Как размножаются улитки. ⁠ ⁠

Как размножаются улитки. ⁠ ⁠

Улитки - гермафродиты, каждая особь обладает и женскими, и мужскими половыми органами. С возрастом у них происходит изменение преимущественного пола на женский. Размножаются улитки раз в год. Стремление улитки к спариванию сразу обнаруживается в ее поведении. Она медленно ползет, как бы в поисках чего-то, часто останавливается на полдороге и долго выжидает на одном месте, слегка приподняв переднюю часть своего тела. Если случайно встретятся две такие улитки, они сейчас же приступают к "любовной игре", которая предшествует акту оплодотворения. Виноградные улитки очень любят сексуальные игры, предшествующие спариванию. Ухаживание может включать сильные раскачивания из стороны в сторону, вытягивания вверх и ритмичные колебания. Сексуальные игры также включают такие действия, которые один автор назвал "крепкими поцелуями". Обе они вытягиваются вверх одна против другой и принимают характерное положение, соприкасаясь участками подошвы и ощупывая друг друга щупальцами и ротовыми лопастями. Однако эти движения прекращаются уже через короткое время, животные падают и, плотно прижавшись друг к другу подошвами, остаются неподвижными примерно от четверти до получаса. После этого периода покоя снова возобновляется прежняя игра, и весь этот процесс длится около двух часов, когда, наконец, то из животных, которое достигло большего возбуждения, не втыкает в тело своего партнера любовную стрелу, которая усиливает и его возбуждение. После короткой паузы происходит самый акт совокупления, причем каждая улитка играет роль и самца и самки. Само совокупление у виноградной улитки продолжается всего несколько минут, тогда как у некоторых других видов оно длится часами. После этого, однако, проходит еще продолжительное время, пока полностью не произойдет обмен сперматофорами у совершенно обессилевших животных. Только после этого они расползаются в разные стороны, но при этом вдоль ноги еще долго проходят особенно сильные волны сокращения, благодаря которым, вероятно, сперматофоры, содержащие сперматозоиды, легче проникают в семеприемник. Оплодотворенные яйца содержат запас питательного материала для будущего зародыша и одеты каждое порознь защитной оболочкой. После спаривания улитка может сохранять сперматофоры в течение года. Для кладки яиц выкапывает ямку или использует естественные укрытия (основания стеблей растений). После того, как выкопана ямка нужной глубины, улитка начинает тщательно отделывать стены гнезда. Они утрамбовываются, почва, через кишечник выбрасывается на поверхность. В кладке около 40 (по другим сведениям 25-30) жемчужно-белых, блестящих яиц (диаметр 4-7 мм). После окончания кладки ямка засыпается. 3 недели спустя появляется приплод. После периода размножения умирает около одной трети улиток. Через год мелочь вырастает, и все повторяется снова.

Однако, существуют и живородящие улитки. Например: Мелания песчаная (улитка малайская), Viviparus viviparus, Гигантская африканская улитка Achatina iredalei.

Ответ на пост «Как устроен этот мир»⁠ ⁠

Ууууу. Как у меня горит от пункта 1. Ну чё это за фигня про то что половина взаимодействий не предсказуема? Вы зачем людей вводите в заблуждение?

И так вот. Принцип неопределенности замечательного товарища Гейзенберга гласит не то что вы написали, а лишь то, что нельзя одновременно определить координату частицы (где она) и ее импульс (куда она). Простыми словами, вы можете точно узнать куда и как частица движется, и знать где она будет, но где она была находилась в момент измерения - не узнаете. И наоборот. Вы можете определить где она была, но сказать как она движется не сможете. И основная проблема измерений в квантовом мире, как и собственно один из смыслов неопределенности в том, что вы производите измерения за счёт таких же элементов. И влияете на систему самим фактом наблюдения. Представьте что вы слепой. Перед вами бильярдный стол. М вам надо узнать где лежат шары. Узнать вы это можете только катая другой шар. Вы его катите и слушаете - стукнется или нет. Если стукнулось - ура вы нашли шар. Определили его координаты. А вот сказать куда он покатился дальше - вы уже не сможете. Все. Вы знаете где частица была, но что дальше - хз. А теперь, вы берете и поднимаете один край стола. Бинго. Вы точно можете сказать что все шары прокатились в сторону наклона. Вы знаете импульс частицы. А где они находились - да бог его знает. Все. Всего то только это значит принцип неопределенности Гейзенберга. Не надо тут квантовую физику на философию натягивать. Это неправильно.

Пы.Сы. Я знаю что говорю. В универе у меня был один единственный хвост. По квантам как раз. Год сдавал. Потому что зубрить километровые выкладки - не моё. А вот решить любую задачу имея под рукой книгу, или на писюнах объяснить что угодно - моё. Так и сдал в итоге. Просто решил преподу все что он попросил и объяснил смысл всего что он просил. Но писать два листа А4 формулами что бы показать что я это знаю. Не мое .

Как устроен этот мир⁠ ⁠

1) Принцип неопределенности Гейзенберга: на квантовом уровне половина взаимодействий принципиально непредсказуема. Никак. Вообще.

2) Следовательно, происходящее во вселенной в каждый момент превышает её информационную емкость. Следовательно, прошлое принципиально невозможно знать, а будущее - невозможно предсказать.

3) Процесс перехода из неизвестного прошлого в неопределенное будущее создает то, что мы ощущаем как время. Если бы не было принципа Гейзенберга, вселенная бы схлопнулась во времени, потому что всё было бы заранее известно и всё бы уже произошло.

