tgindex
Палеонтология 🦕

Палеонтология 🦕

Статистика

Научный взгляд на ископаемых животных и растений. Самый первый палеонтологический канал в телеграме с 2019 года. Администратор: @pitonc

Последний пост
13 авг.
Последнее чтение
12:23
Постов за неделю
1
Всего постов
539
Тип
открытый
Язык
русский
Категория
Природа
В каталоге с
16 авг.
Подписчики
2 663
0 за 2 дн.
Сутки
0
0,00%
Неделя
 
Месяц
 
Просмотров на пост
337
40 постов
Вовлечённость
12,7%
к подписчикам
Постов в день
0,1
всего 539
Упоминаний
1
каналов
Охват размещения
оценка
1/24сутки в ленте
133
1/48двое суток
152
1/72трое суток
164

Оценка по просмотрам недавних постов: пост набирает почти всё за первые сутки.

Посты

  • 💵1$ БЕСПЛАТНО КАЖДОМУ! Инновационные PvP гонки прямо в Telegram. ▶️Гоняйся с реальными игроками на деньги. ➡️ Забрать — @StakeBattlebot

  • без подписи

  • без подписи

  • без подписи

  • 9 авг.271136

    5. Инициативы Colossal Foundation (Сохранение редких Параллельно с «де-экстинкцией» компания активно использует свои генетические наработки для спасения существующих видов, находящихся на грани вымирания: • Северный белый носорог: Использование технологий iPSC и искусственного оплодотворения для спасения вида, от которого остались только две самки. • Розовый голубь и сумчатая куница (кволл): Генетическая поддержка популяций и защита от инвазивных видов и болезней (например, рака пасти у тасманийского дьявола). #палеонтология

  • Подробности новых проектов Colossal Biosciences (биотехнологический стартап Бена Ламма и генетика Джорджа Черча, занимающийся «де-экстинкцией» — воссозданием вымерших видов и сохранением биоразнообразия). Поскольку проекты Colossal развиваются по долгосрочным научным дорожным картам, их главная деятельность и ключевые анонсы в 2026 году сосредоточены вокруг нескольких основных направлений: 1. Проект по воскрешению сумчатого волка (Тилацина) Проект по тилацину (Thylacinus cynocephalus) считается одним из самых динамично развивающихся в компании благодаря сотрудничеству с лабораторией Эндрю Паска в Мельбурнском университете: • Геном с точностью 99.9%: Ранее исследователям удалось расшифровать практически полный геном тилацина из сохранившихся образцов, что дает точность до последнего антитела. • Искусственные матки для сумчатых: Одно из главных технологических направлений — разработка искусственных маток и инкубаторов, адаптированных под специфическую физиологию сумчатых (так как эмбрионы сумчатых рождаются на очень ранней стадии и дозревают в сумке). • Сурогатные матери: В качестве суррогатного родителя и донора клеток используется ближайший живой родственник — жирнохвостая сумчатая мышь (Sminthopsis macroura). 2. Шерстистый мамонт и морозоустойчивый азиатский слон Цель проекта — не «клонировать» чистокровного мамонта, а создать функциональный эквивалент: гибридного азиатского слона, устойчивого к арктическому холоду. • Стволовые клетки (iPSC): Важным прорывом стало успешное получение индуцированных плюрипотентных стволовых клеток (iPSC) азиатского слона. Это открыло путь к массовому редактированию генов в лаборатории. • Редактирование генов: Ученые вносят правки в гены, отвечающие за густую шерсть, подкожно-жировую прослойку, форму ушей (для уменьшения теплопотерь) и свойства гемоглобина на холоде. • Дедлайн: Рождение первого гибридного слоненка планируется ближе к 2028 году. 3. Воссоздание Дронта (Додо) Проект по воссозданию знаменитой птицы с острова Маврикий (Raphus cucullatus): • Ближайший родственник: Работа ведется на основе ДНК гривистого голубя (Caloenas nicobarica). • Примордиальные зародышевые клетки (PGCs): Главная сложность работы с птицами заключается в том, что их нельзя клонировать так же, как млекопитающих. Colossal разрабатывает технологии редактирования примордиальных зародышевых клеток в куриных и голубиных эмбрионах. 4. Возрождение Моа Возвращение нелетающих птиц-гигантов, которые обитали исключительно в новой Зеландии и были истреблены первыми поселениями в XIV веке. Были уникальными в том, что имели полностью редуцированные крылья (исчезли полностью, кроме остатка плечевой кости.) На данный момент проблема возникает в размере яиц современных родственников, они значительно меньше, чем требуется для развития эмбриона. От сроков решения этой проблемы, будут зависеть сроки возрождения маврикийского дронта.

