Архив за месяц: Сентябрь 2014

В спелом инжире всегда содержатся останки мёртвых ос.

Не волнуйтесь, они расщепляются в обычный белок.

© www.1000listnik.ru© www.1000listnik.ru

Инжир сладкий, полезный, плохо жуётся и да, содержит переработанные останки мёртвых ос. Как осы попали туда? И почему, если это известно, все всё равно продолжают его есть? Странная правда имеет отношение к размножению.

Все отношения инжира и ос сводятся к тому, что ни тот, ни другие, не являются хорошими воспроизводителями, и они просто нашли необычный способ помочь друг другу. Инжир — это на самом деле вывернутый цветок, известный как сикониум. Но из-за его строения большинство насекомых-опылителей просто не могут добраться до пыльцы. К счастью, есть одно насекомое, фиговая оса, которая знает, как подобраться к сикониуму и опылить растение. К сожалению для ос, это путешествие в один конец.

Осам нужна специфическая среда, в которой растут и питаются их личинки. Просто так случилось, что внутренняя часть инжира — идеальная детская для ос. Поэтому самка осы попадает внутрь инжира сквозь крохотный проход. Единственная проблема в том, что этот проход настолько узок, что они по пути теряют свои крылья и антенны, поэтому потом им никак не выбраться. Тем не менее, эта опасная миссия позволяет осам добраться до идеального места, чтобы отложить яйца.

Фиговая осаФиговая оса / © www.24medok.ru

Но как инжир опыляется, если осы могут попасть только в один цветок и остаться там? После того, как яйца вылупятся, будет много самцов и самок ос. После спаривания самцы проводят своё краткое существование, роя тоннели в инжире, тогда как у самок есть запасной выход после их полного развития. Когда они вылетают, на них остаётся немного пыльцы, которую они переносят в другой цветок — так и опыляется инжир.

Получается, что вместе с инжиром мы едим останки самок ос и их мужского потомства? Не совсем: в инжире есть фермент под названием фицин, расщепляющий мёртвых ос на белок, который становится частью зрелого плода. Фактически целого тела осы в инжире не остаётся. И его хрустящие части — это семена, а не останки ос.

Жук золотая черепаха.

Жук золотая черепаха (Charidotella sexpunctata) — широко распространенное в Северной Америке насекомое размером в 5-7 миллиметров. Название этого жучка появилось из-за потрясающей схожести с панцирем черепахи и золотого окраса, который он способен изменять. Также удивительным фактом является то, что золотая черепаха питается исключительно зелеными листьями растения утреннее сияние (morning glory). (9 фотографий)
Жук золотая черепаха

1/ Жук золотая черепаха

Жук золотая черепаха

2/ Жук золотая черепаха

Жук золотая черепаха

3/ Жук золотая черепаха

Жук золотая черепаха

4/ Жук золотая черепаха

Жук золотая черепаха

5/ Жук золотая черепаха

Жук золотая черепаха

6/ Жук золотая черепаха

Жук золотая черепаха

7/ Жук золотая черепаха

Жук золотая черепаха

8/ Жук золотая черепаха

Жук золотая черепаха

9/ Жук золотая черепаха

Хотя и нет лобных долей.

Насекомые жертвуют собой, чтобы защитить других.

7 трагических случаев суицида в животном мире

Согласно статье, появившейся в журнале «Природа» в 1987-м году, гороховая тля может взорвать себя, чтобы защитить других особей своего вида от хищников вроде божьей коровки — фактически, пожертвовав собственной жизнью. Это первые убедительные доказательства в поддержку гипотезы массового суицида среди животных.

Армия США выращивает мотыльков-киборгов.

 

Ученые из США представили новейшие разработки в области слежения. Биоинженеры научились вживлять электроды в организмы мотыльков. Их превращают в киборгов еще на стадии куколок. В будущем эти насекомые смогут следить за позициями вражеских войск и участвовать в спасательных операциях, сообщает Journal of Visualized Experiments.

С помощью электродов ученые смогут контролировать полеты и поведение мотыльков. Специальная технология была разработана сотрудниками Университета Северной Каролины. Проект спонсировался государственной программой HI-MEMS (Hybrid Insect Micro-Electro-Mechanical Systems).