4) Некоторые состояния более вероятны, некоторые - менее. ВременнОй процесс перехода из менее в более вероятные состояния рождает свободную энергию (банальная термодинамика), а также обуславливает предсказуемость макромира, которой нет в мире квантовом.

5) Поскольку это вероятностный процесс, всегда возможно появление еще менее вероятных состояний в небольшом количестве (самопроизвольное усложнение)

6) Некоторые сложные (маловероятные) объекты могут быть способны к самовоспроизводству (химия -> автокаталитический набор).

7) При наличии свободной энергии и самовоспроизводящихся сложных систем возникает эволюция, просто потому, что энергия есть, а системы самовоспроизводятся и тратят ее, создавая условия для отбора. Эволюция доказана даже для неорганической химии.

8) Новые изменения в организмах закрепляются, если возрастает общая сложность, которая позволяет аккумулировать больше энергии внутри экосистемы (это позволяет им быть устойчивыми и не распадаться). Все сложные эволюционирующие системы ведут себя одинаковым образом: живые организмы, экосистемы, человеческая экономика.

9) В силу изначально квантовой природы, момент усложнения системы происходит скачкообразно и абсолютно непредсказуемо (фазовый переход Пригожина, черный лебедь Талеба)

Евгеника в прошлом, настоящем и будущем – антрополог Станислав Дробышевский | Научпоп⁠ ⁠

Как задумывалась евгеника в 19 веке? Может ли искусственный отбор способствовать улучшению человечества как вида? В какие технические и этические проблемы упирается такой метод? Во что превратили эту идею нацисты и фашисты в 20 веке, и какие более гуманные евгенические эксперименты в истории человечества нам известны?

Станислав Дробышевский, антрополог, кандидат биологических наук, доцент кафедры антропологии биологического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова рассказывает, что может дать в будущем генная инженерия для избавления людей от генетических заболеваний, какие научные исследования ведутся в этой области и какие сложности стоят перед гуманной евгеникой.

Panthera Tigris⁠ ⁠

Сегодня расскажу вам про нашего любимого тигра и поведаю почему кошки ( как большие так и маленькие) открывают рот.

По сути это реакция Флемена - задействуется орган, имеющий длинное название - Вомероназальный ( Якобсона) на картинке.

Якобсонов орган настроен на феромоны, которые выделяются в окружающую среду в очень маленьких количествах, и на физиологическое состояние других особей.

Саму реакцию Флемена нам показывает полосатый друг)

Видео моё) извиняюсь за качество - в этот раз пикабу не хотел фул залить(

Книга про Шнобелевские премии (часть 1, 1991-2000)⁠ ⁠

Доспехи от гризли, дианетика, чай, эффект Даннинга—Крюгера, антихристы, драки, вкус головастиков и, конечно же, секс любовь.

Мне попалась книга по давно интересующей меня теме. В книге описаны шнобелевки с 1991 по 2020 год, одна премия с каждого года расписана на 3-5 страниц, а остальные описаны на 2-3 абзаца. Кто эту книгу прочитал, тот на стендапах больше не смеется. Спешу поделиться супервыжимкой первой трети книги (с 1991 по 2000 годы) с целью пообсуждать искренность и смелость первопроходцев «науки» и убедить вас прочитать книгу полностью.

Биология: За банк спермы с вкладами только от олимпийских чемпионов и нобелевских лауреатов (единственный вкладчик — Уильям Шокли).

Химия: За «открытие» того, что вода — разумная жидкость.

Экономика: За изобретение «мусорных облигаций».

Образование: За доказательство того, что нужно учиться.

Литература: За объяснение того, что древние пришельцы влияли на человеческую цивилизацию.

Премия мира: За то, чтобы изменить понимание слова «мир» (Эдвард Теллер, один из разработчиков водородной бомбы).

Археология: За уничтожение 15,000-летних настенных рисунков (скауты стирали граффити и мальца перестарались).

Искусство: За постер «Пенисы животного мира».

Биология: Сессил Джокобсон работал в банке спермы и подменял донорские образцы на свои для 70 пациенток.

Литература: физик Юрий Стручков опубликовал 948 научных статей с 1981 по 1990 (1 статья в 4 дня).

Медицина: За «Выявление химических соединений, ответственных за неприятный запах ног».

Диетология: За SPAM (за навязчивую рекламу ветчины).

Премия мира: За «новый способ объединять людей»: начальник полиции Лос-Анджелиса объединил несколько десятков тысяч «людей за решеткой».

Физика: За «вклад в теорию полей»: два товарища создавали узоры на полях при помощи труб досок и веревок.

Биология: За выяснение того, что пока свиней везут на бойню, у них от стресса активизируется дремлющий до этого сальмонеллез.

Химия: За ароматизированные полоски для журналов.

Литература: 977 соавторов научной статьи (страниц которой в 100 раз меньше, чем авторов). На каждого автора — по 2 слова.

Математика: За вычисление вероятности того, что Михаил Горбачев — Антихрист.

Медицина: За «самый эффективный способ обращения с пенисом, защемленным застежкой-молнией».

Премия мира: Pepsi Cola вызвала гнев у 800 000 филлипинцев, которые объединились (а до этого принадлежали к различным враждующим военным группировкам) против нечестной транснациональной компании. Впервые в истории страны.

Физика: За то, что «кальций в яичной скорлупе появляеся в результате холодого термоядерного синтеза».

Психология: За исследование людей, похищенных инопланетянами.

Биология: За исследование запоров у американских военных.

Химия: За запрет продавать лабораторную посуду.