  • без подписи

  • без подписи

  • 3 авг.347166

    1. Магниторецепция: Наличие кристаллов магнетита в клюве и рецепторов в глазах (связанных с белками-криптохромами), которые позволяют буквально видеть магнитное поле Земли. 2. Олфакторная карта: Способность ориентироваться по запахам. 3. Инфразвук: Голуби слышат сверхнизкие частоты (менее 10 Гц), что позво ляет им чувствовать приближение штормов за тысячи километров. 5. Доместикация и антропогенная эволюция Современный сизый голубь (Columba livia), которого мы видим в городах, — это результат сложного взаимодействия с человеком. • Начало пути: Около 5 000 – 10 000 лет назад дикие скалистые голуби начали гнездиться в первых поселениях людей на Ближнем Востоке (в Месопотамии и Египте), привлеченные зернохранилищами. • Искусственный отбор: Человек начал разводить их ради мяса, а затем — ради почтовых способностей и декоративности. • Возврат в дикую среду (Ферализация): Современные городские голуби — это не «дикие» птицы в строгом смысле, а вторично одичавшие потомки домашних пород. #палеонтология

  • 3 авг.267125

    Эволюция голубеобразных Голуби (семейство Columbidae) — это одна из самых успешных и биологически продвинутых групп современных птиц. Несмотря на их обыденный имидж в городской среде, с точки зрения эволюционной биологии они представляют собой уникальный пример выживания и адаптации. Их история начинается в тени динозавров и ведет к созданию сложнейших механизмов навигации и уникальных способов вскармливания потомства. 1. Глубокие корни: Происхождение в тени катастрофы Как и все современные птицы, голуби являются прямыми потомками манирапторных теропод. Однако их путь в составе клады Neoaves (новые птицы) долгое время оставался загадкой. • Филогенетическое положение: Современные генетические исследования (Jarvis et al., 2014; Prum et al., 2015) объединяют голубеобразных в группу Columbimorphae. Их ближайшими родственниками являются рябки (Pterocliformes) и мадагаскарские пастушки (Mesitornithiformes). • Точка разделения: Разделение предков голубей и их ближайших родичей произошло вскоре после мел-палеогенового вымирания (около 60–65 млн лет назад). В то время как многие группы птиц исчезли вместе с динозаврами, предки голубей оказались в числе «счастливчиков», переживших глобальный кризис. • Центр происхождения: Считается, что диверсификация семейства началась в Южном полушарии — вероятно, в Австралазии или Южной Америке, откуда они впоследствии заселили весь мир (кроме Антарктиды). 2. Исполинские голуби: Родство с дронтом Одним из самых удивительных открытий молекулярной биологии стало доказательство того, что знаменитые вымершие гиганты — дронт (додо) и родригесский дронт (пустынник) — были ничем иным, как вторично нелетающими гигантскими голубями. • Генетическая связь: Генетический анализ показал, что дронты (Raphus cucullatus) глубоко вложены в семейство Columbidae. Их ближайшим ныне живущим родственником является гривистый голубь (Caloenas nicobarica) из Юго-Восточной Азии. • Островная эволюция: Оказавшись на островах Маврикий и Родригес в условиях отсутствия хищников, предки дронтов пошли по пути гигантизма и утраты способности к полету, став крупнейшими представителями голубиных в истории (весом до 20 кг). 3. Биологические инновации: Секрет успеха Эволюция наделила голубей рядом признаков, которые выделяют их среди других птиц и объясняют их высокую выживаемость: А. «Птичье молоко» (Зобное молоко) Голуби — одна из немногих групп птиц (наряду с фламинго и императорскими пингвинами), выработавших механизм кормления птенцов секретом эпителия зоба. • Механизм: Под действием гормона пролактина клетки зоба начинают накапливать жиры и белки, после чего отслаиваются, образуя питательную массу. • Эволюционное преимущество: Это позволяет голубям размножаться в любое время года, не завися от сезонного обилия насекомых, так как родители «производят» корм из собственных ресурсов. Б. Уникальный механизм питья В отличие от большинства птиц, которые вынуждены набирать воду в клюв и запрокидывать голову, чтобы она стекала в горло, голуби умеют всасывать воду за счет перистальтики пищевода. Это позволяет им пить гораздо быстрее, минимизируя время пребывания у водопоя, где они наиболее уязвимы для хищников. В. Аэродинамика и мускулатура Голуби — это атлеты воздушного пространства. Их грудные мышцы составляют до 25–30% от общей массы тела. Это позволяет им совершать резкие вертикальные взлеты и развивать скорость до 140–160 км/ч, что является критически важным для спасения от соколов. 4. Навигация: Квантовый компьютер в голове Происхождение их феноменальной способности к ориентации (хомингу) связано с необходимостью находить разрозненные источники пищи на больших пространствах. Эволюция интегрировала в мозг голубя сразу несколько систем:

  • без подписи

  • без подписи

  • без подписи

  • 3 авг.274135

    Продается череп лабиринтодонта жившего примерно 150 млн лет назад. Доставка, либо с рук. Аккуратный осмотр 👉🏻 @viktorymyname

  • Как камни могут рассказать историю Земли 25 июля встречаемся на новой бесплатной лекции в рамках ДНК Онлайн. Поговорим, как минералы хранят память о рождении планеты, окаменелости помогают узнать о климате древних эпох, а по обычному булыжнику можно прочитать историю природных катастроф. Также обсудим, что такое каменная культура и где черпают знания те, кто увлекается минералогией. 📢 Лектор — Василий Фурт, камневед, палеонтолог-любитель, путешественник, блогер, нумизмат, автор научно-популярных проектов. Лекция подготовлена к многосерийному фильму «Кристальные истории» Григория Илугдина. В нём два героя, Физик и Лирик, разгадывают исторические загадки и с помощью кристаллов из коллекции минералогического музея имени А. Е. Ферсмана переносятся в прошлое страны. Проект снят при поддержке компании «Норникель». 🗓️ 25 июля, 10:00 МСК Регистрируйтесь на лекцию по ссылке и смотрите «Кристальные истории» на сайте ДНК Онлайн. Проект проходит при грантовой поддержке Министерства науки и высшего образования РФ в рамках Десятилетия науки и технологий. #палеонтология

  • без подписи

  • без подписи

  • 4. Вторичная минерализация и псевдоморфозы Иногда «перламутровый» эффект сохраняется даже при частичном разрушении исходного арагонита благодаря процессам псевдоморфозы (замещения одного минерала другим с сохранением исходной микроструктуры): 1. Пиритизация: В условиях восстановительной среды при участии сульфатредуцирующих бактерий органический матрикс раковины замещается пиритом (FeS_2). Если пирит тонкослойно наследует структуру ламелл, раковина приобретает золотисто-латунный металлический перламутровый отлив (характерно для юрских аммонитов Поволжья и Ульяновской области, Россия). 2. Кремнеземное замещение (Силицификация): Постепенное замещение арагонита халцедоном или опалом. Крайне редко при этом сохраняется наноструктура пластин, дающая тонкую интерференцию. 5. Эталонный пример: Формирование аммолита в Bearpaw Formation Самым известным в мире примером идеальной перламутровой фоссилизации является месторождение аммолита в канадской провинции Альберта (формация Бирпоу / Bearpaw Formation, поздний мел, около 70-75 млн лет): [Вулканический пепел] ──> Превращение в бентонитовые глины │ [Погибший аммонит] ──> Быстрое захоронение в глинистом иле │ (Изоляция от гидротермальных флюидов) │ (Сжатие без нагрева: уплотнение арагонитовых пластин) │ ▼ ФОРМИРОВАНИЕ АММОЛИТА ▼ 1. Аммониты родов Placenticeras и Sphenodiscus погибали во внутреннем море (Западном внутреннем мореходном пути) и оседали на глинистое дно. 2. Многочисленные извержения вулканов формирующихся Скалистых гор покрывали дно толстыми слоями пепла (ныне превращенными в бентонит). 3. Бентонит изолировал раковины от притока кислых вод и кислорода. 4. Тектонический подъем Скалистых гор происходил мягко, без перегрева осадков, что сохранило арагонитовую решетку. 5. В результате многомиллионного уплотнения (компакции) слоев органический конхиолиновый матрикс деградировал, но пустоты заполнились вторичным кальцитом или кремнеземом без разрушения геометрии арагонитовых пластин. Пластинки спрессовались, что сделало цвета аммолита еще более спектрально чистыми и яркими по сравнению с перламутром современных наутилусов. #палеонтология

  • • Насыщенность поровых растворов: Вода, заполняющая поры осадка, должна быть быстро насыщена ионами кальция (Ca^2+) и карбонат-ионами (CO_3^2-). Если раствор насыщен карбонатами, растворения арагонитовой раковины не происходит. • Присутствие ионов-ингибиторов: Наличие в поровых растворах ионов магния (Mg^2+) и железа (Fe^2+) химически препятствует фазовому переходу «арагонит ⟶ кальцит», стабилизируя орторомбическую решетку. Г. Низкий геотермический градиент и тектоническая стабильность Термодинамический переход арагонита в кальцит ускоряется при повышении температуры и давления. Вмещающие пласты не должны подвергаться глубокому погружению (обычно не глубже 2–3 км), значительному нагреву (температура диагенеза должна оставаться ниже 50–80°C) и интенсивным складчатым тектоническим деформациям.

