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


Новости Зоологии (727)

Крокодилы часто развлекают себя играми как с неживыми объектами, так и со своими сородичами. Иногда они могут играть даже с людьми.

КрокодилК такому выводу пришел Владимир Динец, американский зоолог из Университета Теннеси. Его статья опубликована в журнале Animal Behavior and Cognition.

Динец уже много лет занимается изучением необычных особенностей поведения крокодилов. Так, недавно он выяснил, что эти существа могут охотиться на птиц с помощью приманки, а также коллективно загонять свою добычу, что характерно для хищников-млекопитающих. Кроме того, Динец показал, что крокодилы нередко лазают по деревьям.

На этот раз американский зоолог проанализировал всю имеющуюся информацию, касающуюся игрового поведения крокодилов. Он принимал во внимание как научные статьи, так и сообщения очевидцев-обывателей, а также свои собственные наблюдения. Выяснилось, что крокодилы часто предаются игре из чистого желания поразвлечься.

Чаще всего крокодилы играют с неживыми объектами, такими как цветы, деревянные шары и мусор, плавающий в воде. Нередко их локомоторную активность также можно интерпретировать как игровую: например, пресноводные крокодилы любят скатываться со скользких склонов водоемов, а морские – заниматься серфингом на волнах.

Друг с другом молодые крокодилы также охотно играют. Крокодильчики ездят на спине у своих сородичей, а также «понарошку» охраняют и сопровождают друг друга, что свойственно взрослым особям. Наконец, некоторые половозрелые самцы возят на спине своих партнерш.

В редких случаях крокодилы могут играть и с существами других видов. Например, один из крокодилов был замечен за играми с речной выдрой, а другой – 20 лет до самой смерти играл с человеком, который выходил его после огнестрельного ранения.


Источник: infox.ru


Понедельник, 09 Февраль 2015 16:44

Клоп как картина эволюции

Автор

Группа чешских и американских биологов под руководством Варена Буса (Warren Booth) изучила генетический материал от 214 клопов из разных популяций и пришла к выводу, что на их примере можно наблюдать начало образования нового вида. Свое исследование они опубликовали в журнале Molecular Ecology.

Постельный клопПостельный клопПостельные клопы довольно редко попадают в поле зрения ученых. По крайней мере, в той части, которая не относится к тому, как быстрее избавиться от них. Однако, как показывает это исследование, клопы в каком-то смысле редкие паразиты. Растения-паразиты, способные жить на разных видах растений, довольно распространены, однако животные предпочитают иметь дело только с одним видом. Редким исключением из правил являются постельные клопы, которые живут не только у людей, но и среди колоний летучих мышей. При этом все они относятся к одному виду — Cimex lectularius.

Поскольку клопы, питающиеся летучими мышами, живут только в пещерах Европы, а клопы, питающиеся людьми, распространены повсеместно, то считается, что изначально они были паразитами летучих мышей. Однако потом, когда в тех же пещерах стали жить древние люди, часть клопов изменила образ жизни и приобрела новых хозяев. По прошествии времени они вместе с людьми распространились повсеместно.

Исследование группы Буса показало, что клопы — паразиты летучих мышей являются куда более неоднородной популяцией, чем клопы — паразиты людей. Вероятно, это подтверждает гипотезу о том, что задолго до появления человека клопы питались летучими мышами. Однако, указывают ученые, у человеческих клопов уже успели выработаться разные адаптации, которые позволяют им успешнее соседствовать с людьми. В частности, после массового применения ДУСТ в XX веке, появилась группа устойчивых к ядам насекомых. Именно поэтому, а также из-за запрета ДУСТ, почти уничтоженные в середине века назойливые кровопийцы в последние годы вновь заявили о себе. И возможно, говорит Бус, в отдаленной перспективе это приведет к образованию нового вида.


Источник: Научная Россия


Энтомологи выяснили, почему муравьи быстро погибают, будучи изолированными от своих собратьев. Оказалось, что повышенная смертность муравьев-одиночек объясняется их гиперактивностью.

