Предлагаем вам взглянуть на рентгеновские снимки различных животных и узнать для себя много нового.
Нет сомнений, вы видели пчёл сотни и даже тысячи раз в жизни. Скорее всего, они появлялись, привлечённые ароматом того, что вы ели или пили. И вы, вероятно, либо отмахивались, либо сидели неподвижно, парализованные страхом.
Роуз-Линн Фишер поступает иначе: вот уже два десятилетия она фотографирует пчёл с помощью мощнейших растровых электронных микроскопов (РЭМ) с увеличением в 30, 300 и даже 3 000 раз. Оказывается, самые обыкновенные насекомые обладают невероятными микроскопическими образованиями. «Перед вами открывается дивный новый мир, — живописует г-жа Фишер. — Для меня это занятие превратилось в географическую экспедицию: чем сильнее увеличение, тем дальше меня уносит».
Работа началась в 1992 году. «Мне хотелось заглянуть в РЭМ, а мой добрый друг был микроскопистом, — вспоминает энтузиаст. — Я всегда любила пчёл, одну поймала и принесла с собой в лабораторию».
Увиденное наполнило её благоговейным трепетом. Тело насекомого, казавшееся человеческому глазу голым и гладким, оказалось испещрено самыми невообразимыми структурами. Конечно же, первым делом её внимание (тут очень трудно быть оригинальным) оказалось приковано к фасеточным глазам. «Я поняла, что глаза пчёл составлены из шестиугольников на манер сот, — говорит г-жа Фишер. — Я просто стояла, поражённая мыслью, что геометрические фигуры встречаются в природе и постоянно повторяются».
И она продолжила изучать тело той пчелы, потом других — со всё возраставшим увеличением.
Чем свежее экземпляр, тем лучше, поэтому постоянно требовались новые. Г-жа Фишер старательно смотрела под ноги и подбирала пчёл, которые уже не могли летать, потом несла их домой и кормила мёдом, чтобы порадовать напоследок. Одни после этого оживали и отпускались, а другие становились объектом исследования.
JEOL 6100, которая позволяла рассмотреть объекты величиной 40 Å (диаметр человеческого волоса — примерно 500 000 Å). Предварительно пчела покрывалась ультратонким слоем золота.
Сначала она проверяла образцы на наличие повреждений под собственным обыкновенным оптическим микроскопом, затем в нерабочие часы трудилась в лаборатории своего друга. В её распоряжении оказалась модель РЭМПокрытие, поясняет г-жа Фишер, повышает электропроводимость поверхности, что позволяет увеличить разрешение микроскопа. Точно так же, как свет фонарика скользит по тёмному предмету, позволяя нам его рассмотреть, по поверхности объекта движется луч микроскопа, только это не свет, а электронный пучок, а оборудование затем преобразует электрические сигналы в видимое изображение.
Итак, экземпляр подготовлен и помещён в вакуумную камеру, и фотограф начинает рассматривать насекомое под различным углом и с разным увеличением в поисках интересного кадра. Время от времени возникают удивительные пейзажи, по которым никогда не скажешь, что перед тобой пчела. «Например, рассматривая участок тела между передним и задним крылом, я увидела эти крючки, — говорит г-жа Фишер. — При увеличении в 700 раз их структура изумительна. Они похожи на промышленное изделие».
При сильном увеличении, как выяснилось, пчела перестаёт походить на саму себя — её экзоскелет напоминает пустынный пейзаж, а хоботок похож на деталь фантастической машины. «Если идти всё дальше и дальше, в какой-то момент теряется ощущение масштаба, — отмечает г-жа Фишер. — Становится очень сложно понять, то ли ты смотришь с близкого расстояния, то ли издалека».
Источник: КОМПЬЮЛЕНТА
Красивы, зловещи, удивительны победители Международного конкурса научно-технической визуализации! Национальный научный фонд США и журнал Science проводят его уже десять лет, и за это время данная сугубо прикладная область превратилась в яркое, информативное, самобытное искусство. Его образы рассказывают о сущем яснее и чётче, чем научные доклады.
