
Дикие животные
Джейранчик
В Центре Воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка родился детёныш джейрана. Это оказалась самка.
Обнаружить малыша было непросто – копытные животные часто приносят потомство на виду, ведь проживают в открытой местности, однако у джерайнов всё гораздо сложнее. Детёныш прячется в ямках в песке, которые остаются после "лежанок" взрослых, замирает, вытянув шею, прижимает уши. Малыш ждёт, когда мать подойдёт, чтобы покормить, а в остальное время его задача - прятаться от хищников.
«Для сотрудников необходимо обнаружить малыша, чтобы проверить его здоровье, определить пол и надеть специальную бирку. Для специалистов это, как правило, не составляет труда. Сделать все необходимые манипуляции нужно как можно раньше, ведь чем меньше времени пройдёт с момента рождения детёныша, тем меньше стресса испытают животные. Отработанная процедура занимает буквально секунды, и вот малыш уже бежит прятаться в новое место», - рассказала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.
Джейраны - изящные и быстрые газели родом из пустынь и полупустынь Азии. Весят они не больше 30 килограммов, зато скорость развивают до 80 километров час. В зоопарках джейраны содержатся нечасто, но в Центре Воспроизводства они живут и размножаются уже много лет подряд.
Что нового в море-океане?
На суше биологи уже описали миллионы видов живых существ, но океан по-прежнему остаётся загадкой. По самым оптимистичным оценкам, человечество изучило лишь 10% морских обитателей, а значит, где-то в темноте скрываются сотни тысяч неизвестных науке существ. Каждый год исследователи обнаруживают удивительные формы жизни - от крошечных светящихся рыб до гигантских бактерий. И чем глубже мы ищем, тем больше неожиданностей находим.
Кто скрывается в глубинах?
В кромешной тьме, под чудовищным давлением, существуют настоящие «оазисы жизни».
"Чёрные курильщики" - это подводные гейзеры, бьющие из трещин в океанском дне. Температура здесь достигает 400°C, вода насыщена ядовитыми сульфидами металлов, а давление способно раздавить подводную лодку. Но именно здесь в 2001 году обнаружили чешуйчатую улитку Chrysomallon squamiferum - единственное живое существо, использующее сульфиды железа для создания раковины. Её нога покрыта слоем склеритов, которые содержат сульфиды железа и выглядят как металлические чешуйки. Питается этот моллюск благодаря симбиотическим бактериям в его пищеварительном тракте, перерабатывающим химические соединения гидротермальных источников. В конце 2024 года учёные, исследовавшие гидротермальные поля у побережья Коста-Рики на глубине около 2500 метров, обнаружили пока не описанных золотисто-чёрных моллюсков, возможно, родственников Chrysomallon squamiferum.
Другая «точка притяжения» жизни на больших глубинах - области просачивания метана, или метановые сипы, участки морского дна, где метан и другие углеводороды просачиваются на поверхность. Здесь возникают уникальные экосистемы, основанные на хемосинтезе. Именно здесь обитают двустворчатые моллюски Bathymodiolus с редуцированной ногой, в жабрах которых живут бактерии, превращающие метан в энергию. Эти моллюски могут жить как у «чёрных курильщиков», так и у метановых сипов, поскольку их симбионты способны переключаться между окислением сульфидов и метана. Начиная с 2020 года, открыто три новых вида, включая Bathymodiolus hadalis, обнаруженного в Японском жёлобе на глубине более 6500 метров - рекорд для моллюсков.
Но не только гидротермальные и метановые источники преподносят сюрпризы. В холодных водах у побережья Чили обнаружили новый вид рыб из семейства Chaunacops с ярко-красной кожей и видоизменёнными плавниками, похожими на крошечные ножки, которые позволяют рыбе буквально ползти по дну, экономя силы. Казалось бы, цвет рыбы несколько ярковат для хищника, охотящегося из засады, но на глубине обитания Chaunacops красный цвет становится невидим, рыба кажется черной и сливается с темным окружением. Chaunacops может неделями неподвижно ждать добычу — глубоководных креветок, головоногих моллюсков и полихет.
Креветки, а точнее ракообразные - ещё одни частые обитатели экстремальных глубин. В 2000 году в Индийском океане на глубине 3000 метров обнаружили креветку Rimicaris kairei, цвет панциря которой зависит от химического состава гидротермальных выбросов. Питаясь за счёт хемосинтезирующих бактерий, эти креветки достигают 4–5 см в длину. В 2024 году на гидротермальном поле в Арктике нашли креветку, точнее, мохнатое десятиногое ракообразное, волоски которого — это бактерии, преобразующие токсичный сероводород в питательные вещества.
Глубоководные кальмары не связаны напрямую с гидротермальными источниками, но могут использовать эти зоны как «кормовые станции». В 2022 году у Азорских островов на глубине 2500 метров впервые сняли на видео кальмара Magnapinna talismani с щупальцами длиной до 4 метров. Изучение глубоководных кальмаров осложняется тем, что многие виды часто описывают по единичным образцам, в том числе, обнаруженным в желудках китов. Например, гигантского кальмара впервые засняли живьём только в 2006 году.
