en
Feedback
BioScope🌿

BioScope🌿

Open in Telegram

Научно-популярный канал, посвященный биологии🔬 ✍️ Связь с авторами канала: @maximbdch @yatutsashka

Show more
373
Subscribers
No data24 hours
-17 days
-130 days
Posts Archive
Кошмар Дженкина 🕸️ Сегодня расскажу вам о настоящем и невероятном кошмаре, который мучил Дарвина и почти уничтожил его теорию. В июне 1867 года в журнале «North British Review» вышла статья английского инженера Дженкина «Происхождение видов» 🕸️ Дженкин критиковал идею естественного отбора, его аргумент - поглощающее влияние свободного скрещивания. 🕸️ Он утверждал, что признаки всегда «заболачиваются» и все особи приходят к среднему значению. По Дженкину признак может сохраниться только в том случае, если проявится у множества особей за короткий промежуток времени. 🕸️ Конечно, Дженкин ошибался, так как считал, что признаки при передаче уменьшаются, однако это абсолютно неверно. Признаки при скрещивании передаются в полном объёме (либо не передаются вовсе). 🕸️ После прочтения статьи Дженкина, Дарвин признал критику, назвав её «Кошмаром Дженкина», а также он писал своему другу Хукеру: «Знаете, я почувствовал себя очень приниженным, закончив чтение статьи». Эта статья была одной из главных причин, почему Дарвин ошибочно признал возможность наследования приобретенных признаков в переиздании своих работ. 🕸️ Позже критика Дженкина получила опровержение после открытия законов наследственности Менделя, хромосомной теории Моргана, открытия структуры ДНК и т.д. Вот так вот один английский инженер, который изобрел канатные дороги, смог перевернуть на почти полвека всю эволюционную биологию и чуть не разрушил теорию Дарвина. #эволюция

Чертей в аду не нашли, а вот бактерии есть 🦠 Далеко не всегда взгляды обсерваторий прикованы к далёкому космосу. Deep Carbon
Чертей в аду не нашли, а вот бактерии есть 🦠 Далеко не всегда взгляды обсерваторий прикованы к далёкому космосу. Deep Carbon Observatory (обсерватория глубинного углерода) - международное сообщество учёных, изучающих глобальный цикл углерода на Земле и его роль в жизни планеты. В проекте принимают участие несколько сотен учёных различных направлений: биологи, химики, физики и геологи. 🦠 В 2018 году DCO объявили о результатах своих исследований в области глубинной биологии. Результаты были по настоящему поражающие - по расчетам учёных под землёй находится огромное количество жизни. Глубина на которую проникает жизнь составляет около 5 км под континентами и 2,5 км под морским дном. Во всей этой толще литосферы по их расчетам находится около 15-20% всей биомассы Земли (за исключением растений) и приблизительно 70% всего разнообразия бактерий и архей. 🦠 Пока ещё окончательно так и не установлена нижняя граница жизни в литосфере. Каждый раз появляются все новые и новые организмы, которые бьют абсолютно все рекорды. Так архея Geogemma barossii, живущая на глубине в 5 км, способна жить и размножаться при немыслимой для наземных животных организмов температуре в 121°С. Кроме архей и бактерий в земной толще обитают одноклеточные грибы и некоторые животные. 🦠 Кроме того, обнаружение жизни в таких экстремальных условиях возобновляет дискуссии по поводу теории панспермии, а совместно с исследованием учёных из Токио, которые показали, что колонии бактерий деинококков способны переживать длительные промежутки времени в открытом космосе, дает серьезную пищу для размышления о возможности занесения жизни на нашу планету из космоса или переноса жизни с Земли на другие планеты.

