Мир дикой природы на wwlife.ru
Вы находитесь здесь:Новости>>Новости Зоологии


Новости Зоологии (727)

    Сколько "мальчиков" или "девочек" родится у сцинков вида Niveoscincus ocellatus, решают подчас не гены, а температура окружающей среды. Это установили Идо Пен (Ido Pen) и его коллеги из университета Гронингена.

В жизни холоднокровных  рептилий температура  играет большую роль.  Средовое определение пола  (temperature-dependent sex  determination) – ещё один  пример влияния (фото  Arthur Chapman/Flickr.com) В жизни холоднокровных рептилий температура играет большую роль. Средовое определение пола (temperature-dependent sex determination) – ещё один пример влияния (фото Arthur Chapman/Flickr.com) Учёные исследовали две группы ящериц: одна обитала в горах Тасмании, вторая – на побережье. Из каждой были взяты несколько беременных самок. Половине будущих мамаш из каждой группы позволили нежиться под тёплой лампой в течение 10 часов, другим же достались лишь 4 часа солнечных ванн.

Семейство сцинковых насчитывает около полутора тысяч видов.  Не так давно эти ящерицы удивили биологов любопытным феноменом –  показали происходящий буквально на наших глазах переход от кладки яиц  к живорождению. На снимке вид Eumeces quadrilineatus  (фото robferblue/Flickr.com) Семейство сцинковых насчитывает около полутора тысяч видов. Не так давно эти ящерицы удивили биологов любопытным феноменом – показали происходящий буквально на наших глазах переход от кладки яиц к живорождению. На снимке вид Eumeces quadrilineatus (фото robferblue/Flickr.com) После этого нехитрого эксперимента дело было за малым – подсчитать, сколько у каждой самки родилось мальчиков и девочек. В своей статье, опубликованной в журнале Nature, авторы исследования доложили об обнаружении необычной тенденции у живущих на побережье ящериц: у прогретых самок родилось гораздо больше женских особей, чем у их сестёр, которым досталось меньше солнца.

Тем временем на потомство мамаш, что обитают в горах, солнечное тепло никакого влияния не оказало. В обеих половинах группы родилось примерно одинаковое количество самцов и самок. Получается, что на пол выводка Niveoscincus ocellatus могут повлиять не только гены, но и погода. Точнее, первичным фактором для эмбриона может оказаться именно количество солнечных дней. (Кстати, подобную зависимость ранее находили у туатар).

Голландцы предполагают, что такой механизм закрепился в ходе эволюции. Сцинкам, проживающим в низинах, выгодно производить на свет больше самок, когда преобладает хорошая погода. Тогда потомство успевает вырасти до бóльших размеров и в свою очередь вновь принести приплод. Высоко в горах Тасмании такая чувствительность к температуре не только не нужна, но и опасна: там жаркие года чередуются с очень холодными. Это могло бы привести к преобладанию одного пола над другим, что только помешало бы размножению вида.

О том, что животные способны влиять на пол своего потомства, учёные говорят давно. Впрочем, иногда существо вынуждают выбрать тот или иной пол содержание кислорода в воде и химикаты


Источник: MEMBRANA


Одинокая самка горбатого кита (Megaptera novaeangliae) проплыла от Бразилии до Мадагаскара. Это рекорд не только для данного вида, но и для всех млекопитающих, утверждают Питер Стивик (Peter Stevick) и его коллеги из американского колледжа Атлантики (COA) и бразильского института горбатого кита (Instituto Baleia Jubarte).

Этот кадр послужил  отправной точкой в  исследовании, выяснившим,  что о миграции китов биологи  знают намного меньше,  чем считалось  (фото Freddy Johansen) Этот кадр послужил отправной точкой в исследовании, выяснившим, что о миграции китов биологи знают намного меньше, чем считалось (фото Freddy Johansen) Путешествие длиной более 9800 километров оказалась на четыре тысячи километров больше, чем прежний рекорд перемещения горбачей между районами размножения. А ещё это на 1500 км превосходит прежний рекорд странствий горбачей и, наконец, почти вдвое солиднее, чем типичная миграция представителей данного вида.

Начальный и конечный пункт  необычного путешествия  (иллюстрация College of the Atlantic). Начальный и конечный пункт необычного путешествия (иллюстрация College of the Atlantic)Протянувшийся через два океана маршрут прошёл дугой мимо южной оконечности Африки. Он соответствует почти 90-градусному смещению по долготе. А обычно миграции горбачей тянутся с севера на юг и обратно с незначительным смещением по линии запад-восток. Кроме того, самые выдающиеся вояжи совершают, как правило, горбачи-самцы (они посещают "пастбища" для нагула веса), а самки чаще тяготеют к определённым местам размножения.