Муравей-древоточецМуравей-древоточецК такому выводу пришли швейцарские специалисты из Лозаннского университета, чья статья опубликована в журнале Behavioural Ecology and Sociobiology.

Известно, что у многих социальных млекопитающих, попавших в изоляцию, развиваются сердечнососудистые заболевания и диабет. Авторы статьи решили выяснить, как одиночество сказывается на ближневосточных муравьях-древоточцах Camponotus fellah.

В ходе эксперимента ученые содержали муравьев в группах по десять особей, по двое и по одиночке. Также они подсаживали к муравьям-одиночкам личинок. Поведение насекомых постоянно записывалось на видео.

Выяснилось, что в среднем изолированные муравьи живут всего 6 дней, тогда как муравьи в коллективе - 66 дней. Даже наличие единственного сородича или нескольких личинок существенно увеличивает продолжительность жизни муравьев до 29 и 22 дней соответственно.

Проанализировав поведение насекомых, ученые выяснили, что особи-одиночки движутся существенно больше муравьев, живущих в коллективе. В среднем изолированные муравьи пробегают за день в 2 раза больше, причем чаще всего они беспорядочно двигаются вдоль стен лотка с пищей.

Беспорядочная активность, на которую накладываются сбои в пищеварении, является основной причиной истощения и быстрой смерти муравьев-одиночек, считают исследователи.


Источник: infox.ru


Шведский зоолог раскрыл секрет необычно яркой окраски и очень громких криков, которые норвежские лемминги издают при встрече с хищниками — подобным образом агрессивный грызун предупреждает их о том, что "обед" не достанется им бесплатно, говорится в статье, опубликованной в журнале Behavioral Ecology and Sociobiology.

Норвежский леммингНорвежский леммингМногие живые существа выработали в ходе эволюции особую яркую окраску и прочие отличительные признаки, которая оповещает хищника о том, что его потенциальная жертва ядовита или обладает другими средствами защиты. Ученые называют такую стратегию защиты апосематизмом. Подобным приемом широко пользуются многие насекомые и моллюски, однако позвоночные животные, и в особенности млекопитающие, избирают ее крайне редко.

Как считает зоолог Мальте Андерсон (Malte Andersson) из университета Готенбурга (Швеция), обладателем подобной системы защиты от хищников может выступать совершенно неожиданное млекопитающее — обыкновенный норвежский лемминг (Lemmus lemmus), которого можно легко найти в полях Норвегии, российского Кольского полуострова и в северной Финляндии.

Наблюдая за поведением нескольких таких грызунов в природе вместе с коллегами, Андерсон заметил несколько необычных особенностей в их поведении, которые не были характерны для типичных грызунов.

Так, ему показалось, что норвежских леммингов гораздо проще увидеть и услышать, чем остальных приполярных грызунов. Вдобавок к этому, как показала практика контактов ученых и леммингов, последние крайне редко отступали перед лицом "хищника" и практически всегда нападали на камеры и самих исследователей. Эти наблюдения натолкнули его на мысль о том, что лемминги могут защищать себя от хищников посредством апосематизма.

Руководствуясь этой идеей, Андерсон собрал небольшую группу студентов-биологов и вместе с ними посетил те поля, где жили полярные грызуны. Во время этой небольшой экспедиции он просил помощников следить за леммингами и живущими рядом красно-серыми полевками, максимально приближаясь к грызуну во время таких наблюдений. Для чистоты эксперимента зоолог дополнительно разложил по полю несколько десятков мертвых тушек леммингов и полевок, погибших во время предыдущих экспериментов.

Результаты этой экспедиции подтвердили его подозрения. В частности, добровольцы жаловались, что даже трупы полевок было гораздо сложнее заметить, чем тела леммингов. Кроме того, они отмечали невероятную агрессивность живых леммингов, которая проявлялась в громком "рычании" и попытках напасть в тех случаях, когда студенты приближались очень близко к ним.