ШТРИХИ ЭВОЛЮЦИИ #2 Дорогие пассажиры, поезд прибывает на станцию «Эоцен»! Добро пожаловать в новый выпуск рубрики «Штрихи Эво
ШТРИХИ ЭВОЛЮЦИИ #2 Дорогие пассажиры, поезд прибывает на станцию «Эоцен»! Добро пожаловать в новый выпуск рубрики «Штрихи Эволюции», сегодня мы продолжаем наше путешествие по эволюции человека; ранее мы с вами обсуждали нашего Великого Предка, а сейчас мы поговорим об еще одном нашем предке. Кто такой Плезиадапис? • Плезиадапис - вымершее млекопитающее, жившее ~55 миллионов лет назад (в эоцене). • Это довольно небольшой зверёк (как современный кролик), имеющий длинную вытянутую морду. Судя по строению его черепа - всеядный (либо травоядный). • Питался в основном растительной пищей (возможно, еще насекомых), с помощью своих лап брал и обрабатывал пищу. Конкуренция с другими млекопитающими стала основным толчком к развитию стратегии поиска пиши и рациона Плезиадаписа в целом. • Плезиадапис имел лапы с пятью пальцами (принадлежность к приматам), которые выглядят довольно жутко в некоторых интерпретациях. • Вёл наземный образ жизни, большое количество времени проводил на ветках деревьев. Где жил Плезиадапис? • Обитал в различных современных регионах Европы в лесистых зарослях (укрытие от хищников). • Теплый и влажный климат того времени был идеальным для этого зверька, что дало возможность им расширять свой ареал. Особенности Плезиадаписа: • Сочетание признаков древних и современных травоядных. • Лапы с пятью пальцами. • Длинные и стройные конечности - соответственно, он обладал скоростью и ловкостью. • Массивные зубы, которые указывают на то, что он ел жесткую растительную пищу (например: ветки). Почему Плезиадапис вымер? • Ученые пока не знают, что стало главным фактором вымирания Плезиадаписов. • Одни из гипотез: существенное изменение климата; неверное определенное время его жизни на планете. Будем честны, Плезиадапис очень даже похож на Пургаториуса, что неудивительно, ведь оба предка жили друг за дружкой (скорее всего еще и близкие родственники). Но чем дальше - тем больше изменений и интересностей мы будем с вами наблюдать. Про следующий виток нашей эволюции я расскажу вам уже совсем скоро, до встречи! 😉

🔞Больше - лучше?🔞 Сегодняшний пост затронет довольно интимную тему - половую жизнь ехидн. 🦔 Ехидновые - семейство млекопит
🔞Больше - лучше?🔞 Сегодняшний пост затронет довольно интимную тему - половую жизнь ехидн. 🦔 Ехидновые - семейство млекопитающих из отряда однопроходные (яйцекладущие). Получили свое название от персонажа древнегреческих мифов - Ехидны, наполовину женщины, наполовину змеи. Однако, природа наделила ехидн не только способностью откладывать яйца, самцы имеют аж четыре головки на двух пенисах, а у самок нет влагалища. И сейчас мы разберемся как так вышло и что они с этим делают. 🦔 Обычно за готовой к оплодотворению самкой тянется шлейф феромонов, на который собирается целая толпа из множества самцов. Когда самку удовлетворяет количество особей противоположного пола, она ложится на бок, показывая, что готова к оплодотворению. Самцы, кружа вокруг нее хоровод, выкапывают рядом с ней ров и начинают сражаться за право продолжить род, стараясь выпихнуть друг друга из ямы. Последний оставшийся в яме завоевывает право на спаривание и ближайшие два часа будет занят этим процессом, остальные же уйдут ни с чем. 🦔 Пенис самца ехидны представляет из себя два пениса сросшихся между собой, при этом оба этих пениса ещё раз раздваиваются и образуют четыре головки. 🦔 В не эрегированном состоянии пенис спрятан внутрь тела, а мошонка и вовсе отсутствует. 🦔 Не смотря на наличие четырех головок, мочеиспускание происходит через клоаку, а пенис служит только для эякуляции. 🦔 Уретра самцов делится на четыре канала, каждый из которых идёт к одной из четырех головок, вместе с уретрой также делится и кровеносный сосуд. 🦔 Во время эрекции одновременно задействуются только две головки из четырех, причем работающие поочередно, что позволяет ехиднам производить до 10 половых актов практически без остановки. 🦔 Учёные считают, что спаривание на боку и привело к тому, что в один момент способен быть эрегирован только один из двух пенисов. Наличие же четырех головок связывают с устройством половой системы самки. Дело в том, что самки лишены вагины, у них есть только клоака. В клоаке понамешаны и моча, и фекалии, и половые продукты, что усложняет задачу сперматозоидов. Поэтому четыре головки служат для того, чтобы ввести в самку как можно больше спермы и распределить ее по клоаке как можно шире, в надежде на то, что хоть какая-то не часть доберется до яйцеклетки и оплодотворит ее. Фото в комментариях⬇️ #биология18+

Одинокий баклажан 🍆 Кто уже успел оценить новую обложку Science? • На обложке — родственник современных баклажанов Solanum a
Одинокий баклажан 🍆 Кто уже успел оценить новую обложку Science? • На обложке — родственник современных баклажанов Solanum atropurpureum. • Одно из отличий этого растения — шипы.
Острые выступы эпидермиса, известные как колючки, конвергентно эволюционировали множество раз в ходе эволюции растений.
• Потеря колючек является частью синдрома одомашнивания видов, выведенных от диких родственников с колючками. • Международная группа ученых смогла выявить ген пасленовых, который необходим для образования колючек. Название у этого гена довольно комичное — ген LONELY GUY (LOG). • Однако, этот баклажан точно не одинок в том, что у него есть мутации в этом гене также оказались важными для выращивания китайского финика и декоративных роз, у всех из которых нет шипов в результате всего одной мутации! Читать полную статью! #новостинауки

