Как думаете, какой из перечисленных "морских гадов" дал повод для нобелевской премии (один вариант ответа)
Anonymous Quiz
22%
Арктические рыбы (ледяная)
11%
Раки-богомолы
11%
Дельфины
0%
Мечехвосты
56%
Двоякодышащие рыбы
О, ни одного правильного ответа на вопрос! Это значит, что самое время рассказать о мечехвостах.
По-английски мечехвост называется horseshoe crab (краб в форме копыта лошади). Действительно напоминает отпечаток копыта лошади на песке. Но "мечехвост" звучит более солидно. И выглядит абсолютным ископаемым, при этом безобидный для человека. Его даже можно встретить в аквариумах в точ-зонах. Хотя панцирь колючий на ощупь - можно погладить только в одном направлении.
Палеоихтиологи говорят, что эти морские членистоногие старше деревьев: мечехвостам 450 млн лет, т.е. старше акул (300-400 млн лет) и старше колец Сатурна (им 300-250 млн лет). Кстати, какой из ныне живущих многоклеточных организмов самый старый житель Земли? - пишите в комментариях.
Про Нобелевскую премию и науку вокруг мечехвостов - в следующий раз. А пока картинки.
По-английски мечехвост называется horseshoe crab (краб в форме копыта лошади). Действительно напоминает отпечаток копыта лошади на песке. Но "мечехвост" звучит более солидно. И выглядит абсолютным ископаемым, при этом безобидный для человека. Его даже можно встретить в аквариумах в точ-зонах. Хотя панцирь колючий на ощупь - можно погладить только в одном направлении.
Палеоихтиологи говорят, что эти морские членистоногие старше деревьев: мечехвостам 450 млн лет, т.е. старше акул (300-400 млн лет) и старше колец Сатурна (им 300-250 млн лет). Кстати, какой из ныне живущих многоклеточных организмов самый старый житель Земли? - пишите в комментариях.
Про Нобелевскую премию и науку вокруг мечехвостов - в следующий раз. А пока картинки.
❤4👍1
Мечехвост и Нобелевская премия
Удивительный зверь. Наверное, одно из самых изученных морских беспозвоночных. Возможно потому, что хотя и живут они на глубине 10-30 метров, в период размножения тысячи мечехвостов выползают на песчаные пляжи для того, чтобы отложить икру. Вот тут-то их и поджидают любители древностей. В том числе и ученые.
Если перечислять все причины, по которым эти создания привлекают исследователей, то надо заводить отдельный ТГ канал. Но я обещал рассказать про Нобелевскую премию, которая была инспирирована изучением мечехвоста.
Премия 1967 года по физиологии и медицине за открытие сети зрительного нерва была присуждена доктору Х.Хартлайну. Премию за это исследование получили еще два ученых - Д.Уолд и Р.Гранит (хотя они не изучали мечехвостов).
Причем тут мечехвост. У мечехвоста удивительным образом устроена зрительная система. У них крупные сложные глаза и длинные, легко изолируемые зрительные нервы - идеальная модельная система для биофизиков.
Хартлайн еще в 30е годы проводил исследования (статья опубликована в 1932г), в которых впервые зарегистрировал электрические импульсы в зрительном нерве при попадании света в глаз мечехвоста. Но за такое Нобелевскую премию не дают, тем более через 35 лет. В чем же суть.
Хартлайн открыл механизм латерального торможения (lateral inhibition): рецепторы в глазу мечехвоста, на которые падает свет, способны подавлять (тормозить) активность соседних рецепторов, находящихся в тени. Это биологический фильтр, который повышает контрастность изображения и делает границы объектов более четкими еще до того, как сигнал попадает в мозг. Т.е. оказалось, что то, как мозг интерпретирует передаваемую глазами информацию, наполовину определяется еще до того, как изображение достигнет зрительной коры.
Уже на основании исследований Хартлайна, Уолд объяснил механизм активации палочкообразных сенсорных клеток глаза, а Гранит выделил три типа конусообразных сенсорных клеток сетчатки, которые отвечают за цветное зрение.
После изучения мечехвостов Хартлайн переключился на лягушек, но слава первой модели в этом исследовании по праву принадлежит не им.
