Эволюция
Древние кошки: виновники вымирания древних собак
Конкуренция и изменение климата в эпоху эоцена
Во время эоценовой эпохи, примерно 55,8-33,9 миллиона лет назад, на Земле наблюдался всплеск популяций млекопитающих. Недавно появились приматы, а в Северной Америке обитало множество видов собак, около 30. Однако новое исследование показало, что большинство этих древних собак внезапно исчезли около 20 миллионов лет назад. Виновник? Ранние кошки.
Роль конкуренции
Хотя различные группы плотоядных могли конкурировать с собаками, представители семейства кошачьих (кошки) продемонстрировали самые убедительные доказательства конкуренции, согласно заявлению биолога-вычислителя и ведущего автора Даниэле Сильвестро. Чтобы определить конкретную причину вымирания древних собак, Сильвестро и его команда проанализировали более 2000 окаменелостей животных, которые сосуществовали в период от 20 до 40 миллионов лет назад.
Сравнение типов телосложения
Исследователи сравнили типы телосложения таких плотоядных, как медведи, волки и крупные кошки, чтобы выявить потенциальных конкурентов за пищу в условиях меняющегося климата планеты. Древние кошки, особенно псевдосаблезубые кошки, стали главными подозреваемыми. Эти кошки были сопоставимы по размеру с собачьими, потребляли аналогичную добычу и процветали в тот же период, когда собаки быстро исчезли из летописи окаменелостей.
Изменение климата против конкуренции
Традиционно изменение климата считалось доминирующей силой в эволюции биоразнообразия. Однако исследования Сильвестро показывают, что конкуренция между видами плотоядных играла еще более значительную роль в упадке псовых. Несмотря на быстро меняющийся климат планеты, кошки оказались превосходными хищниками, вытеснив своих соперников-собак.
Возникновение собак и кошек
Хотя ранние кошки, возможно, привели к вымиранию многих древних видов собак, собаки получили преимущество благодаря своему партнерству с людьми. Генетические данные свидетельствуют о том, что собаки разошлись с волками примерно 27000 лет назад, намного раньше, чем считалось ранее. Напротив, дикие кошки начали общаться с людьми только около 9500 лет назад.
Заключение
Соперничество между кошками и собаками продолжается уже миллионы лет. В эпоху эоцена древние кошки сыграли решающую роль в вымирании многочисленных древних видов собак. Конкуренция за пищу и ресурсы, а не изменение климата, стала основной движущей силой этого события вымирания. Хотя кошки одержали победу в этой ранней битве, собаки в конечном итоге получили преимущество благодаря своим уникальным отношениям с людьми.
Недоцератопс: палеонтологическая загадка
Таксономия и онтогенез
Споры о том, представляют ли Недоцератопс, Трицератопс и Торозавр отдельные виды или стадии роста одного и того же динозавра, ведутся уже более века. Недавние исследования вновь подогрели интерес к онтогенезу (росту и развитию) цератопсовых динозавров.
Недоцератопс: переходная форма?
Недоцератопс известен по одному черепу, который демонстрирует смесь признаков, наблюдаемых как у Трицератопса, так и у Торозавра. Некоторые исследователи утверждают, что это свидетельствует о том, что Недоцератопс представляет собой переходную форму между этими двумя видами. В частности, наличие небольшого отверстия в теменной кости ободка интерпретируется как ранняя стадия более крупных фенестр, наблюдаемых у Торозавра.
Критика гипотезы серии роста
Однако другие исследователи оспорили эту интерпретацию, утверждая, что признаки Недоцератопса попадают в диапазон вариаций, наблюдаемых у Трицератопса. Кроме того, наличие носового рога у Трицератопса, которого нет у Недоцератопса, вызывает вопросы о предлагаемой серии роста.
Эпиоссификации и рост
Одним из ключевых аспектов спора является количество эпиоссификаций (костных украшений) по краю воротника цератопса. У Трицератопса обычно пять или шесть эпиоссификаций, в то время как у Торозавра их обнаружено от 10 до 12. Если Недоцератопс представляет собой переходную форму, это потребовало бы увеличения количества эпиоссификаций во время роста.
Индивидуальная вариация и изменения, основанные на слоях
Однако недавние открытия показывают, что индивидуальные вариации и изменения с течением времени могут усложнить использование количества эпиоссификаций для идентификации видов. Исследователи наблюдали вариации в количестве и положении эпиоссификаций у образцов Трицератопса из разных стратиграфических уровней, что указывает на то, что эти признаки могут зависеть как от роста, так и от факторов окружающей среды.
