Архив за месяц: Июнь 2015

Стреляющие ядом скорпионы тратят его с умом.

Прежде чем начать стрельбу ядовитой жидкостью, скорпионы оценивают уровень угрозы.

Многие животные защищаются от нападения, выстреливая во врага каким-нибудь неприятным химикатом: здесь можно вспомнить и знаменитых скунсов, и жуков-бомбардиров, о которых мы недавно писали. Однако мало кто при этом стреляет ядом: всё-таки специальные токсины, которые нужны для охоты – слишком ценная вещь, чтобы её вот так тратить. Но всё-таки есть виды, которые используют для своего дальнобойного оружия именно ядовитые «заряды». Один из примеров – плюющиеся кобры: они выбрасывают яд из ядовитых зубов на расстояние нескольких метров, целясь в глаза хищника; на обычной же охоте они, как и обычные кобры, убивают жертву, кусая её.

Кроме плюющихся кобр, ядовитую стрельбу практикуют ещё и некоторые скорпионы – называть их плюющимися вряд ли стоит, так как яд у них накапливается в хвосте (точнее, в заднем, вытянутом отделе брюшка) и выходит наружу через отверстия в игле, сидящей на последнем членике тела. В 60-70-е годы XX века зоологи обнаружили, что, по меньшей мере, семь видов рода Parabuthus из Афротропики могут брызгать ядом. Долгое время думали, что выброс яда происходит у членистоногих рефлекторно, когда они напуганы.

Но, как выяснили Уильям Хейс (William K. Hayes) и Зиа Нисани (Zia Nisani) из Университета Лома-Линда, скорпионы на самом деле тратят яд с умом, оценивая степень опасности. Выяснили это с помощью простого опыта: несколько взрослых скорпионов Parabuthus transvaalicus брали за брюшко пинцетом, имитируя нападение, или же обдували их сзади воздухом, имитируя дыхание крупного животного, или же совмещали «нападение пинцетом» и псевдодыхание. В последнем случае угроза должна была выглядеть особенно достоверной: хищник как бы хватал скорпиона и обдавал его своим дыханием. В статье, опубликованной в Behavioral Processes, говорится, что скорпионы наиболее склонны были открывать стрельбу именно тогда, когда совпадали признаки нападения – ответная реакция происходила в 87,5% случаев. Если скорпиона просто хватали пинцетом, то членистоногие брызгали ядом в 12,5% случаев; если же на них просто дули, то скорпионы вообще предпочитали не тратить яд.

В другой серии экспериментов исследователи наблюдали за движениями тела скорпиона при стрельбе и за траекторией полёта ядовитой струи. Целью было выяснить, стремятся ли членистоногие попасть в определённые, наиболее чувствительные места противника (как плюющаяся кобра), или же они стреляют без особого наведения на цель. В целом, как оказалось, особой точности скорпионы здесь не преследуют, вместо этого стараясь сделать так, чтобы брызги яда охватили как можно большее пространство – движения скорпионьего хвоста позволяют распылить яд по дуге в 190 градусов. Если скорпион вдруг столкнётся с землеройкой или кузнечиковым хомячком, которые легко могут справиться с членистоногим, струя яда попадёт им, куда только можно: и в глаза, и на кожу, и в нос. Пока нападавший будет приходить в себя, скорпион успеет уйти. В целом результаты оказались в некотором смысле предсказуемыми – скорпионы действительно не полагаются на одни лишь рефлексы, прибегая к стрельбе только в случае настоящей угрозы; правда, как видим, меткостью они всё-таки решили пренебречь.

Крысы помогают друг другу .

Видя товарища, попавшего в трудную ситуацию, крыса стремится помочь ему, даже если для этого приходится отложить на потом вкусный обед.

Все знают пословицу про крыс, бегущих с тонущего корабля – обычно так говорят о нехорошем человеке, который в трудной ситуации предаёт других, чтобы самому избежать проблем. Однако настоящие крысы относятся к своим товарищам намного благороднее, чем принято думать – они могут даже броситься на выручку тому, кто попал в беду, забыв про вкусное угощение.

