Энтомон

Энтомон Энтомологический магазин №1 в России, где можно купить оборудование, сухой материал, литературу, сувениры.

Первый и единственный в России магазин, осуществляющий продажу энтомологического оборудования, сухого материала, сувениров, литературы и всего остального, что необходимо современным энтомологам.

В ЮАР выпал «снег» из саранчиЮАР, Восточно-Капская провинция. Стая саранчи, насчитывающая миллионы особей, пролетает над...
25/04/2022

В ЮАР выпал «снег» из саранчи

ЮАР, Восточно-Капская провинция. Стая саранчи, насчитывающая миллионы особей, пролетает над национальным парком Эддо-Элефант в ЮАР, создавая иллюзию снегопада.

Источник:
https://www.vokrugsveta.ru/articles/v-yuar-vypal-sneg-iz-saranchi-id728016/

Останки пауков возрастом более 20 миллионов лет сохранились благодаря микроводорослямАмериканские исследователи определи...
23/04/2022

Останки пауков возрастом более 20 миллионов лет сохранились благодаря микроводорослям

Американские исследователи определили, что останки пауков олигоценового периода (примерно 23-34 миллиона лет назад) дошли до наших дней благодаря микроводорослям и уникальной химии членистоногого, которые превратили окаменелость в углеродистые пленки, передает EurekAlert! со ссылкой на Канзасский университет. Результаты работы опубликованы в журнале Communications Earth & Environment.

Ученые рассмотрели окаменелого паука под флуоресцентным микроскопом и увидели, что ископаемое светится. Химический анализ показал, что сами окаменелости содержат черный полимер, состоящий из углерода и серы, который под микроскопом выглядит как смола. А покрывали окаменелость тысячи микроводорослей, образующие липкую вязкую массу.

Авторы предполагают, что внеклеточное вещество, которое производят эти микроводоросли - диатомовые водоросли, – защищало пауков от кислорода и способствовало химическому изменению, которое объясняет сохранение окаменелостей в виде углеродистых пленок на протяжении миллионов лет. То есть химия микроводорослей и химия пауков сработали вместе, чтобы сохранить останки.

Окаменелые останки были найдены в геологическом образовании недалеко от французского Экс-ан-Прованса, которое известно как одна из главных мировых сокровищниц ископаемых видов кайнозойской эры. С конца 1700-х годов ученые находили там удивительно хорошо сохранившиеся окаменелости растений и животных. Особенного много в Экс-ан-Провансе ископаемых наземных членистоногих олигоценового периода. Что удивительно, так как останки членистоногих редко сохраняются до наших дней.

«Трудно стать ископаемым, - сказала ведущий автор исследования Элисон Олкотт, доцент кафедры геологии и директор Центра студенческих исследований в Калифорнийском университете. — Вы должны умереть при очень специфических обстоятельствах. Проще всего стать ископаемым, если есть твердые части, такие как кости, рога и зубы. Таким образом, наши записи о мягкотелой жизни и земной жизни - например, о пауках - неоднородны, но у нас есть эти исключительные случаи, когда сошлись все обстоятельства для сохранения».
Источники:
https://www.nature.com/articles/s43247-022-00424-7
https://www.eurekalert.org/news-releases/949997
https://scientificrussia.ru/articles/ostanki-paukov-vozrastom-bolee-20-millionov-let-sohranilis-blagodara-mikrovodoroslam

#Пауки #Арахнология #Палеонтология #Биология

«Третий глаз систематика»: искусственный интеллект помогает различить похожие виды насекомыхРоссийские ученые применили ...
23/04/2022

«Третий глаз систематика»: искусственный интеллект помогает различить похожие виды насекомых

Российские ученые применили новейшую технологию на основе машинного обучения, позволившую точно определить очень близкие виды насекомых, сообщает пресс-служба Российского научного фонда.

На сегодня науке известно около миллиона видов насекомых - больше, чем видов всех других животных, растений и микроорганизмов вместе взятых. Несмотря на ежедневный кропотливый труд энтомологов, описана лишь часть видов насекомых, обитающих на планете, а многие из некогда обнаруженных еще не встроены в общую систему научной классификации.

Часто бывает, что известных признаков просто недостаточно, чтобы отличить похожие виды, и ученым приходится искать различия в малейших деталях строения. Это требует использования дорогого оборудования — например, не только высококлассной оптической, но и сканирующей электронной микроскопии. Такого рода исследования занимают массу времени и требуют значительных денежных затрат. К тому же всё равно существует риск ошибки, которая может повлечь за собой, например, неправильный подбор пестицидов против насекомого-вредителя, а значит, и потерю урожая.

Коллектив ученых из Зоологического института РАН (Санкт-Петербург) предложил определять насекомых с помощью нейронных сетей на основе машинного обучения. Ранее метод не использовался в энтомологии с такой точностью, но специалистам удалось доказать, что он работает без больших погрешностей в идентификации. Ученые в шутку назвали этот способ «третьим глазом систематика».

