Как поймали рыбу из затерянного мира динозавров

фото: vk.com

Практически вся современная природа, включая и человека, далеко не первые жители Земли. До всех нас в этой «квартире» посреди космоса обитали существа, которых давно уже нет, и об их внешнем облике можно только догадываться. Но однажды случилось чудо и обнаружилось, что не все современники динозавров вымерли вместе с ними – 85 лет назад ученый мир впервые увидел кистеперую рыбу латимерию.

Случилось это 22 декабря (по другим данным 23 декабря) 1938 года в Южной Африке и стало абсолютной мировой сенсацией. Впрочем, мир узнает о существе из затерянного мира спустя несколько недель, уже после Нового года, когда об этом объявит профессор Дж. Л. Б. Смит. А в тот день никто никаких сюрпризов не ждал.

Особенно куратор маленького музея в городке Ист-Лондон недалеко от Кейптауна Марджори Куртене-Латимер. Она не была ученым, но страстно увлекалась естественной историей. Музей ей достался – одно название. Из всех экспонатов были только чучела шестиногого поросенка и нескольких облезлых птиц. Поэтому основным занятием был не прием посетителей, смотреть еще особо было не на что, а пополнение коллекции.

В принципе, было из чего. Местность такая, что периодически обнаруживались находки доисторических животных. Ну и этнографические экспонаты местных племен. Вот и в тот день она как раз монтировала скелет какой-то ископаемой рептилии. Как вдруг раздался звонок и из порта ей сообщили, что траулер «Нерина» вернулся с рыбалки и капитан Хендрик Гузен ждет ее, чтобы осмотреть улов.

Марджори Латимер рядом с латимерией. фото: wikipedia.org

Марджори давно уже подружилась с рыбаками, в их сети иногда попадали интересные экземпляры для музея. Декабрь в южном полушарии – это лето, и жара стояла невыносимая. Ехать никуда не хотелось, но как раз из-за зноя стоило поспешить. 

К тому же рыбаки были столь любезны и всегда не трогали улов, пока она не осмотрит. Да и с наступающим Рождеством надо поздравить. В общем, причин собраться и ехать в порт много, но все они скорее житейского, чем научного характера – что она скатов с акулами не видела, что ли?

Тем более, что тралили недалеко от берега, рядом с устьем реки Халумна. Поэтому, как и ожидалось, ничего необычного Куртене-Латимер не увидела. Но когда уже собралась покинуть судно, то среди разношерстных плавников заметила один необычный – какой-то синий и как на ножке. Отважно расшвыряв рыбу, она вытащила тускло-лиловый экземпляр с серебристыми точками.

Что это такое было не ясно. Обложившись книгами Марджори стала искать что-то похожее. И обнаружила в альбоме с рисунками доисторических рыб. Это была кистеперая рыба — целокант. 

Можно представить себе недоумение куратора музея, ведь считалось, что их давно уже нет. Они появились еще в девонском периоде 415 миллионов лет назад и полагали, что вымерли 50–80 миллионов лет назад вместе с динозаврами. Точнее даже определить сложно. До сих пор находили только окаменелости, да и то очень редко. А тут выходит, что все романы о затерянных мирах не такие уж и фантастические.

Надо было срочно с кем-то посоветоваться. Единственный человек, который мог дать ей квалифицированную консультацию, был Джон Смит – профессор химии Греймстаунского колледжа в ЮАР. Тоже, как видим, не биолог, но он настолько страстно увлекался ихтиологией, что считался одним из ведущих экспертов в этой области в мире.

3 января Смит получил письмо от Куртене-Латимер, где она скромно сообщает, что обнаружила необычную рыбу. По ее не самому удачному рисунку он тут же определил, что это – целакант. 

Смит срочно выезжает на место. При осмотре все сомнения окончательно отпадают. Целаканты — это надотряд кистеперых рыб, у которых есть целакант. Так на латыни звучит полый шип на спине. Такие шипы имеются и у современных рыб, но только у этого древнего вида он пустой внутри. Но главное – плавники похожие на ножки. «Старина четвороног» — так часто называл рыбу Смит. Увидеть кистепера было равнозначно воочию наблюдать динозавра.

Профессор дал полное научное описание рыбе и научное название – Латимерия Халумнае (Latimeriachalumnae). По имени Марджори Куртене-Латимер назван весь род рыбы, а видовое название получила по речке Халумне у берегов которой ее выловили. 