Экономика: За то, что сотрудник чилийской госкомпании напутал с фьючерсами и потерял 0,5% ВВП Чили.

Энтомология: За то, что ветеринар, ради науки, укусил себя ушным клещом. Дважды.

Литература: Рону Хаббарду за «Дианетику».

Математика: За подсчет жителей Алабамы, которые отправятся прямиком в ад. Формула основывалась на «опыте и интуиции» авторов.

Премия мира: За доказательство того, что 4000 йогов с помощью медитации сократили уровень преступности в Вашингтоне на 18%.

Психология: Ли Куан Ю — за 30-летнее исследование влияния наказаний на формирование привычек.

Химия: За создание «ДНК-одеколона» во флаконе в форме тройной спирали.

Стоматология: За исследование предпочтений использования вощеной и невощеной зубной нити.

Литература: За исследование посторонних тел в прямой кишке (пивной стакан, точилка для ножей, кисет для табака, замороженный хвостик поросенка).

Медицина: За исследование «Влияние вынужденного дыхания человека через одну ноздрю на когнитивные способности».

Диетология: За создание самого дорогого в мире сорта кофе — копи-лувак. (Кофейные зерна, прошедшие путь внутри маленького зверька мусанга).

Психология: За исследование пользы драк на политических заседаниях.

Физика: За публикацию «Исследование влияния содержания влаги на слипание хлопьев для завтрака»

Здравоохранение: За исследование «Влияние мокрого нижнего белья на терморегуляторные функции и тепловой комфорт на морозе».

Искусство: За пластиковых розовых фламинго.

Биоразнообразие: За «открытие» мини-верблюда, мини-гориллы, мини-человека размерами 0,25 мм.

Биология: За исследование «Влияние эля, чеснока и сметаны на аппетит пиявок».

Химия: За разжигание гриля за 3 секунды при помощи жидкого кислорода и угля.

Экономика: За доказательство того, что у бедных больше проблем с зубами.

“Cigarette smoking is no more ‘addictive’ than coffee, tea or Twinkies”

Медицина: За единогласное утверждение представителей 7 крупнейших табачных компаний, что табак не вызывает привыкания.

Премия мира: За проведение испытаний атомных бомб в Тихом океане в год пятидесятилетия бомбардировок Хиросимы и Нагасаки.

Физика: За исследование законов Мерфи. Бутерброд падает маслом вниз, потому что так устроена Вселенная.

Здравоохранение: За доклад «Передача гонореи через надувных кукол».

Энтомология: За исследование пятен от насекомых на лобовом стекле автомобилей.

Астрономия: За обнаружение на Марсе и Луне искусственно созданных объектов (в том числе лицо на Марсе и здания на обратной стороне Луны).

Биология: За ЭЭГ-исследования людей, жующих жвачку разных вкусов.

Коммуникации: За многомиллионную рассылку спама (факс и email).

Экономика: За миллионы человеко-часов потраченных на электронных питомцев — тамагочи.

Литература: За обнаружение в Книге Бытия тайного послания.

Медицина: За доказательство того, что прослушивание функциональной фоновой музыки в лифтах и офисах стимулирует выработку иммуноглобулина А.

Метеорология: Старший брат Курта Воннегута исследовал «Ощипанность куриц как мера скорости ветра в торнадо.»

Премия мира: За исследования силы боли при различных видах смертной казни.

Физика: За ядерный синтез при комнатной температуре.

Биология: За угощение устриц «Прозаком».

Химия: За то, что вода не только обладает памятью, но и может передавать воспоминания по телефонным проводам и интернету.

Экономика: За «усилия поддержания экономики путем клонирования самого себя».

Литература: За статью «Пукание как защитная реакция на непреодолимый страх».

Медицина: За доклад «Человек, который уколол палец куриной костью и пах гноем пять лет».

Премия мира: За «агрессивно мирные взрывы ядерных бомб» Индии и Пакистана.

Техника безопасности: за создание и испытание доспехов против гризли.

Просвещение: За «бесконтактное терапевтическое прикосновение».

Статистика: За доклад «Зависимость между ростом мужчины, длиной его пениса и размером ступни».

Биология: За выведение неострого перца чили сорта халапеньо.

Химия: За спрей, позволяющий выявить измены.

Защита окружающей среды: За деловые костюмы с запахом сосны, лаванды и перечной мяты.

Здравоохранение: За патент «аппарат для облегчения рождения ребенка при помощи центробежной силы».

Медицина: За исследование, в каких емкостях пациенты сдают анализ мочи (баночки от томатной пасты).

Премия мира: За противоугонную систему для автомобиля: огнемет, активируемый нажатием педали газа.

Литература: За шестистраничную инструкцию по завариванию чая.

Физика: За оптимальный способ обмакивания в чай различных типов печенья. И за вычисление формы носика чайника, чтобы с него не капало.

Социология: За историю канадских кафешек по продаже пончиков.

Психология: За эффект Даннинга-Крюгера.

Биология: За доклад «О сравнении вкусовых качеств головастиков».

Химия: За доказательство того, что с точки зрения биохимии влюбленность не отличается от обсессивно-компульсивного расстройства.

Информационные технологии: За программу PawSense — распознавание, не ходит ли кошка по клавиатуре.

Литература: За книгу, где рассказывается, что необязательно есть, чтобы жить.

Медицина: За доклад «Магниторезонансная томография мужских и женских гениталий во время полового акта и при половом возбуждении у женщин».

Премия мира: За отказ ВМФ Великобритании стрелять из орудий на учении и замену выстрела на крик «Бум» (экономия 5 млн фунтов стерлингов).