Такое поведение предполагает довольно высокую степень эмпатии, то есть способности понимать чувства другого и сопереживать ему. У человека она определённо есть, скорее всего, есть и у человекообразных обезьян, а вот как насчёт прочих животных? В 2011 году Пегги Мейсон (Peggy Mason) из Чикагского университета вместе с коллегами опубликовала статью в Science, в которой говорилось о способности крыс к сопереживанию. Результаты вызвали некоторые сомнения в научном сообществе, во многом из-за того, что реакции животных и их мотивы часто бывает довольно трудно интерпретировать: например, как мы можем точно судить об «альтруизме» или «бескорыстии» животных? Тем не менее, ровно год назад появилась новая работа от той же группы в Чикагском университете – теперь исследователи утверждали, что эмпатия у крыс зависит не столько от генетического родства, сколько от социального опыта. Проще говоря, грызуны помогали тем, кого они знали, своим знакомым. Но и в таком случае можно сказать, что животные просто искали компании, социального контакта, и сопереживание тут ни при чём.

Зоологи из Университета Кансэй Гакуин придумали, как проверить крыс на альтруизм. Животных сажали в «двухкомнатную» камеру, в одной из «комнат» которой был бассейн с водой и специальная дощечка, за которую крыса могла бы зацепиться, барахтаясь в воде – утонуть там было довольно трудно. Однако полностью выбраться из бассейна можно было, только если на помощь приходила вторая крыса, видящая всё это из второй «комнаты» – она открывала специальную дверцу, через которую можно было выйти на твёрдую сушу.

Результаты исследований Нобуя Сато (Nobuya Sato) и его коллеги описывают в статье в Animal Cognition. Во-первых, крысы открывали дверцу лишь тогда, когда их сосед был в воде. Если ж бассейн был сухой, то попыток помочь тому, кто в нём сидел, почти не было – то есть дело тут не столько в желании пообщаться, сколько в чужом стрессе. Более того, крысы, которые перед тем сами побывали в бассейне, с большей готовностью помогали другому, из чего можно сделать вывод, что они лучше представляли себе незавидное положение тех, кто был в воде.

Но выдерживает ли крысиный альтруизм проверку личной выгодой? Например, будет ли крыса помогать товарищу, если ей одновременно предложат что-нибудь вкусное? Такой эксперимент был сделан: животные оказывались перед выбором, открыть ли дверцу своему барахтающемуся в воде сокамернику или же открыть другую дверцу, за которой лежал кусочек шоколада. Крысы повели себя в такой ситуации весьма достойно: в 50-80% случаев они в первую очередь помогали утопающему, а уж потом направлялись к угощению. Конечно, шоколад всё равно оказывался при них, но ведь они и не знали заранее, не исчезнет ли он, если они сразу его не возьмут. То есть стремление помочь товарищу, стремление избавить его от стресса оказывалось столь же сильным, как и пищевой импульс.

В целом полученные результаты говорят в пользу того, что способность понимать чужие ощущения у животных – необязательно высокоразвитых – всё-таки есть. Впрочем, возможно, что всевозможные споры здесь связаны с тем, что мы слишком переоцениваем сложность эмоционального взаимопонимания. Не исключено, что для него вовсе не нужны такие уж сложные механизмы социального взаимодействия, так что оно может быть доступно даже для видов с относительно простой социальной структурой. А отсюда напрашивается вывод, что эта особенность не есть исключительно культурное приобретение, и что у человеческой эмпатии есть «звериный» фундамент, прошедший довольно долгую эволюционную историю.

Жук-бомбардир использует простую механику для «стрельбы».