Результатом исследований стала возможность управлять движением мускул мотылька, что позволило контролировать его перемещения на расстоянии. Ученые рассчитывают, что с помощью их технологий им удастся приспособить мотыльков-киборгов не только для военных, но и для спасательных нужд. «Мы надеемся, что наши насекомые станут незаменимыми помощниками во время чрезвычайных ситуаций», — заявил доктор Альпер Бозкерт.

Впрочем, при всей кажущейся фантастичности, назвать разработку американцев инновационной можно лишь с натяжкой. Эксперименты по имплантации в организм насекомых электродов проводятся уже давно. Ноу-хау ученых из Северной Каролины заключается в том, что они предложили вживлять в мотыльков электронные элементы на стадии куколок.

Кроме того, у биоинженеров получилось расшифровать электрические сигналы, которые его мозг посылает мускулам для обеспечения ровного полета. С помощью этой разработки специалисты планируют научить бабочек взлетать и садиться по команде человека. По словам инженеров, их следующим шагом станет создание системы, которая сможет автоматически настраивать параметры полета насекомых.

Сексуальная разница.

Различия между самцом и самкой (половой диморфизм) появились у животных в процессе эволюции. Помимо принципа «выживает сильнейший» существует собственно половой отбор — отстранение менее адаптированных особей от размножения. Да и само разделение полов тоже возникло как эволюционное приспособление. В природе встречаются невообразимые способы спаривания самцов с самками и поистине парадоксальные — в ряде случаев — отличия первых от вторых. Некоторые наиболее примечательные примеры представлены ниже. Нужно лишь помнить, что эволюция — процесс, а значит, все эти явления временные. Никому не дано знать, чем завершится половой акт.

Внимание! Текст содержит описания насилия и действий сексуального характера. Не рекомендуется к прочтению лицам младше 18 лет, а также страдающим нервными заболеваниями, беременным и защитникам прав животных.

 

Ради этого акта любви богомол-мужчина готов расстаться с жизнью

Потерять голову

Животные Богомолы

Самка Здоровенная и очень агрессивная

Самец Хрупкий

Самки богомолов — животные свирепые. Они сгрызают все, что им по размеру: насекомых, рептилий, иногда птиц и мышей. У Джеральда Даррелла описана жуткая битва между гекконом Джеронимо и самкой богомола Сисели, которая, правда, закончилась в пользу эволюционно продвинутого геккона: «На плече у него был выдран большой клок кожи, на его месте зияла красная, кровоточащая рана, по всей спине выступали капли крови — следы когтей богомола, а окровавленный обрубок хвоста оставлял на простыне красный след».

Спариваться с чудовищем, сами понимаете, сложно, к тому же в брачный период самка становится особенно агрессивной. Однако спариваться все же нужно, и отважные самцы поступают так: они подкрадываются к самке сзади, сразу замирая, если она поворачивает голову в их сторону. Иначе съедят. Приблизившись вплотную, самец быстро вводит совокупительный орган в совокупительную сумку самки, после чего должен бежать. Иначе, опять-таки, съедят. Распространено мнение, что съедят и так и так: мол, самка богомола во время полового акта отрывает самцу голову, иначе ничего не получится.

Это не совсем верно. Действительно, экспериментально подтверждено, что при удалении головного ганглия (мозга) у самца усиливаются нервные импульсы, идущие к копулятивным органам. Благодаря чему безмозглый богомол спаривается активнее. Однако сами импульсы есть и у самцов с головой, только работают они чуть хуже. Поэтому шанс и половой акт совершить, и голову сохранить все же есть. Съедают лишь замешкавшихся, и только ради продолжения рода: самке нужны питательные вещества. То есть где-то в половине случаев.

Цитата «Голова Ботвиника еще не отделилась от тела, когда Лена поняла, что экзамен сдан» (Виктор Пелевин).

 

 

Пчелиная матка на ферме в Калифорнии. Быть руководителем высшего звена, конечно, трудно. Но иногда это приносит удовольствие.

