Некоторые рыбы способны узнавать себя в зеркале – и делают это намного быстрее, чем предполагали ученые. Новое исследование показало, что рыбы-чистильщики могут использовать отражение, чтобы изучать собственное тело и даже экспериментировать с предметами.
В океане существует необычная профессия. Некоторые рыбы питаются паразитами, живущими на теле других рыб. Эти «чистильщики» избавляют своих клиентов от болезненных паразитов и получают за это пищу.
Одними из самых известных представителей такой экологической роли считаются рыбы-губаны вида Labroides dimidiatus. На коралловых рифах они создают так называемые «станции чистки», куда крупные рыбы буквально выстраиваются в очередь за избавлением от паразитов.
Такая работа требует сложного поведения: чистильщики часто намного меньше своих клиентов и должны вести себя так, чтобы не стать добычей.
Эксперимент с зеркалом
В новом исследовании, опубликованном в журнале Scientific Reports, ученые из Университета Осаки решили проверить, способны ли эти рыбы узнавать себя. Для этого они использовали модифицированную версию известного «зеркального теста», который применяют для изучения самосознания у животных.
На горло рыбам нанесли цветную метку, напоминающую паразита. Обычно такую «проблему» быстро удаляют другие чистильщики, но в эксперименте рыбы оставались одни – рядом помещали только зеркало.
Результат оказался неожиданным: даже те рыбы, которые никогда раньше не видели отражения, иногда уже через 30 минут начинали рассматривать себя и пытались избавиться от «паразита», трясь телом о поверхность.
Игра и эксперименты
Но на этом удивительные наблюдения не закончились. Некоторые рыбы начали использовать зеркало почти как инструмент для экспериментов.
Они поднимали кусочки креветки со дна, отпускали их и наблюдали за падением – одновременно следя за отражением в зеркале. Затем рыбы даже касались поверхности зеркала ртом, будто проверяя, как работает отражение.
Подобное поведение напоминает игры или простые эксперименты с предметами. Похожую активность ранее наблюдали у дельфинов и скатов-манта, которые следят за отражением пузырей.
Что это говорит о разуме рыб
Результаты исследования показывают, что способность к самоузнаванию может быть гораздо шире распространена в животном мире, чем считалось раньше. Ранее зеркальный тест успешно проходили лишь некоторые млекопитающие и птицы.
Всем привет. Сегодня авторская неделя! А значит время авторского поста. К сожалению, он не тот, на который я рассчитывал. При удаление аккаунта посты остаются, но их сложнее найти. Поэтому и выходит этот пост, где все мои авторские работы рассортированные по тематикам: Прямые линии, видео с расшифровками от SciTeam, авторская палеонтология и авторская биология. Спасибо всем и удачи оставаться на этом сайте.
Прямые трансляции для Пикабу.
Здесь собраны прямые линии (помните такие?) со специалистами, где пикабушники задавали свои вопросы приглашённым спикерам! Очень круто, первое, что рекомендую к просмотру.
Видео от команды SciTeam с текстовой расшифровкой.
Тут собраны ролики, которые делал я и/или команда SciTeam, частью которой я был. Тогда аккаунт был не Дикий баклажан или Мартин Донт, а так и назывался @SciTeam. К каждому ролику (вроде бы) прилагается текстовая расшифровка. Здесь и Дробышевский, и Пушной, и Панчин, и Сурдин и ещё много чего интересного.
Тут результат моего персонального творчества. Первый мой просветительский пост, прасти хасподь, было вот это.... Парк юрского периода vs Реальность. 7 лет назад я тупо пересказал КИНОГРЕХИ!!! Парка юрского периода.) Отклик был хороший и мне стало интересно этим заниматься. Так я и влился... в струю, кхе. Как итог, 700 постов, 50+% моё, участие в крутых проектах, личное общение со всякими крутыми спецами. Только до FAQ по истории Земли, самой ценной моей работы, я на щитпостил типа умных постов будь здоров.) Но качество со временем выросло!
А это побочный продукт. Изучать палеонтологию невозможно, не изучая биологию. Вот так вышли эти посты.) Были ещё, но это тот же щитпостинг, что и ранняя палеонтология.
Пора покидать этот сайт, так уж случилось. 7 лет авторства (да, такого себе, но всё же), 700 постов, фотоконкурс, пятничное моё, прямые линии... С вами был @MartinDont, то есть @SciTeam, а нет @WildEggplant. Мою творчество продолжится на других площадках: основная и для длиннопостов. А тут всё.
Рыба-попугай представляет собой одно из самых удивительных семейств морских рыб, чья жизнедеятельность оказывает колоссальное влияние на формирование тропических экосистем. Семейство скаровых, к которому относятся эти рыбы, насчитывает около 90 видов, распространенных в теплых водах Тихого, Индийского и Атлантического океанов.
Характерной особенностью рыб-попугаев является их необычное строение ротового аппарата. Многочисленные мелкие зубы этих рыб срастаются в прочные пластины, образуя структуру, внешне напоминающую клюв попугая. Именно эта анатомическая особенность и дала название всему семейству.
Размеры представителей варьируются от относительно небольших видов длиной 30-40 сантиметров до настоящих гигантов, достигающих полутора метров и веса в несколько десятков килограммов.
Образ жизни рыбы-попугая тесно связан с коралловыми рифами, которые служат для них и домом, и источником пищи. Основу рациона составляют микроскопические водоросли, растущие на поверхности кораллов. Чтобы добраться до этой пищи, рыба использует свой мощный клюв для соскабливания и откусывания фрагментов коралловой породы. Этот процесс сопровождается характерным хрустящим звуком, который становится неотъемлемой частью акустического ландшафта рифа.
Переваривание пищи у рыб-попугаев происходит весьма необычным образом. После того как откушенные кусочки коралла попадают в пищеварительную систему, специальные глоточные зубы измельчают твердый карбонат кальция до состояния мелкого порошка. Питательные вещества из водорослей усваиваются организмом, а неперевариваемые частицы коралла выводятся наружу в виде чистого белого песка.