 

В. Бианки «Первая охота»

«Один крошечный Жук-Бомбардир идет себе по земле, никуда не прячется. Догнал его Щенок, хотел схватить, а Жук-Бомбардир остановился да как пальнет в него летучей едкой струйкой — прямо в нос попал. Взвизгнул Щенок, хвост поджал, повернулся — да через луг, да в подворотню. Забился в конуру и нос высунуть боится.» Защита жука-бомбардира действительно эффективна так, как описано в рассказе В. Бианки «Первая охота». Но вот как же она работает — становится ясно только теперь. Рисунок с сайта osminojek.ru

Американские ученые изучили детали морфологии анальных желез жука-бомбардира, известного своим изощренным способом защиты от врагов — выстреливать в них струей кипящей ядовитой жидкости. Более того, ученым удалось заснять работу анальных желез во время защитного выстрела. Все это позволило разобраться с тем, как работает и контролируется взрывной механизм жука. Как выяснилось, в данном случае срабатывает относительно простая механика, основанная на эластичных свойствах тканей анальных желез. Регуляция выстрелов осуществляется за счет разницы давлений внутри и снаружи реакционной емкости. Это исследование помогает понять, как даже столь сложный признак мог сложиться в ходе постепенных эволюционных преобразований.

Жуки-бомбардиры, как хорошо известно, используют весьма эффективный и исключительно изощренный способ защиты. Они выстреливают в противника горячей струей ядовитой жидкости — производного гидрохинона. Использованием ядов в мире животных, и тем более насекомых, никого не удивишь. Но вот артобстрел горячим паром — это уже редкая технология. Тут нужно не просто привести в действие необходимые химические реакции, но и организовать безопасную для жука химическую лабораторию. «Безопасную» — означает в данном случае такую, в которой риск взорваться самому «химику» был бы минимальным. Химические реакции, которые происходят при взрыве бомбардира, хорошо известны, их уже расшифровали к середине ХХ века.

А вот как у жука действует взрывной механизм, ученые понимали весьма приблизительно. У жука имеются специальные железы, которые вырабатывают гидрохинон, накапливая его в резервуарах вместе с перекисью водорода. В опасный момент открывается клапан в специальную реакционную камеру, укрепленную толстым слоем армированного белками хитина (рис. 1).

Рис. 1. Схема работы анальных желез жука-бомбардира

Рис. 1. Схема работы анальных желез жука-бомбардира. Схема из обсуждаемой статьи в Science

В этой камере имеются ферменты, расщепляющие перекись и переводящие гидрохинон в бензохинон. Эти реакции экзотермические: смесь мгновенно нагревается, вода закипает, пары вырываются через специальный канал наружу. Клапаны, перекрывающие проток из резервуара, снова открываются, и реагенты вновь заполняют реакционную камеру — происходит следующий взрыв. Многие виды бомбардиров выпускают очередь таких ядовитых выстрелов. Как работают клапаны и как регулируется подача реагентов, пока не известно. Между тем этот вопрос напрямую связан с проблемой происхождения этого сложно устроенного признака — организации защитных взрывов.

Энтомологи и химики под руководством Кристины Ортиз (Christine Ortiz) из Массачусетского технологического института исследовали в деталях строение «химической пушки» жука-бомбардира (рис. 2).

Рис. 2. Жук-бомбардир (Brachinus elongatulus) и строение его защитных желез

Рис. 2. Жук-бомбардир (Brachinus elongatulus) и строение его защитных желез (нижнее фото). Голубым цветом показаны эластичные ткани, склеротинизированные толстые оболочки окрашены охристым оттенком. Верхняя голубая часть — резервуары (показано только соединение с реакционными камерами). Белая стрелка — растяжимая верхняя центральная покрышка камеры, фиолетовая стрелка — эластичное соединение реакционной камеры и выходного канала, желтая стрелка — мембрана выходного канала. Фото из обсуждаемой статьи в Science

Рис. 3. Анимация защитного выстрела жука-бомбардира

Рис. 3. Анимация защитного выстрела жука-бомбардира. Из дополнительных материалов к обсуждаемой статье в Science

Они обнаружили систему клапанов и эластичных элементов, встроенных в реакционную камеру. Эти элементы хорошо видны: они отличаются по цвету и строению от толстых и жестких стенок камеры. Так, особый гибкий клапан открывает вход в камеру из резервуаров, а при увеличении давления в камере очень надежно прилегает к стенке входа, не позволяя нагретой смеси устремиться обратно в резервуар. Другие гибкие части встроены в верхнюю область реакционной камеры. При увеличении давления изнутри эта область раздувается, образуя эллипсоидные поверхности. Соответственно, объем внутренней полости вокруг камеры сжимается, так что давление и там тоже возрастает. В определенный момент, пройдя точку равновесия, давление снаружи становится больше давления внутри камеры. Тогда газообразное содержимое внутренней камеры раскрывает эластичный выходной клапан и под давлением вырывается наружу. Эта система эластичных поверхностей служит своеобразным предохранителем, не позволяя смеси реагентов взрываться внутри тела жука.

