Читаем Жуткая биология для безнадежных гуманитариев. Вампировые летучие мыши, пиявки и прочие кровососущие полностью

Эти бактерии, часто называемые эндосимбионтами, обретают пищу и тёплую влажную среду для жизни. А млекопитающие получают витамины B12 и K, которые выделяются микроорганизмами в ходе их повседневного функционирования[31]. Кроме того, благодаря бактериальной флоре подавляются или уничтожаются неинфекционные бактерии. Иногда флора также способствует лечению инфекций, стимулируя иммунную систему к выработке антител. У копытных млекопитающих, а также у некоторых насекомых, таких как термиты, присутствие определённых эндосимбиотических бактерий позволяет их пищеварительным трактам переваривать целлюлозу – структурный белок, который формирует клеточную стенку растения. Благодаря этим бактериям травоядные способны питаться листьями, стеблями и древесиной, хотя они не рождаются с такой бактериальной флорой, а получают её от матерей при помощи регургитации или путём потребления их кала (копрофагии).

Другие исследования, например проведённые генетиком Университета Лонг-Айленда Тедом Браммелем, показали, что симбиотические бактерии увеличивают продолжительность жизни плодовых мух, даже если первые не участвуют в переваривании растительности.

Обмен кровью между родственными и неродственными летучими мышами – вампирами может создавать взаимовыгодные отношения; т. е. животные, которые экспериментально голодали в течение одной ночи перед получением крови от другой неродственной мыши, с большей охотой делились с ней кровью, когда голодала она. Такое поведение почти наверняка связано с тем фактом, что летучие мыши должны пить кровь каждую ночь (иначе они умрут от голода через два или три дня). Таким образом, в течение их долгой жизни (до 20 лет) они осознанно помогают друг другу насыщаться. Интересно, что вампиры обыкновенные помнят своих доноров и могут распознать тех сородичей, которые мошенничают и жадничают. Более того, взрослые самцы угощают кровью только самок или молодых летучих мышей, что вполне логично. Зачем одалживать еду сопернику?

Существуют доказательства того, что Diphylla ecaudata и Diaemus youngi также делятся кровью (как я уже упоминал, мы наблюдали такое поведение с нашими подопытными белокрылыми вампирами). Однако, в отличие от подробного исследования Уилкинсона, социальные повадки белокрылых и мохноногих вампиров ещё предстоит открыть.

Я часто советую студентам, которые подыскивают тему для научных проектов, обратить внимание на уже проведённые изыскания, а затем подумать, как применить эти методы к другим, ещё не изученным организмам.

Вот и настало время поговорить немного о Diphylla ecaudata – мохноногом вампире. Считается, что, получивший своё название из-за шерсти на задней поверхности лап, он обладает наиболее примитивными анатомическими характеристиками[32]. Другими словами, ученые полагают, что мохноногий вампир претерпел наименьшее количество изменений в ходе эволюции.

Одной из таких примитивных характеристик является то, что большинство летучих мышей (включая белокрылого вампира) имеют чрезвычайно хрупкие кости (бедренную, большеберцовую и малоберцовую) в задних конечностях. Учёные считают, что это эволюционный компромисс, связанный с полётом. Благодаря более тонким и лёгким конечностям рукокрылые уменьшают свой вес, а это важный фактор для любого лётчика. Обратная сторона компромисса становится очевидной, если хоть раз увидеть, как летучая мышь передвигается по земле: большинство видов этих животных довольно неуклюжи. Специально разработанные инженерные модели показали, что задние конечности рукокрылых не способны выдерживать сжимающие нагрузки, связанные с ходьбой. Если вы хотите понять, как это работает, возьмите спагетти длиной в пару дюймов и зажмите между большим и указательным пальцами. Затем сведите пальцы вместе. Вы только что приложили сжимающую нагрузку к модели кости задней конечности летучей мыши. Неплохо, а? А теперь подберите быстрее кусочки спагетти, пока кто-нибудь не наступил на них.

Тем не менее, как мы уже выяснили, у обыкновенного и белокрылого вампиров не возникает проблем с хождением по земле. Эти кровопийцы очень изобретательны, и при желании они могут ходить, бегать и прыгать по земле.



Если же посмотреть на задние конечности трёх видов вампиров, то у обыкновенного вампира будут самые крепкие конечности, а у мохноногого, наоборот, самые хрупкие. Предположительно, у первого в ходе эволюции развились более крепкие кости, поскольку они стали применять иные стратегии для охоты, а именно охотиться на крупных четвероногих, таких как свиньи и коровы. Что же касается белокрылых вампиров, то их задние конечности несколько крепче, чем у мохноногих вампиров. Это, вероятно, объясняется тем, что какое-то время назад они также охотились на земле.