Кстати, механизмы машинного зрения и распознавания образов устроены именно по законам и математическим моделям, описанным Хартлайном.Так что, когда получите штраф за нарушение ПДД с автоматически распознанным номером вашего авто, не забудьте помянуть мечехвоста, Хартлайна, а заодно и Нобеля - чтоб им всем было хорошо!
Но это не единственное, чем помогли (и помогают на ежедневной основе) мечехвосты современному человечеству. Но об этом в следующий раз.
Всем хорошегодна дня!
Удивительный зверь. Наверное, одно из самых изученных морских беспозвоночных. Возможно потому, что хотя и живут они на глубине 10-30 метров, в период размножения тысячи мечехвостов выползают на песчаные пляжи для того, чтобы отложить икру. Вот тут-то их и поджидают любители древностей. В том числе и ученые.
Если перечислять все причины, по которым эти создания привлекают исследователей, то надо заводить отдельный ТГ канал. Но я обещал рассказать про Нобелевскую премию, которая была инспирирована изучением мечехвоста.
Премия 1967 года по физиологии и медицине за открытие сети зрительного нерва была присуждена доктору Х.Хартлайну. Премию за это исследование получили еще два ученых - Д.Уолд и Р.Гранит (хотя они не изучали мечехвостов).
Причем тут мечехвост. У мечехвоста удивительным образом устроена зрительная система. У них крупные сложные глаза и длинные, легко изолируемые зрительные нервы - идеальная модельная система для биофизиков.
Хартлайн еще в 30е годы проводил исследования (статья опубликована в 1932г), в которых впервые зарегистрировал электрические импульсы в зрительном нерве при попадании света в глаз мечехвоста. Но за такое Нобелевскую премию не дают, тем более через 35 лет. В чем же суть.
Хартлайн открыл механизм латерального торможения (lateral inhibition): рецепторы в глазу мечехвоста, на которые падает свет, способны подавлять (тормозить) активность соседних рецепторов, находящихся в тени. Это биологический фильтр, который повышает контрастность изображения и делает границы объектов более четкими еще до того, как сигнал попадает в мозг. Т.е. оказалось, что то, как мозг интерпретирует передаваемую глазами информацию, наполовину определяется еще до того, как изображение достигнет зрительной коры.
Уже на основании исследований Хартлайна, Уолд объяснил механизм активации палочкообразных сенсорных клеток глаза, а Гранит выделил три типа конусообразных сенсорных клеток сетчатки, которые отвечают за цветное зрение.
После изучения мечехвостов Хартлайн переключился на лягушек, но слава первой модели в этом исследовании по праву принадлежит не им.
Кстати, механизмы машинного зрения и распознавания образов устроены именно по законам и математическим моделям, описанным Хартлайном.
Но это не единственное, чем помогли (и помогают на ежедневной основе) мечехвосты современному человечеству. Но об этом в следующий раз.
Всем хорошего
❤3👍2🤣1
Чем обязано человечество мечехвостам или почему ...
... почему лизат амебоцитов (LAL), выделенный из клеток гемолимфы мечехвоста, является важнейшим ресурсом для глобального биомедицинского и фармацевтического контроля качества и тестирования стерильности.
Эта фраза из статьи о правильном корме для мечехвостов в неволе. Давайте разбираться, что не рассказывает большая фарма про стерильность.
Кровь мечехвостов - на самом деле не кровь, как у млекопитающих или рыб, а гемолимфа, как у моллюсков и членистоногих. Она имеет голубой цвет (из-за гемоцианина на основе меди) и содержит уникальные клетки - амебоциты. При этом у мечехвостов нет адаптивной иммунной системы (антител). Как же они выжили среди всей заразы, и прекрасно себя чувствовали бы, если бы не человек?
При малейшем контакте с эндотоксинами амебоциты запускают мощный коагуляционный каскад, и их "кровь" мгновенно сворачивается, изолируя инфекцию. Амебоциты способны уловить эндотоксин в концентрации 1 часть на триллион (примерно одна капля воды на олимпийский бассейн).
В лабораториях используют экстракт (лизат) этих клеток. Фармацевты добавляют LAL-реактив к образцу вакцины или лекарства. Если жидкость в пробирке густеет и превращается в гель - партия загрязнена эндотоксинами и подлежит уничтожению.