Тонкие морфологические исследования были подтверждены прямыми наблюдениями. Ученым удалось заснять вживую динамику движения резервуаров и камер во время защитной очереди взрывов. Это было сделано с помощью синхротронной рентгеновской съемки (X ray computed tomography), которая проводилась в Брукхейвенской Национальной лаборатории. На анимации (см. рис. 3 и раскадровку на рис. 4) можно проследить, как изменяются форма и объемы камер, с какой скоростью происходит выпуск горячих паров. По форме реакционных камер специалисты раccчитали их объем, давление газов, скорости взрывов. Эти расчеты подтвердили, что механика защитной «очереди» строится целиком на разнице давлений внутри и снаружи реакционных камер. Это пассивный процесс, не требующий тонкой регуляции мышечных движений, управляющих клапанами. Достаточно открыть клапан один раз, а далее очередь будет продолжаться, пока не закончится накопленный запас исходных реагентов. Впрочем, ученые вполне допускают более тонкое управление скоростью и количеством выстрелов, но в принципе это не обязательная часть программы.

Рис. 4. Серия последовательных кадров, демонстрирующих изменение формы и объема реакционных камер

Рис. 4. Серия последовательных кадров, демонстрирующих изменение формы и объема реакционных камер (правой и левой) за счет растяжения эластичных элементов. RXC — реакционная камера, EC — выходной канал. Стрелки (кадры 15 и 18) показывают моменты наибольшего растяжения. Изображение из обсуждаемой статьи в Science

Это исследование показало, что ключевым этапом в формировании этого сложного признака было образование эластичных элементов в реакционных камерах. Можно предположить, что их обустройство происходило параллельно с перемещением химических процессов внутрь тела жука. Сделать покровы тела тоньше или толще — с этой задачей членистоногие справляются исключительно легко, для этого у них имеются все необходимые генетические регуляторы. Ведь не имея налаженной системы преобразования скелетных элементов, членистоногие не смогли бы существовать в своих твердых хитиновых скелетах.

Читатели, возможно, знакомы с многочисленными отсылками креационистов к жукам-бомбардирам как к доказательству работы Высшего Разума. Действительно, трудно представить, что столь отлаженная и опасная химическая лаборатория могла образоваться путем мельчайших последовательных преобразований. Но разнообразие артиллерийских приемов у многочисленных видов жуков-бомбардиров дает представление о возможных этапах этого процесса. Проведенное исследование конкретизирует его: стало ясно, что эволюционные изменения были нацелены на совершенствование структуры стенок и клапанов реакционной камеры.

Параллельная эволюция эусоциальности у пчел: принцип общий, эволюционные маршруты — разные.

Рис. 1. Эволюционное дерево, показывающее родственные связи 10 видов пчел, рассматриваемых в обсуждаемой статье

Рис. 1. Эволюционное дерево, показывающее родственные связи 10 видов пчел, рассматриваемых в обсуждаемой статье. По горизонтальной оси — время в млн лет назад. Справа, рядом с изображениями насекомых, указано примерное число особей в колонии, характерное для данного вида. Белые кружки — два случая перехода от исходного одиночного образа жизни к простым формам эусоциальности, серые кружки — два независимых перехода к высокоразвитой эусоциальности. Названия видов написаны разными цветами в соответствии с уровнем социальности: синие — одиночный образ жизни, зеленые — факультативная простая эусоциальность, желтые — облигатная простая эусоциальность, красные — сложная эусоциальность. Рисунок из обсуждаемой статьи в Science