Масштабы этого процесса поражают воображение. Одна крупная особь способна производить сотни килограммов песка ежегодно. Некоторые исследования показывают, что до тонны. Именно деятельность рыб-попугаев является основным источником формирования песчаных пляжей и целых атоллов в тропических регионах. По различным оценкам, от 70 до 85 процентов песка на пляжах таких мест, как Мальдивы, Багамы или Гавайские острова, прошло через пищеварительную систему этих рыб.
Биология размножения рыб-попугаев демонстрирует еще одну удивительную адаптацию. Большинство видов являются последовательными гермафродитами, то есть способны изменять свой пол в течение жизни. Практически все особи рождаются самками и имеют довольно скромную окраску, обычно в серовато-коричневых тонах, что помогает им маскироваться среди кораллов. По мере взросления и в зависимости от социальной структуры группы, наиболее доминантная самка может трансформироваться в самца.
Этот процесс сопровождается кардинальными изменениями внешнего вида. Превратившись в самца, рыба приобретает яркую окраску с преобладанием синих, зеленых, оранжевых и розовых цветов. Различия между самками и самцами настолько разительны, что долгое время ученые описывали их как отдельные виды, не подозревая об их родственной связи.
Поведение рыб-попугаев в ночное время демонстрирует еще одну поразительную адаптацию. С наступлением темноты многие виды начинают выделять специальную слизь, постепенно окутывая себя прозрачным коконом. На формирование такого защитного укрытия требуется от тридцати минут до часа. Исследователи считают, что этот слизистый кокон выполняет несколько защитных функций: маскирует запах спящей рыбы от ночных хищников и служит барьером против мелких паразитов.
Экологическая роль рыб-попугаев в коралловых экосистемах трудно переоценить. Поедая водоросли с поверхности кораллов, они предотвращают зарастание рифов и способствуют здоровому росту коралловых полипов, что поддерживает баланс всей рифовой экосистемы и способствует ее устойчивости к различным стрессовым факторам.
Однако в настоящее время популяции рыб-попугаев сталкиваются с серьезными угрозами. Чрезмерный промысел, особенно направленный на крупных ярко окрашенных самцов, нарушает естественную структуру популяций и снижает их репродуктивный потенциал. Деградация коралловых рифов вследствие изменения климата, загрязнения и других антропогенных факторов лишает этих рыб основного источника пищи и среды обитания.
Понимание важности рыб-попугаев для морских экосистем привело к введению охранных мер во многих регионах. Например, в некоторых странах Карибского бассейна действуют ограничения или полные запреты на вылов этих рыб. Такие меры направлены не только на сохранение самих популяций, но и на поддержание здоровья коралловых рифов, от которых зависит благополучие целых островных государств и прибрежных сообществ.
Мы уже привыкли, что морда любого обитателя глубокого океана — зрелище не для слабонервных. Но наша героиня пошла дальше. Она в принципе не имеет лица.
Батя, зря ты рыбачил в Москве-реке...
Наблюдали и вылавливали эту рыбу всего несколько раз в тёмных желобах у берегов Австралии. Размер 40-50 см, чешуи нет. Вместо плавников какие-то жалкие огрызки.
А может это головастик Дагона?
Но что же у бедняжки с лицом? Неужто она реально без него обходится? Что ж, ноздри и рот у рыбёхи есть, но расположены они так низко, что создаётся иллюзия их полного отсутствия. А вот глаз нет на самом деле. Предположительно, они спрятаны глубоко под кожей. Как бы там ни было, они ей не особо нужны. На глубине 4-6 км темно и смотреть особо не на что.
Плыву по жизни тупа рандомно
Особенности поведения, размножение и питание рыбы неизвестны. Или засекречены :D
Поясняем для тех, кто вдруг внезапно ещё не знал: один из главных результатов «говнокода» эволюции — это возвратный гортанный нерв. Он идет от мозга к гортани, между которыми расстояние напрямую всего ~30см. Но в чём «говнокод»? А вот какой путь проделывает этот нерв: спускается от мозга в грудную клетку, заворачивается вокруг аорты и артериальной связки, и только затем возвращается обратно к гортани. Этот маршрут у жирафов занимает 4 метра! Как так вышло? Всё дело в нашем рыбьем прошлом. У рыб гомологичная система является единой частью жаберного аппарата и всё находится рядышком. А у нас жабры развились в гортань, аорта сместилась в грудь и вот эти все эволюционные штуки-дрюки. Однако новый оптимальный путь для гортанного нерва эволюция не предусмотрела, ведь она неразумна. Вот и случился косяк, при котором аорта утащила гортанный нерв за собой в грудь. Надеюсь, я справился с кратким и понятным объяснением!
Ремейк моего исторически первого поста на Капибаре. Первого после "Тест - Тест" и прочих несодержательных. К сожалению, многие из нас потеряли свои первые посты в багах альфа-теста, однако жертвы должны были быть принесены.
Таксономия - увлекательная наука, изучающая родственные связи между различными живыми существами. Именно благодаря ей мы можем с полным основанием утверждать, что птицы являются динозаврами, несмотря на продолжающиеся дискуссии в некоторых онлайн-сообществах. Давайте же разберемся, почему птицы - это действительно динозавры, и как мы сами, по сути, являемся всего лишь глорифицированными двоякодышащими рыбами.
Термин "таксономия" обычно используется в качестве сокращения для линнеевской систематики, названной в честь великого шведского естествоиспытателя Карла Линнея и его эпохального труда "Systema Naturae", вышедшего в 1735 году. Основная идея Линнея заключалась в разделении всего многообразия природы на небольшие группы. Примечательно, что изначально он включал в свою систему даже минералы, но современные биологи постепенно отошли от этой практики, сосредоточившись на живых организмах. Тем не менее, многие элементы линнеевской таксономии, такие как бинарная номенклатура с родовыми и видовыми названиями (например, Velociraptor mongolensis, где Velociraptor - род, а mongolensis - видовой эпитет), используются и по сей день, создавая основу для работы современных систематиков.