Избиение трутней

Животные Медоносные пчелы

Самка-матка Крупная, с гипертрофированными яичниками, жалом, но не приспособленная к добыче пищи

Самка рабочая Мелкая пчела с редуцированными половыми органами

Трутень Крупный самец, неспособный питаться самостоятельно

Пчелы живут втроем. То есть в действительности они живут семьей в 60–80 тысяч особей, но среди этого множества есть три резко отличающихся друг от друга типа. Почти все население улья — рабочие пчелы, разбавленные несколькими сотнями трутней. А матка — одна.

Жизнь в семье устроена наилучшим образом. Весной-летом молодая матка, готовящаяся заменить уже пожившую, вылетает из улья. Летит она на высоте несколько метров и оставляет за собой пахучий хвост феромонов. Местные трутни слетаются на запах и гурьбой следуют за самкой. Спариваются там же, в воздухе. Трутень вбрасывает в юное тельце огромное количество сперматозоидов — до 10 миллионов! — и после полового акта немедленно погибает, поскольку для лучшего сцепления его пенис выворачивается наружу, а затем и вовсе отрывается, оставаясь в совокупительном кармане матки. Без пениса трутню жить незачем.

Матка не останавливается на достигнутом, совокупляясь до тех пор, пока полностью не забьет спермой семяприемник. Всего она может спариться больше двух десятков раз — иногда для этого требуются повторные вылеты.

Так гуляет молодая пчела. Один раз, п­оскольку добытой спермы хватает ей до конца жизни, то есть на 2–4 года. Потом она будет жить в улье и делать только две вещи: есть и нести яйца по тысяче штук за день. А зимой спать.

Некоторые яйца не оплодотворяются — из них получаются упомянутые трутни. Из оплодотворенного яйца развивается либо та же матка (редко), либо рабочая пчела. Век последней недолог, активной жизни ей отведено чуть больше месяца. Все это время она трудится: сначала кормит матку и личинок, потом строит соты, далее уборка мусора, медосбор и смерть. Ни разу не испытает она радость секса. Даже если матка погибнет и у работницы от хорошего питания начнут функционировать яичники, спариться с трутнем она не сможет: половые органы недоразвиты.

Зато именно рабочие пчелы решают в улье все: когда заводить новую матку (это зависит от кормления), куда лететь за кормом и держать ли трутней в гнезде. Обычно к зиме они выгоняют трутней на мороз и устраивают форменный геноцид, жаля и кусая, где только ни настигнут. Эволюционно, конечно, разумно.

Цитата «В конце лета трутни, изгнанные, наголодавшиеся или зажаленные, находят бесславный конец у ворот пчелиного жилища» (Карл фон Фриш).

 

Бабочка-гинандроморф: два в одном

Бабочки-гинандроморфы

Животные Бабочки

Самка Сочетает признаки самца и самки

Самец Сочетает признаки самца и самки

Вообще-то бабочки раздельнополы, и самца от самки отличить нетрудно. Однако иной раз генетический механизм сбивается, и получаются бабочки с признаками обоих полов одновременно. Это случается и у других видов, но чаще у насекомых — из-за хромосомных особенностей.

У бабочек в результате иногда получаются замечательной красоты экземпляры, разделенные пополам на мужскую и женскую части, или даже мозаичные. Событие редкое — примерно одно на сто тысяч.

Половые органы у таких животных тоже о­дновременно мужские и женские, что п­озволяет спариваться с нормальными особями. Иногда даже потомство рождается. Тоже со склонностью к гинандроморфизму.

Цитата «Впрочем, у этих аберрация, напоминавшая канарскую расу вида, еще могла быть залечена несколькими каплями клея, а вот драгоценный гинандроморф — слева самец, справа самочка, — у которого оторвались крылья и даже следов не осталось от брюшка, погиб окончательно: пристроить на место крылья было еще возможно, но как теперь докажешь, что вся четверка принадлежала этому безголовому тораксу на гнутой булавке?» (Владимир Набоков).

Просто прелесть.