Контроль в обязательном порядке проходят:
➖Все инъекционные препараты (вакцины, инсулин, антибиотики, химиотерапия).
➖Внутривенные растворы (физрастворы, капельницы).
➖Имплантируемые устройства (кардиостимуляторы, искусственные суставы, глазные хрусталики, сердечные клапаны).
Поэтому, если что-то из вышеперечисленного в вашем "рационе" было или есть, (а то, что оно будет - я не сомневаюсь) , то воздайте хвалу эволюции, которая оставила мечехвостов в покое 450 миллионов лет назад.
Хорошая новость для несчастных зверушек состоит в том, что фармацевтическая индустрия начинает постепенный переход на rFC (рекомбинантный фактор С) - синтетический аналог фермента мечехвоста, созданный в лаборатории методами генной инженерии.
Переход на искусственный препарат был принят в США в июле 2024 года (в Европе в 2021г). Пока не увидел статей об увеличении популяции мечехвостов. Но зато биг фарма рапортует о готовности к переходу: например, Elly Lilly переписала все стандарты с LAL (натуральный продукт) на rFC (синтетический).
Учитывая, что мечехвосты растут медленно и достигают половой зрелости только к 9–10 годам, статистически значимый рост нерестящейся популяции можно будет зафиксировать не ранее конца 2030г.
Вот такая история про "голубую кровь" членистоногих.
Вам вопрос: какого еще цвета может быть жидкость для переноса кислорода по телу животного?
Всем хорошегодна дня!
... почему лизат амебоцитов (LAL), выделенный из клеток гемолимфы мечехвоста, является важнейшим ресурсом для глобального биомедицинского и фармацевтического контроля качества и тестирования стерильности.
Эта фраза из статьи о правильном корме для мечехвостов в неволе. Давайте разбираться, что не рассказывает большая фарма про стерильность.
Кровь мечехвостов - на самом деле не кровь, как у млекопитающих или рыб, а гемолимфа, как у моллюсков и членистоногих. Она имеет голубой цвет (из-за гемоцианина на основе меди) и содержит уникальные клетки - амебоциты. При этом у мечехвостов нет адаптивной иммунной системы (антител). Как же они выжили среди всей заразы, и прекрасно себя чувствовали бы, если бы не человек?
При малейшем контакте с эндотоксинами амебоциты запускают мощный коагуляционный каскад, и их "кровь" мгновенно сворачивается, изолируя инфекцию. Амебоциты способны уловить эндотоксин в концентрации 1 часть на триллион (примерно одна капля воды на олимпийский бассейн).
В лабораториях используют экстракт (лизат) этих клеток. Фармацевты добавляют LAL-реактив к образцу вакцины или лекарства. Если жидкость в пробирке густеет и превращается в гель - партия загрязнена эндотоксинами и подлежит уничтожению.
Контроль в обязательном порядке проходят:
➖Все инъекционные препараты (вакцины, инсулин, антибиотики, химиотерапия).
➖Внутривенные растворы (физрастворы, капельницы).
➖Имплантируемые устройства (кардиостимуляторы, искусственные суставы, глазные хрусталики, сердечные клапаны).
Поэтому, если что-то из вышеперечисленного в вашем "рационе" было или есть,
Хорошая новость для несчастных зверушек состоит в том, что фармацевтическая индустрия начинает постепенный переход на rFC (рекомбинантный фактор С) - синтетический аналог фермента мечехвоста, созданный в лаборатории методами генной инженерии.
Переход на искусственный препарат был принят в США в июле 2024 года (в Европе в 2021г). Пока не увидел статей об увеличении популяции мечехвостов. Но зато биг фарма рапортует о готовности к переходу: например, Elly Lilly переписала все стандарты с LAL (натуральный продукт) на rFC (синтетический).
Учитывая, что мечехвосты растут медленно и достигают половой зрелости только к 9–10 годам, статистически значимый рост нерестящейся популяции можно будет зафиксировать не ранее конца 2030г.
Вот такая история про "голубую кровь" членистоногих.
Вам вопрос: какого еще цвета может быть жидкость для переноса кислорода по телу животного?
