Мир дикой природы на wwlife.ru
Вы находитесь здесь:Разное>>Мир дикой природы на wwlife.ru - Антоненко Андрей

Антоненко Андрей

Антоненко Андрей

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.

Следы птицДревнейшие птицы оставили свои следы в Австралии  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.

Wirenia argentea  Wirenia argentea  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.

3D-реконструкция личиночной мускулатуры Wirenia argentea с цветовой кодировкой основных узлов мышц  3D-реконструкция личиночной мускулатуры Wirenia argentea с цветовой кодировкой основных узлов мышц 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.

Африканская шпорцевая лягушка (фото Pete Oxford)...Африканская шпорцевая лягушка (фото Pete Oxford)...Эксперименты Марины Ферик (Marina Feric) и Клиффорда Брангуина (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.

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. 

...И её оплодотворённая яйцеклетка, уже поделившаяся на две части (фото Carolina Biological)....И её оплодотворённая яйцеклетка, уже поделившаяся на две части (фото Carolina Biological).Дальнейшие эксперименты показали, что в ядрах яйцеклеток шпорцевых лягушек и впрямь есть сетка, сложенная из нитей белка 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.

Как 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


Основание усиков, увеличенное в 43 раза (здесь и ниже фото Rose-Lynn Fisher).Основание усиков, увеличенное в 43 раза (здесь и ниже фото Rose-Lynn Fisher).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». 

Глаз (увеличение в 190 раз).Глаз (увеличение в 190 раз).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».

Брюшко (увеличение в 370 раз). Вы бы никогда не догадались, что это за пейзаж, верно?Брюшко (увеличение в 370 раз). Вы бы никогда не догадались, что это за пейзаж, верно?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. 

Микроусики (увеличение в 3 300 раз).Микроусики (увеличение в 3 300 раз).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.

Соединение крыла с телом (увеличение в 550 раз).Соединение крыла с телом (увеличение в 550 раз).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 РЭМ JEOL 6100, которая позволяла рассмотреть объекты величиной 40 Å (диаметр человеческого волоса — примерно 500 000 Å). Предварительно пчела покрывалась ультратонким слоем золота. 

Крючки между передним и задним крылом (увеличение в 700 раз).Крючки между передним и задним крылом (увеличение в 700 раз). Покрытие, 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». 

Хоботок (увеличение в 150 раз)Хоботок (увеличение в 150 раз) 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.

Скорпионовый хомячок атакует скорпиона. (Фото Ashlee Rowe / The University of Texas at Austin.) Скорпионовый хомячок атакует скорпиона. (Фото Ashlee Rowe / The University of Texas at Austin.) 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


Воскресенье, 27 Октябрь 2013 23:49

Дергач, или коростель (лат. Crex crex)

Дерга́ч, или коросте́ль (лат. Crex crex)

Коросте́ль, или дерга́ч (лат. Crex crex)Коросте́ль, или дерга́ч (лат. Crex crex), фото википедия

Голос  Дергача (коростеля)

Воскресенье, 27 Октябрь 2013 23:39

Коростель, или дергач (лат. Crex crex)

Коросте́ль, или дерга́ч (лат. Crex crex)

Коросте́ль, или дерга́ч (лат. Crex crex)Коросте́ль, или дерга́ч (лат. Crex crex), фото википедия

Голос  Коростеля (дергача)

Королёк красноголовый (лат. Regulus ignicapilla)

Королёк красноголовый (лат. ARegulus ignicapilla)Королёк красноголовый (лат. Regulus ignicapilla), фото википедия

Голос  Красноголового королька

Пятница, 25 Октябрь 2013 16:28

Заповедники России

На территории России по состоянию на конец 2015 г. находится 110 заповедника.

Заповедник "Столбы"Заповедник "Столбы"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).

 

Срисок заповедников России

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. 

Большой мышехвост с муравьиным «пирсингом» на морде. (Здесь и ниже фото Eran Levin / University of Arizona.) Большой мышехвост с муравьиным «пирсингом» на морде. (Здесь и ниже фото Eran Levin / University of Arizona.) 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» вылетевших Camponotus sanctus набрасываются большие мышехвосты.

Большие мышехвосты на ночлеге. Большие мышехвосты на ночлеге. Муравьи Camponotus 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. 

Причина 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


Случайные статьи

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Предыдущая Следующая

Теплолюбивость морских крокодилов сыграла решающую роль в их эволюции

20-08-2014 Просмотров:7575 Новости Эволюции Антоненко Андрей - avatar Антоненко Андрей

Теплолюбивость морских крокодилов сыграла решающую роль в их эволюции

Ученые показали, что эволюция морских крокодилов напрямую была связана с температурой воды в морях. Когда она поднималась, крокодилы колонизировали моря, а когда опускалась - они вымирали. Представитель семейства TeleosauridaeОб этом говорится...

Мухоморы пожертвовали самостоятельностью в пользу жизни с деревьями

19-07-2012 Просмотров:10658 Новости Микологии Антоненко Андрей - avatar Антоненко Андрей

Мухоморы пожертвовали самостоятельностью в пользу жизни с деревьями

Мухоморы произошли от грибов, которые сами получали для себя всё необходимое. Чтобы научиться формировать микоризу, им пришлось отказаться от ферментов, расщепляющих сложные органические вещества, и в результате потерять самостоятельность. Когда мы...

Опубликован список приматов, которые находятся на грани вымирания

17-10-2012 Просмотров:11532 Новости Зоологии Антоненко Андрей - avatar Антоненко Андрей

Опубликован список приматов, которые находятся на грани вымирания

Вьетнам, Бразилия, Китай, Колумбия, Кот-д'Ивуар, Конго, Эквадор, Экваториальная Гвинея, Гана, Кения, Перу, Шри-Ланка, Танзания и Венесуэла - страны, где обитают самые редкие приматы в мире. Специалисты назвали 25 видов лемуров, макак,...

Диплодоки прятались от вымирания в Южной Америке

16-05-2014 Просмотров:7991 Новости Палеонтологии Антоненко Андрей - avatar Антоненко Андрей

Диплодоки прятались от вымирания в Южной Америке

Знаменитый роман Артура Конан Дойля "Затеряный мир", похоже, имел под собой вполне реальные основания. Во всяком случае, некоторые динозавры действительно смогли пережить вымирание своих родственников, обретя приют на южноамериканском континенте. С...

Как мозг работает во время комы

27-11-2012 Просмотров:12002 Новости Нейробиологии Антоненко Андрей - avatar Антоненко Андрей

Как мозг работает во время комы

Специалисты из Национального центра научных исследований (Франция) утверждают, что в коме мозг человека претерпевает заметные нейрофизиологические изменения, и характер последних может многое рассказать о феномене сознания. Вообще, состояние мозга во...

top-iconВверх

© 2009-2024 Мир дикой природы на wwlife.ru. При использование материала, рабочая ссылка на него обязательна.