🐸 Североамериканская древесная лягушка Lithobates sylvaticus переживает холод способом, который для человека закончился бы очень плохо.
Когда температура падает, часть воды в её организме действительно превращается в лёд. Сердцебиение практически прекращается, дыхание останавливается, животное перестаёт реагировать на окружающее.
Но перед замерзанием организм выбрасывает в ткани большое количество глюкозы. Она работает как природный «антифриз» и помогает защитить клетки от повреждения льдом.
Весной температура повышается, лягушка оттаивает — и сердце снова начинает работать.
То есть она буквально проводит часть зимы в состоянии, очень похожем на выключенное.
А это птенец королевского пингвина, и голова у него, разумеется, есть – вот только спрятал он её хорошенько, да и фотограф выбрал крайне интересный ракурс. Можно подумать, что эта фотография – невероятная случайность, и увидеть пингвинов в такой позе своими глазами невозможно, но это не так. Поза эта для пингвинов вполне обычна, вот только чтобы полюбоваться на эту забавность, придётся отправиться на острова, расположенные в субантарктических и умеренных широтах Атлантического, Индийского и Тихого океанов.
Дело в том, что маленькие, как, впрочем, и взрослые королевские пингвины принимают такую позу, спасаясь от холода. Физиономии они так греют, засунув головы поглубже в перья. Если в этот момент подкрасться к пингвину с обратной стороны, то зрелище станет куда менее жутким, а главное, совершенно понятным.
Но откуда такая гибкость, ведь кажется, что шея у пингвина практически отсутствует? Кажется, но это совсем не так. Несмотря на то, что внешне шея этих пернатых выглядит очень короткой и плотной, она имеет типичное для птиц анатомическое строение, вот только в естественном положении не вытянута, а сложена S-образно. А снаружи её скрывает толстый слой подкожного жира и плотное оперение, защищающее птицу от холода.
Но если надо, вытянуть и изогнуть свою шею пингвин может очень впечатляюще. Кроме желания погреться, запихнув клюв под крыло, у пингвина есть и другие причины для того, чтобы похвастать реальной гибкостью шеи. Самцы привлекают самок, вытянув шею строго вверх, задрав клюв к небу и призывно голося. Те же движения, но сопровождающиеся сердитыми криками, используются для демонстрации угрозы, если пингвин недоволен присутствием чужака. Ну а если шея тянется молча, то это пингвин просто любопытствует и пытается что-то разглядеть, ну или планирует сложное действие – например, прыжок в воду с высокой скалы.
Кстати, ровно то же самое касается и пингвиньих лап. Вот как вы думаете, есть ли у пингвина коленки? Глядя со стороны на этот неповоротливо переваливающийся перьевой тючок, ну очень сильно кажется, что их там нет.
Но, конечно же, они есть, однако снаружи нам видна только нижняя часть пингвинячьих ножек. А коленные суставы и бедренные кости спрятаны глубоко под кожей, жиром и перьями, и из-за такого строения ноги пингвина постоянно поджаты. Когда кажется, что пингвин стоит, он на самом деле находится в полусогнутом, сидячем положении. Ну до чего занятно!
Ещё больше интересного о живой природе на канале ЗУБ: записки учителя биологии: в Телеграм | в Макс
Место действия: подземная нора. В центре кадра сидит крупный геофил (хищный зверь, кстати). Рядом ползает небольшая белая многоножка. Если присмотреться, то кое-где мелькают совсем крошечные белые жучки - это ногохвостки, или земляные блохи (питаются плесенью, поэтому они очень нужные жильцы в банке). Наконец, ближе к концу ролика в нижней части кадра появляется мокрица.
Других новостей в этом месяце почти нет: начинается осень, папоротник и трава в банке потихоньку желтеют. Состав жильцов не изменился. Все так же папоротник, копытень, кислица и злаковые травы. Сейчас лесная банка выглядит так:
Для своих исследований мне нужно было узнать длину одного нуклеотида молекулы РНК. Искала эту информацию в интернете, но таких данных не нашла.
