Растения издают звуки когда им плохо, а насекомые это учитывают

На сегодня вот точно выяснили — когда растения обезвожены, они начинают издавать звуки в ультразвуковом диапазоне. Люди это не слышат вообще, а вот многие виды мотыльков слышат. В лаборатории поселили мотыльков, затем из спец‑динамика стали издавать ультразвук, который повторяет звук от растений которым мало воды. Если растений не было вообще, мотыльки находились рядом с источником звука. При добавлении растений, которые хорошо политы, мотыльки сразу улетали от источника звука к этим растениям. Если мотыльков «оглушали», то они просто выбирали что угодно, и звук засухи и растения политые. Самцы мотыльков не влияли на выбор самок, значит самки ориентируются именно на звуки от растений. Встаёт вопрос о глубине биоценоза и вообще взаимодействия в природе всех со всеми, даже банальная трава как выяснилось — умеет сказать что её плохо и насекомые вокруг реагируют на это. Почему если нет растений вообще, то моль реагировала на источник «сухости»? Потому что это хоть какое растений, на безрыбье как известно и рак за щуку годится. как только дополняли растением получше, не засушенным — моль перебиралась на него. Когда дополняли арену и сухим растением и влажным, моль опять таки чаще выбирала влажное — на 50% и больше вероятность. Заодно дарвиновский отбор во всей красе — каждая моль разная, часть выживет хуже ( точнее её потомки ), отложив яйца на сухое растение.

https://habr.com/ru/articles/927864/

#растения #насекомые #дарвинизм #дарвин #эволлюция #культурная_эволюция #адаптация #ультразвук #звуки_растений #биология

Растения издают звуки когда им плохо, а насекомые это учитывают

На сегодня вот точновыяснили — когда растения обезвожены, они начинают издавать звуки в ультразвуковом диапазоне. Люди это не слышат вообще, а вот многие виды мотыльков слышат....

Хабр

Пример работы современной антропологии и краниометрии

Да да, краниометрия не придумана нацистами, в подвалах гестапни. Краниометрия это часть краниологии. Ещё в 1700 - 1800 годах люди подметили факт - черепа животных и людей не абы какие, а явно укладываются в определённые наборы размеров, образно говоря от 100 до 120. Бывают патологии, когда колебания достигают от 93 до 128, но большая часть черепов животных уложится в определённый набор размеров. Для каждого вида он свой, но внутри вида - разбег размеров почти стабильный. Собственно от большей части животных, через миллионы лет остаются именно части черепа и зачастую всю видовую принадлежность и внешность твари можно определить только по черепу или вообще по нескольким осколкам от всего скелета. Этим занимается антропология и палеонтология - измеряет все кости, измеряет все соотношения между всеми костями всех доступных организмов и получаются гомологические ряды - ряды похожих друг на друга животных. Если измерить одну мышку и её череп, это ничто, а если измерить сотни мышек, то внутри одного вида обязательно будут разные размеры черепов, причём в тех размерах, которые не зависят от возраста - кости уже выросли так и так, просто разные черепа. Например тираннозавр. Металлические скульптуры черепов тираннозавров, наглядно демонстрирующие внутривидовое разнообразие этих животных.

https://habr.com/ru/articles/927272/

#антропология #краниометрия #расоведение #краниология #измерение_черепа #кости_черепа #эволюция #биология #дарвнизм #физическая_антропология

Пример работы современной антропологии и краниометрии

Да да, краниометрия не придумана нацистами, в подвалах гестапни. Краниометрия это часть краниологии. Ещё в 1700 - 1800 годах люди подметили факт - черепа животных и людей не абы какие, а явно...