Всем хорошего
🔥3❤1
Какого цвета может быть кровь у животных
Anonymous Quiz
8%
Красная
8%
Голубая
33%
Бесцветная
50%
Все вышеперечисленное
Рыба с антифризом
Сегодня о рыбах с бесцветной кровью. Единственное известное науке позвоночное животное, у которого во взрослом состоянии в крови полностью отсутствуют эритроциты (они определяют цвет крови) - ледяная рыба. Это пример того, как ошибки в эволюционном процессе помогают выжить в экстремальных условиях.
А условия действительно экстремальные: летом +1,8С, зимой -1,4С. Вот, как в этом жить?
Оказалось, что можно, если среда жизни насыщена кислородом, как воды Арктики (холодная вода лучше растворяет кислород и лучше перемешивается). А еще, если около 2 млн лет назад у ваших предков произошли мутации в генах, которые напрочь лишили кровь эритроцитов.
В холодной среде кровь становится вязкой, прокачать ее через суженные от холода сосуды проблематично. Есть два способа решить проблему - переселиться в теплое место (но переселяться было не особо куда, т.к. в те времена на Земле как раз глобальное похолодание). Второй - отказаться от эритроцитов, как переносчиков кислорода, развить мощное сердце, увеличить проходимость сосудов, добавить антифриз в систему и стать ледяной рыбой.
Исследование 2019 года показало, что гены альфа- и бета-глобина у ледяных рыб либо удалены (эволюционно), либо превратились в неработающие псевдогены ещё миллионы лет назад. Взамен этого геном рыбы претерпел массовую экспансию генов, отвечающих за синтез антифризных гликопротеинов. Эти белки непрерывно вырабатываются печенью, связываются с микрокристаллами льда, попадающими в кровоток рыбы, и блокируют их дальнейший рост.
К этому добавить:
➖гипертрофированное сердце - у ледяной рыбы оно в 5-15 раз больше аналогичных по размеру рыб - чтобы обеспечить большое давление в системе
➖увеличенные в диаметре капилляры, чтобы прокачать всю систему
➖сниженную вязкость крови, чтобы не застаивалась
➖небольшой объем крови - зачем много жидкости в теле, если кругом холод?
... и можно жить!
Впервые рыба была описана еще в 1954 году. Норвежский биолог Йохан Томас Рууд опубликовал сенсационную работу в журнале Nature, где доказано, что у ледяных рыб нет красных кровяных телец, а кислород переносится исключительно в виде газа, физически растворенного в плазме крови. Без гемоглобина кислородная емкость их крови составляет лишь около 10% от нормы.
А в 1978 году появилась почтовая марка с изображением этой рыбы (картинка ниже). На марке нанесено ее второе название - белокровная щука. Есть еще и третье название - щуковидная белокровка. Выбирайте - кому какое нравится.
Мне эта рыба знакома еще с детства, когда это был единственный морепродукт, который можно было купить в магазине (молодежи - не понять). Тогда в этой рыбе поражало три вещи: отсутствие головы (тушка всегда продавалась в разделанном виде), белейшее мясо и отсутствие чешуи.
Оказалось, что это не просто так. Эти рыбы "дышат" не только жабрами, но и через кожу. Их кожа обильно пронизана плотной сетью капилляров, что позволяет рыбе получать до 40% всего необходимого кислорода за счет прямой диффузии через кожу прямо из океанской воды.
Столько достоинств у одной маленькой рыбки!
Всем хорошегодна дня!
Сегодня о рыбах с бесцветной кровью. Единственное известное науке позвоночное животное, у которого во взрослом состоянии в крови полностью отсутствуют эритроциты (они определяют цвет крови) - ледяная рыба. Это пример того, как ошибки в эволюционном процессе помогают выжить в экстремальных условиях.
А условия действительно экстремальные: летом +1,8С, зимой -1,4С. Вот, как в этом жить?
Оказалось, что можно, если среда жизни насыщена кислородом, как воды Арктики (холодная вода лучше растворяет кислород и лучше перемешивается). А еще, если около 2 млн лет назад у ваших предков произошли мутации в генах, которые напрочь лишили кровь эритроцитов.
В холодной среде кровь становится вязкой, прокачать ее через суженные от холода сосуды проблематично. Есть два способа решить проблему - переселиться в теплое место (но переселяться было не особо куда, т.к. в те времена на Земле как раз глобальное похолодание). Второй - отказаться от эритроцитов, как переносчиков кислорода, развить мощное сердце, увеличить проходимость сосудов, добавить антифриз в систему и стать ледяной рыбой.