Что ищут учёные сейчас?
В 2023 году стартовал международный проект Ocean Census («Перепись океана»), цель которого - открыть и описать 100 000 новых видов за 10 лет. Особое внимание уделяется труднодоступным экосистемам: гидротермальным источникам, метановым сипам и глубоководным желобам, а также глубоководным коралловым рифам, где уже найдены десятки неизвестных науке организмов, включая уникальных моллюсков и бактерий-экстремофилов. Помимо традиционных глубоководных аппаратов проект использует автономные подводные дроны (AUVs), технологию eDNA (анализ получаемого из образцов воды ДНК для обнаружения скрытых видов) и искусственный интеллект для обработки изображений.
Первые результаты Ocean Census:
• Новый вид глубоководных моллюсков Bathymodiolus в Японском желобе.
• Неизвестные науке виды червей, обитающих у метановых сипов.
• Уникальные бактериальные сообщества, разлагающие пластик.
• Глубоководные грибы с необычными метаболическими свойствами.
• Ранее не описанные виды шестилучевых губок.
В нашей стране также ведутся исследования глубоководных районов. В 2023 году российский аппарат «Витязь-Д» обнаружил в Курило-Камчатском желобе морских слизней Liparidae на глубине 6000–8000 метров. Эти существа выдерживают давление до 800 атмосфер благодаря осмолитам в клетках, стабилизирующим белки и мембраны. На склонах жёлоба нашли новый вид актиний с тёмно-красными «пушистыми» щупальцами, использующих хемосинтезирующих бактерий. Также аппарат зафиксировал странные борозды длиной до 10 метров, учёные предполагают, что их могли оставить глубоководные голотурии или даже неизученные виды ракообразных.
Учёные предполагают, что в ближайшие годы нас ждут новые открытия:
- Глубоководные осьминоги, крайне редко попадающие в тралы.
- Неизвестные виды китовидковых рыб, на данный момент выловлено и описано всего несколько десятков таких рыб, обитающих на глубине 1500-2500 метров.
- Гигантские глубоководные черви, подобные тем, что живут у "чёрных курильщиков".
Ку-ку? Ку-ку!
Вслед за журавлями, прилетевшими в этом году особенно рано, и другими, более пунктуальными птицами, к нам возвращаются кукушки. Первых птиц на этой неделе уже услышали в Рязанской области. Каждый из нас слышал ее звонкое «ку-ку», и почти все знают про то, как кукушки коварно подбрасывают свои яйца в чужие гнёзда. Но знаем ли мы кукушек на самом деле?
Полет кукушки: от России до Африки.
Кукушка обыкновенная (Cuculus canorus) – птица перелетная. Лето она проводит в Европе и Азии, включая почти всю территорию России, а на зиму улетает в тёплые края – в Африку южнее Сахары или даже в Индию. Возвращается она довольно поздно: в средней полосе России её голос можно услышать лишь в конце апреля или начале мая, когда деревья уже покрываются листвой.
Сразу после прилёта самцы начинают активно куковать, обозначая свою территорию и привлекая самок. А вот размножаться кукушки не торопятся – первые яйца появляются в чужих гнёздах только в конце мая или июне. И здесь начинается самое интересное...
Искусство обмана: как кукушка подбрасывает яйца.
Гнездовой паразитизм – стратегия, при которой птица не строит собственного гнезда, а подкладывает яйца другим видам. Кукушка – мастер этого дела. Она часами выслеживает подходящих «приёмных родителей» – чаще всего это мелкие воробьиные птицы: трясогузки, камышовки, горихвостки, славки.
Как ей это удаётся?
Тайная операция – кукушка поджидает, пока хозяева гнезда ненадолго отлучатся, затем за считанные секунды подбрасывает своё яйцо, а иногда и выбрасывает одно из хозяйских, чтобы не вызвать подозрений.
Имитация яиц – кукушки эволюционно приспособились подстраивать цвет и размер своих яиц под яйца птиц-воспитателей. Например, те, что паразитируют на трясогузках, откладывают мелкие пятнистые яйца, а те, что выбирают камышовок – крупные и зеленоватые.
Скорость развития – кукушонок вылупляется на 1-2 дня раньше остальных птенцов и сразу же инстинктивно выталкивает яйца или других птенцов из гнезда, чтобы заполучить все внимание приемных родителей.
Но почему кукушки вообще так делают? В целом, это выгодная стратегия: вместо того чтобы тратить силы на высиживание и выкармливание птенцов, кукушка может отложить до 20 яиц за сезон, распределив их по разным гнёздам.
Образцовые родители.
Когда мы слышим слово «кукушка», сразу представляем себе коварную птицу, подбрасывающую яйца в чужие гнёзда. Однако далеко не все кукушки так поступают. На самом деле, из 140 видов кукушек только около 60 подбрасывают яйца в чужие гнезда. Остальные – нормальные родители, которые строят гнёзда, высиживают яйца и самоотверженно кормят своих птенцов.
