CatScience
4.41K subscribers
922 photos
8 videos
2 files
395 links
Доступно и увлекательно обо всем, от биологии до криминалистики. Телеграм-канал паблика ВКонтакте "CatScience".

Бот для связи @cat0science_bot

Если вы хотите поддержать наш канал, у нас есть карта: 2202 2021 2782 2322 (Сбер). Мур!
Download Telegram
“Двести тысяч единиц уже готовы, и ещё миллион на подходе”. Так можно сказать про морскую траву, растущую у берегов Австралии. Ее самый крупный представитель занимает площадь морского дна около 200 км² и конкурирует за звание крупнейшего земного организма с опенком (Armillaria ostoyae) из Орегона и колонией осин “Пондо” в Юте.

Posidonia australis, известная как волокнистая или ленточная водоросль, — это морская трава, растущая в южной Австралии. Этот вид относится к семейству Posidonia Ceae, представленному в Австралии восемью видами. Девятый представитель рода, Posidonia oceanica, обитает в Средиземном море. Родовое название Posidonia происходит от имени бога морей Посейдона, а видовой эпитет "australis" указывает на его южное распространение.

Посидония образует огромные подводные луга в морских заливах и бухтах на глубине до 15 метров. Это многолетнее растение полностью обитает в воде. Их отличительная черта – крепкое, ползучее корневище, похожее на основательный стержень. Из его узлов тянутся придаточные корни, а также короткие побеги, стоящие вертикально. У самого основания эти побеги окутаны чехлом из волокон – это остатки, отмерших листьев.
Это однодомное растение, то есть на одном растении развиваются и мужские, и женские цветки. Цветки собраны в небольшие соцветия, похожие на колоски, которые появляются на стеблях без листьев. Каждый такой колосок имеет два прицветника. Опыление у этого растения происходит с помощью воды (гидрофилия) – пыльца просто рассеивается по поверхности воды.

Размножается травка, не только половым путем, но и вегетативно. используя корневища. Это похоже на то как как клубника размножается, используя усы. У вегетативного размножения есть свои минусы: оно приводит к малому генетическому разнообразию и может способствовать накоплению вредных мутаций в генах. Но в заливе Шарк в Австралии нашли исключение: колонию, которая оказалась полиплоидной. Это значит, что у нее не один, а два полных комплекта хромосом. Ученые считают, что такой удвоенный геном, скорее всего, появился из-за скрещивания Posidonia australis с другим, пока неизвестным видом посидонии.

В июне 2022 года генетики установили, что образцы Posidonia australis, собранные в акульем заливе, генетически идентичны. Это означает, что на 180 километров вдоль побережья тянется клон одного-единственного растения. Чтобы засеять такую площадь, ему потребовалось не менее 4500 лет, что делает эту «ленточную траву»
одним из старейших известных растений.
Из-за циклонов и повышения температуры океана, сейчас утрачено почти десять процентов древнего слоя Посидонии. Но учитывая крайнюю живучесть подводной травы, прошедшую через температурные качели, колебания уровня океана и смену солености воды, то вполне возможно Посидония переживет и лысых обезьян.

#ботаника
#экология
#Morytschew
👍20🔥5🐳51
Ученые открыли огромное кладбище китов на юго-востоке Индийского океана. Статья, опубликованная 10 июня 2026 года в Nature, описывает 480 окаменелостей китов, разбросанных на протяжении 1200 км вдоль разлома Диамантина. На отметке 7002 м была обнаружена самая глубоководная окаменелость китообразных. Кроме того, были изучены 8 “whale-fall”ов – так называются экосистемы, образующиеся вокруг опустившихся на дно туш китообразных. На отметке 6789 м найден самый глубокий “whale fall” – на 2500 м глубже, чем предыдущий рекорд.