«На примере растительноядных клопов-слепняков из хозяйственно значимого рода Adelphocoris мы пробовали автоматизировать процесс точного определения насекомых с помощью компьютерного зрения. Для этого нам надо было научить компьютер распознавать виды так, как это делает специалист-энтомолог, или еще лучше. Это процесс трудоемкий, но возможный благодаря оцифровке обширных научных коллекций. Анализируя множество фотографий экземпляров, которые ранее правильно определили люди, компьютер учится распознавать виды, и после некоторой тренировки делает это быстрее и точнее, чем человек», - рассказывает руководитель проекта по гранту РНФ Алексей Солодовников, кандидат биологических наук, старший научный сотрудник Зоологического института РАН.

Исследование проводили на тысячах экземпляров Adelphocoris из уникальной коллекции Зоологического института. В природе существует более 48 видов этих насекомых, 18 из которых обитают в России и наносят вред бобовым культурам. Обычно, чтобы определить представителя рода Adelphocoris, внешнего вида насекомого недостаточно, и энтомологи, в том числе авторы статьи Федор Константинов и Владимир Нейморовец, исследуют строение половых органов самцов, которые еще надо специальным образом препарировать. Этот трудоемкий процесс, поэтому исследователи решили проверить, можно ли с помощью машинного обучения определять этих насекомых только по внешнему виду и тем самым заметно ускорить работу.

Исследование включало в себя четыре этапа на основе анализа цифровых фотографий клопов: сначала ученые проверили способность нейронных сетей отличать все виды Adelphocoris друг от друга, а затем - сам род Adelphocoris от других похожих на него родов, на следующем, третьем этапе - распознавать самцов и самок внутри этого рода, и наконец, на четвертом этапе необходимо было проверить, насколько обученные только на коллекционных экземплярах модели могут распознавать изображения представителей группы, найденные в Интернете.

«Обученные нами модели не позволяют достаточно точно идентифицировать изображения Adelphocoris, полученные в живой природе, однако, сузив условия наших экспериментов, четко определив правила съемки, включая ракурс, мы достигли отличных результатов. Кроме того, мы хотели получить более интерпретируемую картину. Для этого мы генерировали теплокарты изображений, подаваемых на вход итоговым моделям. Теплокарты подтвердили, что классификация видов Adelphocoris основывается на ряде важных частей тела насекомого. Таким образом, с помощью машинного обучения мы смогли извлекать набор присущих Adelphocoris паттернов и принимать решение, к какому из заранее определенных на этапе обучения видов относится тот или иной экземпляр», — комментирует Александр Попков, специалист по нейронным сетям в команде энтомологов и самый молодой участник проекта, недавно защитивший магистерскую диссертацию.

Результаты исследования, поддержанного грантом Российского научного фонда, опубликованы в журнале Systematic Entomology.

Источники:
https://resjournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/syen.12543
https://polit.ru/news/2022/04/22/ps_rnf/

#Насекомые #Энтомология #Систематика #Таксономия #ИскусственныйИнтеллект #КомпьютерныеТехнологии #Наука

Выяснилось, почему пчелы не могут ориентироваться, если летят над зеркаломМедоносные насекомые и пилоты самолетов оказал...
23/04/2022

Выяснилось, почему пчелы не могут ориентироваться, если летят над зеркалом

Медоносные насекомые и пилоты самолетов оказались подвержены похожей пространственной дезориентации.

На большой высоте людям часто советуют не смотреть вниз, но если бы медоносная пчела следовала тем же инструкциям, ее гибель была бы неизбежна.

В 1963 году австрийский энтомолог Герберт Херан и немецкий ученый-бихевиорист Мартин Линдауэр заметили нечто странное в том, как пчелы летают над озером. Насекомые могли перебраться на другой берег только в том случае, если на поверхности воды были волны и рябь. Если водоем был зеркально гладким, пчелы внезапно теряли высоту и тонули.

Недавно французские ученые воспроизвели эти наблюдения в лабораторном эксперименте, правда, гораздо более этичном по отношению к пчелам. Выяснилось, что медоносные пчелы наблюдают за скоростью движения земли под ними, чтобы регулировать высоту полета. Научная статья опубликована в журнале Biology Letters, кратко о ней рассказывает ScienceAlert.

Эксперименты проводились внутри прямоугольного туннеля длиной 220 сантиметров с зеркалами на потолке и полу. При этом зеркала можно было закрывать.

Когда все зеркала были закрыты, пчелы спокойно летели через тоннель на сладкое лакомство, установленное у выхода, сохраняя почти постоянную высоту. Когда на потолке открыли зеркало, которое оптически удвоило высоту туннеля, пчелы отнеслись к этому равнодушно и по-прежнему уверенно летели за сладким.