Сотрудники Барселонского суперкомпьютерного центра (Испания) произвели на свет виртуальное сердце на основании данных, полученных разнообразными методами, а также посоветовавшись с врачами и биоинженерами. Расчёт одного сокращения занимает 100 минут машинного времени, поэтому вычисления распределили среди 10 тыс. процессоров учреждения. Первое место в видеокатегории.
В один прекрасный день нейронные сети могут стать основой компьютерных микросхем. Эта визуализация представляет собой модель нервных связей макаки. Исследователи из IBM показали здесь более четырёх тысяч центров нейрональных соединений, каждое из которых представлено точкой на кольце, а соединяет их 320 739 дуг. Первое место в категории «Иллюстрация» и место на обложке журнала Science.
Кто знал, что у морского ежа Arbacia punctulata такие зубы? А под растровым электронным микроскопом (и с помощью некоторых ложных цветов) они выглядят именно так — благодаря биоминеральным кристаллам, делающим зубы отчаянно твёрдыми. Изображение подготовили сотрудники Университета штата Висконсин в Мэдисоне (США).
Каким образом совы поворачивают голову едва ли не на 360 градусов без ущерба для кровеносных сосудов? Ответ —
Если бы можно было видеть тонкие, незаметные перемены — как тихонько краснеет лицо человека в такт биению сердца и наполнению артерий, — мир выглядел бы так, как показано на этом видео. Группа исследователей из Массачусетского технологического института и фирмы Quanta Research Cambridge продемонстрировала, как с помощью алгоритма увеличения пикселов можно рассмотреть такие вещи издалека.
Чудовищная опухоль (красная глянцевитая шишка) перенаправляет улицы и дороги мозга. Эти пути — белое вещество, соединяющее тела нервных клеток, — представлены красным и синим: красные расположены близко к опухоли и во время операции должны вызвать особую обеспокоенность, а синие находятся на безопасном расстоянии. Изображение построено на основании магнитно-резонансной томографии в Шербрукском университете (Канада).
Препятствия, лабиринты, конкуренция: эпическая борьба сперматозоидов за право оплодотворить яйцеклетку.
Двустворчатый (слева) и брюхоногий (справа) моллюски, спрятавшиеся в раковины. В отличие от первых, которые могут быстро захлопнуть дверцу в ответ на опасность, вторым остаётся лишь извиваться в тайниках его крепости. Но брюхоногие всё-таки берут верх, ибо они могут просверлить оболочку и высосать двустворчатого досуха. Изображение — компьютерная томография живых организмов, проведённая в Гонконге.
Постройте Луну, побейте её астероидами и залейте океаном лавы. Эта компьютерная игра называется
Коралловые полипы образуют флюоресцирующий калейдоскоп под взглядом неинвазивного конфокального микроскопа и светом лазера. Подводную страну чудес показали нам сотрудники Гавайского университета в Маноа. Бонус: Бах и Вивальди.
Скрученные, покрытые иглами, похожие на кальмаров — это семена различных растений. Прекрасная демонстрация возможностей современной рентгеновской микроскопии. Спасибо чешским учёным!
На этом
Источник: КОМПЬЮЛЕНТА
Журнал BBC Wildlife подвёл итоги ежегодного конкурса среди автоматических фотоаппаратов-ловушек, с помощью которых учёные следят за жизнью дикой природы. В отличие от людей, эти устройства не просят пить-есть, не спят, не нарушают покой животных и в ответ не подвергаются нападениям, что особенно важно, если вы хотите изучить жизнь какого-нибудь гепарда.
Источник: КОМПЬЮЛЕНТА
Вот уже 38 лет компания Nikon проводит конкурс микрофотографий. На этот раз победителей выбирали почти из двух тысяч участников. Давайте без лишних слов воздадим должное лауреатам.
Первое место отдано изображению гематоэнцефалического барьера живого эмбриона рыбки данио. Жюри утверждает, кстати, что это вообще первый в истории снимок этого барьера в живом организме в процессе формирования. Чтобы различить эндотелиальные клетки головного мозга, Дженнифер Питерс и Майкл Тейлор из детской больницы Св. Иуды в Мемфисе (США) воспользовались флюоресцентными белками и конфокальной 3D-микроскопией. Изображения сложили и сжали в одно, раскрасив для придания глубины.