Исследование 2019 года показало, что гены альфа- и бета-глобина у ледяных рыб либо удалены (эволюционно), либо превратились в неработающие псевдогены ещё миллионы лет назад. Взамен этого геном рыбы претерпел массовую экспансию генов, отвечающих за синтез антифризных гликопротеинов. Эти белки непрерывно вырабатываются печенью, связываются с микрокристаллами льда, попадающими в кровоток рыбы, и блокируют их дальнейший рост.
К этому добавить:
➖гипертрофированное сердце - у ледяной рыбы оно в 5-15 раз больше аналогичных по размеру рыб - чтобы обеспечить большое давление в системе
➖увеличенные в диаметре капилляры, чтобы прокачать всю систему
➖сниженную вязкость крови, чтобы не застаивалась
➖небольшой объем крови - зачем много жидкости в теле, если кругом холод?
... и можно жить!
Впервые рыба была описана еще в 1954 году. Норвежский биолог Йохан Томас Рууд опубликовал сенсационную работу в журнале Nature, где доказано, что у ледяных рыб нет красных кровяных телец, а кислород переносится исключительно в виде газа, физически растворенного в плазме крови. Без гемоглобина кислородная емкость их крови составляет лишь около 10% от нормы.
А в 1978 году появилась почтовая марка с изображением этой рыбы (картинка ниже). На марке нанесено ее второе название - белокровная щука. Есть еще и третье название - щуковидная белокровка. Выбирайте - кому какое нравится.
Мне эта рыба знакома еще с детства, когда это был единственный морепродукт, который можно было купить в магазине (молодежи - не понять). Тогда в этой рыбе поражало три вещи: отсутствие головы (тушка всегда продавалась в разделанном виде), белейшее мясо и отсутствие чешуи.
Оказалось, что это не просто так. Эти рыбы "дышат" не только жабрами, но и через кожу. Их кожа обильно пронизана плотной сетью капилляров, что позволяет рыбе получать до 40% всего необходимого кислорода за счет прямой диффузии через кожу прямо из океанской воды.
Столько достоинств у одной маленькой рыбки!
Всем хорошего
❤1👍1
Песня про зайцев!
Но не тех, что в лесу на поляне, а тех, что на морском дне - морских зайцах или аплизиях. Это один из самых крупных морских слизней. У них нет внешней раковины (она редуцирована) и жабры скрыты под мантией. Некоторые особи калифорнийского вида (Aplysia californica) могут достигать 75 см в длину и весить до 7 килограммов. А уши-то, уши - ну чем не заяц (фото ниже), только не скачет.
На самом деле, конечно, сходство притянуто за те самые уши. И зайцем он выглядит только под водой, да и то если смотреть в фас. Если вытащить из воды, то получается бесформенная масса (зато для человека вообще безопасен - можно гладить). А "заячьи уши" - пара чувствительных обонятельных щупалец - ринофоров.
Но не "ушами" он нам интересен, а тем, что, как и мечехвост, помог заслужить Нобелевскую премию по физиологии и медицине. Морской заяц оказался идеальным модельным объектом для изучения нейронных связей из-за уникальной архитектуры своей нервной системы. Именно благодаря ему человечество узнало как работает память (узнали еще в 70х, но премию получили только в 2000м).
"Если нейронная сесть аплизии проста (всего 20тыс нейронов против 86 млрд у человека) и хорошо прослеживается в ее теле (видна невооруженным глазом - нейроны до 1мм в диаметре), то почему бы не побить ее хвост током и не посмотреть, как будут реагировать нейроны и какие химические процессы вокруг будут происходить?" - так думали молодой ученый Эрик Кэндел и его коллеги в 60х. И в 1970 году они опубликовали работу на эту тему.
До этого было много работ по изучению биологии аплизии. Но в работе 70го года впервые было доказано, что кратковременная память опирается исключительно на модификацию уже готовых белков.