Лемминги оказались агрессивно настроены не только по отношению к человеку — как показали наблюдения со скрытых камер, грызуны атаковали и "лаяли" и на поморников, небольших хищных птиц. В свою очередь, полевки никогда не пытались отбиться от атак пернатых и всегда пытались скрыться.

Все это говорит о том, отмечает Андерсон, что птицы и хищные животные, обладающие более острым зрением, чем человек, будут очень легко замечать этих грызунов. Это должно делать их легкой добычей для хищников и включать естественный отбор, направленный в сторону "выцветания" шкурки лемминга и потери агрессивности. Тем не менее, за миллионы лет эволюции этого не произошло, подчеркивает зоолог, что говорит нам о том, что яркая окраска лемминга и его громкое "рычание" являются защитными механизмами, которые предупреждают хищника о том, что грызун заставит его дорого заплатить за обед.


Источник:  РИА Новости


Шимпанзе имеют много сигналов для обозначения продуктов питания, которые им нравятся. Они непроизвольно издают эти характерные звуки, когда заметят что-то вкусное, например, инжир или пальмовые орехи. Это обращает внимание других обезьян на появление еды. Ученые не могут прийти к единому мнению относительно того, похожи ли эти звуки на слова в человеческом языке, а именно, различаются ли звуки по обозначаемым ими предметам. До сих пор считалось, что обезьяны не имеют способности разучивать голосовые сигналы и воспроизводить звуки, издаваемые другими особями. Однако новое исследование показало кое-что интересное. Об исследовании сообщает Science.

ШимпанзеШимпанзеВ 2010 году семь взрослых шимпанзе были из сафари-парка в Нидерландах были перевезены в зоопарк г. Эдинбург (Великобритания) и помещены в один вольер с шестью другими взрослыми обезьянами. Когда сотрудники зоопарка давали животным яблоки, новички издавали громкий, резкий звук, в то время как местные обезьяны глуховато хрюкали. Спустя три года звуки, издаваемые шимпанзе, завезенными из Нидерландов, изменились и больше походят на хрюканье, которое производят местные обезьяны. Эти изменения показывают, что звуки, издаваемые шимпанзе при виде еды, не закреплены раз и навсегда и могут со временем меняться.

Исследователи не готовы делать однозначные выводы, почему голландские обезьяны изменили свои сигналы, но они подозревают, что социальное взаимодействие сыграло в этом свою роль. Возможно, приезжие обезьяны хотели походить на своих новых товарищей или быть лучше понятыми.

Так или иначе, эти результаты, похоже, опровергают устойчивое представление, что шимпанзе не способны запоминать и повторять новые звуки других особей. Это также указывает на то, что эта способность, сыгравшая важную роль при становлении человеческого языка, по всей видимости, уходит корнями более глубоко в историю приматов, чем считалось ранее.

Вскрикивание при виде еды является неуправляемой реакцией обезьян, которая, однако, имеет социальное значение. Было замечено, что некоторые обезьяны пытаются с ней бороться, чтобы не привлекать внимание других членов клана к найденной еде.


Источник: Научная Россия


Энтомологи впервые изучили психологические особенности тараканов, которые они демонстрируют перед лицом опасности. Оказалось, что каждое из этих насекомых обладает индивидуальной моделью поведения.

Американский таракан Американский таракан К такому выводу пришли бельгийские ученые из Свободного университета Брюсселя, чья статья опубликована в журнале Proceedings of the Royal Society B.

В последние годы появилось немало исследований, доказывающих, что устойчивые индивидуальные особенности поведения свойственны не только людям и приматам, но и многим другим организмам, включая беспозвоночных. Авторы статьи решили продемонстрировать это на примере американских тараканов Periplaneta americana.

В ходе работы ученые помещали группы из 16 тараканов-самцов одного возраста в большие пластиковые контейнеры с запасом провизии. Над контейнером висели круги из плотного материала, отбрасывающие тень на его дно при включении света.

Большую часть времени тараканы содержались в темноте, свет включался только три раза в неделю. Когда это происходило, исследователи наблюдали, как тараканы собираются в затененных участках. Отследить траекторию движения тараканов помогали небольшие чипы, закрепленные на спине каждого насекомого.