фото: wikipedia.org

Сильно позже выяснится, что это не единственный сохранившийся вид рода и у берегов Индонезии обнаружат еще один, который будет отличаться цветом и некоторыми особенностями. Всего, вместе с действительно вымершими, их насчитают 48 родов.

Куртене-Латимир и Смит в мгновение стали знаменитыми. Их открытие назвали самой важной биологической находкой XX века и это сохраняется по сию пору. Заведение мисс Латимер стало настоящим музеем – мечта сбылась, а усилия не были напрасными. Уже в первый день, как только выставили чучело латимерии, на нее приехало посмотреть более 20 тысяч человек. 

С того момента кистеперые рыбы стали попадаться чаще, поскольку рыбаки начали обращать на них внимание. Ведь за каждый экземпляр хорошо платили – ученые всего мира стояли в очереди. Как выяснилось, местные племена знали ее и раньше, но выкидывали как несъедобную. Только мощную чешую использовали в качестве наждачки.

Ловили в основном у Коморских островов – это между Африкой и Мадагаскаром. Каждый год попадалось по несколько экземпляров, как правило на… удочку. Одну латимерию, 68 по счету, 16 сентября 1971 года поймал Саид Мохаммед и он достался России. Длина ее 164 сантиметра, а вес 65 кг. Теперь хранится в Зоологическом музее МГУ.

До последнего времени считалось, что кистеперые рыбы были предками всех позвоночных на суше. Но современная наука полагает, что на землю выбрались другие рыбы из группы тетраподоморфных. Вот они и являются нашими прапрапрадедушками. А ламинаря лишь двоюродный дядя. Ну да тоже родня.

6 удивительных фактов из истории медицины

фото: freepik.com

С древнейших времён искусство врачевания постоянно менялось. От примитивных операций кремниевым ножом человечество пришло к использованию искусственного интеллекта. От ложных представлений о строении организма и экстремальных способов лечения — к гениальным научным открытиям. Но как это было? Расскажет книга «Главное в истории медицины», а мы выбрали несколько любопытных фактов из неё.

Как лечили майя

По ряду достижений медицина майя была сравнима с медициной Древнего Востока, античных Греции и Рима, а в чём-то даже превосходила медицину феодальной Европы. Лечением занимались шаманы, знахари и колдуны, а также жрецы, обладавшие врачебными знаниями. В сохранившихся источниках есть описания многих болезней, в том числе нервных, связанных с костями и заразных. Падение государства Тула объяснялось массовым недугом, который характеризовался кровавой рвотой и поносом.

Майя связывали одни заболевания — например, лихорадки — со своим происхождением от обезьян, а другие — с календарём. По этой причине лечение обычно сопровождалось заклинаниями и обрядами. Лекарства и продукты же разделялись на «холодные» (помогали, например, при лихорадках) и «горячие» (например, при упадке сил).

Были распространены кровопускание, ингаляции, растительные мази и отвары, массаж, диета, паровые бани, клистиры и катетеры. Лечили майя и по принципу «подобное подобным». Например, чтобы ускорить роды или при задержках менструаций употребляли измельченный хвост опоссума: это животное считалось символом материнства. Майя были знакомы и с хирургией: соскабливали обсидиановым «скальпелем» катаракту, использовали шины при переломах, прокалывали нарывы, ушивали волосами раны. Если вылечить зуб с помощью растений не получалось, его удаляли или подтачивали.

Анестезия: до и после

До открытия анестетиков от болевого шока спасала лишь быстрая работа хирурга. Так, Николай Пирогов удалял молочные железы за полторы минуты, а ногу мог ампутировать за четыре. Так было до 1846 года, когда американский стоматолог Уильям Мортон, удаляя подчелюстную опухоль, впервые использовал диэтиловый эфир. С тех пор хирурги стали применять его и хлороформ: смачивали этими веществами ткань и давали пациенту дышать парами либо накладывали на его лицо с помощью маски. Но эфир и хлороформ нужно было точно дозировать, любая ошибка могла привести к смертельному исходу. Первым в России эфир использовал Федор Иноземцев. А легендарный Пирогов летом 1847 года впервые применил эфирный наркоз на поле сражения.