Значение для идентификации динозавров
Споры о Недоцератопсе и Трицератопсе/Торозавре подчеркивают трудности идентификации видов динозавров на основе неполных или фрагментарных экземпляров. По мере того как палеонтологи узнают больше об онтогенетических изменениях и индивидуальных вариациях у динозавров, они должны тщательно оценивать, какие скелетные признаки являются наиболее информативными в таксономическом отношении. Это продолжающееся исследование имеет важное значение для понимания разнообразия и эволюции доисторической жизни.
Нерешенные вопросы
Несмотря на достигнутый прогресс в понимании роста и таксономии цератопсов, многие вопросы остаются без ответа. Необходимы дальнейшие открытия окаменелостей, в том числе молодых и промежуточных экземпляров, чтобы полностью выяснить взаимоотношения между Недоцератопсом, Трицератопсом и Торозавром. Палеонтологи продолжают исследовать загадки этих древних существ, проливая свет на сложность эволюции динозавров и динамичный характер доисторических экосистем.
Нелетающая птица-эндемик острова Неприступный
Генетическое происхождение и эволюционная история
Остров Неприступный — отдаленный и негостеприимный остров в Южной Атлантике — является домом для уникального и загадочного существа: пастушка острова Неприступный. Эта крошечная нелетающая птица долгое время озадачивала ученых, которые пытались разгадать ее эволюционное происхождение и то, как она оказалась в такой изолированной местности.
Недавний генетический анализ пролил новый свет на прошлое птицы. Исследователи обнаружили, что пастушок острова Неприступный наиболее тесно связан с крапчатым пастушком, птицей, обитающей в южной части Южной Америки. Это говорит о том, что пастушок возник в Южной Америке и добрался до острова Неприступный примерно 1,5 миллиона лет назад.
Путешествие на остров Неприступный
Как пастушок острова Неприступный добрался до своей отдаленной среды обитания, до сих пор остается предметом споров. Одна из теорий предполагает, что птицы пролетели часть пути, а другая предполагает, что их сбило с курса штормом, и они приземлились на обломках. Независимо от способа передвижения, пастушкам удалось основать популяцию на острове Неприступный, где они процветали в отсутствие хищников и обильных источников пищи.
Потеря способности к полету и адаптация к острову
Со временем пастушки острова Неприступный утратили способность летать. Эта адаптация, вероятно, была вызвана отсутствием хищников и легкостью добывания пищи на острове. Без необходимости спасаться от опасности или искать отдаленные ресурсы крылья птиц постепенно стали рудиментарными.
Этот феномен потери способности к полету не уникален для пастушка острова Неприступный. По меньшей мере 32 других вида пастушков потеряли или значительно снизили свою способность к полету, все они обитают на определенных островах. Это говорит о том, что островные экосистемы могут оказывать сильное селективное давление на популяции птиц, отдавая предпочтение особям с пониженными летными способностями.
Экосистема острова Неприступный
Остров Неприступный обеспечивает уникальную и нетронутую среду обитания для нелетающих пастушков. На острове нет завезенных хищников, таких как крысы, которые уничтожили популяции птиц на других островах. В результате пастушки смогли процветать в своей изолированной экосистеме.
Экосистема острова также характеризуется обилием источников пищи. Пастушки питаются разнообразными растениями и насекомыми, и они адаптировались к суровым условиям острова, включая сильные ветры и ограниченные запасы пресной воды.
Проблемы сохранения
Несмотря на их географическую изоляцию, пастушки острова Неприступный сталкиваются с рядом проблем, связанных с сохранением. Завоз чужеродных хищников, таких как крысы, может иметь разрушительные последствия для нелетающих птиц. Кроме того, изменение климата и повышение уровня моря представляют потенциальные угрозы для экосистемы острова.
К счастью, остров Неприступный остается в значительной степени недоступным для людей, что помогает защитить пастушков от беспокойства и разрушения среды обитания. Однако постоянный мониторинг и усилия по сохранению имеют решающее значение для обеспечения выживания этого уникального и находящегося под угрозой исчезновения вида.
Заключение
Пастушок острова Неприступный является свидетельством замечательного разнообразия и приспособляемости жизни на Земле. Его эволюционное путешествие и адаптация к острову дают ценные сведения о процессах, формирующих эволюцию видов, и о важности защиты хрупких экосистем.