Velociraptor mongolensis
Начнем с самого масштабного уровня - доменов, которые можно считать своего рода "супер-царствами". Бактерии и археи представляют собой отдельные домены одноклеточных организмов, в то время как все остальные знакомые нам живые существа, включая животных, растения и грибы, относятся к домену эукариот. Эти крупнейшие группы выделяются на основании фундаментальных различий в строении клеток. К примеру, отличительной чертой эукариот является наличие митохондрий - клеточных органелл, которые, согласно теории симбиогенеза, произошли от некогда независимых бактерий, поселившихся внутри других клеток в далеком прошлом.
Спускаясь на следующий уровень иерархии, мы приходим к царствам - скажем, царству животных, которое объединяет всех представителей животного мира, но исключает растения и грибы. При этом важно понимать, что, несмотря на все их разнообразие, животные остаются эукариотами и принадлежат к родительскому домену Eukaryota.
Продолжая двигаться вглубь систематики, мы можем обратить внимание на тип хордовых (Chordata) - группу, включающую в себя не только привычных нам позвоночных животных, но и их ближайших родственников, таких как оболочники и ланцетники. Хотя внешне эти существа могут показаться весьма далекими от позвоночных, их объединяет наличие четырех ключевых признаков, по крайней мере, на определенных стадиях жизненного цикла. Во-первых, это жаберные щели - отверстия в глотке, хорошо заметные у рыб и некоторых примитивных позвоночных вроде миног. Во-вторых, хорда - упругий стержень, обеспечивающий опору для тела и расположенный над кишечной трубкой. В-третьих, полая нервная трубка, представляющая собой зачаток центральной нервной системы. И наконец, в-четвертых - постанальный хвост, то есть хвостовой отдел тела, расположенный позади анального отверстия. Именно поэтому, кстати, рыбы испражняются не самым кончиком хвоста, в отличие от многих насекомых и других беспозвоночных.
Важно отметить, что хордовые не обязательно сохраняют все эти признаки во взрослом состоянии. Так, у оболочников они проявляются только на личиночной стадии, после чего во многом утрачиваются, когда взрослые особи переходят к сидячему образу жизни и питанию путем фильтрации. Даже у высших позвоночных, таких как четвероногие (наземные позвоночные), хвост может редуцироваться в ходе эволюции. Мы, люди, и лягушки - хорошие тому примеры. Однако у эмбрионов и зародышей этих животных по-прежнему закладываются все ключевые хордовые структуры, указывая на их эволюционное происхождение.
Дальнейшее подразделение хордовых приводит нас к классам - скажем, к рептилиям, которых объединяет присутствие рогового покрова, сбрасываемого при линьке. У змей и ящериц этот процесс может быть довольно заметным, когда сразу отторгаются крупные фрагменты или даже целиком вся "рубашка" из ороговевшей кожи. А вот крокодилы и черепахи теряют роговые чешуи более равномерно и постепенно, по одной. Другой общей чертой рептилий является выделение в качестве конечного продукта азотистого обмена мочевой кислоты, а не мочевины. Связано это с необходимостью экономить воду в наземных условиях - не зря белые составляющие помета рептилий и птиц представляют собой как раз кристаллы мочевой кислоты.
И вот тут мы подходим к главной теме нашего разговора - птицам. Да-да, птицы определенно относятся к рептилиям, поскольку полностью соответствуют ключевым признакам данного класса. Их перья, состоящие из того же белка бета-кератина, что и чешуи рептилий, регулярно сменяются в процессе линьки. Продуктом азотистого обмена у птиц также служит мочевая кислота. Единственное существенное эволюционное новшество птиц по сравнению с другими рептилиями - это некоторые особенности строения черепа, но они носят скорее количественный, нежели качественный характер.
Итак, птицы - это рептилии. Но какие именно рептилии? Конечно же, динозавры! В пользу этого говорит множество признаков: от перфорированного вертлужного отверстия в тазовом поясе (уникальная особенность, свойственная как птицам, так и динозаврам) до таких деталей скелета, как вилочка (сросшиеся ключицы) и полые кости. При построении филогенетических схем родства между организмами ученые как раз и опираются на такие общие признаки, указывающие на происхождение от единого предка.
Возьмем, к примеру, ящериц. Для них характерен целый ряд уникальных особенностей: сбрасывание кожи крупными фрагментами или цельной "рубашкой", черепицеобразное наползание роговых чешуй (в отличие от обычного расположения у крокодилов), наличие небольшого отверстия в плечевой кости. Каждый из этих признаков по отдельности может встречаться и у других групп рептилий или даже у более далеких родственников. Но их уникальное сочетание однозначно указывает на то, что все ящерицы унаследовали данные черты от общего предкового вида и потому состоят в близком родстве.
Змий-танкист
Аналогичным образом на основании набора признаков можно выстраивать филогенетические деревья для самых неожиданных групп объектов. В качестве забавного примера давайте рассмотрим различные виды лепешек! Для 25 разновидностей этой выпечки, от мексиканских тортилий до индийских чапати, был составлен список ключевых параметров, учитывающий особенности ингредиентов, способа приготовления и конечных свойств продукта. Загрузив эти данные в специальную компьютерную программу для филогенетического анализа, можно получить наглядные эволюционные древа, отражающие родственные связи между лепешками. Конечно, в отличие от живых организмов, лепешки не эволюционируют и не наследуют свои признаки, но данный мысленный эксперимент прекрасно иллюстрирует саму суть работы современных систематиков.
Важно понимать, что реальные филогенетические деревья, построенные для живых существ, всегда содержат некоторую долю неопределенности. Любое из них представляет собой не конечную истину в последней инстанции, а научную гипотезу, основанную на анализе доступных признаков. Добавление новых данных или изменение акцентов при выборе ключевых особенностей организмов способно привести к перестройке дерева. Более того, зачастую ученым приходится работать не с самими организмами, а лишь с их окаменелыми фрагментами, что вносит дополнительные сложности в анализ. К счастью, постепенно развиваются методы тонкого статистического анализа, позволяющие находить наиболее обоснованные и устойчивые варианты филогенетических гипотез.