Исследователи сфотографировали этого горбатого кита близ Бразилии в 1999 году. Тогда удалось провести биопсию и выполнить анализ ДНК, определив пол животного. А в 2001 году у берегов Мадагаскара удачный кадр сделал норвежский турист Фредди Йохансен (Freddy Johansen).

То, что перед учёными "тот самый" экземпляр, удалось выяснить намного позже. Снимок туриста благодаря Интернету попался на глаза биологам. Они сравнили изображение нижней части хвостового плавника с "портретами" из базы данных. Дело в том, что этот участок животного содержит ряд пятен, уникальных для каждого кита, словно отпечатки пальцев. Совпадение рисунка и послужило толчком к исследованию.

Стивик отмечает, что 9800 км — это лишь минимальная дистанция, которую точно преодолела самка. Но, вероятно, её реальный путь был заметно длиннее. Кит мог сделать крюк, чтобы подкормиться крилем у берегов Антарктиды. Причина же столь странного поведения неясна. Самка могла заблудиться, ответить на далёкий призыв или отправиться на поиски новых районов размножения.

Сравнение пятен на хвосте на  кадрах, сделанных в разные годы  (иллюстрация College of the Atlantic) Сравнение пятен на хвосте на кадрах, сделанных в разные годы (иллюстрация College of the Atlantic) Ранее считалось, что группы китов в основном изолированы друг от друга. Нестандартное путешествие заставляет по-новому взглянуть на привычки горбачей. Вояжи "к соседям" могут быть ответом на восстановление численности этих созданий после прекращения интенсивной охоты человека. И такие миграции способны повлиять на структуру популяции китов. Подробности — в статье в Biology Letters и пресс-релизе COA. (Читайте о мировом рекорде перелёта птиц, самых "дальнобойных" в мире насекомых и выдающихся заплывах тунцов и акул.) 


Источник: MEMBRANA


Парижский Национальный музей естественной истории издал монографию, в которой содержатся сведения о 209 ранее неизвестных видах улиток Южнотихоокеанского региона.

«Наше исследование отличает даже не внушительное количество видов, а то, что все они относятся к родуНовые виды улиток рода TurbonillaНовые виды улиток рода Turbonilla», — замечает один из авторов монографии Ансельмо Пеньяс (Anselmo Peñas). По его словам, никогда ранее — даже в XIX веке — биологам не удавалось собрать такое число новых видов одного рода в одной работе.

Изучать улиток Turbonilla Ансельмо Пеньяс и его коллега Эмилио Ролан (Emilio Rolán) начали десять лет назад. Материалом для исследования послужили образцы, собранные за 30 лет у берегов Новой Каледонии, Соломоновых островов, Вануату, Фиджи, Королевства Тонга и Полинезии на глубине в 100–1 700 м. В монографии упомянуты 272 улитки, но 30 из них уже были известны науке, а данных по ещё 33 животным оказалось недостаточно для их надёжной классификации.

Род Turbonilla входит в надсемейство Pyramidelloidea. Отличать этих моллюсков друг от друга довольно трудно: они имеют небольшие (менее 10 мм) размеры, и у них нет радулы — предназначенного для соскребания и измельчения пищи аппарата, количество, форму и расположение «зубов» которого используют в качестве систематических признаков. «Нам пришлось задействовать электронный микроскоп, — вспоминает г-н Ролан. — Мы выполнили огромный объём работы — сделали около 1 300 снимков».

Стоит отметить, что представители Pyramidelloidea паразитируют на двустворчатых моллюсках и многощетинковых червях, успешно заменяя радулу так называемым стилетом.

В будущем испанские биологи планируют опубликовать аналогичные работы по другим родам того же надсемейства. 


Источник: КОМПЬЮЛЕНТА


    Важный элемент, помогающий подстраивать под циркадный ритм различные ткани и органы, идентифицировали учёные из Северо-Западного (Northwestern) и Техасского (UT Southwestern) университетов.