Энигматичные гиганты: как зауроподы стали крупнейшими наземными животными
Загадка размеров зауропод
Зауроподы, длинношеие сотрясающие землю динозавры, были самыми крупными наземными животными, когда-либо ходившими по Земле. Некоторые, такие как аргентинозавр и суперазавр, достигали длины более 100 футов от головы до хвоста. Как эти колоссальные создания достигли таких огромных размеров? Этот вопрос долгое время озадачивал палеонтологов.
План телосложения и приспособления
Зауроподы обладали характерным планом телосложения, который отличался небольшой головой, длинной шеей, массивным телом, поддерживаемым столбообразными ногами, и длинным хвостом. Хотя они демонстрировали различные приспособления, такие как голова-пылесос нигерозавра и двойные шейные паруса амаргазавра, эти вариации не существенно изменяли основную форму тела зауропода.
Тонкий передний конец
Маленькие головы зауропод были необходимостью. Большая голова затруднила бы подъем и контроль, особенно с весом длинной шеи. Эта адаптация позволяла зауроподам сохранять равновесие и подвижность.
Стратегии питания
Несмотря на крошечные головы, зауроподам требовалось огромное количество пищи для поддержания их массивных тел. Их зубы, напоминающие колышки или карандаши, ограничивались передней частью челюстей. В отличие от травоядных динозавров, таких как цератопсы и гадрозавры с рядами шлифовальных зубов, зауроподам не хватало зубного аппарата для тщательного пережевывания.
Вместо этого зауроподы, вероятно, глотали пищу целиком и полагались на свои пищеварительные системы, чтобы ее переварить. Гастролиты, или проглоченные камни, действовали как суррогатные зубы в их пищеварительных трактах, перемалывая пищу по мере ее прохождения. Наличие гастролитов в ассоциации со скелетами зауропод подтверждает эту гипотезу.
Пищеварительные приспособления
Хотя их желудки не сохранились, считается, что зауроподы имели специализированные пищеварительные камеры, похожие на те, которые встречаются у современных коров. Эта многокамерная система позволяла им извлекать максимальное количество питательных веществ из пищи и переходить к новым источникам растительности, не тратя чрезмерно много времени на пережевывание.
Решение проблем с теплом и оксигенацией
Огромные размеры зауропод создавали проблемы с регулированием температуры тела и оксигенацией их легких. Для решения этих проблем зауроподы, возможно, использовали систему воздушных мешков в своих телах, особенно в своих позвонках. Эти воздушные мешки, которые были общими для тероподовых динозавров, таких как аэростеон и птицы, брали начало в легких и простирались до костей, уменьшая вес скелета при сохранении прочности.
Кроме того, воздушные мешки могли способствовать терморегуляции и эффективности дыхания. Обмениваясь теплом с окружающим воздухом, воздушные мешки помогали зауроподам поддерживать стабильную температуру тела. Увеличенная площадь поверхности для газообмена в воздушных мешках также повышала их дыхательную способность.
Заключение
Эволюция зауропод в самых крупных наземных животных была выдающимся подвигом. Адаптируя свой план телосложения, стратегии питания и пищеварительные системы, чтобы преодолеть трудности, связанные с их огромными размерами, эти колоссальные существа доминировали на доисторическом ландшафте в течение миллионов лет. Их уникальные адаптации продолжают очаровывать ученых и внушать трепет всем, кто с ними столкнется.
Линкольн и Дарвин: формируя современный мир
Ранние годы и влияния
Авраам Линкольн, родившийся в бедности в Кентукки, и Чарльз Дарвин, родившийся в богатстве в Англии, разделяли замечательное совпадение: они родились в один день в 1809 году. Несмотря на совершенно разное происхождение, оба человека оказали глубокое влияние на современный мир.
В ранние годы Линкольн стал свидетелем проблем иерархического общества, основанного на социальной принадлежности и расе. Дарвин, с другой стороны, был знаком с новыми научными идеями своего времени. Этот опыт сформировал их дальнейшие убеждения и вклад.
Оспаривание традиционных убеждений
В начале XIX века общества в значительной степени основывались на идее фиксированной иерархии, где наверху находятся люди, а внизу — животные. Революционная работа Дарвина об эволюции бросила вызов этой точке зрения. Благодаря своим кропотливым наблюдениям и логическим рассуждениям он предположил, что виды эволюционировали с течением времени посредством естественного отбора.