  • 🗿🗿🗿🗿🗿🗿🗿🗿🗿🗿🗿🗿🗿 🗿🗿🗿🗿🗿🗿🗿🗿🗿🗿🗿🗿 Геохимия, биоминерализация и диагенез: процесс сохранения перламутрового слоя при фоссилизации Перламутровая фоссилизация (в геммологии и палеонтологии часто ассоциируемая с формированием биогенного драгоценного камня аммолита) — это редкий тафономический процесс, при котором в ископаемом состоянии сохраняется исходная арагонитовая микроструктура раковин древних моллюсков (преимущественно аммонитов, реже наутилоидей, двустворчатых и брюхоногих моллюсков). С точки зрения термодинамики и геохимии, этот процесс уникален, поскольку исходный минерал перламутра — арагонит — крайне нестабилен при нормальных условиях и в процессе диагенеза обычно переходит в более стабильную полиморфную модификацию — кальцит, что приводит к полной утрате оптических свойств перламутра. 1. Биоминеральная основа перламутра: «Кирпично-цементная» структура Чтобы понять процесс фоссилизации перламутра, необходимо рассмотреть его исходную гистологию. Перламутр (nacre) представляет собой композитный биоматериал, секретируемый мантией моллюска. Он состоит из: • Неорганической фазы (95%): Орторомбический карбонат кальция (CaCO_3) в форме арагонита. Арагонит кристаллизуется в виде гексагональных или полигональных таблитчатых пластинок (микроламелл) толщиной от 200 до 900 нм и диаметром 10–20 мкм. • Органической фазы (5%): Эластичный матрикс из белков (в частности, конхиолина) и хитина, выполняющий роль «цемента» между арагонитовыми «кирпичиками». Структура перламутра (поперечный срез): ┌─────────────────────────────┐ <-- Арагонитовая пластинка (200-900 нм) ├─────────────────────────────┤ <-- Органический матрикс (конхиолин) ┌─────────────────────────────┐ ├─────────────────────────────┤ ┌─────────────────────────────┐ 2. Физика перламутрового свечения (Иризация) Оптический эффект радужного перелива (иризации) перламутра и ископаемого аммолита — это пример структурной окраски, обусловленной физическими законами оптики, а именно тонкопленочной интерференцией: • Толщина арагонитовых пластинок (∼200–900 нм) сопоставима с длинами волн видимого спектра света (380–740 нм). • Световой луч, падая на раковину, частично отражается от верхней границы арагонитовой пластинки, а частично преломляется и отражается от нижней границы (границы раздела сред арагонит/органический матрикс). • Отраженные волны когерентны и интерферируют друг с другом. В зависимости от толщины пластинок и угла падения луча, определенные длины волн (цвета) усиливаются, а другие гасятся. • Красный цвет дают наиболее толстые пластинки арагонита, зеленый и синий — тонкие. 3. Геохимические условия сохранения арагонита (Диагенез) В обычных условиях осадконакопления арагонит раковин быстро растворяется под воздействием кислых грунтовых вод или перекристаллизовывается в кальцит (тригональная фаза CaCO_3). Перекристаллизация разрушает строго упорядоченную слоистую наноструктуру, превращая её в хаотичный агрегат кристаллов кальцита, из-за чего иризация исчезает. Для сохранения первозданного арагонита в течение миллионов лет необходимы исключительные тафономические условия: А. Сверхбыстрое захоронение (Rapid Burial) Организм после гибели должен быть немедленно изолирован от воздействия кислорода, механического разрушения волнами и жизнедеятельности бентосных организмов-деструкторов. Б. Специфическая литология вмещающих пород (Литологический барьер) Лучшим субстратом для консервации являются высокодисперсные глины, сланцы и алевролиты с низким уровнем проницаемости. • Особую роль играют слои бентонитовой глины (пепла древних вулканических извержений). Бентонит при гидратации сильно разбухает и создает водонепроницаемый замок (экран), который полностью блокирует циркуляцию ювенильных и метеорных грунтовых вод через пласт с раковинами. В. Гидрохимический режим и аноксия (Аноксигенная среда) • Аноксия (отсутствие кислорода): Предотвращает бактериальное разложение органического матрикса (конхиолина) на ранних стадиях.