Второе место. Вальтер Пёрковский (США). Новорожденные паучата-рыси (Oxyopidae).
Третье место, Дилан Бёрнетт, Национальные институты здравоохранения (США). Человеческая остеосаркома (рак кости): филаменты актина (фиолетовые), митохондрии (жёлтые) и ДНК (голубая).
Четвёртое место. Райан Уильямсон, Медицинский институт Говарда Хьюза (США). Зрительная система плодовой мушки Drosophila melanogaster в процессе развития зрачка: сетчатка (золотистая), аксоны-фоторецепторы (голубые) и мозг (зелёный).
Пятое место. Онорио Косера, Университет Валенсии (Испания). Минерал какоксенит (водный фосфат железа).
Шестое место. Марек Мис (Польша). Десмидиевая водоросль Cosmarium sp. возле листа сфагнума.
Седьмое место. Майкл Бридж, Университет Юты (США). Глазной орган личинки Drosophila melanogaster на третьей стадии развития.
Восьмое место. Герд Гюнтер (ФРГ). Личинка гребневика Pleurobrachia sp.
Девятое место. Гейр Дранге (Норвегия). Муравей Myrmica sp. с личинкой.
Десятое место. Альваро Миготто, Университет Сан-Паулу (Бразилия). Офиура.
Одиннадцатое место. Джессика фон Штетина, Институт биомедицинских исследований Уайтхеда (США). Оптический срез верхней части пищеварительного канала личинки Drosophila melanogaster: сигнальный путь Notch (зелёный), цитоскелет (красный), клеточные ядра (голубые).
Двенадцатое место. Эзра Гук, Федеральная политехническая школа Лозанны (Швейцария). 3D-проба лимфоангиогенеза. Клетки пускают ростки из шариков декстрана, помещённых в фибриновый гель.
Тринадцатое место. Диана Липскомб, Университет Джорджа Вашингтона (США). Sonderia sp. — инфузория, которая питается различной ряской, диатомеями и цианобактериями.
Четырнадцатое место. Хосе Альмодовар Ривера, Университет Пуэрто-Рико. Пестик цветка Adenium obesum.
Пятнадцатое место. Андреа Дженре, Туринский университет (Италия). Фрагмент ноги божьей коровки Coccinella.
Шестнадцатое место. Дуглас Мур, Висконсинский университет в Стивенс-Пойнте (США). Окаменевшие улитки Turitella agate с пресноводными улитками Elimia tenera и остракодами (ракушковыми рачками).
Семнадцатое место. Чарльз Кребз (США). Жгучая трихома на жилке листа.
Восемнадцатое место. Дэвид Мейтленд (Великобритания). Коралловый песок.
Девятнадцатое место. Сомайе Нагилу, Тебризский университет (Иран). Цветочная завязь чеснока Allium sativum.
Двадцатое место. Дорит Хокмен, Кембриджский университет (Великобритания). Эмбрионы летучей мыши Molossus rufu.
Источник: КОМПЬЮЛЕНТА
Подведены итоги конкурса на лучшую фотографию дикой природы — 2012, проводившегося лондонским Музеем естественной истории.
Гран-при. Поль Никлен (Канада). «Реактивные императоры». Залитая солнцем стая императорских пингвинов возвращается с подводной охоты, устремившись к единственному в этом районе свободному ото льда участку моря Росса. Фотографу пришлось долго ждать в ледяной воде, а пингвины двигались настолько быстро, что он успел снять их лишь на чистом инстинкте. За кадром остался, без сомнения, впечатляющий подъём сотен птиц из глубинного мрака.