 Детали новых опытов  учёные изложили в статье  в Science (фото с сайта  thehouseofrayne.co.uk) Детали новых опытов учёные изложили в статье в Science (фото с сайта thehouseofrayne.co.uk) Биологи давно знают, что у теплокровных существ происходит небольшое суточное колебание температуры тела. Это всегда считалось одной из реакций организма на команды биологических часов. Однако опыты, проведённые в Техасе, показали, что такое представление весьма не точное. Как гласит пресс-релиз, на деле всё наоборот: это температура управляет циркадными ритмами в клетках.

Главные часы организма – область мозга, называемая супрахиазматическим ядром (SCN). Внутри него есть клетки-часы,  ведущие отсчёт благодаря активации и дезактивации генов  (им помогают микроРНК)Главные часы организма – область мозга, называемая супрахиазматическим ядром (SCN). Внутри него есть клетки-часы, ведущие отсчёт благодаря активации и дезактивации генов (им помогают микроРНК)Cчитается, что супрахиазматическое ядро в гипоталамусе рассылает по организму сигналы, синхронизирующие внутриклеточные часы. Но теперь доктор Джозеф Такахаси (Joseph Takahashi) и его коллеги внесли существенное уточнение: SCN посылает сигнал, устанавливающий температуру тела. А уже в ответ на её изменение остальные клетки подстраивают свои процессы.

Это удалось узнать благодаря экспериментам с культурой клеток мышей. Учёные нашли, что гены, отвечающие за включение и выключение разных суточных функций, контролируются сменой температуры. Но при этом клетки SCN на колебания температуры не реагируют. Понятно почему: в противном случае обратная связь разрушила бы ход часов.

По словам Такахаси, эта система управления циркадными ритмами может представлять собой модификацию гораздо более древней, появившейся ещё у холоднокровных существ. У них многие процессы зависят от температуры тела, а значит, от температуры среды. В эволюционно продвинутых созданиях природа могла взять за основу тот же самый механизм, дополнив его звеном в виде контроля за суточными колебаниями температуры.

Читайте также о дополнительных биологических часах, о том, как на ритм организма влияют приём пищи и синий свет, а ещё о воздействии циркадного ритма на циклы деления клеток и настроение.


Источник: MEMBRANA


В самой длинной в мире и одной из самых глубоких океанических впадин кипит, как выяснилось, неожиданно насыщенная жизнь. На глубинах в семь-восемь километров, где учёные ожидают встретить разве что рачков, они обнаружили целые группы рыб. Как те выживают и как вписываются в местную экосистему — исследователи только начинают понимать и, похоже, узнали один из секретов.

 Один из видов рыб, явно  обрадовавшийся визиту дистанционно  управляемого аппарата. За  вкусную наживку обитатели  глубин охотно позировали перед  камерами много часов подряд  (фото University of Aberdeen). Один из видов рыб, явно обрадовавшийся визиту дистанционно управляемого аппарата. За вкусную наживку обитатели глубин охотно позировали перед камерами много часов подряд (фото University of Aberdeen)Совершенно неизвестный науке вид рыб-улиток (snailfish) был запечатлён на глубине семь километров в Перуанско-Чилийском жёлобе. До сих пор биологи считали, что на его дне рыбы не водятся.

Яркое открытие – не единственное, совершённое в ходе экспедиции по проекту HADEEP ("Научная и образовательная программа по абиссальной окружающей среде"). Используя вместо дедовских сеток-ловушек глубоководные камеры с приманками, международная научная команда получила более 6000 снимков обитателей глубин.

Семейство рыб-улиток насчитывает  195 видов. Ещё один (на снимке),  казалось бы, не сильно обогатит данную  семью. Но найден этот вид на очень  большой для рыб глубине, что  делает новичка особенно интересным  (фото University of Aberdeen)Семейство рыб-улиток насчитывает 195 видов. Ещё один (на снимке), казалось бы, не сильно обогатит данную семью. Но найден этот вид на очень большой для рыб глубине, что делает новичка особенно интересным (фото University of Aberdeen)Проект HADEEP впервые принёс сенсацию в 2008 году: на глубине 7703 метра в Японском жёлобе учёные засняли на видео живых морских слизней (Pseudoliparis amblystomopsis), тоже относящихся к семейству рыб-улиток.

Позднее другой вид (Notoliparis kermadecensis) из того же семейства удалось зафиксировать на семикилометровой глубине у берегов Новой Зеландии в жёлобе Кермадек.

Неужели в каждой крупной впадине находится свой уникальный вид рыбы-улитки? Чтобы проверить — сработает ли это занятное правило, учёные и отправились за шесть тысяч миль на другую сторону океана.