Выяснилось, что некоторые тараканы очень быстро бегут в тень, когда включается свет. Другие же тараканы не обращают на свет почти никакого внимания. Впрочем, в конце концов и эти «смельчаки» присоединяются к своим товарищам в тени. От количества «смелых» тараканов зависит скорость, с какой вся группа собирается в укрытии.

Интересно, что особенности каждого таракана одинаково проявлялись при каждом включении света, что свидетельствует о наличии у этих насекомых устойчивой индивидуальности. Как отмечают авторы статьи, различие характеров увеличивает вероятность выживания популяции. «Смельчаки», пренебрегающие укрытием, чаще погибают, но когда группа выбрала укрытие неверно, тараканы, не спешившие туда, могут оказаться единственными выжившими.


Источник: infox.ru


Ярко-зеленый морской слизень, обитающий в тропических морях, способен выживать несколько месяцев без доступа еды благодаря тому, что он в прямом смысле этого слова ворует гены у водорослей и использует их для создания и поддержания системы фотосинтеза в своих клетках, пишут океанографы в журнале Biological Bulletin.

Морской слизень Elysia chloroticaМорской слизень Elysia chlorotica"Мы думали, что нет такого способа, хитрости или трюка, которые бы смогли заставить гены водорослей или растений работать внутри клеток животных. Но вот оказывается, что они все-таки могут работать. Они позволяют животному использовать солнечный свет для получения питательных веществ. И благодаря этому, если что-то случается с их нормальным источником пищи, эти слизни не умирают от голода до тех пор, пока они не найдут новую порцию водорослей", — рассказывает Сидни Пирс (Sidney Pierce) из университета штата Мэриленд в Колледж-Парке (США).

Пирс и его коллеги несколько лет пытались найти ответ на одну из самых интригующих и старых океанографических загадок — как морские слизни Elysia chlorotica могут выживать несколько месяцев без доступа к еде. Часть этой головоломки была решена еще в 70 годах прошлого века, когда их коллеги обнаружили, что моллюск не просто съедает водоросли, но извлекает из них хлоропласты — клеточные органеллы, в которых происходит процесс фотосинтеза.

Как отмечают океанологи, другая часть загадки заключалась в том, что хлоропласты, по каким-то непонятным и таинственным причинам, жили внутри слизней необычно долго — по девять месяцев и даже дольше. И после почти трех десятилетий жарких споров и дискуссий, Пирсу и его научной команде подобрали ключ к этой части биологического "пазла".

Они попытались раскрыть секрет фотосинтезирующих способностей слизня в его геноме, сравнивая устройство различных генов и хромосом на разных этапах жизни моллюска. Для этого ученые пометили разные части ДНК слизня при помощи светящихся меток и проследили за тем, как менялась их структура по мере роста и жизни животного.

Этот прием раскрыл удивительную вещь — оказалось, что моллюск ворует у водорослей не только хлоропласты, но и гены, которые необходимы для поддержания их нормальной работы в течение длительного времени. Пока ученые не знают, как слизню удалось провернуть эту "кражу" и почему эти гены работают в его организме, несмотря на фундаментальные различия в устройстве животных и растительных клеток. По их словам, дальнейшее изучение этого феномена поможет биологам создать безопасные системы для вставки и замены генов в человеческие клетки.

Раньше он уже попадал в поле зрения "Мира дикой природы".


Источник: РИА Новости 


Некоторые виды беззубых китов выработали оригинальный способ улучить остроту слуха и эхолокационного "зрения" — они научились использовать кости черепа в качестве своеобразного "слухового аппарата", усиливающего звуки океана, говорится в статье, опубликованной в журнале PLoS One. Ученые совершили это открытие, пытаясь оценить то, как различные шумы, порождаемые деятельностью человека в океане, влияют на жизнь и здоровье беззубых китов.