🌍ЭВОЛЮЦИОННЫЙ ДЕЛОРИАН🌍 Рад представить вам новую рубрику на канале. В ней я постараюсь познакомить вас с историей Земли, к
🌍ЭВОЛЮЦИОННЫЙ ДЕЛОРИАН🌍 Рад представить вам новую рубрику на канале. В ней я постараюсь познакомить вас с историей Земли, как планеты, и развитием на ней жизни. Наша с вами планета, является возрастной не только по человеческим меркам. Возраст Земли оценивается учёными примерно в 4,55 млрд лет, что является почти третью от возраста самой вселенной. За это время Земля успела претерпеть огромное количество изменений, пройдя путь от раскаленного шара, до планеты, на которой кипит жизнь десятков миллионов видов всевозможных живых организмов, в том числе и разумных. В этой новой рубрике мы пройдем всю историю Земли от ее появления до наших дней, рассмотрим геологические и климатические изменения и конечно же развитие жизни. Но перед началом нашего повествования стоит познакомиться с минимальной терминологией, чтобы не путаться в дальнейшем. Итак, как мы уже выяснили, нашей планете примерно 4,5 млрд лет. Охарактеризовать такой огромный промежуток времени со всеми его изменениями задача непростая. Поэтому была придумана геохронологическая шкала* (стратиграфическая шкала). В настоящее время эта шкала активно используется в геологии и палеонтологии для разделения истории Земли на миллионы и сотни тысяч лет. Крупнейшим временным отрезком шкалы является эон. Всего в шкале 4 эона: катархей, архей, протерозой и фанерозой. Первые три эона неофициально объединяются в суперэон - докембрий. Каждый эон отражает принципиальное различие в развитии литосферы, атмосферы, гидросферы и биосферы от других эонов. Эоны делятся на эры. Границами эр служат масштабные изменения абиотической среды или биосферы. Каждая эра в свою очередь подразделяется на периоды. Периодами называют временные интервалы в которые сформировались характерные для этого периода породы и отложения. Периоды разделяются на эпохи (отделы), а те в свою очередь на геологические века (ярусы), которые являются наименьшей единицей геохронологической шкалы. Начнется наше путешествие в далёкие времена катархея, а закончится в мегхалайском ярусе эпохи голоцена четвертичного периода кайнозойской эры в эоне фанерозой, то есть в наши дни. * В этой рубрике я буду использовать международную стратиграфическую шкалу, в России также применяется общая стратиграфическая шкала, которая несколько отличается от международной.

Что мы натворили в Китае? Неожиданный новый выпуск нашей давнишней рубрики врывается в эти серые и дождливые будни. Сегодня х
+1
Что мы натворили в Китае? Неожиданный новый выпуск нашей давнишней рубрики врывается в эти серые и дождливые будни. Сегодня хочу рассказать вам о том, как китайцы смогли убить всех воробьёв в своей стране, после чего чуть не умерли от голода. 🇨🇳 Зимой 1957 года Чжоу Цзянь – замминистра образования – выступил с предложением начать масштабную кампанию по истреблению воробьёв. Обосновал он это тем, что если уничтожить всех крыс и муравьев, то сельское хозяйство Китая войдет в эпоху процветания. 💀 Маленьких птиц ловили, травили, старались не пускать их на землю, чтобы те упали, так как воробьи могут находиться в полете лишь до 15 минут. Удивительно, насколько это в то время сплотило народ Китая, потому что истреблением занимались и дети, и старики. 💀За первые 3 дня кампании было уничтожено более 1 млн воробьев. А за год - 2 млрд. Китайцы ликовали, вредители уничтожены! 🌾 Уже в 1959 году Китай и правда собрал огромнейший урожай, от чего эйфория народа стала еще больше. В тот год смог наесться каждый, однако потом пришли последствия. 🦗 Спустя год на всех полях было невиданное кол-во саранчи и других вредителей. Они не просто ели урожай, они буквально стирали его с лица земли за считанные минуты. После новых кампаний (уже по уничтожению вредителей) Китайцы поняли, что их сил не хватает. Китай начал голодать, пока насекомые праздновали победу огромным пиром. В то время от голода погибло около 30 млн человек. 🐦‍⬛ Выходом из ситуации стал завоз птиц из СССР и Канады, которые везли их вагонами! Туристам-воробьям очень уж пришлось по вкусу такое место для жизни, где они и сами устроили пир из насекомых. Урожай постепенно вернулся. Китайцы с тех пор начали более внимательно относиться к своей флоре и фауне и не принимать поспешных решений. Это была еще одна история о том, как люди, вмешавшись в природный баланс, выстрелили себе в ногу. Давайте будем учиться на ошибках наших предков ❤️