Труп кита – это пиршественный стол для донной фауны. Экосистема “whale-fall” проходит 4 стадии, в ходе которых различные организмы сменяют друг друга, съедая все питательные вещества почившего китообразного. Вначале придут “мобильные падальщики” – рыбы и миксины – и съедят все легкодоступные мягкие ткани. Потом “обогащающие оппортунисты” – полихеты и ракообразные – доедят оставшиеся мягкие ткани. Однако даже кости кита очень питательны. На сульфурофильной стадии бактерии покроют кости тонкой пленкой и, восстанавливая сульфаты до сульфидов, окислят и потребят липиды (жиры), составляющие до 7,5% массы скелета кита. Эта стадия самая долгая, и может составлять до 50-100 лет. Наконец, когда от костей осталась лишь минеральная часть, экосистема перейдет на “стадию рифа”, когда останки кита служат местом прикрепления для фильтраторов.

В разломе Диамантина было найдено 5 “whale-fall”ов на сульфурофильной стадии. Их заселяли малощетинковые черви Osedax, поедающие кость, двустворчатые моллюски с симбионтами – сульфатредуцирующими бактериями. Кроме них, были обнаружены офиуры, приспособившиеся к данной экосистеме, а также редкие представители рода морских звезд Xyloplax, которых ранее вообще не встречали на “whale-fall”ах (да и впринципе мало где встречали).

Кроме донной фауны, ученые не обошли вниманием и хозяев останков – китообразных. Большинство скелетов принадлежало клюворылым китам – древнейшей группе зубатых китов, но были также останки усатых китов – южного малого полосатика, сейвала и других неопознанных видов. Среди клюворылых большая часть останков принадлежала новозеландскому ремнезубу и ремнезубу Лайарда – ныне существующим видам. Однако, были обнаружены окаменелости представителей вымерших родов Pterocetus и Izikoziphius, датированные периодом 2-5 млн лет назад. Более того, был описан новый вид вымерших китообразных – Pterocetus diamantinae, названный в честь Диамантинского разлома, в районе которого проводилось исследование.

Откуда же взялось это кладбище китообразных? В данном районе существует миграционный путь, по которому проходит множество китов, и некоторые из них остаются здесь из-за естественной смертности. Что же касается клюворылых, они питаются на глубинах до 3000 м, что повышает их риск смерти из-за истощения или декомпрессии. Кроме того, роль играют и физические факторы – форма разлома способствует концентрации падающих останков китов, а низкая скорость накопления осадков – более долгому их нахождению на поверхности дна.

Данная работа может внести большой вклад в изучение сообществ клюворылых китов, о распространении и экологии которых мы до сих пор имеем мало информации. Кроме того, сравнение окаменелостей за последние 5 млн лет может пролить нам свет на эволюцию этой таинственной группы. Однако не только лишь в контексте китообразных интересна эта статья. Фауна “whale-fall”ов, особенно на сульфурофильной стадии, очень похожа на фауну термальных источников. Кто знает, вдруг после своей смерти киты помогают жителям обособленных сообществ термальных источников перемещаться на большие расстояния и эволюционировать?

#Кобзарь
#биология
👍18🫡11🔥8🐳3🕊2💯1🎃1🆒1
Берем воду, аммиак, метан, углеводородные смеси. Томим под огромным давлением и отрицательных температурах - добавляем немножко тепла и гравитации. Получаем зрелищный бабах.

В солнечной системе есть вулканы, которые извергают жидкие или газообразные соединения метана, воды и аммиака. Все это безобразие происходит при строго отрицательных температурах. На поверхности планеты или спутника находится слой льда, под которым располагается жидкая вода и газы. Нагрев солнцем и/или гравитация от планеты, если это спутник, запускает процесс, когда талая вода, будучи легче, стремится наверх. Так на поверхность вырываются потоки жидкости, клубы газов и ледяные осколки - это криомагма или криолава.

Криовулканы впервые повстречали в 1989, когда «Вояджер-2» обследовал спутник Нептуна. У южного полюса Тритона были замечены загадочные темные пятна. Оказалось, что это фонтаны жидкого азота, бьющие из недр спутника – результат работы криовулканов. Всего на снимках Тритона их насчитали около полусотни.

В 2004 году станция «Кассини» зафиксировала криовулканическую активность на Энцеладе, спутнике Сатурна. Были запечатлены мощные струи воды, выбрасываемые из недр спутника на высоту в несколько сотен километров. Предполагается, что причиной этого явления могут быть орбитальные колебания Энцелада.