Оказалось, что эта информация пока неизвестна, поэтому пришлось провести вычисления, чтобы найти этот параметр РНК.
Известно, что РНК может принимать только А-форму спирали ДНК из-за гидроксильной группы у рибозы.
А-форма ДНК необходима в тех процессах, где образуются ДНК–РНК-комплексы, так как РНК заставляет цепь ДНК принимать А-форму. Таким образом, для вычислений были использованы параметры А-ДНК.
Но в разных источниках были неодинаковые данные.
Результаты для вычислений были взяты на сайте «Академик»: «А-ДНК — это… Что такое А-ДНК?» Сайт Genetics_dictionary.Academic.ru. Поисковик: Яндекс.
Вычисления:
Параметры А-ДНК таковы: на один виток приходится 11 пар нуклеотидов, шаг спирали или расстояние между витками составляет 2,56 ангстрема, диаметр спирали — 23 ангстрема.
Оно, конечно, плохо видно, но на фото есть лебеди, да не абы как, а целый выводок, что редкость для Кировской области. А стало быть самое время рассказать Вам, о том на какие группы делят птиц, в зависимости от времени пребывания на той или иной территории...
Первые две, со школьных лет, хорошо всем известные: птицы перелетные (улетающие далеко и надолго) и птицы оседлые (постоянно живущие на территории).
Третьей будет самая непонятная группа - кочующие... Вроде и не оседлые как таковые, а вроде и не перелетные в истинном понимании, так кочуют... На 100, 200, 300 километров при чем необязательно с севера на юг, могут и горизонтально, то бишь с запада на восток и наоборот.
Четвертая - птицы пролетные, соответственно, появляющиеся только на пролёте (какая неожиданность, правда!). Птицы телепортацию не изобрели, и попасть из Африки в тундру, например, на гнездовья они могут только своим ходом. Все мы видели стаи огромные гусей, но при этом ни один гусь в Кировской области яйца не откладывает...
И, наконец, последняя, но, пожалуй, самая интересная группа птиц - это птицы залетные, то есть те которых на данной территории быть не должно, но почему то они здесь, хотя бы раз были обнаружены... Так в Кировской области официально живут пеликаны, фламинго, и даже, глупыш (родственник альбатроса) совсем уже морская птица... Только где Киров, а где море!!!
Привет, мои дорогие любители творчества Ганса Руди Гигера и древнегреческих мифов. Сегодня у нас очень необычный гость, который выглядит, мягко говоря, не очень. Настолько не очень, что фантазия не всякого художника смогла бы такое породить. Впрочем, у творца по имени Эволюция есть и не такие экземпляры 😉
Итак, знакомьтесь – арктический горгоноцефал (Gorgonocephalus arcticus). Если вы подзабыли древнегреческий, то слово это можно перевести как "горгоноголов", а если уж браться за точный перевод, то "ужасноголов", так как слово "горгона" переводится как "ужасная".
Но, мне кажется, что, хотя и "ужасноголов" к этому существу подходит, всё же учёные имели в виду именно персонажа мифа – горгону по имени Медуза, чья голова вместо волос была покрыта змеями.
Это удивительное существо относится к классу офиур, и является дальним родственником привычным нам морским звёздам. И лишь на первый взгляд похожа на кучу пьяных осьминогов.
Но если присмотреться на фото выше, то заметна пятилучевая форма, а все эти копны ветвящихся щупалец – лишь ответвления от базовых пяти.
Да и щупальцами ноги (или руки?) офиур выглядят лишь на первый взгляд. На самом деле, внутри них имеются образования, весьма похожие на позвонки, как внешне, так и функционально. Так что мы можем говорить, что на нашей планете существуют позвоночные и пятипозвоночные 😉
Соответствуя своему грозному виду горгоноцефалы являются хищниками, причём хищниками активными, а не просто фильтраторами. Хоть они и любят охотиться, прикрепившись к скале на течении, всё же добычу они ловят, а не фильтруют, в чём им помогают крючья, которыми снабжены их "руки".