Рыба-улитка, открытая в Перуанско-Чилийском жёлобе, подтвердила догадку. И вместе с тем экспедиция показала, что рыбы, живущие глубже семи километров, – не экстраординарные случаи, а, скорее, правило.

Помимо рыб-улиток участники вояжа впервые обнаружили на таких глубинах группы рыб из семейства ошибней (Ophidiidae).

Стайки данных существ приплывали на свет камеры и начинали, как гласит пресс-релиз университета Абердина, неистово поглощать приманку (этот момент показан на снимке под заголовком). Причём на прокорм рыбки исправно наведывались все 22 часа, что велась съёмка.

Эти кадры экспедиция проекта HADEEP  получила в Перуанско-Чилийском жёлобе  на глубинах от 4,6 до 8 километров  (фотографии University of Aberdeen,  Oceanlab) Эти кадры экспедиция проекта HADEEP получила в Перуанско-Чилийском жёлобе на глубинах от 4,6 до 8 километров (фотографии University of Aberdeen, Oceanlab) Чтобы узнать, новый это вид или нет, необходимо будет провести дополнительные исследования. Кстати, среди ошибней есть разновидность Abyssobrotula galatheae, которой принадлежит рекорд глубины: в 1970 году единичные экземпляры данных рыбок выловили в 8370 метрах ниже поверхности океана. Это могло быть делом случая: как правило, места обитания Ophidiidae лежат гораздо выше. Потому новая находка – целые косяки живых ошибней на дне впадины — не рядовое событие.

Это живое ракообразное на глубине  восьми километров немало удивило  биологов, даже не столько  своим присутствием, сколько тем,  что плавало в окружении великого  множества собратьев  (фото University of Aberdeen)Это живое ракообразное на глубине восьми километров немало удивило биологов, даже не столько своим присутствием, сколько тем, что плавало в окружении великого множества собратьев (фото University of Aberdeen)Ещё одним сюрпризом явилось обилие ракообразных-мусорщиков из отряда амфипод (Amphipoda). Ранее биологи не знали, что амфиподы могут присутствовать на таких глубинах в столь большом количестве.

"Само обилие этих больших амфипод поражает, особенно на 7000-8000 метрах. На такой большой глубине этих существ не находили ни в одной другой океанической впадине, – объясняет одна из участниц экспедиции Ниам Килгаллен (Niamh Kilgallen) из национального института водных и атмосферных исследований Новой Зеландии (NIWA). – Напрашивается вопрос, почему и как они могут жить так глубоко здесь, но не где-то ещё?"

Амфиподы, найденные во впадине,  по словам биологов, напоминают  креветок, но те живут на меньших  глубинах. На врезке – спуск  исследовательского аппарата.  Подробнее о походе можно узнать  из дневника на PlanetEarth (фото  University of Aberdeen,  planetearth.nerc.ac.uk)Амфиподы, найденные во впадине, по словам биологов, напоминают креветок, но те живут на меньших глубинах. На врезке – спуск исследовательского аппарата. Подробнее о походе можно узнать из дневника на PlanetEarth (фото University of Aberdeen, planetearth.nerc.ac.uk)Ответить на него поможет сравнение данных от исследований HADEEP в разных районах. Ведь нынешнее путешествие было седьмым.

Три года участники проекта — учёные из океанской лаборатории университета Абердина (Oceanlab), института исследования океана университета Токио (Ocean Research Institute) и NIWA — совершают вылазки к самым глубоководным местам Мирового океана.

По словам участников исследования, результаты экспедиции заставляют переоценить разнообразие и изобилие жизни на предельных глубинах.

Глава экспедиции Алан Джеймисон  из Oceanlab говорит: "Наши находки  показали разнообразие и обилие  видов на глубинах, которые ранее  считались лишёнными рыб".  Внизу: Notoliparis kermadecensis  (фото University of Aberdeen, Oceanlab). Глава экспедиции Алан Джеймисон из Oceanlab говорит: "Наши находки показали разнообразие и обилие видов на глубинах, которые ранее считались лишёнными рыб". Внизу: Notoliparis kermadecensis (фото University of Aberdeen, Oceanlab). Биологи говорят, что каждая из океанических впадин в мире, как видно, даёт кров уникальному собранию живых существ. Пусть относятся они к семействам и родам, уже знакомым учёным, каждый раз попадаются новые виды. Кстати, крупных жёлобов в океане — чуть больше двух десятков. Из них тех, что уходят глубже восьми километров – всего девять (к ним относятся и Перуанско-Чилийский, и Японский и Кермадек).