Но когда зеркальным стал пол, отчего земля казалась в два раза дальше, начались аварии. Пчелы сначала летели нормально, но примерно через 40 сантиметров теряли высоту, пока не сталкивались со стеклянным дном. Когда и потолок, и пол были зеркальными, создавая параллельную пару бесконечных стен, пчелы теряли высоту, пролетев всего восемь сантиметров. Даже когда зеркальный пол был только во второй половине туннеля, ровный полет внезапно прерывался резким падением.

Результаты очень похожи на пространственную дезориентацию людей-летчиков. Когда пилоты не могут оценить положение самолета по положению горизонта и земли внизу, не умея ориентироваться по приборам, чувства могут обманывать их. Пилот может думать, что он движется горизонтально, даже если уже начал приближаться к земле. В авиации такое называют «кладбищенская спираль».

К сожалению, у медоносных пчел нет дополнительных авиационных приборов, которые могли бы им помочь при потере ориентации. Пчелы используют визуальные подсказки на земле, чтобы поддерживать свою высоту. Когда земля больше не дает насекомым исходный ориентир, они снижаются, чтобы найти его, и в конечном итоге врезаются в поверхность. Если бы пчелам в эксперименте дали более широкое поле зрения, они, вероятно, могли бы использовать другие сигналы вокруг себя.

Интересно, что плодовые мушки легко проходят зеркальный тоннель; то есть разные насекомые используют разные механизмы ориентации в пространстве во время полета.

Источники:
https://royalsocietypublishing.org/doi/10.1098/rsbl.2021.0534
https://www.sciencealert.com/honeybees-go-crashing-into-the-ground-if-they-fly-over-a-mirror
https://naukatv.ru/news/vyyasnilos_pochemu_pchely_ne_mogut_orientirovatsya_esli_letyat_nad_zerkalom

#Пчелы #Насекомые #Энтомология #Биология

Паук, скручивающий листьяНа фото - паук Phonognatha graeffei выглядывает из своего укрытия в скрученном листе. Его по-ан...
23/04/2022

Паук, скручивающий листья

На фото - паук Phonognatha graeffei выглядывает из своего укрытия в скрученном листе. Его по-английски так и зовут: leaf curling spider — «паук, скручивающий листья». Живет он в Восточной Австралии и плетет округлую спиральную паутину, как и положено паукам-кругопрядам (Araneidae). Но в отличие от большинства собратьев по семейству устраивает на ней логово из скрученного листа, отверстие которого выходит к центру паутины.

Сам паук маленький: самцы длиной всего 5 - 6 мм и массой около 20 мг, самки - от 8 до 12 мм и массой до 60 мг (но самки, полные яиц, весят целых 260 мг). Паутину он плетет диаметром до 30 см. Листовое логово помогает паучку защититься от хищников (прежде всего птиц) и наездников, которые иначе охотно отложили бы в его тело свои яйца.

Паук поднимает подходящий лист с земли с помощью нитей паутины и затем скручивает его по длине, в результате чего лист образует воронку. Взрослые пауки предпочитают большие сухие листья, причем чем крупнее паук, тем крупнее он берет лист, а молодые пауки скручивают более мелкие, зеленые листья. Иногда пауки используют вместо листа пустую раковину улитки.

Паук сидит внутри убежища, выставляя наружу только ноги, которые улавливают вибрации паутины от движений попавшегося в нее насекомого. И тогда можно покинуть убежище, чтобы подкрепиться. Покидают свое логово только зрелые самцы, чтобы найти самку, предпочтительно неполовозрелую - тогда самец поселяется в ее листе, забираясь с противоположного от самки конца. Там он живет до тех пор, пока самка не перелиняет и не достигнет зрелости, а пока этого не случилось, он агрессивно гоняет всех других самцов, посмевших приблизиться к его сокровищу (скорее всего, сожительство и нужно для того, чтобы охранять партнершу от конкурентов). Когда самка готова, самец спаривается с ней и может быть съеден ею после. Самка примерно через четыре недели откладывает кокон с 200 яйцами в другой скрученный лист, обтягивает его паутиной и подвешивает среди листвы.

Помимо Phonognatha graeffei скручивают листья крестовики Araneus dimidiatus, тоже живущие в Австралии, а также пауки рода Acusilas из Африки и Индонезии. В Евразии, в том числе в России, в скрученных листьях, поджидая жертву, прячется зябкий крестовик (Araneus alsine), которого за яркую окраску по-английски называют strawberry spider "клубничный паук".