Вы никогда не задумывались над вопросом паучьей красоты? Если у вас арахнофобия, то вряд ли. Но, по мнению большинства людей, не испытывающих желание выпрыгнуть в окно при виде паука, самым красивым представителем вида является паук-скакунчик.

Его красота определяется тремя факторами: большими глазами, общей миловидностью и крайним любопытством. И спасибо макро-фотографам, которые запечатлевают для нас эту красоту!

Паук-скакунчик (4)
Источник фото: teejaybee

Паук-скакунчик может прыгнуть на расстояние, в 80 раз превышающее длину его собственного тела.

Самка паука-скакунчика

Паук-скакунчик (15)
Источник фото: Opo Terser

Среди пауков у паука-скакунчика лучшее зрение. Благодаря расположению своих 8 глаз круг его обзора шире, чем у большинства насекомых и животных: это делает его отличным охотником, наравне со львами и тиграми.

Habronattus coecatus — взрослый самец прячется в листьях

Паук-скакунчик (6)
Источник фото: Opo Terser

Этот подвид — самый распространённый среди пауков-скакунчиков.

Pelegrina pervaga — взрослый самец

Паук-скакунчик (5)
Источник фото: Opo Terser

Непосредственно перед прыжком паук выпускает нить шёлка и прикрепляет её к месту, с которого прыгает. Таким образом, даже если по той или иной причине он упадёт, сможет забраться обратно по нити.

Phidippus audax — взрослая самка

Паук-скакунчик (7)
Источник фото: Opo Terser

Паук-скакунчик (9)
Источник фото: Opo Terser

Паук-скакунчик (8)
Источник фото: Opo Terser

Asianellus festivus

Паук-скакунчик (18)
Источник фото: Lukjonis

Это пауки являются преимущественно дневными, активными охотниками.

Phidippus clarus — самка

Паук-скакунчик (12)
Источник фото: platycryptus

Неопознанный паучок

Паук-скакунчик (14)
Источник фото: banisauskas

Phidippus otiosus

Паук-скакунчик (11)
Источник фото: cotinis

Взрослый самец Hentzia palmarum

Паук-скакунчик (1)
Источник фото: Opo Terser

Неопознанный паучок

Паук-скакунчик (13)
Источник фото: kevincollins123

В отличие от других арахнидов, эти пауки являются любопытными и заинтересованы в изучении всего, что находится вокруг них.

Sitticus fasciger

Паук-скакунчик (3)
Источник фото: Opo Terser

Взрослый самец Paraphidippus aurantius

Паук-скакунчик (16)
Источник фото: Opo Terser

Пауки-скакунчики очень любопытны. Если поднести к ним руку, они не будут бежать в укрытие, как делают большинство пауков, а развернутся к ней лицом. Если продолжать тянуть руку к пауку, он может отпрыгнуть назад, не отводя глаз от руки, может угрожающе приподнять передние конечности или даже прыгнуть на руку.

Phidippus mystaceus — взрослая самка

Паук-скакунчик (2)
Источник фото: Opo Terser

Паук-скакунчик (10)
Источник фото: Opo Terser

Неопознанный паучок

Паук-скакунчик (17)
Источник фото: David Panevin

10 причин полюбить крыс.

У большинства из нас упоминание о крысах вызывает брезгливую гримасу. А зря. Эти зверушки обладают удивительными возможностями, они умны, чистоплотны, им свойственно сострадание. И они очень милые. Если приглядеться.

1. Как выяснилось, крысам свойственно сострадание
Исследование Чикагского Университета показало, что крысы способны отказаться от вкусного угощения лишь ради того, чтобы помочь своим сородичам выбраться из сложной ситуации, и будут прилагать все усилия, чтобы научиться помогать другим.

10 причин  полюбить крыс крыса, любовь, причина

2. Они ужасно милые
Достаточно лишь взглянуть на эту умильную зверушку, чтобы понять, что крысы, вне всяких сомнений, очаровательны.

10 причин  полюбить крыс крыса, любовь, причина

3. Они невероятно умны
Ученые выяснили, что крысы очень умные существа: когда им дают задание, они находят такие лазейки при его выполнении, которых не предвидели люди. Одно из исследований утверждает: несмотря на то, что крысы подходят к поставленной задаче иначе, чем мы, эти животные часто успешно выполняют ее.