Во время Второй мировой войны анестезия вышла на новый уровень: появились барбитураты. В 1942 году стали использовать курареподобные вещества, расслабляющие мышцы всего тела. Но в результате также «выключались» лёгкие, и их работу приходилось обеспечивать сначала вручную, а затем с помощью специального оборудования.

В наши дни, когда технологии шагнули далеко вперёд, всё под контролем: артериальное давление, температура тела, ритм сердца, активность мозга. Риски, связанные с анестезией, минимальны.

Генетика началась с гороха

фото: freepik.com

А точнее, с работы чешско-австрийского биолога Грегора Иоганна Менделя «Опыты над растительными гибридами» (1865 год). Там он исследовал закономерности наследования признаков у этого растения. Мендель основал гибридологический метод изучения наследственности и определил её дискретность ― то есть развитие отдельных свойств организма под контролем наследственных факторов.

В 1990 году датский биолог Вильгельм Людвиг Иогансен назвал эти факторы генами. Законы Менделя положили начало теории гена, а генетика стала быстро развиваться.

Когда люди изучили строение клетки, стало понятно, что гены — это участки хромосом. В 1910–1911 годах американец Томас Хант Морган исследовал закономерности наследования на мухах-дрозофилах и определил, что гены расположены в хромосомах в линейном порядке. Он также установил закономерности наследования признаков, сцепленных с полом. Так была выведена хромосомная теория наследственности. В 1953 году Фрэнсис Крик и Джеймс Уотсон открыли структуру дезоксирибонуклеиновой кислоты (ДНК) — носителя наследственной информации — и создали её модель в виде двойной спирали.

Аспирин за миллиард

О существовании аспирина подозревали ещё древние египтяне. В их папирусах упоминается растение salix, известное как ива. Её целебные свойства известны со времен Гиппократа: тогда отвар ивовой коры применяли как болеутоляющее.

И только в 1897 году молодой химик Феликс Хоффманн, сотрудник компании Bayer, разработал устойчивую форму ацетилсалициловой кислоты (смотрите, в корне слова — та самая salix). А уже два года спустя Bayer выпустила «Аспирин».

После Первой мировой войны препарат стал политической «валютой», и марку передали США в счёт репараций. Лишь в 1994 году Bayer выкупила права на свой препарат за 1 млрд долларов.

Как появился инсулин

фото: freepik.com

Римский врач Аретиус во II веке до н. э. описывал сахарный диабет как «ужасное страдание, растворяющее плоть и конечности в мочу. Жизнь коротка, неприятна и мучительна». Лекарства от этого заболевания не было. Его пытались лечить строгими диетами и резким ограничением потребления углеводов, приводящим к истощению. Однако это продлевало жизнь лишь ненадолго, и больных неминуемо ждала мучительная гибель.

В 1869 году молодой немецкий учёный Пауль Лангерганс изучал поджелудочную железу и обнаружил в ней расположенные группами маленькие клетки. В дальнейшем их назвали в его честь — островками Лангерганса, однако до понимания их роли прошло ещё 20 лет. Тогда Оскар Минковски и Джозеф фон Меринг, ставя опыты на собаках, доказали, что именно поджелудочная железа регулирует уровень сахара в крови.

Эти исследования продолжили канадский ученый Фредерик Бантинг и его ассистент Чарльз Бест. Как оказалось, островки Лангерганса вырабатывают вещество, которое и отвечает за усвоение сахара. Сначала его назвали «айлетин», но позже переименовали в «инсулин» (от лат. insula — остров). Инсулин оказался тем самым средством от диабета, которое учёные искали веками.

Методы Гиппократа используют до сих пор

Гиппократ родился на греческом острове Кос в семье врача. Обучался в одном из асклепионов и был сподвижником Косской медицинской школы, где особое внимание уделяли наблюдению за больными, искали первопричину недугов и создавали условия, способствующие самостоятельному излечению. Такие подходы согласуются с принципом «Не навреди», который приписывают Гиппократу.

Гиппократ выделял несколько темпераментов, в зависимости от того, какие жидкости преобладают у человека в организме: слизь (лимфа), жёлтая желчь, чёрная желчь или кровь. Это соотносится с принятым в наше время делением на холериков, флегматиков, меланхоликов и сангвиников.