Забытая леди ДНК 🧬 Розалинд Франклин родилась в Лондоне в 1920 году. • В начале второй мировой Розалинд очень хотела внести
Забытая леди ДНК 🧬 Розалинд Франклин родилась в Лондоне в 1920 году. • В начале второй мировой Розалинд очень хотела внести свой вклад, что повлияло на тему её докторской «Физическая химия твёрдых органических коллоидов на примере угля и связанных с ним материалов». • В Королевском колледже Лондона её руководитель Джон Рэндалл перенаправил её на исследование структуры ДНК. • В колледже у Розалинд были трения с другими исследователями, которые занимались изучением молекулярной структуры ДНК; это случилось по вине Рэндалла, который столкнул их. • Именно Розалинд Франклин получила снимки спирали ДНК и описала в своих рукописях. Научный журнал, куда их послала Розалинд, получил ее работу о ДНК ровно за день до того, как знаменитые Крик и Уотсон закончили свою модель. Что о ней говорили её современники?
Боюсь, что мы всегда относились к ней, скажем, снисходительно
- Френсис Крик
Предполагается, что всю работу проводил Уилкинс, а мисс Франклин, очевидно, дура
- Питер Кавендиш • А единственный, кто якобы поддерживал Розалинд, Джон Рэндалл, посоветовал ей прекратить исследования нуклеиновой кислоты. • Так как Розалинд скончалась очень рано (в 1958 году), то и нобелевскую премию получить она не успела, к сожалению. Все почести и признание Розалинд Франклин получила лишь посмертно. Выводы для себя сделайте сами. Очень грустная история об очередной невзаимной любви учёного и науки.💔

ВЕЛИКИЙ ПРЕДОК Вводный выпуск новой рубрики посвящён так называемому «Великому Предку», отцу-основателю приматов - Пургаториу
ВЕЛИКИЙ ПРЕДОК Вводный выпуск новой рубрики посвящён так называемому «Великому Предку», отцу-основателю приматов - Пургаториусу. • Наш прадедушка, если можно так сказать, жил около 66 миллионов лет назад (в Палеоцене). Это время примерно совпадает с вымиранием динозавров, что является одним из решающих факторов в эволюции млекопитающих (и приматов в частности). • Пургаториус - небольшой зверь от 10 до 15 см, внешне схож с белками. Мозг у него был всего-то весом почти 1 грамм. • Анализируя строение зубов, исследователи пришли к выводу, что они были всеядными животными. Пока динозавры теряли свою власть на планете, наши предки были более живучими и пока еще не сильно специализированными. После вымирания динозавров мир стал более свободным и открытым для млекопитающих. Теплый влажный климат стал основой для создания тропиков и субтропиков. Конечно, млекопитающие не стали отказываться от огромных новых ниш, новых способов и мест питания и так далее. Именно всеядность пургаториусов послужила для развитие интеллекта. Днем они лазили по деревьям, скакали с ветки на ветку (что и отличает приматов от грызунов, а также является причиной для развития вестибулярного аппарата и зрения), а ночью отсыпались. Их размер позволял им легко прятаться среди травы и ветвей. Однако даже так многие виды пурагториусов вымирали и проигрывали эволюционную гонку грызунам. Какие признаки современные приматы получили от пургаториуса? • Дневной образ жизни - решающий фактор, т.к. в то время большинство зверей вели ночной образ жизни - более того, именно днем удобно развивать социальные взаимодействия в стае, а соответственно и интеллект • древесность (в том числе и хватательные кисти и тп) • всеядность • малое кол-во детенышей • большая продолжительность жизни Постепенно пургаториусы становились успешным видом и распространялись, т.к. серьезных врагов у них не было (до появления хищных птиц). Именно пургаториусы дали начало эволюционной радиации приматов, наверное, мы должны сказать им спасибо за это, ведь если бы эти «прыгучие белки» не выжили, то сейчас этот пост не смотрели бы другие современные уже не прыгучие белки. К сожалению, находок по пургаториусам меньше, чем хотелось бы, поэтому мы не можем узнать более подробно об их жизни и особенностях строения. Однако не будем унывать, а лучше в следующем выпуске новой рубрики пойдем дальше по эволюционному древу!