Череп беззубого китаЧереп беззубого кита"Мы испытываем нечто подобное, когда мы ныряем под воду в бассейне. Наши уши не работают под водой, но мы все равно что-то слышим благодаря тому, что наша голова трясется вперед-назад под действием волн звука, которые переносит вода", — заявил Петр Крысль (Petr Krysl) из университета Сан-Диего (США).

Как объясняют исследователи, беззубые киты используют различные низкочастотные звуки для поиска добычи, общения друг с другом и для ориентации в пространстве. Подобные звуковые волны распространяются на достаточно далекое расстояние и медленно затухают. Поэтому "загрязнение" океана похожими звуками, которые вырабатываются моторами лодок или бурильными установками, может крайне негативно сказываться на способности китов находить пищу и партнера для спаривания.

Большая часть беззубых китов находится сегодня под угрозой вымирания, из-за чего экологические службы многих прибрежных стран и ученые сегодня пытаются понять, следует ли вводить ограничения на уровень шума в тех районах, где живут крупные популяции китов. Найти ответ на этот вопрос пока достаточно сложно, так как мы, образно выражаясь, не можем спросить у китов, насколько им мешает жить тот шум, который вырабатывает человечество.

Трехмерная модель черепа китаТрехмерная модель черепа китаКрысль и его коллеги попытались решить эту проблему с инженерной точки зрения — они не стали изучать структуру ушей кита или анализировать те звуки, которые он издает, а решили создать полноценную виртуальную копию всей головы животного, вместе со всеми мягкими тканями, кожей и костями.

Шанс сделать это представился ученым в 2003 году, когда они стали свидетелями смерти кита, выброшенного на берег Калифорнии в 2003 году. Когда животное погибло, ученым удалось выпросить у местных экологов голову морского гиганта и просветить ее в рентгеновском 3D-сканере, который обычно используется для диагностики ракетных двигателей.

Получив точный трехмерный слепок головы в виртуальной реальности, авторы статьи начали разбирать ее, как они сами выражаются, на "кубики ЛЕГО" при помощи сложных математических алгоритмов. Это очень трудоемкий и длительный процесс, требующий тысяч часов работы суперкомпьютера, на завершение которого у калифорнийских ученых ушло несколько лет. В конечном итоге им удалось разделить голову на составляющие и изучить акустические свойства каждой из них.

Когда ученые начали проверять, как различные звуковые волны будут взаимодействовать с ушами кита, они натолкнулись на удивительную вещь. При достаточно низких частотах волн, кит слышал звук не ушами, а костями черепа, которые начинали резонировать и усиливать звук. В некоторых случаях, к примеру, при частотах в 10-130 герц, на которых общаются киты, звук усиливался костями в 10 и более раз.

Как считают авторы статьи, собранные ими данные должны помочь экологическим службам и властям прибрежных стран Земли сформулировать нормы по максимальному уровню шума, который могут выдержать животные. Сами ученые планируют в ближайшее время изучить структуру черепа других видов китов и прочих обитателей моря, в том числе дельфинов. Это поможет понять, нуждаются ли они в подобной защите.


Источник: РИА Новости


Брент Локен (Brent Loken) из университета Симона Фрейзера в Канаде и его коллеги в течение двух с половиной лет изучали поведение орангутанов на западе острова Калимантан (Индонезия) и выяснили, что эти обезьяны часто перемещаются по земле, а не по веткам деревьев. Свои результаты они опубликовали в свежем номере журнала Oryx.

ОрангутанОрангутанПри помощи видеокамер, реагирующих на движение, расставленных в разных зонах тропического леса, в частности, там, где лес никогда не вырубали, а также в лесу, восстановленном после вырубки и на свежих вырубках, они смотрели, насколько часто орангутаны оказываются на земле. Как известно, само название — орангутан — означает «лесной человек».

Так вот, в местах вырубок они зафиксировали 189 таких случаев, во вторичных лесах — 63, а в первичных всего 44. Оказалось, что чаще на землю спускаются взрослые самцы, опознаваемые по наростам на щеках и самки без детенышей. Остальные животные куда чаще предпочитают перемещаться по деревьям.

