Мир дикой природы на wwlife.ru
Вы находитесь здесь:Все добавления>>Мир дикой природы на wwlife.ru - Все добавления


Многие американские обезьяны используют странный ритуал. Оказалось, что самки капуцинов буквально тают, унюхав запах мужской мочи.

Каруцин (Cebus apella) Каруцин (Cebus apella) У некоторых обезьян-капуцинов существует странный на первый взгляд ритуал: они мочатся на ладони, а затем обтирают собственную шкуру. Теперь ученые выяснили, в чем смысл этой обезьяньей уринотерапии. Исследование, проведенное приматологом Кимберли Филлипс из Университета в Сан-Антонио, показало, что мозг самок бурых черноголовых капуцинов становится более активным, когда они чуют запах половозрелых самцов.

Некоторые населяющие Новый свет приматы, в том числе колумбийские ревуны, саймири и некоторые капуцины систематически умываются мочой, обтирая ноги и заднюю часть туловища. Для объяснения феномена было высказано немало гипотез. Предполагали, что обезьяны таким образом регулируют температуру тела или отождествляют друг друга по запаху. «Однако в одном исследовании утверждалось, что самцы чаще умывались мочой, когда до них домогались самки», — пояснила Филлипс. Ученые решили выяснить, не подают ли во время странного ритуала самцы капуцинов химический сигнал самкам о своей зрелости и статусе.

Самкопривлекающее обтирание

Для этого ученые решили сравнить активность мозга самок в моменты, когда те улавливают взрослых самцов и юнцов. Магнитно-резонансная томография показала, что мозг самок возбуждается сильнее, когда они чуют запах мочи взрослых особей. Стало ясно, что в моче взрослых самцов содержится больше полового гормона, что и привлекает самок. Концентрация гормона связана с сексуальной зрелостью особи и ее социальным статусом.

«Мы установили, что они используют это, как форму коммуникации, чтобы сообщить о своем сексуальном и социальном статусе», — добавила исследователь. Открытие стало неожиданным для ученых. Ведь раньше считалось, что капуцины не передают сигналы, используя запахи. Работа ученых опубликована в журнале American Journal of Primatology.


Источник: Infox.ru


Муравьи-листорезы (Atta texana) получили своё название из-за пристрастия к листве деревьев, однако сами они листья не едят. Эти насекомые не могут получать питательные вещества непосредственно из растений, поэтому собранную зелёную массу для них перерабатывают грибы рода Attamyces, а муравьи уже питаются кусочками грибницы.

Новые исследования показали, что техасские муравьи-листорезы культивируют  вид грибов Attamyces, устойчивых к переохлаждению. (Фото Seth Patterson.) Новые исследования показали, что техасские муравьи-листорезы культивируют вид грибов Attamyces, устойчивых к переохлаждению. (Фото Seth Patterson.) В ходе эволюции между муравьями и грибами образовался «жёсткий» мутуализм — тип взаимовыгодного сожительства, когда оба биологических вида не могут выжить друг без друга.

Большинство видов муравьёв-листорезов живут в тропиках из-за условий, которые им «диктуют» грибы Attamyces. Поэтому Atta texana, населяющий северные области американских штатов Техас и Луизиана, где зимняя температура опускается ниже нуля, долгое время интриговал биологов. Наконец, Скотт Соломон и Ульрих Мюллер из Университета штата Техас исследовали жизнедеятельность колоний этого вида муравьёв и выяснили, что Atta texana содержат под землёй многоуровневые теплицы, до трёх метров в глубину. При наступлении холодов, словно заботливые садоводы, они переносят грибы на нижние «этажи», в более тёплые и стабильные условия.

Здесь стоит заметить, что дело не только в исключительной заботливости муравьёв: грибы, сожительствующие с Atta texana, генетически более устойчивы к холоду, чем выращиваемые более южными видами насекомых. Это свидетельствует о том, что переселение Atta texana на север происходило в течение нескольких миллионов лет, за которые Attamyces приобрели некоторую морозоустойчивость.

Границы ареала биологического вида обычно определяются границами распространения вида-конкурента или просто ареалом хищника-врага. В отношении техасских муравьёв-листорезов учёные отмечают тот редкий случай, когда распространение видов полностью взаимозависимо от эволюционного развития обоих «товарищей».

Результаты исследования опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.


Источник: КОМПЬЮЛЕНТА


Традиционное представление о переходе древнейших организмов от одно- к многоклеточности заключается в том, что это необратимый скачок, после которого многоклеточные организмы продолжили усложняться, оставив далеко позади одноклеточных предков. Но, как утверждает Беттина Ширмайстер из Цюрихского университета (Швейцария), у сине-зелёных водорослей многоклеточность несколько раз возникала и терялась в ходе эволюции.

Вид на Большой призматический источник, что в Йеллоустоунском национальном  парке (США). Характерная окраска гейзера — это они, сине-зелёные.  (Фото Jim Wark / Stock Connection / Science Faction / Corbis.) Вид на Большой призматический источник, что в Йеллоустоунском национальном парке (США). Характерная окраска гейзера — это они, сине-зелёные. (Фото Jim Wark / Stock Connection / Science Faction / Corbis.) Сине-зелёные водоросли (или цианобактерии), фотосинтетические прокариоты, впервые обнаруживают своё присутствие в окаменелостях, чей возраст достигает 2,5 млрд лет; с тех пор они широко и основательно расселились по всей планете. Группа исследователей под началом г-жи Ширмайстер, использовав генетические карты 1 254 видов цианобактерий, построила на основании генетического родства 11 000 филогенетических (эволюционных) деревьев водорослей, чтобы понять, в какой именно точке эволюции сине-зелёных возникла многоклеточность.