Физика: За левитирующую лягушку Андрея Гейма.

Подписывайтесь на наш блог, чтобы не пропустить новые интересные посты!

Лекарство от старости: мечты и реальность | Лекции по биологии – биолог Владимир Чистяков | Научпоп⁠ ⁠

В этой лекции по биологии: учёные изобрели лекарство от старости. Но так ли это на самом деле? Владимир Чистяков, доктор биологических наук, главный научный сотрудник Академии биологии и биотехнологии им. Д. И. Ивановского ЮФУ рассказывает о попытках учёных затормозить процесс старения. Вы узнаете об истории поиска лекарства от старения, об уникальных и интересных открытиях и новейших достижениях медицины в этой области, узнаете, насколько вероятно открытие лекарства от старости и как оно могло бы работать. Лекция подготовлена при поддержке Российского научного фонда (проект № 16-16-04032).

Улитка откладывает яйца⁠ ⁠

Искусственный желудочно-кишечный тракт (ЖКТ) | Лекции по биологии – биолог Михаил Чикиндас | Научпоп⁠ ⁠

Как работает и что собой представляет искусственный желудочно-кишечный тракт? Какие ферменты в нём используются? Какие исследования проводятся с его помощью? Михаил Чикиндас, профессор микробиологии пищевой кафедры государственного университета Нью-Джерси (США), рассказывает, для чего используется искусственный ЖКТ, имитирует ли он строение желудочно-кишечного тракта человека, какие открытия уже сделаны с его помощью и какие проблемы в современной медицине помогает решать такое изобретение.

Исследуем микродвигатель ракушки в электронном микроскопе⁠ ⁠

Морское ракообразное ( длина =0.05 мм) обладает интересными микро волосками по всей поверхности

Увеличение 25000 крат показывает сложные детали

Полет сквозь время⁠ ⁠

Древний комарик в янтаре (40 млн лет)

Радужные пленки-результат правильной настройки для извлечения исходных цветов сквозь слой янтаря

Любовь зла⁠ ⁠

Спаривание, заканчивающееся смертью, в мире живой природы чаще всего встречается у пауков: это не только знаменитые чёрные вдовы, съедающие самцов сразу после оплодотворения, но и паучихи из рода Maratus, и другие представители паукообразных. Однако самоубийственное размножение свойственно самым разнообразным представителям фауны. Расскажем о некоторых из них.

5 животных, которые умирают после спаривания:

1. Богомолы

Пара богомолов в цветнике парка Алушты

Около 90% видов из отряда богомолов (лат. Mantidae) замечены в так называемом сексуальном каннибализме: в процессе спаривания самки поедают самцов. При этом самец на протяжении долгого времени не только остается живым: даже потеряв голову, он продолжает спаривание.

Самка богомола в защитной стойке

Голодные богомолы также способны поедать свое потомство, поэтому сексуальный каннибализм объясняется теми же причинами: перед тем, как отложить яйца, самка хочет получить как можно больше полезной белковой пищи.

2. Сумчатые мыши

Жизнь сумчатых мышей (Antechinus) коротка, и основная её цель – размножение. Уже через полгода после рождения эти маленькие хищные сумчатые достигают зрелости. В течение следующих пяти месяцев они будут набирать вес, который потом потеряют вследствие активного спаривания. Период спаривания длится от одной до трёх недель. Самцы дерутся за самок, стараясь оплодотворить как можно больше партнёрш, а сам процесс спаривания может длиться до 14 часов! Неудивительно, что это приводит к стрессу у представителей обоих полов.

У сумчатых мышей, так же как и у людей, в стрессовом состоянии вырабатывается гормон кортизол – в малых дозах он полезен, но в больших превращается в яд. Из-за постоянной борьбы за самок у самцов достаточно высокий уровень тестостерона, который способствует постоянной выработке кортизола.

Когда кортизол достигает критического уровня, органы животного перестают функционировать, и самцы сумчатой мыши умирают, едва дожив до года. Таким образом, популяция сокращается вдвое и увеличивается лишь тогда, когда самки произведут на свет потомство – от четырёх до четырнадцати двухсантиметровых детёнышей, которые спустя полгода станут взрослыми особями.

Только у 22 видов млекопитающих размножение ведет к смерти. 15 из них – сумчатые мыши.

3. Лосось

Кижуч Oncorhynchus kisutch — анадромный (проходной) вид рыб семейства лососёвых на нересте

Представители семейства лососевых (в частности, тихоокеанские горбуша, кижуч, кета, нерка и чавыча) – умирают сразу после нереста. Их жизненный цикл начинается в реке, где они вылупляются из икры, а затем они отправляются в океан, проводя там несколько лет и нагуливая массу.

На родину они возвращаются, чтобы отложить икру, и это становится их последним действием. Рыбы стремительно стареют и лишаются жизненных сил. Эта модель поведения является важнейшим звеном экологической цепочки: умирая, лососи пополняют природу азотом, фосфором и другими питательными веществами, необходимыми растениям, зверям и птицам.

4. Бразильский опоссум

Живущий в Бразилии опоссум Marmosops paulensis размножается только раз в жизни, вкладывая в процесс все силы. Как и сумчатые мыши из Австралии, после этого он теряет иммунитет и не может сопротивляться инфекциям и паразитам. Эта же участь ожидает и самок: их жизнь заканчивается через несколько недель после родов.

Этот вид опоссумов был открыт сравнительно недавно и ещё не достаточно изучен, однако биологи установили связь между размножением и смертью.