Гран-при среди юных фотографов. Оуэн Хёрн (Великобритания). «На встречных курсах». Когда родители Оуэна приступают к уборке урожая на своей ферме, над ними начинают кружить хищные птицы, высматривая мелких зверьков, потревоженных людьми. Снимок сиволичен: его сделали в графстве Бедфорд, как раз в том месте, где в конце 1960-х собирались строить третий лондонский аэропорт. Из-за массовых протестов от этой идеи отказались, поэтому в небесах всё ещё можно увидеть не только аэробусы, но и красных коршунов.
Приз имени Эрика Хоскинга за лучшее портфолио. Владимир Медведев (Россия). «Заснеженное стадо». На высоте 1 800 м над уровнем моря в горах канадского национального парка Банфф толсторогам приходится разгребать снег в поисках травы. Поначалу фотограф, прятавшийся на опушке соседнего леса, сделал несколько портретов животных, но понял, что при этом потерялся важный контекст. Он сменил объектив на широкоугольный, спустился по склону и сел прямо на пути стада. Дикие бараны прошли мимо, не обратив на него никакого внимания.
Приз имени Эрика Хоскинга за лучшее портфолио. Владимир Медведев (Россия). «Настороженный дикобраз». Фотограф почувствовал, что за ним наблюдают. До рассвета оставалось несколько часов, но очертания небольшого колючего куста можно было разглядеть. Снимать пришлось с медленным затвором и узкой вспышкой. К счастью, сцену оживил свет лодочной станции канадского национального парка Банфф. Несколько минут спустя дикобраз поднялся на задние лапы, бросил последний взгляд на человека и растворился в холодной тьме.
Приз имени Эрика Хоскинга за лучшее портфолио. Владимир Медведев (Россия). «Буранный свет». Озеро Пейто канадского национального парка Банфф знаменито своим красивым цветом. Молочно-бирюзовым оттенком оно обязано свету, отражённому от «ледникового молока», то есть ледниковых наносов, взвешенных в воде. В ясные дни свет был слишком резким, а по утрам и вечерам — чересчур тусклым. Фотограф решил дождаться снегопада, который смягчил бы свет и позволил снять озеро во всей красе, но это оказалось неожиданно сложной задачей: весной озеро сковано льдом, а осенью снег шёл всего дважды. Однако автор успел оказаться в нужном месте.
Приз имени Эрика Хоскинга за лучшее портфолио. Владимир Медведев (Россия). «Жизнь на границе». Редкий автомобилист, проносившийся по шоссе через канадский национальный парк Джаспер, замечал спокойно лежащего самца благородного оленя. А вот фотограф не сплоховал. К счастью, пока он парковался, устанавливал штатив, возился с настройками и ждал, пока прогромыхает грузовик, олень не пошевелился. Автору хотелось показать, как близка к нам природа. Сделав снимок, он внезапно осознал, что выдаёт оленя, а потому так же быстро собрался и уехал.
Приз имени Джеральда Даррелла за лучшую фотографию исчезающего вида. Ким Вольхутер (ЮАР). «Тяжёлые времена». Автор четыре года снимал фильм о гиеновидных собаках заповедника Малилангве (Зимбабве) и не понаслышке знает, как тяжела жизнь этих животных в современных условиях. Снимок сделан после того, как он вместе с одной из стай прошёл несколько километров к котловине Сосиги, а она оказалась совершенно сухой. «Гиеновидным собакам требуются огромные территории, — подчёркивает фотограф. — Если мы защитим их, то сохраним целые экосистемы».
Приз лучшему фотожурналисту, снимающему дикую природу. Стив Уинтер (США). «Повесть о тигре». Сотрудник журнала National Geographic поставил своей целью рассказать о красоте тигров, об их проблемах и о героических усилиях по их спасению. Несмотря на миллионы долларов, выделенные на защиту тигров, их численность продолжает снижаться. В мире осталось около 3 200 особей, в основном в Индии.
Победитель в номинации «Мир в наших руках». Анна Хенли (Великобритания). «Без льда никуда». Фотограф увидела эту сцену в четыре часа октябрьского утра с борта судна, направлявшегося на Шпицберген. Медведь неуверенно исследовал края льдины, не зная, куда поставить ногу. На снимке, сделанном с помощью сверхширокоугольного объектива, большое животное словно оказалось на вершине своего ледяного мира, который рушится на глазах.