Методы диагностики, которые использовал Гиппократ, актуальны до сих пор. Среди них перкуссия (простукивание), пальпация (ощупывание) и аускультация (выслушивание). Он также ввёл понятие стадий: рассматривал заболевание как прогрессирующий процесс и выделял кризис как самый опасный и переломный этап, после которого наступала либо смерть, либо выздоровление.

Александр Чижевский: шарлатан или гений

фото: vk.com

Этого человека одни считают шарлатаном и фальсификатором, не признавая за учёного. Другие боготворят и возводят в разряд непризнанных гениев, называют одним из величайших людей, сделавших грандиозные открытия в науке. 7 февраля исполняется 125 лет со дня рождения Александра Чижевского.

О Чижевском узнали во времена Перестройки, когда для широкой публики стали открываться имена, преданные забвению по воле советского руководства. В это время реабилитируются в сознании граждан деятели литературы, изобразительного искусства, кино, политики, учёные. Среди них появляется и имя Александра Чижевского – представленного как биофизика, одного из основателей космизма.

Суть его идей была в том, что Земля и человек как её обитатель, являются частью Космоса и потому целиком и полностью зависят от явлений происходящих в нём. В том числе и на невидимом уровне – через различные волны, частицы, излучение и прочие явления, которые, возможно, даже ещё и не известны человечеству. 

Спорить с этим в целом трудно, наглядный пример как Луна влияет на приливы и отливы. Но Чижевский утверждал, что всё влияет и на массовое поведение людей, с этого он начинал. А затем пришёл к выводу, что от космических излучений зависит буквально всё – вплоть до производительности крупного рогатого скота и кур-несушек. И убедил в этом руководство молодой Советской республики.

Александр Чижевский действительно был блестящим молодым учёным… историком. Он защитил докторскую диссертацию в Московском университете в 21 год. Среди его учителей он сам называл профессоров А. Успенского и Н. Любавского — ученика великого российского историка В. Ключевского. Темой его докторской диссертации стала «Исследование периодичности всемирно-исторического процесса». С этого все и началось.

А вот переложить исторические процессы на биологию и связать ее с космическими явлениями его, по всей видимости, подтолкнул собственный опыт и эпохальные события, которым был свидетелем и участником. 

фото: vk.com

Родился Александр Чижевский в 1997 году в городе Цехановец в Польше, которая в то время входила в состав Российской империи. Его отец Леонид Чижевский был артиллеристом, именно он изобрёл командирский угломер, который позволял вести стрельбу из укрытий, а также конструкцию, разрушающую проволочные заграждения. 

Матушка, в девичестве Надежда Невиандт, относилась к довольно знатному роду, её родной дядя А. Дельсаль был управляющим Зимним дворцом. Но она умерла, когда мальчику исполнился только один год. Поэтому воспитанием и образованием занимались тетя и бабушка Елизавета – двоюродная племянница адмирала П. Нахимова.

Александр Чижевский вначале учился в мужской гимназии в польском городе Бельске, затем отца перевели в гарнизон Зегрж, где уже было исключительно домашнее образование. Но затем семья попадает в Калугу, он вновь поступает в гимназию и аттестат о среднем образовании получает там. В Калуге Александр знакомится с Константином Циолковским и их общение продолжится до смерти учёного.

Высшее образование Чижевский получил в Москве, но тоже кружным путём. В 1915 году он поступил в Московский коммерческий институт и одновременно посещал лекции в Археологическом институте в качестве вольнослушателя. Но шла Первая мировая война и Александр Чижевский уходит добровольцем на фронт. Сражается он довольно храбро, получает солдатский Георгиевский крест IV степени, а также контузию и ранение, после которого его в 1917 году демобилизовали.

Чижевский возвращается в Москву и учится уже только в Археологическом институте, защищает там магистерскую диссертацию, а затем и упомянутую докторскую в Московском университете. Становится профессором и преподавателем родного института. Но при этом продолжает обучение на физико-математическом и медицинском факультетах МГУ.

фото: vk.com

Его магистерская и докторская диссертации послужили основой для труда «Физические факторы исторического процесса». Полученные им исторические и естественнонаучные знания он решил соединить. По теории Чижевского, все исторические процессы, массовое поведение человека связаны с космическими явлениями, прежде всего, активностью Солнца. 