Австралийский Phonognatha graeffei не может похвастаться столь же яркой окраской, у него красно-коричневые ноги и брюшко с кремовым узором на спинной стороне. Но зато он умеет быстро, за секунды, обратимо изменять окраску. Такая способность обнаружена пока только у 21 вида пауков. В спокойном состоянии верхняя часть брюшка паука, скручивающего листья, покрыта многочисленными кремовыми пятнышками. Эта пятнистость обеспечивается кристаллами гуанина в специальных клетках кишки гуаноцитах. Но если паука потревожить, брюшко расширяется или гуаноциты сокращаются, поэтому брюшко становится темнее.

Точный механизм и функции изменения окраски пока не изучены, но паук и без того достаточно интересен.

Автор: Юлия Михневич

Источник:
https://elementy.ru/kartinka_dnya/1553/Pauk_skruchivayushchiy_listya

#Пауки #Арахнология #Биология #Макрофотография

Ученые из Института проблем экологии и эволюции имени А. Н. Северцова РАН (Москва) спрогнозировали распространение ясене...
23/04/2022

Ученые из Института проблем экологии и эволюции имени А. Н. Северцова РАН (Москва) спрогнозировали распространение ясеневой изумрудной узкотелой златки - опасного вредителя ясеней - на Кавказе, сообщает пресс-служба Российского научного фонда. Оказалось, что это насекомое уже вплотную приблизилось к Кавказскому региону и в ближайшие годы может быть обнаружено там. Более того, златка способна поразить все ясени, за исключением тех, которые растут выше 1500 метров над уровнем моря, что создаст серьезные экономические и экологические проблемы для лесного хозяйства. Полученные сведения помогут службам защиты леса и карантина растений разработать методы борьбы с вредителем.

Ясеневая изумрудная узкотелая златка родом из Китая, Кореи и российского Приморья. Её личинки живут под корой ясеней, и при массовом их размножении прекращается перемещение воды и питательных веществ по волокнам луба, поэтому дерево погибает. В исконном ареале численность этого вида сдерживалась его естественными врагами: хищниками и паразитами, но, оказавшись за океаном, он стал размножаться массово. Уже в 2013 году 99 % ясеневых лесов штата Мичиган погибли, поражённые златкой. Мы рассказывали об этой проблеме в специальном очерке. С тех пор положение не улучшилось. Сдержать изумрудную златку в США и Канаде не помогают ни карантинные меры, ни различные способы борьбы с жуком. Американские ясени, прежде всего ясень пенсильванский, используются для озеленения российских городов, но и в России им не удаётся спастись от изумрудной златки. В 2004 году жук был обнаружен в Москве и за следующие десять лет уничтожил большую часть ясеней на московских улицах и в парках. На сегодня ясеневая златка заселила 19 областей Европейской России и часть Украины. Эффективного средства борьбы с ясеневой изумрудной узкотелой златкой пока нет, а самым действенным методом считается полное уничтожение пораженного дерева.

Приближение вредителя к Кавказу ставит под угрозу ясеневые леса Кавказского биосферного заповедника и других уникальных природных территорий. Авторы исследования М.Я. Орлова-Беньковская и А.О. Беньковский проанализировали потенциальное распространение ясеневой изумрудной узкотелой златки на Кавказе. Составляя прогноз, биологи учитывали места произрастания ясеней и теплообеспеченность региона. Результаты показали, что златка способна поразить ясени по всему Кавказу; исключением стали те немногие пункты, где дерево растет на высоте более 1500 метров над уровнем моря - там златке не хватит тепла для развития.

Авторы также определили, насколько южная граница расселения вредителя приблизилась к Кавказу. Они обследовали около тысячи ясеней в восьми городах четырех регионов России к югу от ранее известного ареала насекомого: на Кавказе и в степной зоне. Златка была найдена только в Азове, который расположен в степной зоне, близко от границы Кавказского региона. Это говорит о том, что есть риск обнаружить там златку уже в ближайшие годы.

Появление нового вредителя может нанести большой ущерб местным лесам и экосистеме биосферного заповедника. Кроме того, российский Кавказ может стать для насекомого своеобразным мостом в Грузию, Армению, Азербайджан и другие страны Ближнего Востока и Южной Европы. Расселение вредителя в эти регионы потенциально опасно не только для ясеня, но и для другого родственного ему дерева - оливы европейской. Личинки златки способны развиваться на оливе в лабораторных условиях, однако пока неизвестно, станет ли златка атаковать эту ценную сельскохозяйственную культуру. Динамика расселения указывает на то, что златка впервые «встретится» с оливой в природе в Крыму и на Кавказе. Значит, необходимо следить за состоянием посадок растений в этих районах.

«Полученные данные важны для служб карантина и защиты растений Кавказского региона, а также для сотрудников заповедников и национальных парков. Приближение златки к Кавказу указывает на то, что необходимо внимательно следить за состоянием ясеней в регионе и уничтожать очаги вредителя при первом их появлении, а также разрабатывать другие меры борьбы с этим насекомым. В дальнейшем мы планируем исследовать микробиом златки, чтобы выяснить, какие микроорганизмы встречаются в ее теле. Среди них могут быть как ее "союзники", так и "враги". Эта информация может дать ключ к созданию эффективного средства борьбы с вредителем», - рассказала руководитель проекта М.Я. Орлова-Беньковская, доктор биологических наук, старший научный сотрудник Института проблем экологии и эволюции имени А. Н. Северцова РАН.