ЭВОЛЮЦИОННЫЕ ШТРИХИ ✂️ Кажется, мы все миллион раз слышали «человек произошёл от обезьяны», но что же это за обезьяны такие?
ЭВОЛЮЦИОННЫЕ ШТРИХИ ✂️ Кажется, мы все миллион раз слышали «человек произошёл от обезьяны», но что же это за обезьяны такие? Откуда они взялись и куда исчезли? На все эти вопросы вы найдёте ответы в нашей новой рубрике! Антропология - наука о происхождении человека. К сожалению, данное направление не настолько популярно и развито среди молодых учёных и студентов, с чем активно борются популяризаторы науки. Мы постепенно пройдем по эволюционному древу с самых низов и дойдём буквально до нас с вами. Пристегнитесь, всем хорошего пути по эволюции человека! 🧬

Кровь ледников🩸 В снегах за полярным кругом или в горах на огромной высоте иногда можно увидеть снег розового цвета, который
Кровь ледников🩸 В снегах за полярным кругом или в горах на огромной высоте иногда можно увидеть снег розового цвета, который издалека выглядит как кровь ледников. 🩸 "Кровь ледников", розовый снег, арбузный снег все это названия одного и того же явления, которое можно наблюдать в местах, где температура воздуха почти всегда находится ниже нуля. 🩸 Причиной розового снега являются зелёные водоросли. А именно, устойчивая к низким температурам снежная хламидомонада, Chlamydomonas nivalis. 🩸 Живёт этот организм в холодных снегах, в зонах постоянного холода, так как температура в +4°С уже является губительной для него. 🩸 Когда длина дня начинает увеличиваться, а температура повышаться, водоросли спрятанные под снегом выходят на поверхность и начинают процессы фотосинтеза и размножения. 🩸 Кроме хлорофилла у снежной хламидомонады присутствует такой пигмент, как астаксантин, который и придает водоросли характерный ей розовый цвет. Подробнее про астаксантин читайте тут. 🩸 Водоросли отлично приспособились к холодному и агрессивному солнцу. Меняя цвет снега, они уменьшают его отражающую способность, тем самым повышая его температуру и создавая себе комфортные условия. Однако данное явление может приводить к таянию и сходу ледников. Кроме этого водоросли отлично справляются с Уф-излучением, что позволяет им жить на огромной высоте. 🩸 Свое название "арбузный снег" получил не только за сходство с соком арбуза по цвету. При взаимодействии хламидомонад с воздухом образуется вещество, которое имеет слабый арбузный запах и арбузный вкус. Однако пробовать арбузный снег не стоит, так как это может привести к отравлению. 🩸 Снежная хламидомонада является кормовой базой для беспозвоночных, обитающих в холодных снегах. Ей питаются многочисленные одноклеточные, некоторые кольчатые и круглые черви, коловратки и коллемболы.

🌿 Почему цветет вода? 🌿 Причиной цветения воды является фитопланктон. Чаще всего это зеленые водоросли или цианобактерии. О
🌿 Почему цветет вода? 🌿 Причиной цветения воды является фитопланктон. Чаще всего это зеленые водоросли или цианобактерии. Однако цветение могут вызывать и другие организмы (например, цветение воды в Балтийском море вызывается динофлагеллятами Prorocentrum minimum). Осенние цветения водоемов в холодную погоду часто вызываются эвгленами.   🌿 А как фитопланктон попадает в воду? 🌿 • Чаще всего данные микроорганизмы уже живут в воде и ждут благоприятных условий для начала бурного роста. • Также споры попадают в водоемы из рек и ручейков, которые собирают их из почв, а также с дождевой водой. • Споры переносятся в водоемы ветром с песком и пылью. 🌿 Какие причины заставляют фитопланктон так активно размножаться? 🌿   • Для размножения фитопланктона отлично подходит теплое время года, когда вода прогревается до +25°С и выше. • Процессы эвтрофикации. Эвтрофикация - попадание в воду большого количества биогенных питательных веществ, которые в дальнейшем способствуют росту количества организмов из-за большего количества питания. Может иметь как природный, так и антропогенный характер. Наиболее пагубное воздействие оказывает антропогенная эвтрофикация, вызванная сбросом сточных вод и смывом удобрений с полей в водоемы (большое количество соединений фосфора, углерода и азота). 🌿 Какие последствия у цветения водоемов? 🌿 Цветение водоемов является тяжёлым периодом для всех обитателей водоемов. В особых случаях может даже привести к его почти полному вымиранию. Основными опасностями являются: • Образование мертвых зон и общая гипоксия водоема. • Выделение многими представителями фитопланктона (цианобактерии, динофлагелляты и т.д.) токсичных продуктов жизнедеятельности, опасных для зоопланктона и более крупных представителей фауны. • гниение отмирающего фитопланктона и образование в ходе него ядовитых веществ. • вытеснение фитопланктоном других видов, что ведёт как в вымиранию отдельных представителей, так и нарушению баланса в пищевых цепочках. 🌿 А если подробнее про мертвые зоны и гипоксию? 🌿 Мертвыми зонами называют места с критически низкой концентрацией кислорода или с его отсутствием. Процесс образования мертвых зон во время цветения выглядит примерно таким образом. • повышения температуры воды, приводит к уменьшению растворенного в ней кислорода. • в следствии эвтрофикации в водоем поступает больше пищи, что вызывает увеличение количества организмов и повышенное потребление ими кислорода. • занимающий поверхностный слой воды фитопланктон понижает количество света в глубине водоема, что приводит к гибели донных растений, снабжающих водоем кислородом. • сам фитопланктон выделят кислород в большинстве своем на поверхность, а также потребляет в процессе дыхания огромное количество кислорода. • когда начинается гниение, то тоже происходит потребление кислорода из воды, так как гниение является процессом окисления. • если для гниения недостаточно кислорода, то оно осуществляется анаэробными бактериями с выделением сероводорода, метана и фенолов. 🌿 А что на счёт опасности для человека? 🌿 Для человека цветение водоёмов тоже представляет свою опасность. • повышенное количество органических веществ в воде вызывает активный рост патогенных микроорганизмов, что повышает риск заражения различными инфекциями, особенно кишечными. • многие виды выделяют токсичные вещества, которые в том числе опасны и для человека. 🌿 Как можно решить проблему цветения? 🌿 При естественных причинах цветения данную проблему можно не трогать, так как она является частью естественных процессов. При антропогенных причинах необходимо: • механически удалять из водоёмов излишки фитопланктона. • совершенствовать и контролировать уже имеющихся очистительные сооружения. • максимально исключить попадание сточных вод с полей в водоемы.