К удивлению учёных, сравнение генетических карт показало, что таких точек в истории цианобактерий было несколько. И даже более того: многие современные одноклеточные произошли от многоклеточных предков, так что многоклеточность не является таким уж необратимым эволюционным скачком.

Впрочем, как отмечает палеобиолог Эндрю Нолл из Гарвардского университета (США), цианобактерии — это цианобактерии, и даже если их многоклеточные уступают одноклеточным в сложности организации — биохимической, генетической или структурной, это не обязательно справедливо в случае развития многоклеточности у эукариот.

Результаты исследования немецких учёных опубликованы в февральском номере журнала BMC Evolutionary Biology


Источник: КОМПЬЮЛЕНТА


Мэтью Зальцман из Университета штата Огайо (США) и его коллеги предоставили новые данные, свидетельствующие о том, что планктон сыграл важнейшую роль в образовании кислородной атмосферы Земли.

Разнообразие планктона (иллюстрация Yannemann) Разнообразие планктона (иллюстрация Yannemann) Работа основана на предыдущем открытии этой научной группы, показавшей, что 500 млн лет назад потрясения в земной коре стали причиной обратного парникового эффекта, охладившего океаны и способствовавшего расцвету планктона, который в свою очередь и накачал атмосферу кислородом.

Новое исследование посвящено подробному рассказу о том, как кислород практически исчез из атмосферы во время кембрийского периода, чтобы затем вернуться с новой силой.

Около 500 млн лет назад произошло событие, которое учёные называют кембрийским положительным сдвигом углеродного изотопа (Steptoean Positive Carbon Isotope Excursion, SPICE). Именно г-н Зальцман и его коллеги показали, что этот феномен был вызван захоронением огромного количества органического материала в морских отложениях, в результате чего значительная часть углекислого газа ушла из атмосферы, а кислород, напротив, её наполнил. Чем больше кислорода находится к клетке планктона, тем с большей охотой он поглощает лёгкий изотоп углерода (C¹²) в углекислом газе.

Изучив изотопы в ископаемом планктоне, который сохранился в породах центральных Соединённых Штатов, австралийского буша и Китая, исследователи пришли к выводу, что SPICE произошёл почти одновременно со взрывом разнообразия планктона («планктоновая революция»).

Предыдущие исследования по-разному оценивали уровень кислорода в атмосфере в кембрийском периоде — от 1 до 20%. Если верно максимальное значение, то SPICE вызвал увеличение концентрации до 30% (нынешний показатель — 21%). Новое исследование предлагает иной взгляд на проблему: 5–10%. Другими словами, только после SPICE — впервые в истории планеты — концентрация кислорода достигла современного уровня.

Результаты исследования опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences,


Источник: Infox.ru


Случайные статьи

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

РФ расширит программу сохранения вымирающих видов животных

23-09-2014 Просмотров:7265 Новости Экологии Антоненко Андрей - avatar Антоненко Андрей

РФ расширит программу сохранения вымирающих видов животных

Власти РФ в рамках работы по сохранению редких видов животных намерены поддержать исследования символа азиатских степей — сайгаков, находящихся на грани вымирания; осетровых рыб и мигрирующих видов птиц, которые связывают Россию с другими странами Евразии, сообщил...

Вирусы (Virus)

27-06-2013 Просмотров:17732 Вирусы (Virus) Антоненко Андрей - avatar Антоненко Андрей

Вирусы (Virus)

Ви́рус (от лат. virus — яд, ядовитое начало) — мельчайшие возбудители инфекционных болезней (рис. 1). До конца 19 в. термин «вирус» использовался в медицине для обозначения любого инфекционного агента, вызывающего...

Антарктические грибы могут выжить на Марсе

29-01-2016 Просмотров:7075 Новости Микологии Антоненко Андрей - avatar Антоненко Андрей

Антарктические грибы могут выжить на Марсе

Европейские ученые собрали крошечные грибы, которые живут на антарктических скалах и отправили их на Международную космическую станцию. После 18 месяцев на борту в условиях, схожих с теми, что царят на...

Попугаи могут обучать друг друга столярному делу

04-09-2014 Просмотров:7200 Новости Зоологии Антоненко Андрей - avatar Антоненко Андрей

Попугаи могут обучать друг друга столярному делу

Биологи показали, что какаду способны обучать своих собратьев изготовлению простейших орудий труда. Ранее подобное поведение не наблюдалось среди пернатых. КакадуОб этом говорится в статье австрийских и британских ученых, опубликованной в журнале...

В денисовском геноме обнаружили неизвестного гоминина

20-11-2013 Просмотров:8457 Новости Палеонтологии Антоненко Андрей - avatar Антоненко Андрей

В денисовском геноме обнаружили неизвестного гоминина

В геноме вымершего вида — денисовца — обнаружены необычные кусочки ДНК, которые, по-видимому, достались ему от какой-то другой группы.  Денисова пещера (фото РИА Новости / SPL). Возможно, это свидетельство существования совершенно...

top-iconВверх

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