 В течение трёх недель сентября 2010 года  группа учёных арендовала немецкое исследовательское  судно Sonne. Управляет им компания RF Forschungsschiffahrt,  и на нём регулярно гостят океанологи из множества  институтов и университетов  (фотографии RF Forschungsschiffahrt) В течение трёх недель сентября 2010 года группа учёных арендовала немецкое исследовательское судно Sonne. Управляет им компания RF Forschungsschiffahrt, и на нём регулярно гостят океанологи из множества институтов и университетов (фотографии RF Forschungsschiffahrt)Сама изоляция такого жёлоба создаёт подводный аналог островного правила Дарвина, влияющего на эволюцию и приспособление видов. Это один из главных выводов недавнего похода HADEEP.


Источник: MEMBRANA


 

Генетический код вируса возрастом как минимум 19 миллионов лет обнаружили в ДНК зебровой амадины учёные из Техасского университета в Арлингтоне (UT Arlington). Находка относится к той же группе, что и вирус гепатита В.

Геном зебровой амадины (Taeniopygia guttata), весьма  популярной в биологических  исследованиях птицы,  был расшифрован в начале  2010 года  (фото stevesimages/Flickr.com)Геном зебровой амадины (Taeniopygia guttata), весьма популярной в биологических исследованиях птицы, был расшифрован в начале 2010 года (фото stevesimages/Flickr.com)Когда исследователи проверили геном птицы на паразитические вставки, оказалось, что в нём рассеяно 15 фрагментов вируса из группы гепаднавирусов (hepadnaviruses), распределённых по 10 хромосомам. Гепаднавирусы (сочетание слов "гепатит" и "ДНК") – семейство ДНК-вирусов, примечательных тем, что они встраивают свои последовательности в геномы организма-хозяина.

Для определения времени такого встраивания учёные проанализировали число мутаций в вирусных последовательностях (чем старше фрагмент ДНК, тем больше изменений в нем накопилось). Итог удивил: гепаднавирус поразил геном амадин в промежуток от 19 до 40 миллионов лет назад.

Более ранние исследования были куда скромнее в оценках, утверждая, что гепаднавирус впервые встроился в наследственный код птиц около шести тысяч лет назад. Не участвовавший в новой работе Эдди Холмс (Eddie Holmes) из университета Пенсильвании отметил простоту и надёжность исследования, выразив при этом уверенность, что новые данные заставят учёных пересмотреть представления об эволюции вирусов.

Статья учёных опубликована в PLoS ONE, больше информации об исследовании можно узнать из пресс-релиза университета Техаса. Читайте также о генетическом наследии вирусов в ДНК ос и людей


Источник: MEMBRANA


В песчаных дюнах Sands of Samar на юге пустыни Арава учёные университета Хайфы-Ораним (University of Haifa-Oranim) обнаружили новый вид пауков, оказавшийся самым большим на Ближнем Востоке.

Каким бы отвратительным  в человеческом понимании  ни был этот паук, ему тоже  надо где-то жить,  переживают учёные  (фото Roy Talbi,  University of Haifa).  Каким бы отвратительным в человеческом понимании ни был этот паук, ему тоже надо где-то жить, переживают учёные (фото Roy Talbi, University of Haifa). Исследователи пауков традиционно судят о размерах своих подопечных по размаху их ног. Нынешний паук раскинул свои лапы аж на 14 сантиметров, поборов таким образом самого крупного паука-кругопряда.

"То, что мы открыли это существо только сейчас, обязывает нас  сохранить дюны для будущих исследований", – говорит глава  исследования Ури Шанас (Uri Shanas)  (фото Yael Olek, University of Haifa)"То, что мы открыли это существо только сейчас, обязывает нас сохранить дюны для будущих исследований", – говорит глава исследования Ури Шанас (Uri Shanas) (фото Yael Olek, University of Haifa)Членистоногое назвали Cerbalus aravensis, так как оно относится к роду Cerbalus. Видовое название было дано по названию пустыни, где был обнаружен паук.

В пресс-релизе университета Хайфы учёные отмечают, что Cerbalus aravensis предпочитает ночной образ жизни и наиболее активен в самые жаркие месяцы года.

Паук строит подземное укрытие, которое отделяет и заодно скрывает от всего остального мира своеобразная подъёмная дверь, сделанная из склеенных вместе песчинок.