Источник: КОМПЬЮЛЕНТА
06-03-2011 Просмотров:12252 Новости Микологии Антоненко Андрей
Американские учёные описали четыре новых вида «зомбифицирующих» грибов. Мёртвый муравей, вцепившийся в лист, и плодовое тело гриба-паразита (фото Harry C. Evans / Simon L. Elliot / David P. Hughes) Грибы рода...
11-06-2013 Просмотров:35420 Бактерии (Bacteria) Антоненко Андрей
Царство: Бактерии (лат. Bacteria) Оглавление 1. Введение 2. Строение бактерий 3. Способы передвижения бактерий и их раздражимость 4. Метаболизм бактерий 5. Размножение и устройство генетического аппарата 6. Клеточная дифференциация 7. Классификация бактерий 8. Происхождение, эволюция, место в развитии жизни на Земле 9. Роль бактерий в природе 1. Введение В...
23-01-2012 Просмотров:11535 Новости Зоологии Антоненко Андрей
Зоологи из Университета Ренна (Франция) обнаружили, что дельфины могут запоминать звуки и повторять их спустя довольно продолжительное время. Не исключено, что дельфины давно заговорили бы с нами на нашем языке, если...
13-03-2017 Просмотров:5539 Новости Генетики Антоненко Андрей
Ученые нашли у мхов ген, который помогает справляться с высыханием, а у высших сосудистых растений стал основой для выработки древесины, необходимых для жизни на суше. Результаты исследования, проведенного специалистами из Франции...
27-01-2016 Просмотров:6884 Новости Зоологии Антоненко Андрей
Удильщики не только претендуют на звание самых жутких рыб на всей планете, но и могут похвастаться самым безумным способом спаривания из всех существующих. Самец, размером в десять раз меньше самки, вгрызается в неё, а затем буквально врастает в её тело, становясь...
Палеонтологи выяснили, что уже во времена динозавров насекомые активно использовали для маскировки растительный мусор и прочие посторонние предметы. Об этом свидетельствуют находки, сделанные в меловых янтарях. Результаты исследования, проведенного китайскими учеными…
При оценке среды обитания Caenorhabditis elegans может решить, оставаться ли на месте или искать более богатый на пищу участок, только при наличии гена tyra-3. Этот ген кодирует нейрорецептор, связывающий аналог…
Ученые из Кембриджского университета (Великобритания), под руководством докторанта Александра Хакманна (Alexander Hackmann) разобрались в том, как муравьи вида Camponotusrufifemur чистят свои антенны. Этот механизм оказался очень интересным и может найти применение в…
Нельма - типичная полупроходная рыба. Основным местом ее обитания являются низовья Енисея - дельта, губа с горлом и южная опресненная часть Енисейского залива. Единично встречается в прибрежной зоне средней части…
Орнитологи из Оксфорда (Великобритания), изучив клювы птиц-печников, усомнились в истинности одного из главных принципов видообразования, гласящего, что новые виды возникают тогда, когда предковая популяция оказывается разделённой. Например, если посередине ареала…
Американские палеонтологи проанализировали устройство недавно найденных останков ног и рук предположительно первого примата Земли, древнего животного Purgatorius, и пришли к выводу, что он жил не на земле, как считалось ранее, а на ветвях деревьев, говорится в статье,…
В Марокко найдено существо причудливого облика, жившее в раннем палеозое. Оно было крупным фильтратором, подобно китам, имело вытянутое тело, как у кальмара, и обладало членистыми конечностями. Aegirocassis benmoulaeОписание находки, подготовленное американскими…
Мы привыкли считать суицид отклонением от нормы, обосновывая это биологическими аргументами: дескать, где вы видели, чтобы животные кончали жизнь самоубийством? Это же противоречит эволюции и вообще принципам жизни на Земле.…
Биологи установили, что макаки способны различать на снимках знакомых и незнакомых обезьян. Результат удивил учёных, поскольку в обычной жизни у макак нет фотоснимков, и неочевидно, что обезьяны могли бы сходу…