Сравнительный анализ геномов 10 видов одиночных и общественных пчел показал, что поэтапное развитие эусоциальности, происходившее параллельно в нескольких эволюционных линиях, было основано на изменении разных наборов генов. Главной общей чертой всех рассмотренных случаев является усложнение регуляторных генных сетей, о чем можно судить по увеличению числа участков ДНК, служащих для прикрепления регуляторных белков (транскрипционных факторов), а также числа генов, подвергающихся метилированию. В отличие от регуляторных участков, белок-кодирующие участки многих ключевых генов, управляющих развитием нервной и эндокринной систем, с переходом к социальности стали эволюционировать медленнее. Скорее всего, это объясняется возросшей многофункциональностью этих генов. Общая направленность генетических изменений при переходе к эусоциальности говорит о расширении нормы реакции, или, иными словами, о росте «интерактивности» генома, то есть его способности генерировать разные фенотипы в зависимости от получаемых сигналов, в том числе социальных.

Эусоциальность — высшая форма общественной организации, при которой часть особей отказывается от собственного размножения, чтобы помогать другим, чаще всего — собственным родителям. Эусоциальность появлялась много раз независимо в разных группах животных. Больше всего таких случаев отмечено у перепончатокрылых насекомых, которые исходно вели одиночный образ жизни, но затем разные их представители (осы, пчелы, шмели, муравьи) независимо друг от друга «изобретали» эусоциальность.

Происхождение эусоциальности у перепончатокрылых — излюбленная тема эволюционных биологов (см. ссылки в конце новости). Интерес к ней подстегивается тем, что переход к эусоциальности — это крупное эволюционное событие, сопряженное с глубокими изменениями поведения, морфологии и физиологии организмов. Кроме того, с разделением на репродуктивную и рабочую касты естественный отбор начинает действовать на уровне групп (семей), а не отдельных особей. Поэтому характер эволюции должен существенно различаться у эусоциальных и одиночных видов. Теоретические модели, описывающие эти предполагаемые различия, разработаны достаточно подробно. Более сложной задачей является эмпирическая проверка модельных предсказаний. Большие надежды в этом плане возлагаются на сравнительную геномику, и надежды эти начинают оправдываться.

Большой международный коллектив, в состав которого вошли ученые из США, Китая, Дании, Испании, Швейцарии, Германии, Великобритании, Бразилии и Канады, опубликовал результаты сравнительного анализа геномов 10 видов одиночных и общественных пчел. Пять геномов были отсеквенированы ранее, пять других прочтены авторами специально для данного исследования. Виды были подобраны таким образом, чтобы эволюционное дерево, отражающее их родственные связи, включало несколько независимых событий приобретения и усовершенствования эусоциальности (рис. 1), а именно два независимых перехода от одиночной жизни к примитивным формам эусоциальности (просто организованные семьи с небольшим числом рабочих) и два перехода от простой эусоциальности к сложной (с огромными семьями и четким разделением труда между рабочими).

Теория предсказывает, что переход к эусоциальности должен сопровождаться усложнением генной регуляции. Дело в том, что у социальных насекомых один и тот же геном должен обеспечивать формирование разных фенотипов (каст) в зависимости от условий (сигналов, получаемых в процессе развития), а также сложные системы социальных взаимодействий, коммуникацию и обучаемость. Чтобы проверить это предсказание, авторы предприняли целенаправленный поиск регуляторных участков генома (сайтов связывания транскрипционных факторов), к которым прикрепляются белки, регулирующие экспрессию генов (транскрипционные факторы, ТФ). Для этого в промоторных участках генов искали участки ДНК с характерными последовательностями нуклеотидов, к которым прикрепляется тот или иной ТФ. Учитывали 188 ТФ, которые имеются у всех рассматриваемых видов пчел и для которых точно известны нуклеотидные последовательности сайтов связывания. Выяснилось, что по мере развития социальности число таких регуляторных участков действительно росло. Иными словами, у социальных видов на каждый регуляторный белок приходится в среднем больше регулируемых генов, чем у одиночных, а у видов со сложно организованными семьями — больше, чем у видов с простыми формами социальности.