Отдельного упоминания заслуживает проблема биологической концепции вида. На первый взгляд может показаться, что палеонтологам в этом отношении живется намного проще, чем специалистам по современной флоре и фауне. В самом деле, если между двумя ископаемыми популяциями пролегают миллионы лет, то решение об их видовой самостоятельности напрашивается само собой. Однако в случае с рецентными организмами граница между видами зачастую оказывается весьма размытой, особенно когда мы имеем дело с близкородственными формами, способными давать плодовитое гибридное потомство. Великолепный пример таких генетически близких, но фенотипически контрастных групп - это славки, небольшие певчие птицы. Выраженные вариации окраски оперения в пределах данного комплекса видов определяются буквально несколькими генами. И хотя внешне эти птицы выглядят по-разному, они свободно скрещиваются между собой, производя потомков с промежуточными признаками. Так кого же из них считать самостоятельными видами? Однозначного ответа современная биология дать не может.
Путеводитель по славкам от Princeton University press
Путеводитель по славкам от Princeton University press
Путеводитель по славкам от Princeton University press
Путеводитель по славкам от Princeton University press
Путеводитель по славкам от Princeton University press
Путеводитель по славкам от Princeton University press
Путеводитель по славкам от Princeton University press
Путеводитель по славкам от Princeton University press
Таким образом, организмы не делятся на виды раз и навсегда данным от природы способом. Это люди проводят между ними границы, руководствуясь теми или иными соображениями. Поэтому любая классификация живого носит во многом условный характер и меняется со временем по мере развития науки. Яркий пример - судьба таксона Troodon, знаменитого динозавра, воспетого в популярных книгах и мультфильмах. Увы, на поверку оказалось, что род этот изначально описан исключительно по зубам, которые сами по себе мало что говорят о своих обладателях. И теперь палеонтологи предпочитают использовать название Stenonychosaurus для ящеротазовых динозавров данной группы, поскольку этот таксон, в отличие от проблематичного Troodon, основан на диагностичном костном материале.
Реконструкция общего вида скелета Stenonychosaurus
Или вот еще один любопытный пример - знаменитый ужасный волк (Canis dirus), истребленный людьми в конце последнего ледникового периода. Традиционно этого гигантского хищника принято считать близким родственником серого волка из-за сходства в строении черепа и зубов.
Однако недавний генетический анализ показал, что ужасные волки представляют собой глубоко обособленную линию псовых, довольно рано отделившуюся от общего ствола данного семейства. Получается, перед нами яркий случай конвергентной эволюции, при которой неродственные организмы независимо приобретают сходные приспособительные черты.
Подобные открытия наглядно демонстрируют, сколь непростым и захватывающим делом является реконструкция филогенетических связей между организмами. Это постоянный вызов для ума, требующий кропотливой работы и готовности пересматривать, казалось бы, незыблемые представления. Но именно так и развивается наука - через поиск истины, через проверку смелых гипотез и их постепенное уточнение.
И давайте никогда не забывать: какими бы разными ни казались нам живые существа, населяющие Землю, все мы произошли от единого корня и потому связаны незримыми, но неразрывными узами родства. Царственные секвойи и причудливые орхидеи, грозные львы и трудолюбивые муравьи, стремительные стрижи и мудрые дельфины - все мы одна большая семья, плоды многовекового эволюционного древа, корни которого уходят в глубины древнейших океанов. И осознание этого всеобщего родства способно, как мне кажется, сделать наш мир немного добрее и человечнее.
Тунцы (лат. Thunnus) — род лучепёрых рыб из семейства скумбриевых (Scombridae). Пока ищешь информацию про него, поисковая лента только и выдает: блюда из тунца, где купить, полезные свойства мяса.
Ну что поделать, если так и есть – слыша слово тунец, сразу думаешь о вкусненьких роллах, о баночке консервированного тунца с салатиком, можно ещё о стейке слюни пустить. Автор такого блюда ещё не пробовал, но вот что-то как-то захотелось теперь.
Свойства мяса тунца сложно переоценить. В нём много прекрасно усвояемого белка и различных аминокислот. Вот этой самой всеми любимой Омеги-3 в некоторых видах тунца больше чем в форели и лососе.
В начале января каждого года на крупнейшем рыбном рынке Японии традиционно проводят аукцион. Лотами являются самые крупные туши редких видов тунца. В этом году на первом таком аукционе гигантского голубого тунца продали за 788 440 долларов (70,7 млн рублей). Вес его составил 211 кг.
Среди рыбаков считается «счастливым билетом» выловить такую рыбину.
А ещё вдруг вы не знали, но мы вам расскажем – есть у тунцов всех видов одна особенность. За счёт эндортермии они могут поддерживать температуру тела выше окружающей среды. У них есть комплекс кровеносных сосудов, а по другому – Rete mirabile — «чудесная сеть». Выглядит это так: плотно переплетённые вены и артерии пролегают по бокам туловища и позволяют удерживать тепло, подогревая холодную артериальную кровь. Помогает этому венозная кровь, которая разогревается работой мышц.
Тунцу тепло, он может быстро плыть, у него снижается расход энергии и выживаемость становится выше по сравнению с другими рыбами.
Штош, очень рады за тунцов, пожелаем им хорошего роста и не болеть!
В отличие от летучих рыб – позёров, которые только и умеют, что выпрыгивать из воды и парить, химеры и правда используют взмахи плавниками для передвижения. Рыбы имеют большие грудные плавники и очень развитую грудную мускулатуру, поэтому на небольших скоростях предпочитают перемещаться при помощи взмахов плавников. И только если им грозит опасность, рыба подключает хвост – главный двигательный механизм рыб.
