИЦИНА
В перемещающихся клетках существуют две основные группы структурно различающихся движущихся органелл; ламеллоподии и филлоподии, содержащие плотные пучки параллельных актиновых филаментов, филаменты однозначно ориентированы в них растущими концами вперед (+).
Актиновые пучки, заключенные внутри ламеллиподии часто называют "ребрами", а когда они выступают за край ламеллиподии их называют "микроспайки" или "филоподии". Здесь мы используем термин "микроспайки" (предпочитая этот термин "ребрам") для обозначения пучков не выступающих за край клетки и "филоподии" когда они выступают. Согласно этой терминологии микроспайки являются элементами ламеллиподии и могут быть потенциальными предшественниками филоподий. Филлоподии образованы радиально ориентированными пучками актиновых филаментов диаметром от 0,1 до 0,25 микрона. Филаменты этих пучков встроены в сеть ламеллиподии , из которой они и происходят; они могут вытягиваться подобно пальцеобразным выростам за край ламеллиподии. Ламеллиподии и филоподии состоят из актиновых филаментов поляризованных быстро растущими концами по направлению к клеточному краю, что совместимо с функцией протрузии. В качестве протрузивных "органелл" они вовлечены в процесс клеточной подвижности.
Источник: БИОЛОГИЯ И МЕДИЦИНА
Хотя мы и представляем себе в общих чертах, как работают чувствительные нейроны, многое в этой области остаётся неясным. Известно, что за разные раздражители отвечают особые специализированные клетки, но как именно эти клетки отличают, например, сильное воздействие от слабого?
Сенсорные нейроны (фото MizzCrizpy)Результаты экспериментов, проведённых в Медицинском центре Университета Дьюка (США), отвечают на этот вопрос, хотя и не полностью. Исследователи работали с личинками дрозофил. Изучая поведение личинок в ответ на раздражение и сопоставляя поведенческие реакции с возбуждением чувствительных нейронов, они обнаружили следующие особенности. Сенсорные сигналы от механорецепторов у личинок передают две группы нейронов, снабжённые множеством отростков-дендритов. Если эти нейроны выключались генетическими методами, насекомые переставали реагировать на прикосновение, если включались — чувство осязания к личинкам возвращалось.
Главной особенностью этих нейронов были микровыросты на поверхности мембраны, или филоподии. Они работают как антенны, воспринимая раздражение из окружающей среды. И количество филоподий прямо соответствовало чувствительности нейрона: если микровыростов было много, нейрон чувствовал самое слабое прикосновение, если число филоподий было невелико, к рецептору нужно было приложить большую силу. При этом никакой корреляции между длиной микровыростов и чувствительностью нейрона обнаружить не удалось.
Логично было бы предположить, что чем больше таких выростов у нейрона, тем больше мембранных ионных каналов работают на то, чтобы фиксировать раздражение, — и, соответственно, чувствительность нейронов будет зависеть от генов, которые отвечают за эти каналы. Так оно и оказалось: генетический анализ подтвердил, что гены, кодирующие белки некоторых семейств ионных каналов, напрямую контролируют осязательную чувствительность личинок дрозофил. Список этих генов исследователи приводят в своей статье в Current Biology.
Хотя механизмы осязания у насекомых и у млекопитающих могут довольно существенно различаться, некоторые признаки, как полагают исследователи, у них общие. В этом смысле опыты с дрозофилами показывают, в каком направлении следует «рыть» при изучении осязания у людей. Возможно, это поможет понять природу некоторых неврологических расстройств, связанных с гиперчувствительностью к боли или, наоборот, с очень малой чувствительностью к механическому раздражению.
Источник: КОМПЬЮЛЕНТА
Аватар |
Описание |
Код |
![]() |
Все о природе |
<!--WWLIFE 200x52 code--><a href="http://wwlife.ru/" target="_top"><img src="http://wwlife.ru/wwlife200.jpg" alt="Мир дикой природы" border="0" WIDTH="200" HEIGHT="52"></a><!--WWLIFE code--> |
![]() |
<!--WWLIFE 100x26 code--><a href="http://wwlife.ru/" target="_top"><img src="http://wwlife.ru/wwlife100.jpg" alt="Мир дикой природы" border="0" WIDTH="100" HEIGHT="26"></a><!--WWLIFE code--> |
Рекомендуемые сайты:
Несмотря на то что австралопитек афарский мог ходить на задних лапах, скорее всего, бóльшую часть времени он проводил на деревьях.
Лопатка «Селам» (фото David J. Green)Вопрос о том, когда предок человека отказался от жизни на деревьях, очень важен, ибо это напрямую связано с развитием прямохождения и освобождения передних конечностей, что и сделало обезьяну человеком.
Зересенай Алемсегед из Калифорнийской академии наук (США) и его коллеги впервые, по их словам, всесторонне проанализировали две полные лопатки образца «Селам» — исключительно хорошо сохранившегося скелета трёхлетней девочки австралопитека афарского, которая жила примерно 3,3 млн лет назад в Дикике (Эфиопия). Г-н Алемсегед сам же его и обнаружил в 2000 году.Череп «Селам» (фото Zeray Alemseged / Dikika Research Project)
Лопатки тонки, как бумага, и очень редко фоссилизируются, да и то фрагментарно, поэтому их сохранность — редкая удача. Исследователи извлекли кости из песчаника и обнаружили, что они имеют много общего с лопатками современных обезьян. Например, у людей ямки плечевого сустава обращены в стороны, а у обезьян и «Селам» — вверх, что является признаком активного лазанья по деревьям.