5. Паук-рыбак

Паук-рыбак из семейства пизауриды (лат. Pisauridae) получил свое имя за умение ловить рыбу

Спаривание является для организма самца столь сильным стрессом, что у него моментально повышается артериальное давление, и он тут же умирает.

Эта жертва оказывается не напрасной: оплодотворённая самка съедает усопшего партнёра, получая дополнительную порцию полезных веществ.

Размножение змей⁠ ⁠

Тысячелетиями люди наблюдают за змеями, боятся, ненавидят и … восторгаются их красотой, мудростью, изяществом. И все равно эти создания остаются одними из самых загадочных. Яд, способный убить или спасти, особенности размножения и образа жизни заставляют человечество связывать змей с ведьмовством и колдовскими обрядами.

Физиология самца и самки

Одна из первых «змеиных» загадок, с которой сталкивается человек – пол пресмыкающегося. Трудно описать ужас, который испытывает каждый, кто столкнулся с клубком шипящих, сплетающихся друг с другом особей, готовых жалить со всех сторон. Вряд ли в древности люди могли осознать, что змеиный клубок – это всего лишь поиск и попытка оплодотворения готовых к спариванию самок.

Физиология змей таит немало интересного, начиная от количества лёгких, ассиметричного расположения внутренних органов, умения «видеть» тепло, убивать добычу ядом или съедать живьём. Даже определение пола является сложной процедурой, не каждый специалист с ней уверенно с ней справится.

Внешние признаки, по которым можно отличать самца и самку, надёжно скрыты. Гемипенисы – орган для оплодотворения – находятся в хвостовой части, в так называемых карманах на брюшной части. Увеличиваются они в размерах, достаточных для освобождения из полости тела, только если рядом партнерша, готовая к оплодотворению. Особи женского пола имеют парные гемиклиторы, которые практически невозможно увидеть.

Важно! Некоторые змеи – гермафродиты, партеногенез – явление, встречающееся у семейств Слепые и Бородавчатые змеи.

Визуально можно определить пол особи весьма приблизительно. Самцы (кроме удавообразных) обычно крупнее и длиннее самок, хвост выглядит мощнее, толще из-за парных половых органов. Они красивее, ярче окрашены. Некоторые змеи (питоны, удавы) сохранили рудиментарные остатки конечностей в задней части тела, больше похожие на крючки или шпоры. У самцов эти отростки длиннее и мощнее, они часто служат для возбуждения самок.

Но все эти признаки очень относительны, опираться на них при определении пола сложно, поэтому при исследованиях часто на помощь приходят анализ крови, осмотр при помощи специального оборудования, наблюдения за поведением в естественной или искусственной среде.

Спаривание змей

Проснувшись после зимней спячки, самцы выползают на поверхность в поисках пищи и партнёрши для спаривания. Самки просыпаются позже, но ещё не выбравшись из своего убежища, она дает знать о готовности вынашивать потомство специфическим запахом, заставляющих собираться возле входа в нору несколько десятков кавалеров.

Пытаясь добиться самки, добраться до неё одним из увеличившихся из-за притока крови в размерах гемипенисов, самцы свиваются в клубки вокруг неё, но очень редко причиняют друг другу вред. Как только один из них достигает цели, проникнув половым органом в клоаку, остальные тут же отправляются на поиски другой партнёрши.

Интересно! Половой акт у змей – один из самых длительных в природе. Оплодотворение может длиться до 10 дней без перерывов. Иногда партнёры наносят друг другу довольно жестокие раны.

После завершения спаривания самец оставляет в теле змеи «пробку», которая не позволяет спариваться с ней другим.

Вынашивание потомства

Среди змей есть как откладывающие яйца в устроенных в самых затаённых уголках гнезд, так и яйцеживородящие и живородящие.

1. Яйцеживородящие

Яйцеживородящие змеи – удавы, щитомордники, тигровые змеи — вынашивают свое потомство в собственном организме, но растёт и развивается малыш в хвостовой части тела матери в яйце. Он питается за счет белка, кислородом его снабжает мать, и так до момента, пока малыш не развивается настолько, что готов появиться на свет и быть вполне самостоятельным.

Столь уникальный способ рождения потомства свойственен не только змеям, но некоторым рыбам. Полностью сформировавшись, юные змеи разрушают яйцо, в котором росли, рождаясь и вылупляясь одновременно.

2. Откладывание яиц

Большинство змей, в соответствии с традиционными представлениями людей о них, откладывают яйца. Очень серьезно относятся змеи к строительству гнезда, в котором будут находиться долгое время. Яйца в плотной кожистой оболочке уязвимы и могут стать добычей птиц, рептилий, мелких хищников. Одна самка способна «выносить» от 4 до 20 яиц.

Интересно! У змей есть уникальная способность сохранять сперму самца на годы. Один кавалер может стать отцом 5-7 поколений змеёнышей, что помогает сохранить популяцию в самые неблагоприятные периоды.

3. Живородящие змеи

У живородящих после оплодотворения эмбрионы начинают питаться в теле матери, пищей, как и всем остальным, служит желток, сформированный в яйцеводе, но дополнительное питание и кислород получают благодаря специальным обменным процессам материнского организма. Детёныши рождаются готовыми добывать себе пищу, они могут и постоять за себя. Среди живородок – гадюки, полоз и другие.

Процесс развития эмбриона во многом зависит от погодных условий. При оптимальной температуре (26-32 градуса) и влажности до 90 процентов хватает месяца или 39 дней. Похолодание способно затормозить процесс до 2 месяцев. Иногда самка вынашивает малышей 3 и больше месяцев.