Линкольн также оспаривал традиционные убеждения. Он верил, что демократия, форма правления, основанная на власти народа, является жизнеспособной и справедливой системой. Его речи и политические действия помогли продвинуть дело демократии в Соединенных Штатах.
Возникновение современной мысли
Идеи Дарвина и Линкольна способствовали возникновению современной мысли. Они способствовали вере в силу разума и логики для понимания окружающего мира. Их труды также поощряли сосредоточенность на личности и важности личной свободы.
Эти идеи заложили основу для либеральной демократии, политической системы, которая подчеркивает индивидуальные права, свободу слова и верховенство закона. Они также положили начало развитию современной науки, которая стремится понять мир природы посредством наблюдения, экспериментов и логических рассуждений.
Сила языка
Линкольн и Дарвин были мастерами языка. Речи Линкольна, известные своим красноречием и вескими аргументами, вдохновляли и мотивировали нацию во время Гражданской войны в Америке. Научные труды Дарвина, хотя и высоко техничные, были написаны в ясном и увлекательном стиле, делавшем его идеи доступными для широкой аудитории.
Их способность передавать сложные идеи в убедительной и запоминающейся манере помогла сформировать общественное мнение и продвинуть их дело.
Наследие и влияние
Сегодня Линкольн и Дарвин остаются выдающимися фигурами в истории. Наследие Линкольна — в его непоколебимой решимости, мужестве и стремлении к равенству. Наследие Дарвина — в научных открытиях, расширении человеческих знаний и понимании нашего места в мире природы.
Их идеи и вклад продолжают находить отклик в современном обществе. Либеральная демократия и современная наука остаются столпами нашего мира, и их влияние можно увидеть во всем: от политических дискуссий до научных исследований.
Непреходящее партнерство
Родившись в один день, Линкольн и Дарвин отправились в параллельные путешествия, которые навсегда изменят ход человеческой истории. Их идеи бросили вызов традиционным убеждениям, способствовали современной мысли и расширили возможности отдельных людей. Их партнерство, хотя и непреднамеренное, сформировало мир, в котором мы живем сегодня, и будет продолжать вдохновлять грядущие поколения.
50 редких следов динозавров обнаружено на шотландском острове Скай
Открытие проливает свет на эволюцию и поведение динозавров
В глубине пересеченной местности острова Скай группа палеонтологов сделала экстраординарное открытие: 50 редких следов динозавров, относящихся к среднеюрскому периоду. Эта важная находка дает ценные сведения об эволюции и поведении этих доисторических гигантов.
Ископаемые из ушедшей эпохи
Среднеюрский период, охватывающий период от примерно 174 до 163 миллионов лет назад, был поворотным моментом в истории динозавров. В эту эпоху появились первые птицы, тираннозавры начали свое эволюционное путешествие, а гигантские зауроподы вышли на сцену. Однако окаменелостей из этого периода мало, что делает открытие на острове Скай особенно ценным.
Следы титанов и хищников
Следы, обнаруженные недалеко от Бразерс-Пойнт, свидетельствуют о разнообразии динозавров, которые когда-то бродили по острову. Большие круглые отпечатки, некоторые из которых размером с автомобильные шины, указывают на присутствие возвышающихся зауроподов. Эти травоядные с длинными шеями и большими животами были одними из самых крупных сухопутных животных, когда-либо ходивших по Земле.
Помимо следов зауроподов, исследователи также обнаружили следы, сделанные трехпалыми динозаврами, которые ходили на задних лапах. Считается, что эти следы оставили тероподы, группа двуногих динозавров, к которой относится грозный тираннозавр рекс. Тероподы на Скай, возможно, были ранними родственниками этого легендарного хищника.
Динамичные зауроподы: земля и вода
Следы дают убедительные доказательства того, что зауроподы не были приурочены к водным средам, как считалось ранее. Вместо этого они предполагают, что эти огромные рептилии были очень приспособляемыми и исследовали различные местообитания. Открытие указывает на то, что зауроподы могли ходить по суше и даже бродить по мелководью прибрежных вод.
«Они не были ограничены жизнью в воде», — объясняет доктор Стивен Брусатте, палеонтолог из Эдинбургского университета. «Это были энергичные и динамичные животные, которые осваивали различные среды».
Последствия для эволюции динозавров
Следы на острове Скай дают редкое представление об истории эволюции динозавров. Они подтверждают теорию о том, что зауроподы были очень успешными и приспособляемыми существами, которые играли важную роль в своей экосистеме.