Результаты исследования, поддержанного грантом Российского научного фонда, опубликованы в журнале Forests.

Источники:
https://www.mdpi.com/1999-4907/13/4/541
https://polit.ru/news/2022/04/20/ps_agrilus_planipennis/

#ЯсеневаяИзумруднаяУзкотелаяЗлатка #Насекомые #ИнвазивныеВиды #Энтомология #ЗащитаРастений #СеверныйКавказ

Биолог выводит исчезающий вид бабочек у себя в садуКогда калифорнийский биолог по имени Тим Вонг узнал, что редкий вид б...
16/04/2022

Биолог выводит исчезающий вид бабочек у себя в саду

Когда калифорнийский биолог по имени Тим Вонг узнал, что редкий вид бабочек, живущий на территории его родного штата, находится на грани исчезновения, он решил взять дело по спасению этих бабочек в свои руки. Не имея в своем распоряжении больших средств, молодой человек все же сумел восстановить популяцию вида.

Еще совсем недавно бабочка Battus philenor из семейства парусников была на грани исчезновения в Калифорнии, США. Однако сотрудник калифорнийской Академии наук, гидробиолог Тим Вонг решил восстановить популяцию этого редкого вида у себя в саду. Главная трудность состояла в том, что данный вид бабочек питается всего одним единственным растением под названием калифорнийская голландская трубка. Так что Тиму пришлось посадить достаточное количество этих растений. Он построил в саду теплицу, создав идеальные условия для выращивания бабочек. Тим начал с того, что принес в сад 20 гусениц. Затем начался долгий процесс их созревания.

Гусеницы окуклились, чтобы потом превратиться в прекрасных бабочек. С того времени прошло три года. За это время биолог вывел так много бабочек редкого вида, что теперь жители Сан-Франциско видят их практически каждый день. Так что Battus philenor уже не является исчезающим видом.

Источник: https://vk.com/feed?w=wall-1945409_77025

#Бабочки #Чешуекрылые #Насекомые #ИсчезающиеВиды #Природа

В России создали модель зрения насекомых для обеспечения сложной навигации роботовУченые Южно-Уральского государственног...
16/04/2022

В России создали модель зрения насекомых для обеспечения сложной навигации роботов

Ученые Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ) получили математическую модель глаз насекомых, которую можно использовать для создания прототипа устройства на основе технологии компьютерного зрения. В дальнейшем разработки применимы для создания умных мобильных роботов, в том числе для доставки лекарств малоподвижным людям.

Глаза насекомого, как пояснил руководитель исследования, профессор Леонид Соколинский, имеют принципиально иное строение, чем человеческие. Там нет движущихся частей, и мухе, например, чтобы четко увидеть статичный объект, нужно двигаться, потому что ее глаза хорошо реагируют только на движение.

"Наша модель первая и пока единственная, которая описывает плоскостное бинокулярное зрение сложного глаза, при этом делает возможным измерение расстояния и азимута до окружающих объектов. Видеосенсоры, похожие на сложные глаза насекомых, представляют собой многообещающую альтернативу цифровым камерам. Такие видеосенсоры не имеют движущихся частей и не требуют какого-либо управления", - сказал Соколинский, слова которого приводятся в сообщении.

В новой работе аспирант кафедры системного программирования Артем Старков под руководством Соколинского создали плоскостную математическую модель фасеточного зрения - так называют орган зрения насекомых, ракообразных и некоторых других членистоногих. Глаз насекомого состоит из множества однолинзовых омматидиев - крошечных независимых фоторецептивных единиц.

Созданная учеными модель определяет условия видимости объекта каждым омматидием. Затем составляется алгоритм генерации обучающего набора данных для создания двух глубоких нейронных сетей: первая измеряет расстояние, а вторая определяет азимут объекта. Результаты экспериментов показали, что предложенный метод может эффективно и точно определять положение объекта.

Подобные исследования, как отмечают авторы работы, позволят создавать роботов, способных работать автономно, то есть без участия человека. Их можно будет применять на земле и в воздухе, где они смогут самостоятельно ориентироваться и достигать пункта назначения, обходя препятствия. Прототип системы фасеточного зрения с использованием разработанной технологии предполагается создать в этом году. Результаты исследования опубликованы в журнале Mathematics.