Зрение у горгоноцефала нет, зато он может чувствовать температуру, осязать предметы (так он и ловит пищу), различать химический состав воды. Этого ему вполне достаточно, чтобы набивать свой желудок.
Кстати, желудок у этого существа тупиковый, кишечник и выделительная система отсутствует (зато никогда не будет диареи). И всё, что не пригодилось для обмена веществ покидает организм тем же путём, что и пришло.
А, вообще, в естественных условиях и в раскрытом виде, арктический горгоноцефал смотрится вовсе не так уж и страшно, я бы даже сказал красиво.
Ну, а у меня всё. Надеюсь вас развлёк мой небольшой очерк. Он составлен по материалам моего канала "Планетяне". Если вам интересно каждый день узнавать о необычной природе нашей планеты, приглашаю на борт:
Канадская Nexia Biotechnologies создала трансгенных коз, несущих гены паучьих белков MaSp1 и MaSp2 — основных компонентов каркасной паутины. Конструкцию сделали так, чтобы эти гены преимущественно экспрессировались в молочных железах. В результате коза выглядела и функционировала как обычная коза, но во время лактации вместе с обычными белками молока вырабатывала рекомбинантный белок паучьего шёлка.
В представлении большинства людей улитка — это ленивое создание, мирно соскабливающее водоросли со стекол аквариума. Но для морских рыб индо-тихоокеанских рифов брюхоногий моллюск географический конус (Conus geographus) — это худший кошмар и самое опасное существо на мелководье, способное отправить на тот свет даже неосторожного дайвера.
Улитка перемещается со скоростью несколько миллиметров в минуту, а ее добыча — юркие рифовые рыбы, развивающие взрывную скорость за доли секунды. Чтобы охотиться на них, конус изобрел оружие массового поражения на основе гормональной диверсии.
Газовая атака под водой
Обычные ядовитые конусы выслеживают одиночную добычу и стреляют в нее гарпуном-зубом с паралитическим ядом. Conus geographus действует масштабнее: он охотится на целые стаи.
Ночью, когда стайка рыб дремлет в расщелине рифа, улитка бесшумно подползает ко входу, широко раздувает край своей мантии (рострум), превращая его в полупрозрачный колокол-воронку, и выпускает в воду невидимое химическое облако.
Биохимики долго не могли понять, почему рыбы внутри этого облака не пытаются спастись бегством, а впадают в оцепенение. Анализ ядовитого секрета показал невероятное: ключевым компонентом яда оказался инсулин (Con-Ins G1).
Это единственный известный случай в животном мире, когда гормон метаболизма используется как экзогенное боевое оружие:
Молекулярный минимализм: Обычный инсулин позвоночных состоит из длинных белковых цепочек, склонных слипаться в комки, из-за чего он начинает действовать в крови постепенно. Улитка в ходе эволюции «отрезала» от молекулы все лишние сегменты, создав самый короткий и быстродействующий аналог инсулина из когда-либо обнаруженных на Земле.
Мгновенная кома: Рыбы прокачивают воду сквозь жабры, и улиточный инсулин моментально всасывается напрямую в их кровеносную систему.
Гликемический обвал: Уровень глюкозы в крови рыб падает практически до нуля за считанные секунды. Наступает острейший гипогликемический шок, известный среди биологов как состояние «нирваны».
Шведский стол без сопротивления
Рыбы не погибают сразу, но полностью теряют мышечный тонус, ориентацию в пространстве и способность шевелить плавниками. Они беспомощно зависают в воде, оставаясь в сознании, пока улитка неторопливо натягивает на них свой эластичный ротовой мешок, заглатывая оцепеневшую добычу пачками, как в полиэтиленовый пакет.
Уже внутри мешка конус не торопясь достает классический гарпун, вкалывает каждой рыбе паралитические токсины для остановки сердца и начинает переваривание.
Сегодня молекулярные биологи пытаются скопировать структуру инсулина конуса: на ее основе создаются препараты сверхбыстрого действия для людей с тяжелыми формами диабета, которым требуется купировать критические скачки сахара за секунды, а не за десятки минут.