Эритроциты насекомых 🪰 Думаю, определение «эритроцита» не требуется, мы все с вами знаем, что они есть у позвоночных животны
Эритроциты насекомых 🪰 Думаю, определение «эритроцита» не требуется, мы все с вами знаем, что они есть у позвоночных животных и лишь у некоторых беспозвоночных. 🪰 В недавнем исследовании клеток Drosophila melanogaster, которое было опубликовано в Nature, ученые выяснили, что особенные кристаллические клетки дрозофил, которые выполняют функции регенерации и защиты от инфекций и связаны с трахеей, играют первостепенную роль в транспорте кислорода. 🪰 В эксперименте у мутантных мух, которые были лишены кристаллических клеток, наблюдались признаки гипоксии, что подтверждает необходимость этих клеток для нормального газообмена. 🪰 Особый белок под названием - профенолоксидаза 2 (РРО2) непосредственно формирует кристаллические структуры этих особых клеток. Профенолоксидазы - ферменты, которые окисляют фенолы, попутно образуя тромбы вокруг болезнетворных агентов в местах ран. 🪰 Этот белок имеет специальный переход между двумя фазами - растворимой и кристаллической, таким образом кристаллические клетки выполняют транспортную функцию подобно эритроцитам. Они перемещаются между трахеями, где они загружают кислород, и током гемолимфы, где кислород высвобождается. Кто бы мог подумать, что у дрозофил есть настолько интересный аналог эритроцитов?) Подробнее в статье!