Источники:
https://www.mdpi.com/2227-7390/10/2/181
https://nauka.tass.ru/nauka/14363669

#Насекомые #Робототехника #Бионика

Генномодифицированные комары уже в дикой природе: ученые США о новом эксперименте. Проект призван уничтожить популяцию н...
16/04/2022

Генномодифицированные комары уже в дикой природе: ученые США о новом эксперименте. Проект призван уничтожить популяцию насекомых, которые переносят опасные заболевания.

Вскоре миллионы искусственных комаров могут быть выпущены в Калифорнии. Это произойдет в ходе эксперимента, недавно одобренного федеральным правительством США. Агентство по охране окружающей среды предоставило частной компании Oxitec разрешение на выпуск трансгенных насекомых на площади почти в 12 тыс. гектар в округах Сан-Бернардино, Фресно, Станислаус и Туларе.

Oxitec (Великобритания) заявляет, что ее генетически модифицированные насекомые могут помочь спасти половину населения земного шара от комаров Aedes aegypti. Этот вид кровососущих переносит желтую лихорадку, опасную болезнь чикунгунья и лихорадку денге. Комары этого вида широко обитают в тропических и субтропических зонах по соседству с людьми. Для Калифорнии это инвазивный вид. Они были обнаружены десять лет назад и с тех пор сильно распространились.

Как утверждают авторы разработки, их ГМО-комары сократили популяцию в одном из районов Бразилии на 95% всего за 13 недель. Также подобный эксперимент проводился во Флориде. Однако разработчики еще не сделали ни одной публикации результатов в рецензируемом научном журнале.

ГМО-комарам дали имя OX5034. Ученые вставили в геном насекомого новую искусственную последовательность ДНК, которую назвали «самоограничивающийся ген». Когда трансгенных самцов комаров выпускают в природу, они спариваются с самками. Новый ген убивает получившее потомство женского пола. Комарята мужского пола улетают, чтобы затем спариваться с новыми самками, еще дальше распространяя измененный ген. Он, по словам разработчиков, смертелен только для Aedes aegypti, а не для других видов.

Компания заявила, что, поскольку выпускают только самцов, нет опасности, что люди будут укушены трансгенным насекомым. Ведь только самки комаров кусаются и переносят болезни. Комары с новыми генами должны исчезнуть из окружающей среды в течение 10 поколений — самки вымрут, и самцам не с кем будет спариваться.

Ученые Oxitec также вставили в своих насекомых ген, который заставляет клетки светиться (проявлять флуоресценцию). Это поможет отслеживать трансгенные организмы. Планируется выпускать максимум 3,5 млн комаров в неделю.

Правда, многие ученые настороженно относятся к проекту. Они говорят, что выпуск экспериментальных существ в природу сопряжен с рисками, которые еще полностью не изучены. Кроме того, ход эксперимента сложно контролировать.

Среди ученых есть опасения, что распространение генетически модифицированных комаров может привести к созданию гибридов, которые будут более выносливыми и опасными для людей. Косвенные свидетельства этому находили в той же Бразилии. Однако Oxitec оспорило эти результаты. Есть также риск, что при контакте с антибиотиком тетрациклином самки ГМО-комаров выживут. А этот вид антибиотика активно используется в сельском хозяйстве.

Натали Кофлер, биоэтик из Гарвардской медицинской школы, отметила, что возможные преимущества новой технологии в Калифорнии ниже, чем в более тропических регионах мира, где заболевания, переносимые комарами, сильно угрожают людям. В Калифорнии случаев распространения болезней Aedes aegypti пока не было.

Кроме того, жители в Калифорнии возмущены тем, что вопрос не был вынесен на общественное обсуждение. Окончательное решение должны принять власти штата.

Источники:
https://www.latimes.com/business/story/2022-04-08/genetically-engineered-mosquitoes-may-soon-fly-in-california
https://naukatv.ru/news/v_kalifornii_planiruyut_vypustit_gennomodifitsirovannykh_komarov
#Комары #Насекомые #РедактированиеГенома #ГеннаяМодификация #Энтомология #Экология #ОкружающаяСреда

Жжж-опылениеБольшинство насекомоопыляемых растений относительно легко расстаются со своей пыльцой. Это можно проверить, ...
16/04/2022

Жжж-опыление

Большинство насекомоопыляемых растений относительно легко расстаются со своей пыльцой. Это можно проверить, просто потершись об их цветки — вы непременно испачкаетесь в пыльце. Это и понятно: ведь пыльца должна быть доступна для питающихся ею насекомых, а также налипать на них, чтобы они могли перенести ее на другой цветок. Однако некоторые виды растений не пошли по этому простейшему пути - их пыльцу получить не так просто.