Еще один довод в пользу усложнения генной регуляции у социальных видов авторы получили, оценив характер метилирования ДНК, которое, наряду с ТФ, является важным способом регуляции работы генов. Уровень метилирования генов оценивали по косвенным признакам, связанным с частотой встречаемости нуклеотидов Ц и Г и динуклеотидов ЦГ. Дело в том, что метилированию чаще всего подвергаются цитозины, за которыми в цепочке ДНК следует гуанин (см. CpG site). Метилированные цитозины часто мутируют, спонтанно превращаясь в тимин. В результате гены, подвергающиеся усиленному метилированию, обычно имеют пониженное количество CpG-сайтов по сравнению с ожидаемым на основе количества Ц и Г в данном участке ДНК. Надежность такой оценки уровня метилирования проверялась на медоносной пчеле Apis mellifera, у которой метилирование многих генов было измерено напрямую. В итоге выяснилось, что по мере развития эусоциальности уровень метилирования генома действительно увеличивался.

Проанализировав скорость эволюции белок-кодирующих участков генов, авторы показали, что развитие эусоциальности сопровождалось ускоренной эволюцией многих белков, участвующих в регуляции транскрипции, сплайсинга и трансляции. Это опять-таки свидетельствует об изменениях регуляторных генных сетей. Впрочем, лишь 2/3 таких быстро эволюционирующих белков у социальных видов меняются под действием направленного (движущего) отбора, то есть путем закрепления мутаций, повышающих приспособленность. У оставшейся трети, судя по соотношению синонимичных и значимых замен (см. Ka/Ks ratio), повышенный темп эволюционных изменений объясняется ослаблением очищающего отбора, отбраковывающего вредные мутации. Этот результат тоже является ожидаемым, поскольку переход к эусоциальности автоматически ведет к резкому снижению эффективной численности популяции (Effective population size), то есть числа особей, участвующих в размножении. Это, в свою очередь, должно снижать эффективность очищающего отбора (Romiguier et al., 2014. Population genomics of eusocial insects: the costs of a vertebrate-like effective population size).

В то время как одни белки с переходом к эусоциальности стали меняться быстрее, другие, наоборот, замедлили свою эволюцию. Среди них оказалось много ключевых регуляторов развития нервной и эндокринной систем. Авторы предполагают, что причиной замедления их эволюции является возросшая многофункциональность. Чем больше функций у белка, тем меньше шансов, что случайное изменение аминокислотной последовательности не принесет вреда и не будет отбраковано отбором. На первый взгляд может показаться, что замедление эволюции подобных генов противоречит представлению об усложнении генных сетей. На самом деле замедление эволюции некоторых белок-кодирующих участков — прямое следствие ускоренной эволюции регуляторных участков. Например, белок-кодирующая часть гена, кодирующего транскрипционный фактор, будет меняться всё с большим и большим трудом по мере того, как в геноме будет расти число сайтов связывания данного ТФ. Ведь рост числа сайтов означает, что всё больше генов попадает под его контроль, следовательно растет его многофункциональность. Можно также ожидать, что чем больше в промоторной области гена сайтов связывания различных ТФ, тем больше у гена функций, а значит, эволюция его белок-кодирующей части должна идти медленнее. И действительно, авторы обнаружили, что гены, эволюция которых замедлилась с переходом к эусоциальности, отличаются ускоренным ростом числа сайтов связывания ТФ в своей промоторной области.

До сих пор речь шла об эволюционных тенденциях, общих для обоих рассматриваемых случаев перехода от одиночной жизни к простой эусоциальности и для обоих переходов от простой эусоциальности к сложной. Еще одной их общей чертой, по-видимому, было уменьшение числа и разнообразия всевозможных «эгоистических элементов» — транспозонов и ретротранспозонов (причины этого неясны, ведь снижение эффективной численности популяции должно способствовать, наоборот, накоплению генетического мусора).