Израильские арахнологи обеспокоены тем, что среда обитания Cerbalus aravensis, а также его пока ещё не открытых "собратьев" стремительно исчезает под натиском цивилизации.

Дело в том, что в скором времени Израильское земельное ведомство (ILA) собирается возобновить в этой части страны различные работы. Раньше пески занимали территорию площадью около семи квадратных километров, однако стремление развить сельское хозяйство, а также создание песчаных карьеров привели к уменьшению данной территории более чем в два раза. Между тем Sands of Samar — последний район песчаных дюн Израиля на юге пустыни Арава.

"Наше нынешнее открытие ещё раз напоминает о том, сколько ещё скрыто от глаз учёных. Если люди не остановятся в стремлении освоить эти земли, многие виды животных мы так никогда и не откроем", — считает Ури.

Читайте также о том, как пауки растут от глобального потепления и создают невероятно большие паутины. А ещё мы рассказывали о самом большом полотне из паучьего шёлка. 


Источник: MEMBRANA


Группа датских, исландских и американских орнитологов зарегистрировала самый дальний ежегодный перелёт в мире. Миниатюрная птичка "сделала" предыдущего чемпиона примерно на 7 тысяч километров.

"Нынешние чемпионы  передвигаются окольными  путями, растянувшимися на  тысячи километров. Но,  проанализировав их действия,  мы нашли логическое  объяснение их маршруту", –  рассказывает глава нынешнего  исследования Карстен Эгеуанг  (Carsten Egevang) из института  природных ресурсов Гренландии  (фото Grønlands Naturinstitut)"Нынешние чемпионы передвигаются окольными путями, растянувшимися на тысячи километров. Но, проанализировав их действия, мы нашли логическое объяснение их маршруту", – рассказывает глава нынешнего исследования Карстен Эгеуанг (Carsten Egevang) из института природных ресурсов Гренландии (фото Grønlands Naturinstitut). Напомним, что ранее самым дальним считался перелёт серых буревестников (около 64 000 км). Полярные крачки (Sterna paradisaea), курсируя между Гренландией и Антарктикой, "наматывают" в общей сложности до 71 тысячи километров! Ранее считалось, что эти птицы пролетают в два раза меньшее расстояние.

Учитывая, что каждая особь живёт около 30 лет, получается, что в течение жизни полярные крачки преодолевают около 2,4 миллиона километров (эквивалент трёх перелётов до Луны и обратно).


Сверху: упрощённая схема маршрута Sterna paradisaea.  Ниже – несколько реальных путей птиц. Зелёными линиями показаны  маршруты миграции осенней (направленной на юг), красными – зимней,  жёлтыми – весенней (направленной на север)  (иллюстрации Grønlands Naturinstitut, PNAS)Сверху: упрощённая схема маршрута Sterna paradisaea. Ниже – несколько реальных путей птиц. Зелёными линиями показаны маршруты миграции осенней (направленной на юг), красными – зимней, жёлтыми – весенней (направленной на север) (иллюстрации Grønlands Naturinstitut, PNAS)Исследование удалось провести благодаря разработке специалистов Британской организации по исследованию Антарктики (British Antarctic Survey). Раньше передатчики были слишком громоздкими и тяжёлыми для крачек, весящих всего-то около 110 г. Потому-то первыми "рассказчиками" стали более крупные виды птиц. Теперь же учёным были предоставлены устройства массой 1,4 грамма, которые легко закрепляются ремешками на ногах крачек.

В ходе своего рекордного перелёта Sterna paradisaea двигаются зигзагообразно, в частности, весной они не летят напрямую через Атлантику, а перемещаются из Антарктики в Африку, затем в Южную Америку и только потом в Арктику.

"Существовало множество предположений, почему птицы передвигаются именно так и что они делают в пути. Мы же впервые можем рассуждать об этом с полной уверенностью", — считает Эгеуанг.

В статье, опубликованной в открытом доступе в PNAS, авторы работы отмечают, что птицы часто на целый месяц останавливаются в открытом океане (в северной части Атлантики). Скорее всего, для того чтобы "подзаправиться" местными рыбой и мелкими ракообразными. После этого крачки выдвигаются в сторону тропиков.

При этом Sterna paradisaea, видимо, следуют за крупными спиральными потоками ветра, опасаясь совершать перелёты при сильном волнении атмосферы.