Чума раков Издревле чума была одной из самых смертоносных болезней преследующих человечество. Одна только пандемия Черной Сме
Чума раков Издревле чума была одной из самых смертоносных болезней преследующих человечество. Одна только пандемия Черной Смерти в период с 1348 по 1352 гг унесла жизни 25 миллионов человек, что на то время составляло треть населения Европы. Страх перед этой болезнью отразился и в культурном наследии человека. Всем известны образы чумных докторов, а одного из четырех всадника апокалипсиса так и зовут - Чума. Но сегодня мы поговорим не про эту чуму, а про чуму раков, намного менее известную, но не менее смертоносную для тех, кого она поражала. 🦞 На самом деле чума раков, кроме названия, не имеет никакого отношения к чуме, которой болеет человек. Возбудителем чумы человека является бактерия чумной палочки (Yersinia pestis). В свою очередь возбудитель чумы раком даже не является бактерией - Aphanomyces astaci, паразитический гриб из семейства оомицеты. Свое название чума раков получила из-за массового и быстрого мора раков по всей Европе, отчего ее и прозвали чумой. 🦞 Впервые зафиксировали массовый мор раков в Ломбардии (область на севере Италии) в начале 1860-х. Оттуда за тридцать лет она распространилась на всю Европу: от побережья Атлантического океана, до Уральских гор. Один лишь Скандинавский полуостров достойно держался до 1907 года пока чума не пришла и туда из Финляндии. Эпизоотия (эпидемия у животных) массово поражала раков рода Astracus. Стопроцентная смертность и чрезвычайно быстрая скорость распространения заболевания привели к почти полному, а в некоторых регионах полному уничтожению этого рода раков. В реках и озёрах скапливались огромные могильники с тысячами мертвых и умирающих раков. Некоторые виды раков вымерли в следствии эпизоотии. 🦞 У заболевших раков ярко прослеживались следующие симптомы: белые или буровато-красные пятна на мышцах хвоста, черные пятна на панцире, изменение ночной активности на дневную, дезориентация, нарушение ходьбы. В конце заболевания появляются судороги в конечностях, раки заваливаются на бок или спину и умирают. 🦞 Изначально мнения учёных разделялись, и более популярной была гипотеза, что чума раков является бактериальным заболеванием. Однако довольно быстро все стало на свои места, и виновника нашли. Им оказался паразитический гриб из семейства оомитец - Aphanomyces astaci. Этот гриб с помощью двух жгутиков плыл от переносчика к хозяину, попадая на которого инцистировался и проникал внутрь. Считается эктодермальным эндопаразитом, то есть паразитом живущим в клетках или тканях эктодермального происхождения: покровах и нервной системе. Срок жизни паразита без хозяина составляет около пяти дней, однако при определенных условиях (например, нахождение в рыбьей слизи) способен сохранять жизнедеятельность и контагиозность на более длительный срок. 🦞 Но как же так получилось, что в Европе неожиданно появилась эта чума? Ранее подобных инцидентов не было, и тут откуда ни возьмись целая пандемия раков, охватившая всю Европу. Дело в том, что в изначально чума раков проживала в Северной Америке, откуда и была случайно привезена в Европу. Американские раки были переносчиками грибка, однако имели механизм защиты от него, что позволяло им сосуществовать вместе. Так и продолжалось до того момента, пока каким-то образом грибок не попал в водоемы Италии. Скорее всего в воду были выброшены остатки тел заражённых раков. Распространению чумы также способствовали и ловцы раков. Используя одни и те же сети и ловушки, они переносили заразу все дальше и дальше, ускоряя ее распространение. Кроме того, попытка восполнить ракообразных завозом американских раков в европейские водоёмы также усугубляла положение. Вот так из-за человека случилась самое масштабное вымирание раков за последние несколько тысяч лет.

Саламандра-монстр 💀 Добрый вечер, дорогие подписчики! Вы уже успели оценить замечательную новую обложку от Nature?) • На обл
Саламандра-монстр 💀 Добрый вечер, дорогие подписчики! Вы уже успели оценить замечательную новую обложку от Nature?) • На обложке изображено крупное существо, которое сильно похоже на саламандру под названием Gaiasia jennyae. • Жило оно около 280 миллионов лет назад. Gaiasia jennyae заполняет пробел в ранней эволюционной истории четвероногих позвоночных. • Исследователи идентифицировали Gaiasia jennyae по четырем неполным окаменелостям, которые были обнаружены в Намибии, включая фрагменты черепа и почти полный позвоночник. • Gaiasia jennyae была необычно крупной, вероятно, достигала около 2,5 метров в длину, и обладала мощным укусом для захвата добычи. • Ее останки являются одними из самых крупных среди ранних четвероногих (тетрапод), они также были найдены намного южнее, чем предыдущие виды, что указывает на то, что ареал этих существ был гораздо шире, чем считалось ранее. Хотели бы встретить такую на отдыхе у озера?) #новостинауки