Один из примеров таких «непростых» цветков - это паслёновые, у которых пыльца выделяется из маленьких пор на вершинах пыльника в ответ на вибрацию. Насекомое (за редчайшим исключением это пчела) обхватывает пыльники и начинает вибрировать грудными мышцами. Эти вибрации передаются на пыльник через голову, ротовые части и брюшко и провоцируют выделение пыльцы. Называют такой вариант по-английски buzz pollination, что на русский можно перевести как «жжж-опыление». Впрочем, нам не удалось найти какого-то устоявшегося русскоязычного термина, встречающегося в научной литературе. Наверное, по-русски корректнее его называть «вибрационное опыление» (подобное название есть и во многих других языках).

Строение цветка паслёновых типично для многих «жжж-опыляемых» растений, ботаники даже выделяют специальную «соляноидную» (паслёновидную) морфологию. Тычинки с короткими тычиночными нитями и большими пыльниками с отверстиями на вершине собраны в конус в центре цветка, лепестки довольно сильно отстоят от них и часто отогнуты назад.

Обычно вибрационно опыляемые цветки лишены нектара - соответственно, они могут предложить насекомым только труднодоступную пыльцу. Впрочем, питаться на этих цветках могут не только жужжащие насекомые - жуки, мухи, другие пчелы могут прогрызать пыльники или «высасывать» их через поры. Впрочем, такие «нежужжащие» посетители на «жжж-опыляемых» цветках редки — и, по-видимому, играют роль пыльцевых воров (или даже пыльцевых грабителей, если они разрушают тычинку), то есть потребляют пыльцу, но не опыляют растение.

Во время жужжания на цветках пчелы работают заполняющими их грудь крыловыми мышцами, которые в норме используются для полета. Но крылья, пока насекомое на цветке, остаются сложенными, что позволяет уменьшить инерцию и тем самым увеличить частоту мышечных сокращений, которая может превышать 300 Гц и, по некоторым сведениям, доходить у отдельных видов до 400 Гц. Для сравнения, в полете мышцы сокращаются с частотой около 200 Гц.

Жужжат насекомые на цветках по-разному, подстраиваясь, как считается, к конкретному виду растений. Длительность одного вибрационного импульса составляет от 0,1 до нескольких секунд, а всего на одном цветке пчела может выдать до 17 таких импульсов (максимум зарегистрирован у шмелей). Впрочем, большая часть пыльцы высыпается уже после первого «жжж». Интересный вопрос, возникающий в связи с этим: могут ли насекомые подстраиваться к конкретному цветку, чтобы их жужжание позволяло эффективнее добывать пыльцу?

Вышедшая в 2016 году статья утвердительно ответила на этот вопрос на примере земляных шмелей (Bombus terrestris). Этот вид интересен тем, что у него «жжж-опыление» является врожденным поведением: так ведут себя на соответствующих цветках даже особи, никогда не видевшие подобного. Так вот, земляные шмели действительно меняют свое поведение между последовательными посещениями цветков паслёна рогатого (Solanum rostratum). Вибрации на цветке по сравнению с вибрациями в полете имеют большую частоту и меньшую амплитуду. Вначале шмели «жужжали» в основном на лепестках, но со второго или третьего подхода к цветку переключались на тычинки. За десять подходов (столько длился эксперимент) у них уменьшилась частота и амплитуда «жужжания» на цветке - но также уменьшилась и амплитуда (но не частота!) вибраций в полете.

Правда, что из этих фактов следует - не совсем понятно. Согласно предыдущим работам, эффективность получения пыльцы при вибрационном опылении растет с ростом амплитуды и не зависит от частоты. Так что снижение частоты и амплитуды - не совсем то, что ожидается при обучении, о чем авторы честно пишут. Объяснение у них такое: снижение частоты происходит, дабы не тратить понапрасну силы (эффекта-то нет), а вот амплитуда снижается... просто из-за старения шмелей! Ведь опыт длился от шести до пятнадцати дней для каждого шмеля, а живут они около месяца - и амплитуда за это время снижалась и в «полетном» жужжании. Снижение частоты тоже можно было бы объяснить старением, но авторы отмечают, что в полете-то частота сокращений мышц не снизилась. Для интерпретации этих данных они предложили гипотезу о том, что, снижая и частоту, и амплитуду, шмели суммарно оптимизируют затраты на получение пыльцы. Как говорится, «требуются дальнейшие исследования» (и сами авторы это тоже говорят). Было бы интересно попытаться оценить, как меняется эффективность получения пыльцы.

«Жужжат» на цветках почти исключительно пчелы. При этом надо отметить, что под «пчелами» в данном случае мы понимаем не только живущих на пасеках медоносных пчел (Apis mellifera), которые, кстати, в жужжании на цветках не замечены, а большую группу перепончатокрылых насекомых Anthophila, включающую семь семейств и около 20 000 видов, из которых 58% замечены в вибрационном опылении. Причем способность к такому поведению, согласно недавнему филогенетическому анализу, возникала независимо более 40 раз! Единственный известный науке случай вибрационного опыления за пределами пчел - это мексиканская муха-журчалка (Copestylum mexicanum), которая была замечена в вибрационной добыче пыльцы из тычинок паслёна Дугласа (Solanum douglasii).