Открытие также подчеркивает значение палеонтологических исследований для углубления нашего понимания этих доисторических гигантов. Изучая окаменевшие следы и другие останки, ученые могут воссоздать сложную историю эволюции и поведения динозавров.
Сокровище острова
Остров Скай превратился в крупное место обитания динозавров, в последние годы здесь было обнаружено сотни следов. Уникальные геологические особенности острова и обилие окаменелостей дали бесценную информацию о разнообразии и эволюции этих древних существ.
По мере продолжения палеонтологических исследований на острове Скай мы можем ожидать открытия еще большего количества секретов увлекательного мира динозавров. Эти открытия не только расширяют наши знания об этих доисторических гигантах, но и дают представление о богатой картине жизни, существовавшей миллионы лет назад.
Возрождение древних нематод из вечной мерзлоты: революция в криobioлогии и эволюции
Возрождение древних нематод из вечной мерзлоты России
Революционное открытие
Ученые сделали революционное открытие в сибирской вечной мерзлоте: воскрешение двух древних нематод, которые были заморожены в течение примерно 40 000 лет. Этот замечательный подвиг побил предыдущий рекорд по самому длительному времени, в течение которого животное выживало в криогенной консервации.
Открытие было сделано группой российских ученых в сотрудничестве с Принстонским университетом. Исследователи проанализировали более 300 образцов почвы, взятых из вечной мерзлоты Арктики, и обнаружили два жизнеспособных образца нематод. Один образец был взят из беличьей норы возрастом 32 000 лет, а другой — из ледникового отложения возле реки Алазея возрастом 41 700 лет.
Размораживание и возрождение
Изначально нематоды хранились при температуре -4 градуса по Фаренгейту. Позже их разморозили в чашке Петри вместе с обогащенной культурой, чтобы стимулировать их рост. Проведя несколько недель в этой новой среде, нематоды неожиданно начали двигаться и питаться.
Адаптивные механизмы
Ученые считают, что нематоды обладают уникальными адаптивными механизмами, которые позволили им выжить при криогенной консервации в течение столь длительного периода. Эти механизмы могут иметь существенное значение для таких областей, как криомедицина, криobioлогия и астробиология.
Проблемы загрязнения
Некоторые скептики выразили обеспокоенность по поводу возможности загрязнения современными организмами. Однако исследователи следовали строгим процедурам, чтобы обеспечить стерильность, и утверждают, что глубина, на которой были захоронены нематоды (100 футов и 15 футов под поверхностью), делает загрязнение маловероятным.
Значение для криobioлогии
Возрождение многоклеточных организмов знаменует собой важную веху в криobioлогии. Это демонстрирует потенциал для долгосрочной криоконсервации живых существ. Это открытие может привести к достижениям в сохранении исчезающих видов и даже возрождении вымерших животных.
Эволюционные следствия
Древние нематоды предлагают уникальную возможность изучить эволюцию своего вида за десятки тысяч лет. Ученые стремятся сравнить генетический состав древних нематод с их современными аналогами, чтобы выявить любые существенные эволюционные расхождения.
Будущие исследования
Хотя заявления о воскрешении древних нематод являются многообещающими, необходимы дополнительные испытания, чтобы окончательно оценить возраст червей и подтвердить выводы. Исследователи планируют провести дополнительные эксперименты, чтобы подтвердить подлинность нематод и изучить их потенциальные последствия для криobioлогии и эволюции.
Мечты о возрождении плейстоцена
Открытие этих древних круглых червей породило мечты о возрождении плейстоцена. Хотя воскрешение вымерших животных, таких как шерстистый мамонт, все еще может быть отдаленной возможностью, возвращение этих древних нематод дает представление о потенциале возвращения давно утраченных существ.
Дикая природа: Жизнь, какой мы ее знаем
Змеи: Мастера движения
Вы когда-нибудь задумывались, как змеи ползают по земле? Раньше ученые считали, что змеи отталкиваются от камней и веток, чтобы двигаться вперед. Однако недавнее исследование показало, что секрет кроется в их чешуе. Брюшные чешуйки змей ориентированы таким образом, что могут цепляться за неровности на земле. Нажимая частями живота вниз, чтобы воспользоваться этим трением, змеи могут создавать достаточный рычаг, чтобы двигаться вперед.