Хабр

Свет без источника: компактный датчик обнаружения молекул

Практически любой аспект жизни человека в той или иной степени связан с измерением чего-либо: масса, расстояние, длина, температура и т. д. Часто от точности проведенных измерений зависит точность и успешность выполнения того или иного процесса. Когда речь идет об измерении крайне малых объектов, таких как молекулы используются оптические биосенсоры. Они чрезвычайно точны, но нуждаются в громоздком и дорогом оборудовании для генерации и обнаружения света. Ученые из Федеральной политехнической школы Лозанны (Швейцария) разработали систему, которая использует квантовую физику для обнаружения присутствия биомолекул без необходимости использования внешнего источника света. Как именно работает эта система, какие аспекты квантовой физики позволили ее реализовать, и что именно она может измерять? Ответы на эти вопросы мы найдем в докладе ученых.

https://habr.com/ru/companies/ua-hosting/articles/925838/

#биосенсоры #биология #физика #квантовая_физика #фотоны #молекулы #свет #туннелирование #электроны #метаповерхность

Свет без источника: компактный датчик обнаружения молекул

Практически любой аспект жизни человека в той или иной степени связан с измерением чего-либо: масса, расстояние, длина, температура и т. д. Часто от точности проведенных измерений зависит...

Хабр

Биолюминесценция и её эволюционные загадки: почему природа зажигает свет в темноте?

В глубинах океана, где солнечный свет не проникает, или в ночных лесах, где тьма скрывает всё, природа иногда зажигает свои собственные фонари. Биолюминесценция — способность живых организмов излучать свет — кажется чудом, которое одновременно завораживает и озадачивает. От мерцающих светлячков до глубоководных рыб с их сияющими органами, этот феномен встречается в самых разных уголках биосферы. Но почему эволюция создала эту способность? Как она возникла? И что биолюминесценция говорит нам о природе жизни и её изобретательности? Давайте погрузимся в этот светящийся мир, где биология переплетается с философией, а сияние живых существ становится метафорой нашего стремления понять Вселенную.

https://habr.com/ru/articles/925564/

#биолюминесценция #биолюминесцентность #биолюминисценция #биология #научнопопулярное #научпоп

Биолюминесценция и её эволюционные загадки: почему природа зажигает свет в темноте?

В глубинах океана, где солнечный свет не проникает, или в ночных лесах, где тьма скрывает всё, природа иногда зажигает свои собственные фонари. Биолюминесценция — способность живых организмов излучать...

Хабр

ИИ в радиологии: определение контура опухоли легких во время дыхания

Мы неоднократно наблюдали всплески «трендовых» технологий, реакция общества на которые варьировалась от фанатичного желания получить эту технологию до радикального ее отрицания. Дополненная реальность, 3D-печать, голограммы, ИИ — все эти технологии очень громко обсуждались, но не все их них распространились и стали частью нашего быта. ИИ во всех его проявлениях (языковые модели, машинное обучение и т. д.) кажется проник везде, от браузеров и ОС смартфонов, до телевизоров и пылесосов. К ИИ вопросов много, от их этичности до воздействия на экологию. Однако стоит отметить, что не все ИИ одинаково плохи. Многие из них помогают в исследованиях и становятся инструментами улучшения уже имеющихся технологий. Ученые из Северо-Западного университета (Эванстон, штат Иллинойс, США) разработали систему, которая объединяет МРТ и ИИ, что позволяет трехмерно визуализировать контуры опухолей легких, которые меняются при дыхании пациента. Как именно работает данная система, что она позволяет увидеть в легких, и насколько она лучше экспертов-радиологов? Ответы на эти вопросы мы найдем в докладе ученых.

https://habr.com/ru/companies/ua-hosting/articles/924194/

#онкология #рак #опухоль #рак_легких #машинное_обучение #искусственный_интеллект #визуализация #изображения #кт #диагностика #медицина #здоровье #биология

ИИ в радиологии: определение контура опухоли легких во время дыхания

Мы неоднократно наблюдали всплески «трендовых» технологий, реакция общества на которые варьировалась от фанатичного желания получить эту технологию до радикального ее отрицания. Дополненная...