Почему же такое поведение не распространено среди мух-журчалок, которым пыльца также необходима (в отличие от, например, бабочек, интересующихся только нектаром) и которые также способны жужжать крыловыми мышцами (и используют это, например, для отпугивания врагов)? Традиционно это объяснялось тем, что мухи-журчалки не могут вибрировать с нужной частотой и амплитудой. Однако недавние прямые измерения на двух десятках видов показали, что это не так: характеристики «оборонительных» жужжаний у журчалок оказались примерно такими же, как у пчел, и, более того, в большинстве случаев достаточными для извлечения пыльцы из цветков паслёнов. Поэтому дело не в том, что журчалки «не могут», а в том, что они почему-то «не хотят». Возможно, причина в том, что журчалкам не надо так много пыльцы, как пчелам, которые кормят ею своих личинок, поэтому выгоды от потенциального вибрационного опыления не перевешивают убытков, связанных с затратами ресурсов или возможным привлечением хищников. К этой гипотезе склоняются авторы цитируемой работы. Впрочем, все гипотезы еще ждут своей проверки.

Зачем же такой способ опыления нужен растениям? Или, говоря языком биологии, какие преимущества в приспособленности он дает? А учитывая высокую распространенность этого явления среди неродственных растений (всего около 20 000 видов из более, чем 20 семейств), такое преимущество должно быть!

Стоит отметить, что вибрационно опыляемые цветки не содержат нектара, который служит для привлечения опылителей у большинства насекомоопыляемых растений. Соответственно, они оказываются более подвержены напрасной трате пыльцы: посетившее их насекомое, не обнаружив нектара, скорее не будет посещать дальше подобные цветки. Поэтому у безнектарных цветков и вырабатываются специальные приспособления для ограничения доступности пыльцы. Самый распространенный вариант такой адаптации — это как раз пыльники, открывающиеся только небольшими порами или щелями, которые слишком малы для того, чтобы насекомым было удобно засовывать внутрь свои ротовые части. Такая трудоемкость также «отвращает» многих посетителей - даже грызущие пыльники жуки и пчелы-тригоны (Trigona) тратят на добычу пыльцы гораздо больше времени, чем «жужжащие» пчелы, которые могут быстро добывать очень много пыльцы. А к вящей выгоде растения пыльца выделяется именно на опылителя, причем на его вполне определенные части тела, под которые может подстроиться и рыльце пестика, на которое должно попасть пыльцевое зерно для успешного опыления.

Дальнейшая эволюция может приводить к развитию гетерантерии - наличию в одном цветке разных по морфологии тычинок: одни продуцируют пыльцу для питания насекомых, а другие - непосредственно для опыления. Интересно, что такое «разделение труда» между тычинками предполагал еще Чарльз Дарвин, который написал и много работ по изучению опыления. Прямое подтверждение гетерантерии было получено в 2008 году на малабарской меластоме (Melastoma malabathricum), у которой внешняя поверхность пыльцевых зерен из двух типов тычинок различается. Как выяснили исследователи, в полном соответствии с гипотезой Дарвина, пыльца из «пищевых» тычинок откладывается на нижней стороне груди опыляющих цветок пчел-плотников (Xylocopa), откуда легко может быть счищена насекомым, в то время как пыльцевые зерна из «опылительных» тычинок откладываются вне зоны досягаемости ног пчелы на брюшке, которым насекомое касается рыльца пестика. На рыльце пестика, соответственно, также попадает в основном более жизнеспособная пыльца именно из «опылительных» тычинок.

Большинство насекомоопыляемых растений не очень специализированы - их посещают и могут опылить много очень разных насекомых. Один из примеров сильного сокращения возможных посетителей и опылителей, дающих начало узкой специализации, как раз и являет собой вибрационное опыление. Само распространение «паслёновидных» цветков, встречающихся не только в семействе паслёновых, может быть примером конвергентной эволюции.

Автор: Сергей Лысенков

Источники:
https://journals.biologists.com/jeb/article/222/4/jeb201236/20869/How-buzzing-helps-bees-to-pollinate-plants
https://youtu.be/CAWJj6GlOWM
https://youtu.be/SZrTndD1H10
https://elementy.ru/kartinka_dnya/1540/Zhzhzh_opylenie

#Пчелы #Шмели #Насекомые #Опыление #Энтомология #Ботаника

Address

Нижегородская, 50
Moscow
109052

Opening Hours

Monday 10:00 - 17:00
Tuesday 10:00 - 17:00
Wednesday 10:00 - 17:00
Thursday 10:00 - 17:00
Friday 10:00 - 17:00
Saturday 10:00 - 17:00
Sunday 10:00 - 17:00

Telephone

+79267277000

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Энтомон posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to Энтомон:

Share