Сигнализация птиц
Кедровки известны своими громкими пронзительными криками. Исследователи обнаружили, что эти крики — не просто панические реакции. На самом деле кедровки используют более 25 различных криков, каждый из которых имеет определенное значение. Эти крики могут передавать информацию о типе хищника поблизости (ястреб или сова), об уровне риска, который он представляет, а также о том, родственны ли кедровки поблизости.
Снежные корни: Уникальная растительная адаптация
В горах Кавказа ученые обнаружили ранее неизвестный тип растительной структуры, называемый «снежные корни». Эти корни прокладывают себе путь через снежный покров, поглощая азот, который задерживается в снегу. Это дает растениям со снежными корнями фору в короткий вегетационный период в их суровых условиях.
Происхождение смеха
Когда люди начали смеяться? Чтобы выяснить это, исследователи пощекотали детенышей людей, шимпанзе, бонобо, орангутанов и горилл. Звуки, которые издавали эти обезьяны, были настолько похожи, что исследование пришло к выводу, что истоки человеческого смеха можно проследить по крайней мере на 10–16 миллионов лет назад к нашему общему предку.
Виноватый взгляд домашней собаки
Вы когда-нибудь замечали, что ваша собака бросает на вас «виноватый взгляд», когда вы ее ругаете? Согласно исследованию психолога Александры Хоровиц, этот взгляд — не реакция на то, что сделала собака, а скорее на выговор ее хозяина. Собаки бросают виноватый взгляд, даже когда они совершенно невиновны, что говорит о том, что это условный рефлекс, а не признак вины.
Дополнительная информация
Для получения дополнительной информации по захватывающим темам, затронутым в этой статье, посетите следующие ресурсы:
- Кедровки: Encyclopedia of Life
- Большие обезьяны: Encyclopedia of Life
- Домашние собаки: Encyclopedia of Life
Удавы: мастера дыхания под давлением
Введение
Удавы, известные своей смертоносной техникой удушения, обладают замечательной способностью эффективно дышать даже во время сдавливания своей жертвы. В этой статье рассматриваются секреты, лежащие в основе их уникальных дыхательных адаптаций, и исследуется, как они преодолевают трудности дыхания во время удушения.
Сложность дыхания во время удушения
Когда удавы обвиваются вокруг своей жертвы, они оказывают огромное давление, перекрывая кровообращение жертвы. Это давление также сдавливает собственные легкие змеи, затрудняя нормальное дыхание.
Адаптация: модульная вентиляция легких
Удавы развили уникальный механизм дыхания, известный как модульная вентиляция легких. Эта адаптация позволяет им перемещать область дыхания в различные участки легких и грудной клетки в зависимости от их активности.
Гибкость грудной клетки
У удавов очень гибкие ребра, которые могут двигаться независимо друг от друга. Во время удушения они отключают мышцы ребер в передней части тела, где давление наиболее сильное. Одновременно они активируют мышцы ребер в задней части, используя их для прокачки воздуха через легкие.
Доставка кислорода
Задняя часть легких змеи содержит мешкообразное образование, которое функционирует как сильфон. Перекачивая кислород через это образование, удавы могут поддерживать постоянную подачу кислорода в свой кровоток, даже когда их передние легкие сдавлены.
Эволюционное преимущество
Ученые считают, что эволюция модульной вентиляции легких у удавов, возможно, была ключевым фактором, позволившим развить их технику охоты путем удушения. Получив возможность эффективно дышать во время удушения, удавы получили значительное преимущество при подчинении своей добычи.
Дыхание и движение
Способность удавов перемещать свое дыхание в различные части тела также может помочь им в передвижении. Их ребра участвуют как в дыхании, так и в движении, поэтому эта гибкость может позволить им дышать и двигаться одновременно.
Применение у недушащих змей
Хотя исследования модульной вентиляции легких в основном были сосредоточены на удавах, возможно, что недушащие змеи также могут извлечь выгоду из этой адаптации. Например, у гадюк исключительно длинные легкие, и они потребляют большие объемы пищи, которая растягивает их тела и сдавливает легкие. Выдвигается гипотеза, что гадюки также могут использовать модульную вентиляцию легких для преодоления этих проблем с пищеварением.
Заключение
Способность удавов эффективно дышать во время удушения — это замечательная адаптация, которая позволяет им подчинять добычу и выживать в своей среде обитания. Их система модульной вентиляции легких в сочетании с гибкой грудной клеткой позволяет им преодолевать трудности дыхания в условиях экстремального давления. Необходимы дальнейшие исследования, чтобы полностью понять последствия этой адаптации как у дущащих, так и у недушащих змей.