На этом сходство генетических изменений, сопровождавших четыре эволюционных преобразования, заканчивается. Конкретные наборы генов, замедливших или ускоривших свою эволюцию, транскрипционных факторов, вовлеченных в процесс, и сайтов их связывания во всех случаях были разными, почти не пересекающимися, хотя и связанными с одним и тем же кругом регуляторных функций (рис. 2).

Рис. 2. Диаграммы, отражающие количество генов, темп эволюции которых изменился (ускорился или замедлился) при переходе от одиночной жизни к простой эусоциальности и от простой эусоциальности к сложной

Рис. 2. Диаграммы, отражающие количество генов, темп эволюции которых изменился (ускорился или замедлился) при переходе от одиночной жизни к простой эусоциальности (у семейств Apidae и Halictidae, белые овалы) и при переходе от простой эусоциальности к сложной у медоносных пчел Apis (honey bees) и безжальных пчел Melipona (stingless bees) (серые овалы). Видно, что пересечения невелики, то есть каждое из четырех эволюционных событий затронуло разные наборы генов. Круговые диаграммы в верхней части рисунка отражают долю генов, ускоривших и замедливших свою эволюцию (красные и зеленые сектора соответственно) в каждом из четырех случаев. Рисунок из обсуждаемой статьи в Science

Это значит, что к одному и тому же результату — эусоциальности — эволюция может прийти множеством разных генетических «маршрутов». Ярко выраженный эволюционный параллелизм на уровне фенотипа в данном случае был основан на разных изменениях на уровне ДНК. Этим эволюция эусоциальности разительно отличается от некоторых других «расшифрованных» на генетическом уровне случаев конвергенции (см.: Конвергентная морфология как следствие конвергенции генов, «Элементы», 15.10.2013). Впрочем, есть и похожие примеры (см.: Параллельная эволюция изучена в эксперименте на бактериях, «Элементы», 01.02.2012).

Подытоживая полученные результаты, авторы отмечают, что если бы эволюцию перепончатокрылых можно было «проиграть заново», эусоциальность опять каждый раз возникала бы на основе разных генетических механизмов. Но во всех случаях, по-видимому, наблюдалось бы усложнение систем генной регуляции.

5 технологичных способов борьбы с комарами.

Есть множество людей, которые, как и Александр Сергеевич Пушкин, не любят лето за обилие надоедливых комаров, превращающих в некоторых местах теплое время года в настоящий кошмар. Но чем дальше продвигается научно-технический прогресс, тем больше появляется способов борьбы с этой напастью. И сегодня мы расскажем про5 самых необычных вариантов уничтожения комаров.

Антикомариная газета в Шри-Ланке Одной из стран, где засилье комаров представляет собой существенную проблему, является Шри-Ланка. Там эти насекомые активны круглый год, они переносят множество заболеваний, в том числе, и смертоносную лихорадку денге.

Антикомариная газета в Шри-Ланке

 

Антикомариная газета в Шри-Ланке
Жители Шри-Ланки ведут личную борьбу с комарами, и с недавних пор им в этом помогает одна из местных утренних газет. Издатели этого средства массовой информации придумали оригинальный способ увеличения продаж – они начали пропитывать страницы антикомариным репеллентом, отгоняющим насекомых в радиусе пары метров.

Антикомариная газета в Шри-Ланке

 

Антикомариная газета в Шри-Ланке
Эта мера оказалась настолько действенной, что в считанные недели тираж газеты поднялся на тридцать процентов. Сотни тысяч ланкийцев каждый день сразу после подъема бегут покупать этот новостной орган, ведь комары в тех краях особо активны до 10 часов утра.

Антикомариная газета в Шри-Ланке

 

Антикомариная газета в Шри-Ланке

Создатели Kite Patch предлагают бороться с комарами таким же способом, что и с курением. Они разработали пластырь, который можно наклеить на открытый участок тела, чтобы защитить себя от надоедливых кровососущих насекомых.

Kite Patch – нетоксичный пластырь от комаров

 

Kite Patch – нетоксичный пластырь от комаров
Дело в том, что комаров в человеке привлекает, в первую очередь, запах пота. Именно на него они слетаются. А пластырь Kite Patch блокирует этот «аромат» в течение сорока восьми часов. Так что крылатые кровопийцы будут летать мимо человека с таким аксессуаром, совершенно его не замечая.