Как считает Брент, это отчасти может объясняться тем фактом, что в местах вырубок, а в особенно вблизи дорог, животные просто не имеют возможности перемещаться по деревьям из-за слишком больших просветов между ними. Однако то, что они и в максимально ненарушенной среде могут так делать, показывает, что причина этого не только в сведении лесов.

Кроме того, ученые заметили, что орангутаны весьма охотно перемещаются пешком по просекам, что может свидетельствовать об их приспособлении к меняющимся условиям среды.


Источник: Научная Россия


Эквадорские ученые обнаружили новый вид дождевых лягушек, получивший название Pristimantis paquishae. Об этом сообщило местное государственное информационное агентство "Андес".

Эквадорские ученые открыли новый вид лягушекЭквадорские ученые открыли новый вид лягушек Это открытие было сделано специалистами во время экспедиции в приграничную с Перу провинцию Самора Чинчипе, где они отслеживали состояние фауны в условиях разрабатываемого неподалеку месторождения полезных ископаемых. По словам ученых, лягушка является очень редкой.

 Одна из особенностей нового вида - это его система размножения. В отличие от других земноводных, ему не нужно большого количества воды, а достаточно лишь небольшой влажности, обеспечивающей сохранность икринок. Это позволяет Рristimantis paquishae заселять разные биосферные зоны.

 В Эквадоре насчитывается около 169 видов лягушек, и 89 из них являются эндемиками. Стоит отметить, что перуано-эквадорская граница вообще богата экзотическими животными. Именно здесь за последние несколько лет были открыты еще два вида лягушек, один из которых оказался ядовитым.


Источник: ИТАР ТАСС

 


Случайные статьи

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

Как утконосый динозавр отбился от тираннозавра

01-03-2013 Просмотров:15050 Новости Палеонтологии Антоненко Андрей - avatar Антоненко Андрей

Как утконосый динозавр отбился от тираннозавра

Шрам на морде гадрозавра после удара тираннозавра — первый известный учёным случай затянувшейся раны у динозавра. Обратите внимание на продолговатое образование в правой части снимка. (Фото авторов работы.)Это наводит на мысль...

Между оледенениями в океане обитали амебы с панцирем

22-06-2011 Просмотров:9867 Новости Палеонтологии Антоненко Андрей - avatar Антоненко Андрей

Между оледенениями в океане обитали амебы с панцирем

В промежутке между двумя мощными оледенениями в морях обитали одноклеточные организмы. Они спасались от холода и хищников при помощи раковины-панциря. Ученые считают, что эти организмы были похожи на современных раковинных...

Tyrannosaurus rex бегал быстрее всех

16-11-2010 Просмотров:10012 Новости Палеонтологии Антоненко Андрей - avatar Антоненко Андрей

Tyrannosaurus rex бегал быстрее всех

Tyrannosaurus rex некоторыми палеонтологами считается всего лишь падальщиком, который был не в состоянии угнаться за здоровыми и быстрыми жертвами. А вот аспирант из Университета Альберты (Канада) Скотт Персонс уверен, что...

Окаменелые останки жирафов впервые обнаружены в Киргизии

30-07-2015 Просмотров:6778 Новости Палеонтологии Антоненко Андрей - avatar Антоненко Андрей

Окаменелые останки жирафов впервые обнаружены в Киргизии

Окаменелости экзотических животных, пролежавшие в земле 6 миллионов лет, обнаружены на территории Кочкора в Нарынской области Киргизии, сообщила американская исследовательница Уин Маклафлин. Она отметила, что исследования проводились под руководством директора Института сейсмологии, доктора геолого-минералогических наук...

Рыбы Амура

23-10-2014 Просмотров:24618 Амур Антоненко Андрей - avatar Антоненко Андрей

Рыбы Амура

Рыбы Амура. В Приамурье проживает более 130, а по некоторым данным 139 видов рыб относящимся к двум надклассам – бесчелюстным (Agnata) и челюстноротым (Gnathostomata).  Бесчелюстные представлены классом – одноноздревых (Cephalaspidomorphi) включающем...

top-iconВверх

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