10 причин  полюбить крыс крыса, любовь, причина

4. Они умеют смеяться
Хотя их смех имеет отличную частоту от нашего, крысы и в самом деле смеются во время игры и хихикают, когда их щекочут. Они так же игривы, как и люди, и демонстрируют это тем же образом, что и мы!

10 причин  полюбить крыс крыса, любовь, причина

5. Они обладают супервозможностями
Ну, это, разумеется, относительное утверждение. У крыс потрясающее зрение, так как их глаза способны двигаться независимо друг от друга, тем самым обеспечивая более широкое поле зрения.

10 причин  полюбить крыс крыса, любовь, причина

6. Они очень чистоплотны
Крысы вовсе не отвратительны! Они тратят на свой «туалет» столько же времени, сколько и кошки. Если вы сейчас вспомнили о канализационных крысах, то подумайте, что чистота любого животного напрямую связана со средой его обитания. Домашние крысы очень чисты и вполне гигиеничны.

10 причин  полюбить крыс крыса, любовь, причина

7. Они здорово выполняют всякие трюки
У них это получается не хуже, чем у собак, – они способны даже узнавать собственное имя. Эти очаровательные создания с удовольствием учатся приносить предметы, переворачиваться на спине и даже заниматься серфингом.

10 причин  полюбить крыс крыса, любовь, причина

8. Они очень стильные
Все наверняка согласятся, что эта крыска выглядит так же модно, как и большинство других представителей животного царства.

10 причин  полюбить крыс крыса, любовь, причина

9. Канализационные крысы выживают за счет своего интеллекта и выносливости
У крыс в системе подземных ходов есть сложная социальная иерархия, которая помогает им выжить в суровых условиях подземного существования. Несмотря на то, что их воспринимают как досадных вредителей, крысы, в действительности, весьма умны и удивительно выносливы.

10 причин  полюбить крыс крыса, любовь, причина

10. Они очень уютные и нежные
Крысы — общительные и заботливые существа, они очень ласковы по отношению к другим крысам и своему хозяину.

10 причин  полюбить крыс крыса, любовь, причина

С помощью крыс.

 

Электросигналы в мозгу

Мы потихоньку расшифровываем код мозга — и попутно находим ответы на самые странные вопросы, например, «какова скорость мысли?», рассказывает корреспондент BBC Future.

Когда специалиста в области когнитивных наук Стивена Пинкера в шутку попросили в пяти словах объяснить, как работает мозг, он без колебаний ответил: «Существуют паттерны возбуждения клеток мозга». Формулировка изящная, но непонятная.

Уже давно известно, что клетки мозга взаимодействуют друг с другом, обмениваясь электрическими сигналами. Сегодня существует множество технологий, позволяющих фиксировать паттерны, в соответствии с которыми они функционируют, — от вживления электродов в мозг или фиксации их на поверхности кожи головы до функциональной магнитно-резонансной томографии, с помощью которой можно выявлять изменения в степени насыщения крови кислородом. Собрать данные несложно, но они все равно не помогают разгадать смысл этих паттернов, которые словно танцуют под неслышную музыку, подчиняясь не известным нам правилам.

Нейробиологи ищут ответы в нейронном коде и уже добились некоторых успехов в его расшифровке, пытаясь вывести некоторые простые правила — например, как поставленная задача влияет на время возбуждения клеток в определенных участках мозга. Дело идет небыстро, но в последнее десятилетие различные группы ученых по всему миру задались гораздо более амбициозной целью. Они осознали, что, хотя людям, скорее всего, никогда не удастся составить полный справочник нейронных кодов, можно попытаться самим написать кодированные сообщения и с их помощью установить соответствие между различными паттернами и действиями.

Американские ученые Альберт Ли и Мэтью Уилсон из Массачусетского технологического университета первыми сформулировали эти принципы в 2002 году. Теперь технология выглядит следующим образом. Сначала фиксируем сигналы мозга крысы — одной из наших ближайших родственниц на древе жизни, — пока она бежит по лабиринту.