Kite Patch – нетоксичный пластырь от комаров

 

Kite Patch – нетоксичный пластырь от комаров
Создатели Kite Patch представили свою разработку на сайте IndieGoGo, предложив всем желающим скинуться на запуск антикомариных пластырей в массовое производство. Более того, половина собранных денег будет отдана на обеспечение этими защитными средствами жителей бедных стран Африки, наиболее страдающих от болезней, переносимых комарами.

ThermaCELL – переносной военный фумигатор
ThermaCELL – это устройство, которое изначально было создано для бойцов армии Соединенных Штатов Америки, отправляющихся на боевые задания в тропические страны. Ведь та же война во Вьетнаме показала, что солдат от насекомых может страдать не меньше, чем от вражеской армии – тысячи американских воинов погибли не от чужих пуль, а от болезней, полученных после комариных укусов.

ThermaCELL – переносной военный фумигатор

 

ThermaCELL – переносной военный фумигатор
А некоторое время назад армейская разработка ThermaCELL стала доступна и гражданским людям. Это устройство представляют собой мобильный фумигатор, который можно носить, даже прицепив к поясу. ThermaCELL использует баллоны со специальным инсектицидом, основанным на веществе, обнаруженном в хризантемах.

Одного такого баллона хватает на двенадцать часов работы. И ThermaCELL в считанные годы превратился излюбленным аксессуаром дачников, рыбаков, любителей походов и прочих людей, предпочитающих отдых на открытом воздухе.

ThermaCELL – переносной военный фумигатор

 

ThermaCELL – переносной военный фумигатор

Anti Mosquito App – приложения для мобильного телефона
Не зря считается, что приложения для мобильных телефонов бывают буквально для любой потребности в мире. Не обошла эту тенденцию и борьба с кровососущими насекомыми. К примеру, в магазине Google Play можно скачать программу с названием Anti Mosquito App, предназначенную именно для защиты от комаров.

Anti Mosquito App – приложения для мобильного телефона

 

Anti Mosquito App – приложения для мобильного телефона
Ведь, оказывается, эти насекомые весьма чувствительно относятся к звуковым колебаниям на определенной частоте, совершенно не воспринимаемой человеческим ухом. Так почему бы не заставить мобильный телефон издавать эти звуки?

Подобную функцию и предлагает нам приложение Anti Mosquito App. Его интерфейс позволяет владельцу смартфона выбрать одну из нескольких звуковых частот, которые пагубно влияют на комаров. Если одна из них не подойдет, всегда можно использовать другую. Результат не заставит себя ждать, нужно только выбрать правильный режим работы.

Anti Mosquito App – приложения для мобильного телефона

 

Anti Mosquito App – приложения для мобильного телефона
Есть подобные приложения также для смартфонов, работающих на мобильных операционных системах Windows и iOS.

Bugslock – браслет против комаров
Но самым распространенным из необычных средств борьбы с комарами является браслет с названием Bugslock. Этот простой аксессуар крепится на запястье, становясь практически незаметной, удобной защитой от этих насекомых.

Bugslock – браслет против комаров

 

Bugslock – браслет против комаров
В качестве защитного средства в Bugslock используется вещество диэтилтолуамид, добываемое из некоторых растений. Оно совершенно нетоксично и абсолютно безопасно, даже если вы надеваете антикомариный браслет на ребенка.

Bugslock – браслет против комаров

 

Bugslock – браслет против комаров
Bugslock выгодно отличается от других средств защиты от комаров и прочих насекомых благодаря своей экологичности, а также большому сроку действия. Один такой браслет может защищать человека в течение 240 часов.

Bugslock – браслет против комаров

 

Bugslock – браслет против комаров
Браслет Bugslock хорош тем, что его можно носить в качестве обычного модного аксессуара. Тем более что он продается в нескольких разных цветах, чтобы даже модники могли подобрать себе защиту от комаров под общий стиль наряда.