В общем и целом, форма отражает функцию. Хрупкие задние конечности мохноногих вампиров указывают на то, что они идеально приспособлены к охоте на деревьях. Ведь для того, чтобы висеть на ветке, не нужны толстые и крепкие кости, так как на них будет оказываться нагрузка натяжением, а не сжатием.

Перейти на страницу:

Все книги серии Безнадёжный гуманитарий

Похожие книги

6000 изобретений XX и XXI веков, изменившие мир
6000 изобретений XX и XXI веков, изменившие мир

Данное издание представляет собой энциклопедию изобретений и инноваций, сделанных в XX и XXI веках. Точные даты, имена ученых и новаторов и названия изобретений дадут полное представление о том, какой огромный скачок человечество сделало за 110 лет. В этой энциклопедии читатель найдет год и имя изобретателя практически любой вещи, определившей привычный бытовой уклад современного человека. В статьях от «конвейерного автомобилестроения» до «фторографен» раскрыты тайны изобретений таких вещей, как боксерские шорты, памперсы, плюшевый медвежонок, целлофан, шариковый дезодорант, титан, акваланг, компьютерная мышь и многое другое, без чего просто немыслима сегодняшняя жизнь.Все изобретения, сделанные в период с 1901 по 2010 год, отсортированы по десятилетиям, годам и расположены в алфавитном порядке, что делает поиск интересующей статьи очень легким и быстрым.

Юрий Иосифович Рылёв

Научная литература / Прочая научная литература / Образование и наука
100 великих замков
100 великих замков

Великие крепости и замки всегда будут привлекать всех, кто хочет своими глазами увидеть лучшие творения человечества. Московский Кремль, новгородский Детинец, Лондонский Тауэр, афинский Акрополь, мавританская крепость Альгамбра, Пражский Град, город-крепость Дубровник, Шильонский замок, каирская Цитадель принадлежат прекрасному и вечному. «У камня долгая память», – говорит болгарская пословица. И поэтому снова возвращаются к памятникам прошлого историки и поэты, художники и путешественники.Новая книга из серии «100 великих» рассказывает о наиболее выдающихся замках мира и связанных с ними ярких и драматичных событиях, о людях, что строили их и разрушали, любили и ненавидели, творили и мечтали.

Надежда Алексеевна Ионина

История / Научная литература / Энциклопедии / Прочая научная литература / Образование и наука
Будущее разума
Будущее разума

Прямое мысленное общение с компьютером, телекинез, имплантация новых навыков непосредственно в мозг, видеозапись образов, воспоминаний и снов, телепатия, аватары и суррогаты как помощники человечества, экзоскелеты, управляемые мыслью, и искусственный интеллект. Это все наше недалекое будущее. В ближайшие десятилетия мы научимся форсировать свой интеллект при помощи генной терапии, лекарств и магнитных приборов. Наука в этом направлении развивается стремительно. Изменится характер работы и общения в социальных сетях, процесс обучения и в целом человеческое развитие. Будут побеждены многие неизлечимые болезни, мы станем другими. Готов ли наш разум к будущему? Что там его ждет? На эти вопросы, опираясь на последние исследования в области нейробиологии и физики, отвечает Митио Каку, футуролог, популяризатор науки и автор научно-популярных бестселлеров.

Мичио Каку

Научная литература
Происхождение жизни. От туманности до клетки
Происхождение жизни. От туманности до клетки

Поражаясь красоте и многообразию окружающего мира, люди на протяжении веков гадали: как он появился? Каким образом сформировались планеты, на одной из которых зародилась жизнь? Почему земная жизнь основана на углероде и использует четыре типа звеньев в ДНК? Где во Вселенной стоит искать другие формы жизни, и чем они могут отличаться от нас? В этой книге собраны самые свежие ответы науки на эти вопросы. И хотя на переднем крае науки не всегда есть простые пути, автор честно постарался сделать все возможное, чтобы книга была понятна читателям, далеким от биологии. Он логично и четко формулирует свои идеи и с увлечением рассказывает о том, каким образом из космической пыли и метеоритов через горячие источники у подножия вулканов возникла живая клетка, чтобы заселить и преобразить всю планету.

Михаил Александрович Никитин

Научная литература