Про долговременную - тоже сенсация: чтобы воспоминание сохранилось надолго, в ядро клетки поступает сигнал (через вторичный мессенджер цАМФ). Там активируется специфический белок CREB, который "включает" гены. В результате запускается синтез новых белков, и нейрон физически отращивает новые синаптические контакты. Память - это анатомический рост нейронных связей. В 90м году - новая работа Эрика Кэндела: можно заблокировать CREB и лишить аплизию долговременной памяти, причем кратковременная остаётся.
К чему вся эта научная "нудятина"? - к основной мысли, которую я тут пытаюсь продвинуть: все дикие твари на Земле чем-то выдающиеся и чем-то полезны, даже морские слизни. Надо только присмотреться внимательнее, и относится к ним уважительно.
Предлагаю взглянуть на морского зайца, инспирировавшего получение Нобелевской премии.
Всем хорошегодна дня!
Но не тех, что в лесу на поляне, а тех, что на морском дне - морских зайцах или аплизиях. Это один из самых крупных морских слизней. У них нет внешней раковины (она редуцирована) и жабры скрыты под мантией. Некоторые особи калифорнийского вида (Aplysia californica) могут достигать 75 см в длину и весить до 7 килограммов. А уши-то, уши - ну чем не заяц (фото ниже), только не скачет.
На самом деле, конечно, сходство притянуто за те самые уши. И зайцем он выглядит только под водой, да и то если смотреть в фас. Если вытащить из воды, то получается бесформенная масса (зато для человека вообще безопасен - можно гладить). А "заячьи уши" - пара чувствительных обонятельных щупалец - ринофоров.
Но не "ушами" он нам интересен, а тем, что, как и мечехвост, помог заслужить Нобелевскую премию по физиологии и медицине. Морской заяц оказался идеальным модельным объектом для изучения нейронных связей из-за уникальной архитектуры своей нервной системы. Именно благодаря ему человечество узнало как работает память (узнали еще в 70х, но премию получили только в 2000м).
"Если нейронная сесть аплизии проста (всего 20тыс нейронов против 86 млрд у человека) и хорошо прослеживается в ее теле (видна невооруженным глазом - нейроны до 1мм в диаметре), то почему бы не побить ее хвост током и не посмотреть, как будут реагировать нейроны и какие химические процессы вокруг будут происходить?" - так думали молодой ученый Эрик Кэндел и его коллеги в 60х. И в 1970 году они опубликовали работу на эту тему.
До этого было много работ по изучению биологии аплизии. Но в работе 70го года впервые было доказано, что кратковременная память опирается исключительно на модификацию уже готовых белков.
Про долговременную - тоже сенсация: чтобы воспоминание сохранилось надолго, в ядро клетки поступает сигнал (через вторичный мессенджер цАМФ). Там активируется специфический белок CREB, который "включает" гены. В результате запускается синтез новых белков, и нейрон физически отращивает новые синаптические контакты. Память - это анатомический рост нейронных связей. В 90м году - новая работа Эрика Кэндела: можно заблокировать CREB и лишить аплизию долговременной памяти, причем кратковременная остаётся.
К чему вся эта научная "нудятина"? - к основной мысли, которую я тут пытаюсь продвинуть: все дикие твари на Земле чем-то выдающиеся и чем-то полезны, даже морские слизни. Надо только присмотреться внимательнее, и относится к ним уважительно.
Предлагаю взглянуть на морского зайца, инспирировавшего получение Нобелевской премии.
Всем хорошего
Science
Neuronal Mechanisms of Habituation and Dishabituation of the Gill-Withdrawal Reflex in Aplysia
The cellular mechanisms of habituation and dishabituation of the gill-withdrawal reflex in Aplysia were studied with an isolated abdominal ganglion connected to a piece of skin from the tactile receptive field of the reflex. By obtaining ...
👍4🔥1
Кто в морском тереме живет?