Забота о потомстве

Самка, а иногда и самец, очень трепетно заботятся о своей кладке. Гнездо строят часто в куче мусора, старых листьев, прелой травы. Это помогает обеспечивать нужное для развития малышей тепло: процесс гниения органики греет яйца. Если же этого недостаточно, мать способно сокращением мускулатуры повысить на долгое время температуру вокруг яиц на несколько градусов.

Даже отправляясь на охоту, змеи не покидают гнездо надолго и не отходят от него далеко, чтобы вовремя отразить нападение мелких хищников или птиц, ведь яйца являются очень лакомой добычей.

Змеи на редкость самоотверженные матери, пока охраняют яйца, они сражаются не на жизнь, а на смерть, если кто-то посягает на гнездо. Яйцекладущие внимательно «прислушиваются» к происходящим внутри оболочки процессам, чтобы в нужный момент помочь слабеньким змейкам разрушить преграду. Первые трещинки, отверстия не остаются без внимания матери. Но как только головка, а потом и тело появились из скорлупы, змея перестает опекать крохотного новорожденного.

То же происходит и при живорождении, яйцеживорождении — как только малыши появляются на свет, интерес к потомству исчезает. Маленькие змеи полностью сформированы и их инстинкты настолько хорошо развиты, что они могут сразу добывать себе пищу. Личинки, насекомые, мелкие птахи – змея съедает всё, что сможет проглотить.

Совершенные способы выживания и сохранения популяции, способность впадать в анабиоз, если условия не позволяют полноценно питаться, или стало слишком холодно, или на поверхность опустилась жара – все это помогало змеям жить и развиваться на протяжении миллионов лет.

Интересно! Став половозрелыми часто в 2 года, самки могут приносить ежегодно до 100 малышей.

И полностью не заполонили они землю лишь потому, что даже у таких грозных хищников есть враги. Большая часть приплода гибнет в первые 1-2 года в лапах птиц или зубах крупных кошек, грызунов. Срок жизни змей в неволе доходит до 40 лет, однако в природе они редко доживают до 10-13.

Новость №1341: Песчинка и собирательница помета оказались самыми маленькими сухопутными улитками⁠ ⁠

Самая крохотная улитка на планете живёт во Вьетнаме⁠ ⁠

В одной песчинке может поместиться пять особей этого вида.

На севере Вьетнама биологи обнаружили сухопутную улитку, которая настолько мала, что пять особей этого вида могут поместиться в одной песчинке. Существо получило название Angustopila psammion. Примерный диаметр его раковины составляет 0,48 миллиметра, а объём раковины — 0,036 кубических миллиметра.

Неудивительно, что этих улиток трудно обнаружить. Чтобы найти их, Барна Палл-Гергели, систематик наземных улиток из Исследовательской сети Этвеша Лоранда в Будапеште, и его коллеги собрали образцы почвы из вьетнамских пещер и поместили их в ведро с водой. Затем они удалили плавающий мусор, высушили его, просеяли и исследовали под микроскопом.

В изученном материале и были найдены рекордно маленькие улитки. Однако исследователи предполагают, что в пещерах они не живут.

«Мы предполагаем, что осадок попал в пещеру через трещины в скале, потому что он содержит обесцвеченные непрозрачные раковины наземных брюхоногих моллюсков. Живые улитки, предположительно, живут глубоко в расщелинах известняка рядом с корневой системой или на ней», – сообщил Барна Палл-Гергели.

Исследователи также обнаружили в Лаосе чуть большую по размерам улитку, которую назвали Angustopila coprologos. Ученые выяснили, что это существо выстраивает крошечные гранулы грязи или собственных фекалий в виде радиальных линий на поверхности своего панциря. Почему они это делают, неизвестно.

«Если это камуфляж, то кто вообще охотится на этих крошечных улиток. А если не маскировка, то что? Было удивительно видеть, что, несмотря на их чрезвычайно маленький размер, эти крошечные улитки обладают сложными поведенческими механизмами, которые развились в ответ на определенные факторы окружающей среды, о которых мы ничего не знаем», – говорит Палл-Гергели.

Миниатюрный размер улиток дает им некоторые преимущества. «Вполне вероятно, что, будучи маленькими, эти улитки могут достигать частиц пищи, которые другие виды не могут потреблять, и проникать в очень узкие расщелины скал», – говорит Палл-Гергели. По его словам, они также могут избежать нападения хищников, будучи меньше тех, кого они обычно ищут.

Палл-Гергели заявил, что это самые маленькие сухопутные улитки в мире, и найти что-то меньше будет очень трудно. Однако в море есть известные улитки меньшего размера. Рекордсменом здесь является Ammonicera minortalis с диаметром от 0,34 мм до 0,46 мм. Это, вероятно, близко к нижнему пределу, который определяется количеством нейронов, которое должно быть у новорожденной улитки, чтобы функционировать.

Цитатка. ⁠ ⁠

Внутреннее строение улиткив качестве пояснения:

На каждую хитрую Ж. ⁠ ⁠

Принёс Вам на Пикабу текста научно-популярного, про члены и эволюцию. Впечатлительным просьба запастись попкорном и приготовиться к тому, что по прочтении на ближайшие пару месяцев штопор у Вас будет прочно ассоциироваться с членом.