И всё же истинная причина столь дальних миграций по-прежнему остаётся загадкой для орнитологов. Эгеуанг предполагает, что перелёт стимулируют богатые запасы полярных регионов.

Дополнительные подробности исследования можно найти в пресс-релизе института природных ресурсов Гренландии (на датском языке) и на сайте, рассказывающем о полярных крачках.

Читайте также о самом длинном безостановочном перелёте у птиц и о рекордсмене по ежегодным перелётам среди насекомых


Источник: MEMBRANA


Специалистам удалось описать удивительный феномен – животное-симбионт, которое подобно растению питается при помощи фотосинтеза. Об открытии сообщили биологи из университета Южной Флориды (USF) на ежегодном собрании Общества по интегративной и сравнительной биологии (SICB 2010).

Авторы открытия  подчёркивают, что случай  с Elysia chlorotica (на  снимке) выходит далеко  за рамки известных  сегодня примеров симбиоза  в животном мире  (фото E. Nicholas).  Авторы открытия подчёркивают, что случай с Elysia chlorotica (на снимке) выходит далеко за рамки известных сегодня примеров симбиоза в животном мире (фото E. Nicholas). Сидни Пирс (Sidney Pierce) с коллегами исследовали в лаборатории необычное существо – морского слизняка Elysia chlorotica, обитающего на отмелях вдоль восточного побережья США.

Больше всего похожий на зелёный лист, этот слизняк давно уже вызывал интерес со стороны учёного мира. Ранее было выяснено, что Elysia chlorotica, подобно некоторым другим своим сородичам, "высасывает" фотосинтезирующие органеллы (хлоропласты) из съеденных водорослей – это явление известно как клептопластия (kleptoplasty).

Но новое исследование американцев показывает, что длительные симбиотические отношения между слизняком и водорослями вида Vaucheria litorea привели к активации механизма так называемого горизонтального переноса генов между этими двумя видами. В случае столь крупного организма такое явление фиксируется впервые (если не считать подобное взаимодействие животных и даже людей с вирусами).

Как сообщается в пресс-релизе университета, Пирс и его команда в ходе эксперимента использовали аминокислоту, помеченную радиоактивным "маячком", чтобы установить – слизняки действительно производят хлорофилл сами, а не полагаются на запасы, полученные от съеденных водорослей.

Подопытного слизня не кормили около пяти месяцев, пока он не перестал выдавать пищеварительные отходы. Хлоропласты при этом никуда из тела животного не исчезли. Радиоактивное соединение, которое появилось после пребывания слизняка на свету, биологи определили как хлорофилл-а.

"Перенесённые" гены были включены в ДНК организма хозяина и теперь передаются следующим поколениям. Фактически это означает, что молодому слизняку нужно один-единственный раз поесть водорослей (получив от них хлоропласты), чтобы затем в течение всей своей жизни (а это примерно год) загорать, не беспокоясь о пище.

Только Elysia chlorotica из целого ряда морских слизняков способны поддерживать заимствованные хлоропласты столь долго в рабочем состоянии. А ведь для функционирования этих фотосинтезирующих органелл необходимо регулярное пополнение ряда веществ, в частности того же хлорофилла.

По словам учёных, даже выведенные в неволе Elysia chlorotica, которые никогда не встречались с водорослями, – являются носителями их фотосинтетических генов. Подробная статья по результатам исследования будет опубликована в очередном выпуске журнала Symbiosis.

Ранее мы рассказывали про такие случаи тесных симбиотических отношений и даже "гибридизации", как совместная жизнь акаций и муравьёв, генетическое сотрудничество и смешение растений и водорослей длиной в 100 миллионов лет, слияние двух существ в одно более сложной организации и наконец о том, как медузы жалят при помощи "ворованных" генов бактерий.


Источник: MEMBRANA


Хотя у дельфиновых разных видов и родов есть несколько общих сигналов, в целом диалекты этих млекопитающих отличаются. Однако удивительно: когда в море встречаются дельфины двух видов, они пытаются договориться, изменяя привычный для себя язык.

Они могут корректировать  звуки в ответ на шум, но  до сих пор мало что известно  о такой адаптации при встрече  дельфинов разных видов  (фото с сайта savebay.info) Они могут корректировать звуки в ответ на шум, но до сих пор мало что известно о такой адаптации при встрече дельфинов разных видов (фото с сайта savebay.info) Лаура Мэй-Колладо (Laura May-Collado) из университета Пуэрто-Рико (Universidad de Puerto Rico, Recinto de Rio Piedras) открыла, что при встрече групп дельфинов бутылконосых (Tursiops truncatus) и гвианских (Sotalia guianensis) характер свистков оказывается иным, чем при записи разговоров каждой такой группы по отдельности. По высоте тона и продолжительности реплик они оказываются неким промежуточным вариантом.