История про морского зайца навела меня на мысль составить список сухопутных существ, которые стали "морскими". И получилось, что морскими бывают:
🔸Млекопитающие:
львы - морской лев
коты - морской котик
слоны - морской слон
леопарды - морской леопард
коровы - морская корова
зайцы - морской заяц (тюлень лахтак)
свиньи - морская свинья (китообразное)
🔸Моллюски, черви, иглокожие (беспозвоночные):
зайцы - морской заяц (аплизия)
ежи - морской ёж
мыши - морская мышь (мохнатый червь)
ласточка - морская ласточка (она же морской дракон)
свиньи - морская свинья (один из видов голотурий = морских огурцов)
пауки - морской паук (пикногонида)
тараканы - морской таракан (ракообразное)
🔸Рыбы:
кони - морской конёк
петухи - морской петух (тригла)
коты - морской кот (скат)
лисы - морская лиса (скат)
волки - морской волк (сибас)
собаки - морская собачка (целое семейство собачковых рыб)
Систематизировать не удалось, т.к. есть еще морские драконы, морские ангелы, морские дьяволы, акулы-лисицы, морские анемоны и прочие товарищи, существующие в двух мирах, например: морская выдра (калан) и выдра обыкновенная.
Но основная сумятица, конечно, не вводе, а на суше. И внес ее милейший грызун - морская свинка, которая, как известно, ни к морю, ни к свиньям...
Признайтесь, про кого из перечисленных морских обитателей ранее не слышали?
Всем хорошегодна дня
История про морского зайца навела меня на мысль составить список сухопутных существ, которые стали "морскими". И получилось, что морскими бывают:
🔸Млекопитающие:
львы - морской лев
коты - морской котик
слоны - морской слон
леопарды - морской леопард
коровы - морская корова
зайцы - морской заяц (тюлень лахтак)
свиньи - морская свинья (китообразное)
🔸Моллюски, черви, иглокожие (беспозвоночные):
зайцы - морской заяц (аплизия)
ежи - морской ёж
мыши - морская мышь (мохнатый червь)
ласточка - морская ласточка (она же морской дракон)
свиньи - морская свинья (один из видов голотурий = морских огурцов)
пауки - морской паук (пикногонида)
тараканы - морской таракан (ракообразное)
🔸Рыбы:
кони - морской конёк
петухи - морской петух (тригла)
коты - морской кот (скат)
лисы - морская лиса (скат)
волки - морской волк (сибас)
собаки - морская собачка (целое семейство собачковых рыб)
Систематизировать не удалось, т.к. есть еще морские драконы, морские ангелы, морские дьяволы, акулы-лисицы, морские анемоны и прочие товарищи, существующие в двух мирах, например: морская выдра (калан) и выдра обыкновенная.
Но основная сумятица, конечно, не вводе, а на суше. И внес ее милейший грызун - морская свинка, которая, как известно, ни к морю, ни к свиньям...
Признайтесь, про кого из перечисленных морских обитателей ранее не слышали?
Всем хорошего
И для любителей зайцеобразных - морской кролик - голожаберный моллюск.
Фото японского дайвера www.izuzuki.com Izuzuki Diver
Фото японского дайвера www.izuzuki.com Izuzuki Diver
❤3👍1
О мышах...
Но не простых, а морских. Такие тоже есть. И так же, как и их сухопутные "тезки", морские мыши внесли весомый вклад в науку.
Морская мышь (между прочим, по латыни - Aphrodite Aculeata) - совсем не млекопитающее, и даже и не рыба, а щетинковый червь (полихета), тихо ползающий по дну и поедающий других червей. При этом под водой выглядит как комок серой, переливающейся разными цветами на солнце, шерсти. Фото ниже.
Морские мыши абсолютно феноменальны с точки зрения биофизики. И все из-за той самой переливающейся "шерсти", которая является объектом пристального изучения физиков и материаловедов.
В 2001 году в журнале Nature вышла знаковая статья физика Эндрю Паркера и его коллег под названием «Photonic engineering. Aphrodite's iridescence». Они сделали потрясающее открытие: щетинки морской мыши - это идеальные природные фотонные кристаллы.
Яркий цвет щетинок возникает не из-за красителя, а благодаря оптической иллюзии (структурной окраске). Внутри каждой щетинки находятся миллионы микроскопических полых хитиновых цилиндров, идеально выстроенных в гексагональную (шестиугольную) решетку (см. картинку ниже).
Эта нанорешетка работает как совершенная призма. Если в стеклянной призме часть света рассеивается, то щетинка морской мыши отражает 100% спектра без потерь. А цвет зависит от угла, под которым падает свет и от плотности цилиндров. И самое удивительное: если на одну сторону такой решетки подать инфракрасный свет, но на другой стороне можно получить белый свет, почти как солнечный.