Процесс размножения сопряжен с двумя проблемами: конкуренцией и насилием. С эволюционной точки зрения важен не сам факт насилия, а его последствия: потомство оставляет особь, которую самка не выбирала. Активное физическое сопротивление, например попытки вырваться и убежать, отнимает у самок много сил и чревато травмами или даже гибелью. Поэтому слабый пол действует обходным путем. Так, если у самцов развивается орган размножения, дающий им возможность навязать самке оплодотворение, то у тех должны возникнуть контрприспособления, которые позволяют это преимущество преодолеть.

Эволюция репродуктивных структур самцов и самок происходит параллельно. У птиц она изучена слабо, поскольку 97% видов не имеют внешних гениталий и обходятся простым органом репродукции и выделения — клоакой. Обычно самец прижимает отверстие своей клоаки к отверстию самки и таким путем передает сперму. Однако водоплавающие птицы гениталии сохранили, причем они отличаются разнообразием форм и размеров. Например, у аргентинской савки Oxyura vittata (это утка) самый крупный среди позвоночных пенис относительно размеров тела: его длина превышает 40 см, а у некоторых видов он не длиннее 1,5 см. Фаллосы уток не только изрядной длины, но и сложной структуры: они могут быть закручены штопором, покрыты бороздками или шипиками.

Утки — насильники. Представители 39 видов, имея собственную партнершу, стараются оплодотворить еще и чужих. Размер и форма пениса этому способствуют: чем он крупнее, тем больше шансов донести сперму непосредственно до яичника, что повышает вероятность успеха. Такое поведение в сочетании с разнообразием репродуктивных органов делает водоплавающих птиц идеальным объектом для изучения коэволюции гениталий.

Этими исследованиями более десяти лет занимается эволюционный биолог Патриция Бреннан (Patricia Brennan). Она начинала работу в Йельском университете, в лаборатории профессора Ричарда Прама (Richard O. Prum), и продолжает ее в колледже Маунт-Холиок и Массачусетском университете США.

Исследователи начали с изучения репродуктивных органов шестнадцати видов уток с разной частотой принудительной копуляции и обнаружили, что их вагины различаются размерами и формой [1]. Вагина — трубочка, ведущая от клоаки к яичнику, у одних видов прямая и относительно короткая, а у других — спиральная и снабжена слепыми карманами.

Длина и число витков вагины не зависят от размеров тела самки, но коррелируют с морфологией фаллоса. Если он большой и закрученный, вагина тоже длинная, и чем крупнее фаллос, тем больше в ней витков. Более того, репродуктивный орган самца закручен всегда против часовой стрелки, а женский — в противоположном направлении, поэтому самцу очень трудно в него ввинтиться. А слепые карманы — как раз такого размера, чтобы кончик пениса в них уперся и застрял. Для хранения спермы карманы не предназначены.

Поскольку размер пениса у разных видов коррелирует с частотой насильственной копуляции, Патриция Бреннан и ее коллеги предположили, что эволюция вагины — ответ на агрессию самца. Длинный пенис позволяет достичь яичника и повышает вероятность оплодотворения, а конструкция вагины механически препятствует нежелательному оплодотворению (рис. 1).

Рис. 1. Спиральная вагина со слепыми карманами мешает насильнику оплодотворить утку

Гипотезу нужно было подтвердить экспериментально, для чего хорошо было бы посмотреть на эту систему в действии. Утки непрозрачны, но исследователи нашли решение [2]. Они работали с мускусными утками Cairina moschata, которые обладают репродуктивным органом изрядной длины и затейливой формы. Эрекция у селезней своеобразная: до копуляции она не наступает, а при контакте с клоакой пенис опрокидывается в репродуктивный орган самки (этот процесс называется эверсией). Когда селезень забирался на утку, служитель прижимал к отверстию клоаки стеклянную трубочку, заменяющую вагину, и пенис выворачивался в нее. Трубочки были четырех видов: прямая и закрученная против часовой стрелки, как фаллос; закрученная по часовой стрелке, как утиная вагина; и согнутая под углом 135° (рис. 2).

Рис. 2. Стеклянные трубочки — искусственные вагины, позволяющие наблюдать эверсию пениса [2]

Используя высокоскоростную видеосъемку, ученые определили, что эверсия двадцатисантиметрового пениса мускусной утки происходила примерно за 0,36 с, с максимальной скоростью 1,6 м/с. Такая скорость позволяет оплодотворить самку чуть ли не мгновенно и выгодна для насильника. Во время эверсии пенис сохраняет гибкость, поэтому проникает в изогнутую вагину. В прямой трубке и трубке, закрученной в том же направлении, что и пенис, он разворачивается полностью. Если же трубка закручена по часовой стрелке или изогнута, пенис не может достичь конца вагины. Эякуляции это не препятствует, однако сперма в этом случае останется в нижней части репродуктивного тракта, что делает оплодотворение маловероятным. Эти результаты подтверждают, что строение утиной вагины мешает насильственному оплодотворению.

А желанный партнер достигает цели только с помощью самки: она принимает определенную позу и периодически сжимает и разжимает мышцы клоаки. Такие движения расслабляют стенки яйцевода, благодаря чему гибкий фаллос при эверсии достигает яичника. А при нежелательном контакте утка бьется и сжимает мышцы, что затрудняет проникновение. Таким образом, самка утки не пассивная арена оплодотворения, а активный участник процесса и может влиять на его результат, причем весьма эффективно: 95% утят рождаются от «законных» отцов.