Сегодня сельское хозяйство не обходится без специальных химических веществ, которые помогают фермерам бороться с вредителями, болезнями и сорняками. Однако у этого есть и негативное последствие: под удар попадают также полезные и безобидные организмы, что влияет их на поведение.
Ученые из Центра экологических исследований имени Гельмгольца изучили обитателей разных сред, чтобы изучить, как пестициды влияют на поведение животных . Исследование было опубликовано в журнале Environment International.
Специалисты изучили медоносную пчелу и данио рерио — маленькую рыбку, которая служит модельным организмом для изучения водной среды. Выбор пал именно на этих животных, поскольку пчелы постоянно сталкиваются с пестицидами, когда собирают пыльцу и нектар с обработанных полей. Рыбы же страдают от того, что дожди смывают химикаты в ручьи и озера.
Ученые сосредоточились на том, что происходит с поведением животных при воздействии реальных, экологически значимых концентраций — то есть доз, которые действительно можно встретиться в природе.
Что обнаружилось у пчел
Инсектициды — одно из химических веществ, которым уничтожают вредителей — привели к тому, что пчелы стали менее активно искать пищу и у них изменилось поведение при обработке нектара. Это было катастрофично для улья. А фунгициды и гербициды заставили пчел менее активно ухаживать за расплодом — личинками.
«Такие поведенческие изменения, вызванные экологически значимыми концентрациями средств защиты растений, могут ухудшить производительность и поддержание колоний, а в конечном итоге и их услуги по опылению»--Кассандра Утхофф, докторант UFZ
Что обнаружилось у рыб
С рыбами ученые работали на стадии икринок, используя специальные методы скрининга, позволяющие отслеживать мельчайшие изменения в поведении и работе нервной системы.
Ученые отмечают, в природе редко встречается лишь один вид пестицидов, обычно это коктейль. А потому они воссоздали смесь, основанную на пробах из немецких ручьев.
Оказалось, что при низкой концентрации химических веществ эмбрионы рыб начинали вести себя так, как если бы на них воздействовал только гербицид. А вот при высоких — будто бы на них подействовал фунгицид.
Это означает, что предсказать эффект от смеси химикатов, просто сложив известные свойства, просто невозможно. Пестициды способны вступать в непонятное для исследователей взаимодействие, создавая новые угрозы.
Легко шутить про неуклюжих утконосов. Про их странный набор органов и то, что они плоды внебрачной связи утки и бобра. Оно и неудивительно, животины выглядят непривычно для европейского глаза, они малоподвижные и неловкие.
Но это на суше! В воде они подвижней и грациозней любого человека!
К тому же, утконос – единственное млекопитающее с электрорецепцией. Он охотиться при нулей видимости, ориентируясь на активность нервной системы добычи. Он буквально чувствует, как ты думаешь.
А в брачный период животное настолько звереет, что начинает производить яд. Один хороший удар токсичной шпорой убивает динго.
Не связывайтесь с утконосом, он найдёт вас по электрическому следу и нашинкует токсинами...
Что бы сказала нам рыба-капля, если б умела говорить? «А вы спуститесь-ка ко мне на дно, посмотрим кто из нас страшнее окажется!» — и будет совершенно права. Вот уже который год этих несчастных существ считают самыми уродливыми на планете. А они не страшные, они просто не на своём месте!
Когда уснул на пляже и проснулся спустя пять часов полностью обгоревший.
Рыба-капля, она же известная как мем Блобби или УГ, является одним из 11 видов глубоководных рыб рода психролютов. Выглядят эти существа похоже друг на друга, да и ведут они себя одинаково, так что каплями можно называть сразу всех. Ну а когда их поднимают на поверхность, капли становятся как две капли воды — все до единой страшные!
Те самые три пельменя, что выпали из пачки и уже вечность лежат на дне морозилки
Психролюты иногда попадаются рыбакам в качестве прилова во время глубоководной ловли морских обитателей. 600-1200 метров под уровнем моря где-то возле Австралийского континента — вот их дом.
Во время резкого подъёма с такой глубины происходит сильная деформация всех тканей рыб, они буквально «распухают». Для сравнения: если человек нырнёт на глубину хотя бы метров 30 и резко захочет вернуться обратно в свою родную среду, то сразу же погибнет. Пузырьки азота в крови закупорят мелкие сосуды и вспенят кровь — такое наш организм пережить не может. А несчастную рыбу достают целый километр!
В естественной среде обитания и на поверхности. Все мы немножко рыба-капля, когда находимся не на своем месте!
Так что все эти мемные фотки грустных желеобразных страшилищ показывают нам не настоящую рыбу-каплю, как она есть, а то, что происходит с тушкой этого создания после её подъема на поверхность. Понимаете теперь, почему на фотках они такие страшные? Просто вся их анатомия до последней клеточки заточена под глубоководную жизнь, но никак — для поверхности!
Вот эта фотография — фотошоп. Рыба выглядит так только на поверхности.
У Блобби нет крепких костей, именно поэтому их тело растекается, как желешка. Удобно, если рассматривать рыбу как обед. Правда, блюдо из капли получится водянистым — нормальных мышц у неё тоже нет!
Грустно и не очень-то вкусно
Но в родной среде капля выглядит как самая обычная рыба! Вытянутое тело до 30 сантиметров в длину, лучистые плавники по бокам и большая голова с выразительными чёрными глазами. Да, не идеал красоты, но и не этот распухший ужас. А по сравнению с другими глубоководными обитателями, так вообще красавица!
На дне океана мы видели созданий куда более пугающих!
Повышенная упитанность им необходима, чтобы выжить. Из-за ужасного давления километровой толщи воды качать бицуху нет ризона — активно двигаться там слишком затратно и слишком бесполезно. Куда плыть, если кругом тьма и пустота? Вот и психролюты не знают, поэтому полагаются на жировую прослойку и дрейфуют около дна, пока течение не принесёт еду прямо в рот. Сойдёт всякая живая мелочь и не самая живая падаль, что спускается сверху. На дне клювом не щёлкают!