Самый крупный криовулкан на данный момент обнаружен на Церере: гора “Ahuna Mons” высотой около 4 километров является единственной крупной возвышенностью на карликовой планете. Температура поверхности Цереры достигает -40°C. Несмотря на это внутри планеты находится жидкая вода. Периодически происходил выход жидкости на поверхность, где она немедленно замерзала. На данный момент вулкан считается неактивным.

Еще одним кандидатом (нет, не на звание планеты) на наличине крупейших криовулканов является Плутон. Планетологи изучили снимки миссии New Horizons в областях предполагаемых криовулканических ландшафтов. Наиболее заметны Гора Райт (4-5 км в высоту) и Гора Пиккара (7 км в высоту). Ученые не нашли явных следов извержений, но считают, что впадины образовались не за счет обрушения, а следы криовулканизма могли быть стерты. Предполагается, что под поверхностью находится жидкий океан.

Криовулканы характерны для ледяных спутников и карликовых планет. Но недавно следы криовулканической активности нашли на Земле. В 2014 году экипаж Надымского авиаотряда обнаружили 20-метровый кратер глубиной около 50 метров недалеко от Бованенковского газового месторождения на полуострове Ямал. Вокруг воронки раскиданы остатки выброшенных горных пород.

Ученые из МГУ считают, что это криовулкан. Это связано с тем, что на крайнем севере встречаются участки с незамерзающим слоем, известные как талики. В этих таликах накапливался газ, что со временем приводит к формированию “бугров пучения”(булгунняхи). В определенный момент эти образования взрываются и выбрасывают в атмосферу газ и воду.

К августу 2020 года на Ямале было выявлено, исследовано и задокументировано 17 подобных геологических образований.

Криовулканизм привлекает внимание исследователей в первую очередь благодаря потенциальному наличию жидкой воды под ледяной корой карликовых планет и спутников. Перспектива существования жизни за пределами Земли интригует как ученых, так и обычных людей.

Именно эти подлёдные океаны, скрытые от прямых наблюдений, могут служить уникальными биосферами, где, возможно, зародились и развиваются примитивные формы жизни, адаптированные к экстремальным условиям низких температур и высокого давления.

#геология
#космос
#Morytschew
9🔥7👍3🎃1
https://teletype.in/@cat0science/gyLEjYLg5qd

Однажды знойным летним вечером я оказался на лекции по искусственному интеллекту. Лектор - профессор СПбГУ - начал с краткого обзора истории этой науки с середины прошлого века и закончил красочным описанием тех чудес, которые нам (обязательно) принесут нейросети в будущем.

Конечно же, я сразу же начал думать об этом в разрезе педагогики.

#маврин
#педагогика
#айти
9👍3🔥2
///примечание редакторам и админам: если вы опубликуете это не в среду, вас ждет вторая египетская казнь

(Прим. Администрации группы: хотя никто переговоров с шантажистами не ведёт, однако мы не хотим, чтобы люди совсем сошли с ума, и до кучи страну заполонили ядовитые лягушки. И вообще это нарушит климатические условия).

О летающих лягушках, уникальных людях и вообще среда, мои чюваки

Шалом, хатулим, давно не виделись. Намедни, спросив коллегу, когда некие песьи дети привезут нам антивспениватель, я услышал в ответ дивное: «Когда лягушки полетят». Единственное, что меня расстроило в этом ответе, — то, что я получил его не в среду. Мне стало даже немного обидно, что ни одна из человеческих культур подход моего коллеги не разделяет: идиомы насчет лягушек и их способности к полету нет ни в одном языке мира. Я специально проверил. И, пока проверял, наткнулся на презабавнейший факт: мой коллега ошибался. История совершенно точно знает день, когда лягушки полетели.

Ну ладно, не день, а год. И лягуха была очень-очень мелкой.