Он, изучив периодичность потрясений в истории человечества, пришёл к выводу, что это как-то связано и с возрастающей агрессивностью человека. Причём массовой агрессивностью. Наверное, не последнюю роль в этом убеждении стало и его личное участие в войне, самой жестокой на тот момент. Выглядит это не столь фантастично, особенно сейчас, когда информацию о солнечной активности даже включают в прогнозы погоды. Считается, что это важно для метеозависимых людей, а влияние магнитных бурь на работу электроники уже никем и не оспаривается.

Но Чижевский пошёл дальше и решил, что такое же влияние оказывает и на всех животных, всю биосферу, что логично. Тем более он этот момент действительно изучал, обучаясь естественным наукам. Но вот насколько успешно продвинулись его исследования – тут как раз и спорят. 

Тем не менее ему удалось убедить руководство страны, что им разработана методика использования космических излучений для повышения урожайности и производительности животноводства и птицеводства. Ему дают возможность создать лабораторию, выделяют финансирование, Чижевский регулярно отчитывается о небывалых успехах и пишет многочисленные статьи.

А вот их как раз и подвергали сомнению другие учёные, среди которых академик ВАСХНИЛ Б. Завадовский и профессор К. Тимерязев. Последний считал, что большего вреда науке, чем деятельность Чижевского, «трудно себе представить». Руководство страны тоже каких-то впечатляющих успехов в производстве продуктов не увидело, реальные результаты как-то не совпадали с отчётами. В 1936 году Александра Чижевского сняли со всех занимаемых должностей. 

Впоследствии он неоднократно предлагал свои проекты правительству, но все они были отклонены. Причем не просто так, а после экспертиз. Одну из таких экспертных комиссий возглавлял даже академик А. Иоффе, и составил очень нелестный отзыв.

фото: vk.com

О Чижевском забывают до самой Перестройки, хотя скончается он только в 1967 году. Нам, обывателям, сейчас трудно судить насколько научными были теоретические изыскания учёного – это удел специалистов. Принесли ли опыты какие-то реальные результаты, работают или нет его приборы, самый известный из которых «люстра Чижевского» — это, скорее, уже вопрос веры. Но представляется, что учёный правильно увидел связь между живыми существами и остальным космосом и, даже, сделал шаг в направлении его изучения. Но вот остановился ли, свернул не туда или его просто не поняли и не дождались результатов – это уже покажет будущее. Возможно, недалёкое.

Биолог рассказала об опасности исчезновения дельта-штамма коронавируса

фото: pixabay.com

Дельта-штамм коронавируса благодаря своей высокой контагиозности сдерживает распространение других штаммов, и его исчезновение может быть опасно для России, заявила биолог, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (штат Вирджиния, США) Анча Баранова.

Об этом она сообщила в интервью «Ленте.ру». По словам специалиста, дельта-штамм передаётся человеку быстрее других штаммов вируса, и у них меньше шансов размножиться.

«Есть штаммы более зловредные, среди них и те, которые уклоняются он антител, а значит их хуже берет вакцина. А потому, если дельта сама по себе сдохнет, а другие штаммы обрадуются и придут — возможно, от этого станет гораздо хуже», — заметила Баранова.

При этом биолог отметила, что в России практически невозможен сценарий исчезновения дельта-штамма, как это произошло в Японии. По её словам, в этой стране произошёл всего один занос дельта-штамма, от которого началось дальнейшее распространение вируса, а в Европе штаммы могут развиваться из множества разных источников. Как отмечает Баранова, это практически исключает вероятность «поломки» мутации патогена.

Ранее профессор Национального института генетики и Университета Ниигаты Ицуро Иноуэ сообщил, что «самоликвидация» дельта-штамма в Японии произошла, поскольку патоген мог накопить слишком много мутаций в одном из своих неструктурных белков.

Как писал «ГлагоL», глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове назвала причины ускорения распространения COVID-19. К ним относятся появление более заразных штаммов и недостаточная вакцинация.

Почему День защиты животных отмечают в честь святого

фото: freepik.com

4 октября отмечается Всемирный день защиты животных. Учрежден он был ещё 90 лет назад и имеет фиксированную дату, которая приходится на день памяти Франциска Ассизского. Почему выбран именно этот день и причём здесь этот святой рассказывает обозреватель ГлагоL Олег Павлов.