Кстати, та же суставная ямка у «Люси» (самый известный скелет австралопитека афарского) тоже смотрит вверх. То есть данная черта была свойственна этому виду не только в детстве. Люди, напротив, рождаются с этим элементом, обращённым немного вниз, после чего он постепенно смещается.
В то же время большинство исследователей сходится на том, что многие черты костей нижних конечностей австралопитека афарского, вплоть до стопы, однозначно человекоподобны, то есть адаптированы для вертикальной ходьбы.
Результаты исследования опубликованы в журнале Science.
Итсочник: КОМПЬЮЛЕНТА
01-02-2011 Просмотров:10167 Новости Зоологии Антоненко Андрей
Четыре научные группы практически одновременно представили черновые варианты расшифровки генетических последовательностей красного огненного муравья Solenopsis invicta, аргентинского муравья Linepithema humile, бородатого муравья-жнеца Pogonomyrmex barbatus и муравья-листореза Atta cephalotes. Pogonomyrmex barbatus (фото...
20-02-2013 Просмотров:10446 Новости Зоологии Антоненко Андрей
Зоологи из Швейцарской высшей технической школы Цюриха вместе с коллегами из Цюрихского университета наблюдали за поведением африканских сурикатов, живущих в пустыне Калахари. Там, где работали исследователи, через территорию сурикатов проходила...
04-09-2014 Просмотров:7621 Новости Зоологии Антоненко Андрей
Биологи показали, что какаду способны обучать своих собратьев изготовлению простейших орудий труда. Ранее подобное поведение не наблюдалось среди пернатых. КакадуОб этом говорится в статье австрийских и британских ученых, опубликованной в журнале...
09-06-2013 Просмотров:26933 Протисты (лат. Protista) Антоненко Андрей
Царство: Протисты (лат. Protista) Оглавление 1. Общие сведения о протистах 2. Систематика протистов 3. Среда обитания протистов 4. Происхождение протистов 1. Общие сведения о протистах Рис. 1. Различные представители царства протистов, водоросли, простейшие, слизевики и оомицеты.Протисты (от др.-греч. πρώτιστος «самый первый,...
10-09-2013 Просмотров:23628 Вторичноротые (Deuterostomia) Антоненко Андрей
Надтип: Вторичноротые (Deuterostomia) Оглавление 1. Общие сведения о вторичноротых животных (Deuterostomia) 2. Происхождение вторичноротых животных 1. Общие сведения о вторичноротых (Deuterostomia) животных Рис. 1. Представители вторичноротых - хордовые, полухордовые, иглокожие, щетинкочелюстные и ксенотурбеллиды.Вторичноротые (лат. Deuterostomia) — надтип (подраздел) животных относящихся к...
Уточнив дату падения гигантского астероида в конце мелового периода, ученые пришли к выводу, что оно совпадает с массовым вымиранием мезозойской биоты. Следовательно, между двумя этими событиями существует прямая причинная связь. Столкновение…
Оглавление 1. Общие сведения о животных 1.1. Разделение классификации животных 2. Появление и эволюция животных 2.1. Протерозой. Довендская биота. Животный мир вендского периода (эдикария) 2.2. Фанерозой. Животный мир кембрийского периода. Кембрийский взрыв 2.3. Животный мир ордовикского периода 2.4. Животный мир силурийского периода 2.5. Животный мир…
Международный институт по исследованию видов при Университете штата Аризона (США) и комитет учёных из разных стран выбрали Топ-10 новых видов, описанных в 2011 году. Подобные списки публикуются уже пятый год 23…
Земная кора неоднородна: она подразделяется на более лёгкую континентальную и плотную океаническую. Первая толще (30–40 км) как раз за счёт своей лёгкости; именно это позволяет ей настолько возвышаться, плавая в…
У разных животных в ходе эволюции, бывает, возникают сходные черты — в этом случае говорят о конвергентной эволюции, которая происходит из-за сходных экологических условий. Один из самых известных примеров: пингвин и…
Биолог из США неожиданно подтвердил натуралистическую байку 19 века о том, что электрические угри умеют выпрыгивать из воды и убивать сухопутных животных и крупных водных хищников электрошоком, говорится в статье, опубликованной в журнале PNAS. Прыжки угря из водыЗнаменитый немецкий…
Некоторые вымершие крокодиломорфы были травоядными, сообщается в Current Biology. Палеонтологи сравнили окклюзию и некоторые морфологические характеристики зубов вымерших видов и по этим данным удалось реконструировать диету. Оказалось, что среди вымерших родственников современных крокодилов были не только хищники,…
Грандотряд: Эуархонты (лат. Euarchonta) Научная классификация Без ранга: Вторичноротые (Deuterostomia) Тип: Хордовые (Chordata) Подтип: Позвоночные (Vertebrata) Инфратип: Челюстноротые (Ghathostomata) Надкласс: Четвероногие (Tetrapoda) Класс: Млекопитающие (Mammalia) Подкласс: Звери (Teria) Инфракласс: Плацентарные (Eutheria) Надотряд: Эуархонтогли́ры (Euarchontoglires) Грандотряд: Эуархонты (Euarchonta) Миротряд: Приматообразные (Primatomorpha) Тупаеобразные (Scandentia) Оглавление 1. Общие сведения о Эуархонтах 2. Происхождение и эволюция Эуархонтов 3. Классификация Эуархонтов 1. Общие сведения о Эуархонтах Представители грандотряда Эуархонты Эуархонты (лат.…
Останки самого примитивного в мире примата, жившего 54,5 млн лет назад и ставшего родоначальником двух последующих ветвей эволюции, приведшей к появлению человека, найдены на западе Индии. При вскрытии очередного пласта угольной…