И статья биологов попадает на глаза физикам, которые вот уже несколько лет бились над созданием высоконелинейных фотонно-кристаллических волокон (что бы это ни значило). Физики применили структуру волосков "шерсти" морской мыши к решению своих задач - и у них получилось!
И что это открытие дало человечеству? Дало - еще более высокие технологии в высокотехнологичных областях (медицина, астрономия, метрология) и... Нобелевскую премию 2005 года за изобретение "световой линейки"! И хотя морская мышь сыграла не самую главную роль в этом изобретении, но именно исследование ее волосков подсказало ученым как должен быть устроен световод для т.н. "белого" лазера.
В результате сегодня мы пользуемся:
➖высокоточными часами, которые дают погрешность 1с в 30 млн лет (кто знает зачем такие нужны - пишите в комментариях)
➖сверхмощными медицинскими лазерами (для удаления зловредных опухолей и камней в почках)
➖оптической когерентной томографией (ОКТ): (метод микроскопического сканирования тканей без разрезов)
➖высокоточной резкой материалов на микро уровне (например, для создания экранов сотовых телефонов)
➖дистанционное зондирование (например, утечки хим материалов)
и т.д.
А всего лишь, простое любопытство - захотелось людям узнать, почему у морской мыши так "шерсть" на свету переливается. Ай-да МЫШИ!
Всем хорошегодна дня!
Но не простых, а морских. Такие тоже есть. И так же, как и их сухопутные "тезки", морские мыши внесли весомый вклад в науку.
Морская мышь (между прочим, по латыни - Aphrodite Aculeata) - совсем не млекопитающее, и даже и не рыба, а щетинковый червь (полихета), тихо ползающий по дну и поедающий других червей. При этом под водой выглядит как комок серой, переливающейся разными цветами на солнце, шерсти. Фото ниже.
Морские мыши абсолютно феноменальны с точки зрения биофизики. И все из-за той самой переливающейся "шерсти", которая является объектом пристального изучения физиков и материаловедов.
В 2001 году в журнале Nature вышла знаковая статья физика Эндрю Паркера и его коллег под названием «Photonic engineering. Aphrodite's iridescence». Они сделали потрясающее открытие: щетинки морской мыши - это идеальные природные фотонные кристаллы.
Яркий цвет щетинок возникает не из-за красителя, а благодаря оптической иллюзии (структурной окраске). Внутри каждой щетинки находятся миллионы микроскопических полых хитиновых цилиндров, идеально выстроенных в гексагональную (шестиугольную) решетку (см. картинку ниже).
Эта нанорешетка работает как совершенная призма. Если в стеклянной призме часть света рассеивается, то щетинка морской мыши отражает 100% спектра без потерь. А цвет зависит от угла, под которым падает свет и от плотности цилиндров. И самое удивительное: если на одну сторону такой решетки подать инфракрасный свет, но на другой стороне можно получить белый свет, почти как солнечный.
И статья биологов попадает на глаза физикам, которые вот уже несколько лет бились над созданием высоконелинейных фотонно-кристаллических волокон (что бы это ни значило). Физики применили структуру волосков "шерсти" морской мыши к решению своих задач - и у них получилось!
И что это открытие дало человечеству? Дало - еще более высокие технологии в высокотехнологичных областях (медицина, астрономия, метрология) и... Нобелевскую премию 2005 года за изобретение "световой линейки"! И хотя морская мышь сыграла не самую главную роль в этом изобретении, но именно исследование ее волосков подсказало ученым как должен быть устроен световод для т.н. "белого" лазера.
В результате сегодня мы пользуемся:
➖высокоточными часами, которые дают погрешность 1с в 30 млн лет (кто знает зачем такие нужны - пишите в комментариях)
➖сверхмощными медицинскими лазерами (для удаления зловредных опухолей и камней в почках)
➖оптической когерентной томографией (ОКТ): (метод микроскопического сканирования тканей без разрезов)
➖высокоточной резкой материалов на микро уровне (например, для создания экранов сотовых телефонов)
➖дистанционное зондирование (например, утечки хим материалов)
и т.д.
А всего лишь, простое любопытство - захотелось людям узнать, почему у морской мыши так "шерсть" на свету переливается. Ай-да МЫШИ!
Всем хорошего
❤4👍2