Решение было принято на Международном конгрессе защитников животного мира, который проходил в 1931 году во Флоренции. Причем дату сразу установили фиксированную – 4 октября. В этот день католическая церковь отмечает день памяти одного из самых почитаемых своих святых Франциска (1181–1226 г.г.), который одной из основных добродетелей провозглашал сострадание. Кстати, в православной традиции к нему также относятся с большим почтением.

фото: wikipedia.org

Людям как-то свойственно забывать, что они такой же биологический вид, как и всё живое на этой планете. Относятся к типу хордовых, подтипу позвоночных, классу млекопитающих, подклассу плацентарных, отряду приматов, семейству людей, роду человека и виду homo sapiens.

Древние люди об этом, конечно, не знали, но о чём-то подобном догадывались. Во всяком случае не отделяли себя от остального животного мира, что видно по первобытному искусству, которое до нас дошло с тех времен. А также по легендам и сказкам, где животный мир выступает таким же разумным, как и сам человек, а часто и поумнее будет.

Древний человек никогда не убивал больше, чем ему было нужно для пропитания. И не только потому, что холодильников и консервных заводов не было и хранить продукты негде. А потому, что понимал, что всякая животина тоже жить хочет. Когда современные ученые столкнулись с племенами, ведущими первобытный образ жизни, то увидели, что многие ритуалы призваны не только привлечь удачу в охоте, но и получить разрешение на неё у природы. Часто убив жертву, охотник просил у неё прощения, что не мог поступить иначе – уж очень кушать хочется. 

фото: freepik.com

С развитием цивилизации человек стал все более пренебрежительно относиться к окружающей природе. Его одолела гордыня от собственных успехов, он возомнил себя венцом природы, хотя многие ныне полагают его отклонением от нормы. А иначе как объяснить такое хищническое отношение к остальному живому миру? 

В результате уже древние философы призывали изменить такое отношение. Так древнегреческий ученый Пифагор говорил об уважительном отношении к животным, недопустимости жестокого обращения с ними. Леонардо да Винчи, как только получал гонорар, шёл на рынок, покупал птиц в клетках и выпускал их на волю. При этом был вегетарианцем, но связано ли это с его убеждениями или просто гастрономическим предпочтением, неизвестно. Но адепты растительной пищи уже приписали к гуманистическим наклонностям.

фото: freepik.com

Поскольку призывы во времена тотального выживания работали не очень, то стали вводить гуманное отношение к животным законодательно. Один из первых таких актов был принят в Ирландии в 1635 году и запрещал дергать шерсть у овец и привязывать плуг к хвостам лошадей. Что правильно – больно же! 

В 1641 году аналогичный закон был принят в одной их колоний Северной Америки: «никто не может применять тиранию к тварям божьим». В Японии примерно в тоже время, в эпоху Токугава, правитель Цунаёси даже рыбу ловить запретил из гуманных соображений. А также создал сеть приютов для бездомных животных, за что был прозван «Собачьим сёгуном». Оливер Кромвель запретил петушиные бои и травлю быков.

Хотя даже лучшие умы того времени по-разному относились к животным. Так Декарт полагал, что они всего лишь механизмы, лишённые всяких чувств и призванные служить исключительно интересам человека. С ним позже горячо спорил Вольтер, но Декарт не отвечал – он к тому времени уже сто лет как помер.

Вспоминают и Ричарда Мартина, который в начале XIX века предлагал принять закон о гуманном отношении к животным. Начал он с лошадей. Над ним долгое время смеялись, но постепенно сознание изменилось и такие законы в Англии были приняты, а король называл Майера «Человечный Дик».

фото: freepik.com

То есть всё-таки необходимость гуманного отношения к животным приходила через сознание, а законы начали принимать для тех, кто этого ещё не понял. И вот тут вспоминается Франциск Ассизский. В своё время он буквально перевернул сознание средневекового мира. Основой всей деятельности святого было сострадание. Вот про него-то как раз известно, что отказ от животной пищи было его принципиальным решением.

Франциск не делал разницы между людьми и животными. Он выкупал зверей — один спасённый орел остался жить у него и заменял ему будильник. Святой кормил насекомых мёдом, убирал дождевых червей с дорожек, чтобы ненароком не раздавить, вытаскивал зайцев из капканов.