Хабр

Стимуляция восстановления спинного мозга

Организм человека — это удивительный механизм, обладающий множеством функций. Однако далеко не все в нем идеально. Многие травмы или заболевания приводят к повреждениям, которые не поддаются заживлению ввиду ограниченной регенерации. К таким травмам относится повреждение спинного мозга, что часто приводит к потере двигательных функций. Вылечить это невозможно, но технологии могут это изменить. Ученые из Оклендского университета (Новая Зеландия) разработали имплант, передающий слабые электрические токи непосредственно в поврежденные спинной мозг, тем самым имитируя естественные сигналы развития, регулирующие рост, деление и дифференцировку клеток, что способствует заживлению. Из чего сделан данный имплант, как именно он работает, и насколько он эффективен? Ответы на эти вопросы мы найдем в докладе ученых.

https://habr.com/ru/companies/ua-hosting/articles/923738/

#позвоночник #спинной_мозг #мозг #нервная_система #паралич #двигательная_функция #сенсорная_функция #тактильные_ощущения #лечение #медицина #здоровье #биология #импланты

Стимуляция восстановления спинного мозга

Организм человека — это удивительный механизм, обладающий множеством функций. Однако далеко не все в нем идеально. Многие травмы или заболевания приводят к повреждениям, которые не поддаются...

Хабр
Являются ли коты единственными животными, которые могут мурлыкать: ответ биолога
https://www.unian.net/curiosities/mogut-li-eshche-kakie-to-zhivotnye-murlykat-biolog-otvetil-13052511.html
#unian #домашниеживотные #коты #биология #кошки #мурлыканье
Являются ли коты единственными животными, которые могут мурлыкать: ответ биолога

Ученые до сих пор не до конца могут объяснить, как именно коты мурлыкают.

УНИАН

[Перевод] Психическое здоровье и метаболизм. Где связь и как этим управлять? Часть 2

Предыдущая статья была встречена теплее обычного, поэтому продолжим. Это серия статей о том, как метаболизм коррелирует с нашей продуктивностью и личной эффективностью. Также разбираем инструменты, с помощью которых можно влиять на внутриклеточные процессы. Вся серия – это перевод лекции-подкаста доктора Эндрю Губермана, профессора Стэнфордской медицинской школы, совместно с доктором Крисом Палмером, сертифицированным психиатром и профессором Гарвардской медицинской школы. Первоисточник представлен здесь .

https://habr.com/ru/articles/920428/

#продуктивность #эффективность #здоровье #митохондрии #нейробиология #нейрология #биология #биохакинг #биохакеры #биохакинг_мозга

Психическое здоровье и метаболизм. Где связь и как этим управлять? Часть 2

Предыдущая статья была встречена теплее обычного, поэтому продолжим. Это серия статей о том, как метаболизм коррелирует с нашей продуктивностью и личной эффективностью. Также разбираем инструменты, с...

Хабр

Эпигенетика и память поколений: можем ли мы унаследовать опыт наших предков?

Мы привыкли думать о наследственности как о передаче генов — молекулярных инструкций, которые определяют цвет наших глаз, рост или склонность к определённым заболеваниям. Но что, если наследство — это нечто большее, чем просто ДНК? Что, если опыт наших предков — их страхи, стрессы, даже образ жизни — может оставить след в наших телах и умах? Эпигенетика, молодая и стремительно развивающаяся область биологии, показывает: память о прошлом наших предков может быть закодирована не только в историях, которые мы рассказываем, но и в самих наших генах.

https://habr.com/ru/articles/918642/

#научнопопулярное #научпоп #научные_исследования #биология #эпигенетика #эпигеном #читальный_зал #читальня #философия

Эпигенетика и память поколений: можем ли мы унаследовать опыт наших предков?

Мы привыкли думать о наследственности как о передаче генов — молекулярных инструкций, которые определяют цвет наших глаз, рост или склонность к определённым заболеваниям. Но что, если наследство — это...