Эта камера выглядит достаточно аппетитно... Что, она не съедобна? А ты съедобный?
До сих пор толком неизвестно, как рыбы-капли выбирают себе партнёров. Темнота, конечно, друг молодёжи, но если вы находитесь на дне огромного океана — как вообще там найти вторую половинку? Но раз психролюты смогли, то и вы когда-нибудь сможете, на поверхности-то полегче будет. Знают учёные одно: самки каким-то чудом приплывают к скалистым участкам дна, где температура окружающей среды чуть выше, чтобы выметать икру. В какой-то промежуток времени появляются самцы и оплодотворяют готовую кладку.
Самки остаются с капельками на какое-то время. Зачем — неизвестно. Может быть, материнский инстинкт заставляет их держаться поближе к малышам. А может быть, рыбы попросту не могут уплыть от места воспроизведения потомства!
Да, я немного отличаюсь от фотки, которая стоит у меня в профиле на сайте знакомств. Но это же не значит, что меня нужно выкидывать за борт!
И кстати, не верьте всяким фотографиям, на которых изображены якобы детёныши этих рыб. Учёные пока не нашли ни одного экземпляра молоди!
Гигантский каранкс (Caranx ignobilis), который также известен под названием желтопёрый каранкс, представляет собой крупную хищную рыбу, достигающую длины до 170 см и веса свыше 80 кг, обитающую в теплых водах Индийского и Тихого океанов. Гигантский каранкс предпочитает коралловые рифы, лагуны, мангровые заросли и устья рек, где он охотится на мелких рыб, кальмаров и ракообразных. Эта рыба вызывает интерес как у рыбаков, так и у ученых, поскольку способна существовать не только в соленой, но и в пресной воде. В августе 2022 года в научном журнале Gigabyte была опубликована статья, в которой исследователи представили результаты анализа ДНК этой рыбы, пойманной близ Гавайских островов.
Молодая и взрослая особь желтоперого каранкса на иллюстрации Тима Джонсона из вышеупомянутой статьи.
Для проведения анализа ДНК ученые применили различные методы, что позволило им получить точную и детализированную геномную последовательность. Геном - вся совокупность ДНК организма - включает 625,92 миллиона пар оснований (Мбп) ДНК. Полученные данные отличаются высокой точностью и непрерывностью, что делает их чрезвычайно ценными для дальнейших научных исследований.
На английском рыба называется Giant Trevally, но в разговорной речи её зовут просто GT, поэтому, если вы впервые услышали эту аббревиатуру от англоговорящих, вам наверняка пришлось потратить некоторое время, чтобы понять, к чему вообще это Джи-Ти было сказано.
Одной из наиболее примечательных черт гигантского каранкса является его способность выживать в пресной воде. Это свойство делает его превосходной моделью для изучения адаптационных механизмов морских рыб к пресноводным условиям. Сравнительный анализ его генома с геномами других рыб может пролить свет на генетические и физиологические изменения, которые позволяют рыбам приспосабливаться к различным средам обитания.
Гигантский каранкс играет значимую роль в экосистемах коралловых рифов, так как он занимает высшее звено в пищевой цепи: он контролирует популяции своих жертв, что способствует поддержанию баланса в экосистеме. Кроме того, его присутствие сигнализирует о здоровье рифов и других морских биотопов. Однако антропогенные факторы, такие как чрезмерный вылов и разрушение мест обитания, могут негативно сказаться на численности гигантского каранкса. В Австралии принимаются меры по охране этой рыбы, включая установление квот на вылов и создание морских заповедников.
Гигантский каранкс — одна из самых желанных трофейных рыб среди спортивных рыболовов. Его сила, скорость и упорство делают его ловлю настоящим испытанием, привлекающим рыболовов со всего мира. Австралия с её богатым разнообразием мест для рыбалки, предлагает уникальные возможности для ловли этого морского гиганта. Местные туроператоры организуют рыболовные туры, главной целью которых является спортивная ловля GT. Популярные места для рыбалки на гигантского каранкса: Большой Барьерный риф, Коралловое море и северное побережье Квинсленда.
Ранее я уже делал рыб в виде брошек (можно посмотреть в более ранних постах, если интересно), но фигурок практически не было (были попытки, но очень давно это было).
Но вот, как-то раз, в прошлом году, меня попросили сделать ёлочную игрушку, и чтобы обязательно из стабилизированной древесины. Почти весь год я собирался с мыслями, но к концу года всё-таки сделал вот такую рыбину
Стабилизированный клён
И после неё я решил, что таких крупных рабов я делать точно не хочу больше, но вот маленькие, в виде кулончиков, решил еще поделать.
И, собственно, поделал:)
Стабилизированная берёза
Веравуд
Микарта (ткань спрессованная со смолой)
И, наконец, рыба, которую показал в самом начале, самая удачная, на мой взгляд:)
Ещё в 70-х годах учёные придумали зеркальный тест – базовый тест на самосознание у животных. Суть его такова: на спящее животное наносят капельку краски и подводят его к зеркалу. Если зверёк пытается очиститься от краски, то это говорит нам, что он ассоциирует изображение в зеркале с собой.
Так вот: кошки зеркальный тест не проходят. Вообще.
Но это совсем не значит, что животинки глупы. Некоторые учёные предполагают, что кошки слишком сильно ориентируются на запахи, поэтому «стерильное» изображение без сопутствующего запаха для них ничего не значит.
А другие провели интересное исследование, согласно которому кошки могут отслеживать через зеркала своих хозяев, что говорит о довольно высоком уровне интеллекта.
1,5 тонны мощи и тысячи веков величия. Белуга была крупнейшей пресноводной рыбой в мире: чтобы поймать речную царицу, нужно как минимум 10 рыбаков и трактор. Ещё каких-то 100 лет назад эти гиганты свободно плавали по рекам России и стабильно снабжали народ самой дорогой чёрной икрой. А сегодня их днём с огнём не найти. Что с ними случилось? Куда подевались наши исполины?