Франциск считал, что в любом животном имеется элемент святости, а также отстаивал точку зрения, что всё живое на земле есть одна семья – творение божие. Что потом Дарвин с блеском и доказал в своей теории эволюции – все животные между собой родственники. Франциск даже читал проповеди коровам, овцам, собакам, кошкам и диким зверям. И те его слушали! 

фото: freepik.com

Франциск оказался прав. Сейчас, когда у людей стало больше времени и появилась возможность наблюдать за питомцами, они заметили, что им свойственны все человеческие эмоции. Они смеются, грустят, плачут, переживают, обижаются. У всех свой характер, но имеется одна общая черта подчас недоступная человеку – они не умеют предавать. 

Говорящую утку обнаружили в Австралии

фото: freepik.com

Голландский биолог Карел тен Кате доказал, что мускусные утки способны имитировать различные звуки, как это делают попугаи и некоторые виды млекопитающих.

В качестве примера он взял самца утки по кличке Риппер (Потрошитель), проживавшую в 80-х годах прошлого века в австралийском зоопарке. Пернатый умел не только имитировать скрип закрывающейся двери, фырканье пони или мужской кашель, но и сквернословить. В частности, учёный разыскал аудиозапись, на которой Риппер чётко произносит фразу You bloody fool! («Ты чертов дурак»!).

Вероятно, птица часто слышала это выражение от смотрителя, ухаживавшего за вольером, говорится в научной статье, опубликованной в журнале The Royal Society.

Как писал «ГлагоL», рыжий кот по кличке Гамбино покорил пользователей Сети знанием английских слов. Его хозяин опубликовал в соцсетях ролик, на котором запечатлён Гамбино, убегающий от другого кота. Когда оператор с камерой догнал пушистого, он внезапно произнес фразу «Ну, привет!» (Well, hi!).

Южнорусский тарантул «справил» ещё одно новоселье в Татарстане

фото: wikipedia.org

В Татарстане найдено новое местообитание ядовитого паука — южнорусского тарантула. Теперь его обнаружили в Бавлинском районе республики. Этот крупный тарантул у большинства людей вызывает ужас. Не случайно в народе его прозвали мизгирь — «злой паук». Что заставляет его осваивать всё новые места обитания, узнавала корреспондент «Глагола» в Казани Ольга Сапожникова.

Основной причиной миграции паукообразных в северные регионы, по словам специалистов, является потепление климата. Зимы стали менее морозными, поэтому некоторые южные обитатели теперь хорошо себя чувствуют на территории республики и активно размножаются.

«Например, у нас прижились богомол, эрезус (паук — божья коровка) и аргиопа Брюнниха (паук-оса). Впервые на территории республики паук-оса был замечен в 2003 году. С тех пор количество этих паукообразных значительно увеличилось. Сейчас их можно встретить даже в городе, хотя естественной средой обитания паука-осы являются лесные опушки, поляны, луговины, кустарники»

Андрей Беспятых, ученый-арахнолог (специалист по паукообразным) Казанского федерального университета (КФУ) 

Что же касается южнорусского тарантула, то этот вид семейства пауков-волков встречается в Татарстане крайне редко, здесь он занесён в Красную книгу. Южнорусский тарантул — единичная особь. Обычно он обитает в полупустынях, степной и лесостепной зонах. На территории республики его можно увидеть в Чистопольском, Нижнекамском, Альметьевском, Зеленодольском, Верхнеуслонском и Буинском районах.

«В последние годы тарантул был обнаружен в устье реки Свияга в районе зоостанции Казанского университета, а также на левобережье Волги и островах Лаишевского, Кайбицкого и Дрожжановского районов», — сообщили «Глаголу» в Госкомитетете Татарстана по биоресурсам.

Паук-тарантул — ядовит. Надо отметить, что для здорового человека его укус хоть и является болезненным, но не смертельно опасен. А вот людям, склонным к аллергии, стоит держаться от тарантулов подальше — может появиться внезапная одышка, отечность лица, языка, сыпь — так же, как и при укусе, к примеру, пчел. В таких случаях надо принять противоаллергенные препараты, и обратиться к врачам за квалифицированной помощью.

Нужно быть бдительными, отдыхая на открытых, поросших травой лугах и берегах рек. Встретив тарантула, не нужно его бояться и убивать, потому что паук никогда первым не нападёт на человека, говорят специалисты.