Хабр

Загадка «Викингов»: есть ли жизнь на Марсе? Эксперимент, которому не поверили

Почти 50 лет назад марсианские посадочные аппараты «Викинг» впервые провели эксперимент по поиску внеземной жизни — и, возможно, нашли её! Однако сенсационные результаты вызвали волну скепсиса, а сами данные на десятилетия оказались в тени. Эта статья — попытка разобраться, что же произошло на самом деле. Что если первая встреча с внеземной жизнью уже состоялась — и мы просто не готовы были её признать?

https://habr.com/ru/articles/917368/

#марс #марсоход #викинги #викинг #космос #биология #бактерии #астробиология #наука #наука_и_исследования

Загадка «Викингов»: есть ли жизнь на Марсе? Эксперимент, которому не поверили

Почти 50 лет назад марсианские посадочные аппараты «Викинг» впервые провели эксперимент по поиску внеземной жизни — и, возможно, нашли её! Однако сенсационные результаты вызвали волну скепсиса, а сами...

Хабр
×

#природа #биология #ботаника #kb

Подушкообразные растения, или растения подушковидной формы, характеризуются короткими, интенсивно ветвящимися побегами без выраженного главного ствола, образующими круглую форму и накапливающими субстрат из отмерших частей. Эти растения обычно обитают в экстремальных климатических и почвенных условиях, таких как тундры, пустыни и высокогорья. Они создают дополнительные среды обитания для других видов, играя важную роль в поддержании биоразнообразия. В соответствии с системой жизненных форм Раункиера, подушкообразные растения относятся к хамефитам, где побеги располагаются близко к земле, защищаясь от неблагоприятных условий. Существует более трехсот видов подушкообразных растений, которые могут быть как кустарниками, так и травянистыми растениями. Примеры таких растений включают змеелистник минимальный, виды рода терескен и акантолимон, а также различные виды рода минуарция. Эти растения, благодаря своей адаптации, могут выживать в суровых условиях и обеспечивать жизненные условия для других организмов.

На фото — Ярета (лат. Azorella compacta) — рода Азорелла семейства Зонтичные.

Произрастает в Южной Америке в Андах, к северу от Чили и к западу от Аргентины на высотах 3200–4500 метров над уровнем моря.

🖼️ 1 изображение 🖼️

🔍 Описание

Фотография пейзажа. Изображение показывает человека, лежащего на большом, ярко-зеленом растении, похожем на подушку из мха или лишайника. Растение расположено на песчаном грунте среди скал. На заднем плане видны большие, светло-коричневые камни и голубое небо. Человек держит в руках бинокль. Сцена выглядит сухой и пустынной.

📝 Текст на картинке

Не обнаружен.

🖼️ 2 изображение 🖼️

🔍 Описание

Фотография природы. Изображение показывает большой, плоский, зелёный лишайник, растущий на скале. Лишайник имеет неровную поверхность с небольшими коричневыми пятнышками, разбросанными по всей его площади. Часть лишайника покрывает большую часть каменной поверхности. Рука человека видна на фотографии, легко касаясь лишайника.

📝 Текст на картинке

Не обнаружен.

🖼️ 3 изображение 🖼️

🔍 Описание

Фотография природы. Изображение показывает человека в туристическом снаряжении, стоящего рядом с большим скоплением необычных растений. Растения имеют округлую форму, яркого зелёного цвета и напоминают большие кочки мха или лишайника. Они расположены на каменистой, сухой почве, характерной для горной местности. Человек кажется маленьким на фоне этих необычных растений, подчеркивая их внушительные размеры. Фотография, вероятно, сделана в горах.

📝 Текст на картинке

Не обнаружен.

🖼️ 4 изображение 🖼️

🔍 Описание

Фотография природы. Изображение показывает большое, необычное растение, похожее на скопление мягких, округлых зелёных подушек, растущее на каменистой местности. Рядом с растением стоят два человека, один из которых склонился над ним, а другой стоит немного дальше. На заднем плане видна белая машина, припаркованная у каменной стены. Небо затянуто тёмными тучами. Сцена кажется высокогорной или пустынной.

📝 Текст на картинке

Не обнаружен.