Белуга — наследница одного из старейших семейств рыб — осетровых. Они появились на планете более 200 млн лет назад! Осетровые лично видели рассвет и закат динозавров, наблюдали мамонтов, а сегодня глазеют на нас. Конкретно белуги, как вид, отделились от семейства около 34 миллионов лет назад. Их история напрямую связана с загадочным и ныне исчезнувшим морем Паратетис, одним из крупнейших морей за всю историю Земли. Оно простиралось от Парижа до казахских степей и в свои лучшие годы достигало глубины более 1000 метров.
Видок у белуги соответствует званию «живого ископаемого». Костные пластины — вместо чешуи. Потухший взгляд, познавший бесконечное вечное. И, конечно же, размеры. Большому морю — большая рыба. По современным данным, самая крупная пойманная царь-рыба достигала 7,2 метров в длину при весе свыше 1500 килограмм. Но, скорее всего, раньше водились экземплярчики ещё больше!
Белуги нагуливали массу в море, вблизи берега и в устьях рек. Раз в несколько лет они поднимались к истокам на нерест. Кстати, «роддома» у рыбин ещё с тех пор остались прежними. Сегодня, как и миллионы лет назад, для размножения они заплывают в Дон, Днепр, Урал, Волгу и некоторые другие крупные реки.
Примерно 12 млн лет назад Паратетис начал мельчать. Сегодня от него остались лишь небольшие лужицы — Каспийское, Чёрное, Азовское и Аральское моря. Вместе с древним морем исчезли тысячи уникальных существ. Но белуги выжили! Более того, они заняли нишу главных хищников оставшихся водоёмов.
Никто не мог поспорить с гигантскими рыбинами — ни черноморские акулы-катраны, ни дельфины, ни каспийские тюлени. Они, может, проворнее и зубастее, но против 1,5 тонн мощи не попрёшь! Взрослые белуги едят всех, кого могут догнать и поймать: от кильки и селёдки до своих же родственников-осетров. По настроению в меню попадают также водоплавающие птицы и мелкие млекопитающие. В желудках некоторых рыб находили даже остатки детенышей тюленей.
Рыба, наделенная всевластием, жила неспешно и размеренно. Первые 15-30 лет для белуги — детство. В это время она даже не задумывается о размножении, а просто усиленно ест и набирает массу. Рекордного плодородия самка достигает в возрасте 100 лет. За раз она может выметать до 300 (!) килограмм икры. Это почти 5 миллионов икринок!
Никто не мог поспорить с белугами, пока не пришли люди. Поймать царь-рыбу на крючок нереально. Потому рыбаки дожидались нереста. Для размножения рыба поднимается вверх, к истокам. Икре и малькам нужно много кислорода, который переносится течением. К тому же жизнь в пресных водоёмах куда более мирная, чем в открытом море — там чуть поменьше прожорливых хищников. Рыбакам оставалось лишь поставить сети поперек рек, куда заплывает белуга отметать икру. И всё, готово! Везите трактор, выносите рыбу!
Для одной рыбалки нужно много людей и желательно специальная техника, но оно того определенно стоило — столько мяса, столько икры! В 1926 году рыбаки выловили самку весом в тонну. Более 200 кг из этого веса — черная икра! Её было настолько много, что ею кормили даже собак. Иначе она бы просто испортилась!
Сегодня нет ни рыб титанических размеров, ни улова икры под несколько сот кило, ни самой рыбалки. Добывать белугу «в дикую» запрещена законом. За пару столетий человечество почти полностью исчерпало ресурсы вида. Некогда могучая царь-рыба сегодня превратилась в блеклую тень самой себя. Крупными считаются экземпляры в 100-150 кг! Их вылавливают в возрасте 15-30 лет.
Белугу разводят в неволе, в больших сетях-садках на реках. От рыбных ферм зависит численность всего вида — генетическое разнообразие настолько низкое, что без помощи человека древней рыбе больше не выжить! Потому и цена выросла в разы. 1 килограмм белужьей икорки стоит от 150.000 рублей. Белуга занесена в книгу рекордов Гиннеса как самая дорогая рыба в мире.
Белуга пережила ледниковые периоды, глобальные изменения климата, но, видимо, не переживёт нас. С учётом скорости воспроизведения этих рыб, такой лов оказался фатальным для вида. По разным прогнозам, рыба полностью вымрет уже через 25 лет, если не предпринять никаких мер.
Сегодня некоторые организации занимаются выращиванием и выпуском малька белуги обратно в реки, но это лишь капля в море. Браконьеры и загрязнение окружающей среды не даёт виду существовать на воле в стабильности. Но самое главное: на реках, по которым рыба раньше поднималась на нерест, сегодня построили дамбы и плотины. Можно выпустить хоть миллион мальков — если ни одна взрослая белуга не сможет подняться в реку, чтобы отметать икру, вид всё равно вымрет.
Эх, вот бы сейчас лежать на Мальдивах, слушать плеск волн, чувствовать райское наслаждение... Вот бы закопаться в теплый мелкий песочек и не знать, что весь этот пляж — результат упорных трудов рыб-попугаев. А точнее, их пищеварительной системы. Да, все те белоснежные пляжи, которые выглядят как мечта об отпуске, — испражнения рыбы. Как так получилось? Рассказываем.
Вот вам свежего чистейшего песочка! Наслаждайтесь!
Рыбы-попугаи — ребята суровые, хоть по их глупым мордахам и не скажешь. Почти сотня видов пестрых рыбех бороздит воды коралловых рифов с улыбкой из роговых пластинок во рту.
Это ж сколько песка надо было переварить, чтобы остров получился...
Эти пластины и обеспечили животин птичьим прозвищем, потому что больно напоминают клюв летающих тезок. Таким щебеталом рыб обзавелся не просто так. Две пластины на верхней и нижней челюстях — оружие разрушения, неумолимое и несокрушимое!