Некоторым из вас (кому-то, может, даже лично) знаком такой чудесный мужик, как Андрей Гейм, получивший в 2010 году Нобелевскую премию за графен. За десять лет до этого он занимался мезоскопической сверхпроводимостью, а в частности — воздействием магнетизма на воду, в конечном итоге заставив ее левитировать. В целом заставить левитировать диамагнетик — задача нетривиальная, но выполнимая: нужен только етической силы электромагнит с правильно подобранными параметрами внутреннего пространства катушки. И много хладагента. Очень, очень много хладагента.

Задача оказалась не просто выполнимой, а выполнимой неоднократно на протяжении последних десятилетий. Андрею Гейму и его коллеге, сэру Майклу Берри, очень хотелось проиллюстрировать свою теорию зон устойчивости, объясняющую, почему диамагнитная левитация вообще возможна вопреки теореме Ирншоу, чем-то эдаким. Выдающимся. Новым. В итоге ученые решили отправить в соленоид живой объект, а в роли подопытного жена господина Гейма предложила лягушку.

Странно, вроде даже не француженка. Что она с земноводными не поделила?..

В итоге в университете Неймегена в 1997 году крохотную лягушенцию размером всего в сантиметр отправили в магнит Биттера, и нелетучая животная воспарила над миром. Сантиметрах так в пяти. Лягушка прекрасно пережила полет и магнитное поле в 16 тесла. Для сравнения: самый большой электромагнит, с которым мы можем за умеренную плату встретиться в обычной жизни, называется МРТ и выдает обычно 1,5 тесла. И этого уже хватает с лихвой, чтобы тягать диамагнитные атомы наших бренных тушек.

Лягуху бережно извлекли из соленоида и отправили восвояси. Довольные ученые принялись писать статью. А статья, опубликованная в том же году, стала настоящим мемом задолго до того, как милая щитоспинка пробралась на Tumblr, мои чюваки. В соленоиды стали пихать более интересные объекты, а снискавшего неожиданную даже для самого себя популярность Андрея Гейма номинировали на Шнобелевскую премию, которую тот с удовольствием получил в 2000 году. Таким образом, на сегодняшний день он является единственным в мире обладателем Нобелевской и Шнобелевской премий одновременно. Такой вот уникальный дядя.

Ну вот и все, мои чюваки и чювакессы. Поздравляйте своих дюдесов со средой, делитесь жабками, пользуйтесь конвенциональными средствами для полета, и пусть вам всем будет хорошо. Засим отквакиваюсь.

P.S. Антивспениватель все еще не пришел.

P.P.S. Уже дописав простынку, узнал, что в мире тупо существуют летающие лягушки. Это просто второе название веслоногов.

#Пахомов
#физика
#интересное
26🎃5👍3🐳2
👻2🔥1😱1
neonovaja-lampa.gif
320.3 KB
На анимации - лучший способ создать настроение свечного освещения, не используя свеч. Вместо фитиля - металлический электрод, вместо пламени - тлеющий газовый разряд в атмосфере неона. Тлеющий разряд - это особый вид электрического разряда, в котором газ превращается в плазму. При давлении около атмосферного электрическая искра принимает вид ярко светящегося шнура и называется дуговым разрядом. При низком давлении атомов слишком мало, чтобы сформировать плазменный канал - и вместо этого возникает мягкое, как будто растушеванное сияние. Эффект дрожания возникает естественным образом, если ограничить ток: электричества не хватает, чтобы зажечь разряд по всей поверхности электрода, и вместо этого возникает дрожащее марево.

Такие лампы создают убедительный и красивый эффект пламени. Вы не найдете двух ламп которые будут светить одинаково: любая царапина, микроскопическая неровность, износ электрода будут непредсказуемо влиять на характер дрожания разряда. Даже в большой люстре они будут смотреться естественно, так как ни одна лампочка не будет повторять поведение соседа.

Однако, есть и недостатки: в тлеющем разряде медленно испаряется электрод, и пары металла загрязняют газовую среду в лампе. Со временем внутренняя поверхность колбы становится как бы закопченой из-за тонкой пленки осажденного металла. Ресурс лампы, если зажигать ее неярко, может составить нескоро тысяч часов.
🔥134👍2