Рис. 4. Самец американской савки Oxyura jamaicensis в брачном уборе (фото с сайта www.nature.com ) («ТрВ» №21(240), 24.10.2017)

Рис. 4. Самец американской савки Oxyura jamaicensis в брачном уборе (фото с сайта www.nature.com )

С насилием мы разобрались, а как обстоят дела с конкуренцией? По идее победа должна доставаться селезням с самым крупным пенисом. Гениталии самцов обладают сезонной пластичностью: вырастают в период размножения, а затем уменьшаются. Исследователи предположили, что репродуктивным органам свойственна и фенотипическая пластичность: то есть их размер должен зависеть от остроты конкуренции между самцами в той группе, которая собралась в начале брачного сезона.

Эту гипотезу проверяли на двух видах уток с разным репродуктивным поведением [3]. Малая морская чéрнеть Aythya affinis в период размножения образует постоянные пары, уровень насилия у них невысок, а пенис относительно небольшой: 4–5 см при массе тела 700–800 г. Американская савка Oxyura jamaicensis объединяется в пары всего на несколько дней, самцы очень агрессивны, а пенис у них превышает 20 см, хотя сама утка маленькая — 400–550 г (рис. 4).

Уток, только вступающих в репродуктивный возраст, держали в группах, где на 5 самок приходится 7–8 самцов. Контрольные птицы жили парами. Эксперимент длился два года. Теоретически, фенотипическая пластичность должна привести к тому, что длина пениса у самцов, вынужденных конкурировать за самку, больше, чем у птиц того же вида, живущих парами.

У чернети так и произошло (рис. 3). Пенис у селезней в группах оказался значительно длиннее, чем в постоянных парах. Особенно заметной была разница на второй год. Как исследователи и ожидали, длина органа зависела от социального окружения, а не от размеров тела.

Рис. 4. Размер пениса зависит от уровня конкуренции между самцами [3]

У савок ситуация оказалась сложнее. В первый год для репродукции созрели только семь самых крупных селезней: четверо из десяти, живущих в парах, и трое из шестнадцати в группах. В положенный срок они приобрели яркую брачную окраску и отрастили пенис длиннее 18 см. Остальные ограничились полусантиметровым намеком на репродуктивный орган.

Во второй год зрелый пенис сформировался у всех самцов, но длиннее оказался у селезней, живущих в парах. В группах же наблюдалась явная иерархия. Два самых крупных самца созревали весной и пребывали в таком состоянии до конца лета. Пять селезней помельче приобретали репродуктивную готовность асинхронно, и длилась она всего пять недель.

По мнению Патриции Бреннан, асинхронное созревание мелких самцов — адаптивная реакция на стресс. Более крупные селезни, созревающие первыми, запугивают мелких, а синтез стрессовых гормонов мешает образованию андрогенов, которые контролируют рост пениса и образование брачной окраски. Окраска очень яркая: у птиц появляются белые щеки и черная шапочка, бурые перья приобретают яркий каштановый оттенок, а серый клюв голубеет.

Все видят, что селезень готов к размножению. Самки интересуются, а конкуренты наседают. Укорачивая период репродукции, мелкие самцы сокращают время непосредственного физического контакта с более крупными соперниками — долгого противостояния им не выдержать. Асинхронное созревание помогает мелким селезням избежать конкуренции друг с другом и служит доказательством фенотипической пластичности. Только проявляется она не так, как у самцов чернети.

Итак, крупный пенис, возникший в результате конкуренции самцов, помогает ввести сперму как можно глубже в репродуктивный тракт самки и преодолеть ее сопротивление при насильственной копуляции. А у самок как средство противодействия насилию образовалась длинная вагина сложной формы. Картина коэволюции прояснилась, но еще не полна. Гениталии самок тоже обладают сезонной пластичностью. Возможно, они, как и пенис, реагируют на изменение социальной обстановки, однако выяснить это, не жертвуя самками в середине сезона размножения, невозможно. Тем не менее ученые планируют вернуться к этому вопросу.

Исследования Патриции Бреннан привлекли внимание общественности и вызвали острую дискуссию о том, должен ли Национальный научный фонд финансировать исследование утиных гениталий. Подавляющее большинство участников решило, что не должен. Возражая им, Бреннан объяснила, что фундаментальную науку регулярно используют в политических целях, чтобы показать, как правительство транжирит деньги налогоплательщиков на всякую ерунду [4]. А гениталии — важнейший объект исследований.

Какова была бы медицина, занимайся она лишь тем, что выше пояса? Изучение гениталий других видов не менее важно и с эволюционной точки зрения. Утки, как и люди, образуют пары и проявляют сексуальное насилие, что сближает их с людьми. Возможно, результаты исследований найдут практическое применение, но сначала их все-таки необходимо провести. И вместо того чтобы возмущаться «чепухой», на которую тратят время ученые, лучше изумиться сложному поведению уток и удивительной морфологии их репродуктивных органов.

1. Brennan P. L., Prum R. O., McCracken K. G., Sorenson M. D., Wilson R. E., Birkhead T. R. Coevolution of Male and Female Genital Morphology in Waterfowl // PLoS ONE. 2007. 2 (5): e418. DOI:10.1371/journal.pone.0000418

2. Brennan P. L., Clark C. J., Prum R. O. Explosive eversion and functional morphology of the duck penis supports sexual confl ict in waterfowl genitalia // Proc. R. Soc. B .2010. 277. 1309–1314. DOI:10.1098/rspb.2009.2139

3. Brennan P. L. R., Gereg I., Goodman M., Feng D., Prum R. O. Evidence of phenotypic plasticity of penis morphology and delayed reproductive maturation in response to male competition in waterfowl // The Auk. 2017. 134. 882–893. DOI:10.1642/AUK-17-114.1

📎📎📎📎📎📎📎📎📎📎