В зависимости от источника раздражения влияющего на перемещение таксисы делят на следующие формы: • Фототаксис Реакция на свет. При положительном фототаксисе происходит движение к свету. Так эвглена зелёная движется в направлении источника света, даже хлоропласты способны воспринимать свет и двигаться внутри клетки в его сторону. Примером отрицательного фототаксиса могут являться личинки мух, избегающие света. Также при слишком сильном световом излучении даже живые организмы, которым свойственен положительный фототаксис, начинают проявлять отрицательный. • Хемотаксис Хемотаксис является реакцией на химические раздражители. Условно их разделяют на аттрактанты и репелленты. Аттрактанты - вещества привлекающие к себе (например, питательный раствор), а репелленты - вещества отпугивающие (например, токсины). • Аэротаксис Проявляется реакцией на кислород. Свойственен в основном бактериям, которых делят на аэробные (положительный аэротаксис) и анаэробные (отрицательный аэротаксис). Является частным случаем хемотаксиса. • Магнитотаксис Проявляется в реакции на магнитные поля. Встречается у магнитотактических бактерий. Возможность реагировать на магнитное поле эти бактерии получили благодаря наличию специальных органелл - магнетосом. Магнетосома представляет собой кристалл магнетита (Fe3O4) или грейгита (Fe3S4) упакованные в мембрану. • Термотаксис Проявляется в реакции на температуру. Благодаря термотаксису организмы находятся в оптимальном для себя температурном значении. • Вискозитаксис Проявляется в реакции на вязкость. Определяя вязкость организм движется в сторону оптимальной для него вязкости среды. • Гравитаксис (геотаксис) Проявляется в реакции на силу притяжения. У различных организмов сильно варьируют способы чувствительности к ней. Так, часто присутствует специальный рецептор определяющий положение - статоцист. Однако определение гравитации может происходить и чисто физическим способом, а именно смещением органелл и цитоплазмы в нижнюю часть клетки. • Гальванотаксис Проявляется в реакции на постоянный ток. В зависимости от напряжения и плотности тока, а так же от среды и характера растворенных в ней веществ организмы могут направляться к аноду (положительный  гальванотаксис) или к катоду (отрицательный гальванотаксис). Основой гальванотаксиса считается хемотаксис на изменение катионов и анионов под воздействием электрического тока. • Гидротаксис Проявляется в реакции на количество воды. Оценивая влажность вокруг себя и находя ее источник организмы с помощью положительного или отрицательного таксиса находят место с оптимальным для них уровнем влажности. Если понравился пост и хочется вторую часть про таксисы, то оставляйте комментарии, через время выпущу вторую часть.

Вызывайте таксис Движение - жизнь. Довольно сложно поспорить с этим высказыванием. В условиях непостоянной окружающей среды,
Вызывайте таксис Движение - жизнь. Довольно сложно поспорить с этим высказыванием. В условиях непостоянной окружающей среды, поиска и добычи еды, защиты от хищников, борьбы с конкурентными видами и внутри своего - в каждой из этих ситуаций преимущество имеет организм способный к движению. Движение у животных регулируется с помощью нервной системы, которая получает и обрабатывает информацию из окружающей среды, а затем на основе этой информации побуждает клетки и ткани к движению. Но что сделать если ты ещё не обзавелся хорошей нервной системой? Или ты вообще клетка или органелла. Ответ простой - вызывайте таксис. Таксис - двигательные реакции в ответ на односторонне действующий стимул, свойственные свободно передвигающимся организмам, некоторым клеткам и органоидам. Если проще, то таксис это направленное движение организма из-за влияния на него внешнего раздражителя. У высших растений обладающих медленным ростом и движением существует явление близкое к таксису - тропизм . Движение осуществляется по градиенту, то есть организм способен не только воспринимать источник раздражения как + или - но и может определять уровень влияния раздражителя на него в данный момент времени. Вместо того чтобы бесконечно двигаться к объекту или от него, организм доходит до комфортной для него точки по градиенту и прекращает движение. Для восприятия внешнего раздражителя могут быть использованы как особые рецепторы, так и обычные органеллы или даже цитоплазма клетки. Таксис может быть либо положительным, либо отрицательным. • Положительный При положительном таксисе организм передвигается в сторону источника раздражения. • Отрицательный При отрицательном таксисе организм движется в сторону от источника раздражения.

Друг человека и эволюция 🐕 Издревле собаки и люди жили бок о бок, к чему это все привело, вы прекрасно знаете. Искусственный
Друг человека и эволюция 🐕 Издревле собаки и люди жили бок о бок, к чему это все привело, вы прекрасно знаете. Искусственный отбор сделал свое дело, учены предполагают, что именно в результате селекционного разведения собакам пришлось эволюционировать, чтобы понимать эмоции людей. 🐶 В ходе эксперимента со свиньями и собаками, где сравнивали их реакции на звуки стресса у человека. Собаки очень и очень хорошо улавливали эмоциональное содержание наших вокализаций. Они впадали в стресс, когда слышали человеческий плач. 🐶 Также ученые выяснили, что в результате эволюции морды собак «намеренно» стать миловидными, а их мимика больше подобной человеку для налаживания контакта и особой связи. 🐶 Собаки способны испытывать лишь первичные эмоции - базовые (страх, грусть, радость, любовь), словно ребенок трех лет. А вот вторичные эмоции, сложные эмоции, (вина, стыд, смущение, ревность, презрение, гордость и верность) они не способны испытывать. 🐶 Когда собака и человек смотрят друг на друга или играются, то у собак повышается уровень окситоцина (тоже эволюционная особенность), собаки начинают чувствовать привязанность и любовь к хозяину. Давайте беречь и любить наших любимых четвероногих друзей, ведь им так это нужно!