Лондонское такси на фоне Вестминстера
Чем опытней лондонский таксист, тем больше у него определенные части мозга

Изучать мозг целиком было бы слишком сложной задачей, поэтому можно пока сосредоточиться на одном участке, который называется гиппокамп и отвечает за ориентирование на местности и память. Возможно, вам уже приходилось слышать о гиппокампе в связи со знаменитым исследованием, проведенным среди водителей лондонских такси — они проводят много времени за рулем, пытаясь сориентироваться на улицах постоянно разрастающегося города, и в результате этот участок мозга у них заметно увеличивается в размерах.

Пока крыса бежит по лабиринту, мы фиксируем ее местонахождение и одновременно наблюдаем за тем, как возбуждаются клетки гиппокампа. Затем на основе полученных паттернов выводится математический алгоритм, с помощью которого можно определить, какой паттерн больше всего соответствует каждому из участков лабиринта (язык клеток ничуть не проще человеческого, но теперь у нас есть ключ к этому шифру!). Для того чтобы протестировать алгоритм, вводим в него новые паттерны и проверяем, правильно ли определяется местонахождение крысы в момент регистрации того или иного паттерна.

Этот метод не позволяет нам полностью расшифровать код — мы еще не знаем всех правил и не можем с его помощью анализировать паттерны, полученные в другом участке мозга или не связанные с прохождением лабиринта, — но, тем не менее, это очень полезный инструмент. К примеру, благодаря ему, ученым удалось показать, что точно такая же последовательность возбуждения клеток повторялась в мозге крысы во время сна после пробега по лабиринту (что особенно важно, во сне до лабиринта эта последовательность не встречалась).

Поразительным образом во время сна эта последовательность повторялась примерно в 20 раз быстрее! Значит, во сне крыса могла пробежать по лабиринту за малую толику того времени, которое это испытание заняло у нее в действительности.

Лабораторная крыса
Когда крыса засыпает, она раз за разом проигрывает в мозгу путь через лабиринт

Эти наблюдения можно соотнести с мнемонической функцией сна — повторное воспроизведение во сне событий дня могло помочь крысе консолидировать память. А тот факт, что воспроизведение шло в ускоренном режиме, приоткрывает завесу над природой внезапных озарений или ощущений, будто «вся жизнь пронеслась перед глазами», — ничем не сдерживаемая мысль действительно может пробегать по знакомым тропам как бы в режиме перемотки.

Дальнейшие исследования показали, что паттерны прохождения лабиринта могут проигрываться не только вперед, но и назад, то есть крыса может представлять себе цель — например, выход из лабиринта — и мысленно возвращаться от нее обратно к той точке, в которой она находится.

Одной из сфер применения подобных методов, основанных на узкоспециализированных системах измерения и сложных алгоритмах, является расшифровка мозговой деятельности пациентов, страдающих синдромом «запертого человека» или находящихся в вегетативном состоянии. Они не в состоянии управлять мышцами своего тела, но при этом могут находиться в сознании и слышать разговоры людей, которые присутствуют в том же помещении.

Сначала врач просит пациента представить себе действия, за которые отвечают определенные изученные участки мозга, такие как гиппокамп. Затем полученные данные расшифровываются, чтобы понять, какая мозговая деятельность соответствует определенным понятиям.

В ходе последующего сканирования мозга пациент может снова представлять себе эти действия в ответ на простые вопросы. К примеру, ему можно предложить представлять себе игру в теннис, чтобы ответить «да», или ходьбу по дому, чтобы сказать «нет», — и это будет первая возможность наладить коммуникацию с человеком с тех пор, как он впал в неподвижность.

Существуют и другие способы применения этого метода как в теории — для исследования умственной деятельности, так и на практике — например, для связи мозга с компьютером. Если в будущем человеку, страдающему параличом, потребуется управлять рукой робота или даже контролировать другого человека с помощью своего мозга, он будет использовать те же самые методы расшифровки информации и переложения ее в действия. Ученые доказали, что эти принципы работают — и потенциал их применения поистине колоссален.