Твоё лицо, когда хотел нагадить, а получился люксовый курорт.
Пасть рыбы выполняет ту же функцию, что и клюв птиц — раскалывает, соскребает, крушит и дробит. Правда, орехов и косточек в море не водится, поэтому морские попугаи применяют инструментарий на кораллах, моллюсках и камнях. С задорным хрустом содержимое твердых раковин и кальциевых скелетов перемалывается в труху и отправляется в брюхо.
То чувство, когда песок в кишечнике оказался слишком крупным.
Вместе с мягкими вкусностями в желудок попадают и обломки раковин, и сами кораллы. Понятно, что такое месиво из прочных материалов никак не переварить. Но рыбки решили: нечего добру пропадать. Прочные обломки превратились в абразивы. Это такие штуки, которые помогают переваривать пищу. Практика эта не новая: крокодилы и некоторые птицы специально глотают камни, чтобы те перетирали содержимое ЖКТ, как мельничные жернова.
Ой, случайно фото волнистого попугайчика прикрепил
Но ракушки и кораллы тоже не вечны. Мощные стенки желудка перетирают их до состояния песка. Того самого — белого, чистого. Теперь ничего не мешает перетертым камням продвигаться по пищеварительной системе и весьма эффективно (и эффектно) удаляться из организма.
Один маленький кусь для рыбы, большой туристический бизнес для человечества.
Попугай прогоняет через себя столько породы, что впору считать его промышленной рифодробилкой. Одна особь 20-50 сантиметров в длину создает сотни килограмм песка в год. А полноценная популяция может производить до 85% всего песка на своей территории!
Конкурс на лучший комментарий
Так что когда будете на тропических островах, и у вас на зубах заскрипит песок, помните, откуда он взялся!
Долго думала, как описать этих рыбок. А потом как осенило! Да у нас же в классе очень похожая девочка была! Могу поспорить, и у вас среди одноклассников такие были. Вспомните: они всегда тусят с отличниками, списывают у них домашку и контрольные, а взамен делятся сухариками и жвачкой. Так вот, рыбы-прилипалы поступают точно также! Только вместо отличников у них — акулы, а вместо школы — бескрайний синий океан.
Это не зубы. Всё, что вы видите в пасти у большой китовой акулы – реморы. В таком количестве они уже могут приносить некоторый дискомфорт и неудобства своему хозяину.
Обыкновенная рыба-прилипало, ремора, или акулья ремора, — рыба довольно необычная, но абсолютно безвредная. Вы, скорее всего, их видели в передачах про акул — это те самые рыбёшки, что плавают прямо под брюхом у зубастых хищниц. Скажем сразу: ремора — не паразит! Да, зверюги любят плавать по океану зайцем, прицепившись к большой белой, китовой, тигровой или другой морской сущности покрупнее. Но нахлебниками они не являются! Безбилетники приносят своему транспорту одну только пользу.
Боже, что за изверг наступил на бедную рыбу?!
Прицепившись к акуле, прилипалы аккуратненько выгрызают у неё из тушки всяких мелких рачков и других кожных паразитов. Свирепые хищницы только с виду такие неприступные. А так посмотреть — у них ведь даже почесаться нечем! Поэтому зубастые очень рады эскорту прилипал и с радостью их катают по всему океану.
Родственники ищут, к чему бы прицепиться в моей жизни.
Заботливые реморы же от такого сотрудничества получают тройную выгоду. Во-первых, это постоянное наличие еды. Закончатся рачки на шкурке — будут объедки с акульего стола. На крайний случай можно и планктона наловить. Во-вторых, пока ты водишься с акулами, у тебя нет врагов в целом океане! Когда твои секьюрити — высшие хищники морей — тушка в 100% безопасности!
Показывайте, кто вас обидел?
В-третьих, реморам жизненно необходимы покатушки с ветерком. В отличие от некоторых других рыб, прилипалы не умеют перекачивать воду изо рта в жабры. А значит, для дыхания им необходим постоянный ток воды.
Реморы прилипают не только к морским обитателям. Судно для них — тоже отличный транспорт!
Размножаются рыбы, кстати, не слезая со своего транспорта. Акула плывёт, самки-прилипалы мечут икру, самцы-прилипалы её оплодотворяют — каждый занят своим делом. Новорожденные мальки вначале плавают сами по себе, но уже с 4 сантиметров длины они ищут попутку и отправляются автостопом в кругосветку.
Если транспорт выбран не по размеру, ремора будет сильно мешать передвижению, так как нарушает естественную гидродинамику животного.
А чтобы во время нон-стоп движения реморы не свалились со своего транспорта, эволюция придумала им специальную присоску. Спинной плавник рыбок стал похож на подошву кроссовка и переместился на голову. Теперь это плоское и ребристое нечто обеспечивает максимальную присасывательную тягу.
Так и липнут ко мне!
Во время фиксации рёбра-перемычки плавника сдвигаются назад — это создаёт вакуум. Ремора цепляется так крепко, что проще оторвать ей голову, чем против воли высадить с зубастого такси. Этим фактом иногда пользуются люди во время специфической рыбалки.
Прилипало не переживает за опасную близость к пасти хищника. В желудках акул никогда не находят остатки ремор. А значит, они ими не питаются. Хотя еда буквально находится у них под носом!
Вначале ловят саму ремору и привязывают к ней леску. Затем рыбину кидают обратно в воду и ждут, пока она прилипнет к чему-нибудь побольше. Акул, конечно, не добывают таким способом, но черепах — запросто!
Тот самый лизун, которого ты кидал в детстве об стену по всей квартире.
Одна прилипала «поднимает» своей головой около 13 килограмм веса. Это просто невероятно огромный груз, ведь сама ремора весит всего-то 1 килограмм! Кстати да, к человеку ремора тоже может прицепиться. Говорят, это почти не больно. Но с людьми рыбкам неинтересно — где сядет, там и встанет.
Комментарии