Исследование проводилось на южном карибском берегу Коста-Рики,  где общение гвианских дельфинов и афалин (на снимке как раз  представители двух групп) происходит ежедневно.  Мэй-Колладо рассказывает: "Я ожидала, что дельфины постараются  подчеркнуть сигналы своего вида, и удивилась, когда записанные во  время этих встреч реплики оказались более однородными"  (фото Laura May-Collado).  Исследование проводилось на южном карибском берегу Коста-Рики, где общение гвианских дельфинов и афалин (на снимке как раз представители двух групп) происходит ежедневно. Мэй-Колладо рассказывает: "Я ожидала, что дельфины постараются подчеркнуть сигналы своего вида, и удивилась, когда записанные во время этих встреч реплики оказались более однородными" (фото Laura May-Collado). Поскольку имеющееся оборудование не может совершенно точно рассортировать сигналы по отдельным животным, остаётся невыясненным – оба ли вида меняют стиль общения, пытаясь пойти на контакт, или же свои свисты корректирует только один вид.

Как поясняет биолог в статье в журнале Ethology, встречи упомянутых двух видов не слишком дружелюбны. Более массивные и крупные афалины нередко изолируют и преследуют одного или двух гвианских дельфинов.

Данные свидетельствуют, что наиболее активные реплики в таких случаях издают "атакуемые". Потому изменения в структуре свиста могут отражать стрессовую реакцию последних. По словам Лауры, не исключено даже, что гвианские дельфины пробуют издавать угрожающие звуки на языке беспокоящих их назойливых родственников.

Я не удивлюсь, если они могут изменять сигналы, чтобы подражать другим видам и, возможно, даже общаться с ними", — заключает Мэй-Колладо.


Источник: MEMBRANA


Случайные статьи

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

Обитатели Денисовой пещеры использовали огонь с момента ее заселения 300…

01-11-2022 Просмотров:2225 Новости Антропологии Антоненко Андрей - avatar Антоненко Андрей

Обитатели Денисовой пещеры использовали огонь с момента ее заселения 300 тыс. лет назад

Следы использования огня прослеживаются практически с начала существования Денисовой пещеры на Алтае, ранние слои которой датируются 300 тыс. лет. Об этом рассказал на заседании президиума Сибирского отделения РАН в пятницу...

Генетики нашли древнейший сегмент ДНК возрастом 700 млн лет

30-10-2015 Просмотров:7629 Новости Генетики Антоненко Андрей - avatar Антоненко Андрей

Генетики нашли древнейший сегмент ДНК возрастом 700 млн лет

Ученые открыли самый древний на сегодня сегмент ДНК в геномах насекомых, чей возраст – 700 миллионов лет – позволяет нам считать его частью ДНК общего предка микробов и многоклеточных животных, говорится в статье, опубликованной...

Найден первый эукариот без митохондрий

16-05-2016 Просмотров:6646 Новости Микробиологии Антоненко Андрей - avatar Антоненко Андрей

Найден первый эукариот без митохондрий

Биологи из Карлова университета в Праге (Чехия), под руководством постодока Анны Карнковской (Anna Karnkowska), судя по всему, обнаружили первый эукариотический (то есть имеющей в своих клетках ядра) организм, лишенный митохондрий...

Вороны не глупее семимесячного ребенка

22-09-2012 Просмотров:11617 Новости Зоологии Антоненко Андрей - avatar Антоненко Андрей

Вороны не глупее семимесячного ребенка

Биологи из Новой Зеландии в очередной раз удивились способностям новокаледонских воронов. Эти птицы, оказывается, умеют связывать в своем сознании видимое для них действие с его скрытым источником. Иначе говоря, для...

Рогатка - Triglopsis quadricornis

14-11-2012 Просмотров:11614 Рыбы Енисея Антоненко Андрей - avatar Антоненко Андрей

Рогатка - Triglopsis quadricornis

Рогатка живет преимущественно в прибрежной зоне Карского моря. Обычна в Енисейском заливе, горле и северной части губы. Иногда появляется в дельте. Встречается в устьевых зонах рек, впадающих в Енисейский залив. Рогатка...

top-iconВверх

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