Обитающая в тропиках Южной Америки кукушка-ани (Crotophaga) – настоящий пример семейной идиллии. Эти птицы живут небольшими группами, где несколько самок откладывают яйца в одно общее гнездо. Затем все члены стаи по очереди насиживают кладку, а после вылупления птенцов – совместно их выкармливают. Интересно, что в таких коллективных гнёздах может быть до 20 яиц от разных самок, но это не вызывает конфликтов – птицы мирно сотрудничают. Более того, если одна из самок погибает, другие продолжают заботиться о её потомстве.
Род шпорцевых кукушек (Centropus) распространён в Африке, Азии и Австралии. В отличие от своих паразитирующих родственниц, эти птицы – образцовые родители. Они сами строят прочные гнёзда из веток и травы, часто скрывая их в густых зарослях, и активно защищают потомство – известны случаи, когда шпорцевые кукушки атаковали змей, варанов и даже людей, приближающихся к их гнезду. Самец и самка вместе выкармливают птенцов, принося им ящериц, крупных насекомых и даже мелких грызунов. Особенно впечатляет большой кукаль (Centropus sinensis), который может охотиться на ядовитых змей, чтобы прокормить своих птенцов.
Американская кукушка-подорожник (Geococcyx), известная как «дорожный бегун» (развивает скорость до 30 км/ч) – ещё один пример самостоятельной кукушки. Эта кукушка строит гнёзда в кустах или кактусах, откладывая от 3 до 6 яиц. Оба родителя кормят птенцов змеями, ящерицами и скорпионами, предварительно оглушая добычу ударами о землю. Птенцы кукушки-подорожника не выкидывают своих братьев и сестёр из гнезда, как это делают птенцы обыкновенной кукушки. Вместо этого они мирно растут вместе, а родители усердно носят им пищу.
Почему одни кукушки – паразиты, а другие – нет?
На первый взгляд, гнездовой паразитизм кажется идеальным решением: не тратить силы на высиживание и выкармливание птенцов, переложив заботу на других. Но если эта стратегия так эффективна, почему она не стала универсальной?
Главная причина паразитизма – необходимость экономии ресурсов. Взрослая обыкновенная кукушка питается мохнатыми гусеницами (например, волнянками), которых почти не едят другие птицы из-за ядовитых волосков. Чтобы обезвредить добычу, кукушка тратит много энергии: сначала счищает волоски о ветки, затем отрыгивает ядовитую слизь. Если бы она ещё и выкармливала ими птенцов, ей пришлось бы выполнять эту процедуру каждые 10–15 минут (именно с такой периодичностью кормят птенцов, например, синицы). Паразитизм же позволяет:
- Отложить яйца в гнёзда птиц, кормящих птенцов часто (мелкими насекомыми).
- Добывать редкую, но питательную пищу не привязываясь к гнезду.
Но как всегда, есть и обратная сторона. Хотя стратегия паразитизма кажется безусловно выгодной, у неё есть критические недостатки:
Жёсткая специализация – паразитирующая кукушка должна идеально подстраивать цвет и размер яиц под вид-жертву, жить на той же территории, что и птицы-воспитатели, чьи кормовые предпочтения могут и не совпадать со вкусами кукушек.
Высокая смертность потомства - даже при идеальном обмане множество кукушат погибает: птицы-воспитатели могут распознать подлог и бросить гнездо. Кроме того, птенцы, выбросившие «сводных братьев», часто гибнут сами, если приёмные родители перестают их кормить.
Эволюционная гонка вооружений - птицы-воспитатели учатся распознавать подброшенные яйца кукушек (например, горихвостки отвергают яйца с малейшим несоответствием) или атаковать кукушек у гнёзд (камышовки могут собираться стаями для обороны).
«Порядочность» не прибегающих к гнездовому паразитизму кукушек тоже имеет свое объяснение. Виды, самостоятельно выкармливающие птенцов, в основном питаются крупной добычей (ящерицы, змеи), которую можно приносить реже. Такие виды обитают в стабильных климатических условиях, например в тропиках, где нет необходимости в агрессивной стратегии, и имеют социальную структуру, делающую коллективное воспитание выгоднее паразитизма. Например, шпорцевая кукушка охотится на рептилий – её птенцы получают пищу 2–3 раза в день, но огромными порциями. Это делает самостоятельное воспитание энергетически оправданным.
Кукушки – удивительно разные птицы. Среди них есть и хитрые паразиты, и заботливые родители, и даже коллективисты, воспитывающие птенцов «всем селом». Природа не делит их на плохих и хороших – каждая стратегия выживания имеет свои причины.
Зимой и летом – одни цветом
В мире дикой природы белый цвет – редкость и загадка. Только у одного вида животных белый окрас является постоянным и обязательным для всех представителей – у белых медведей. Остальные животные могут быть белыми по сезону, как зайцы-беляки, или по возрасту, как киты-белухи. Особняком стоят альбиносы, которыми могут быть не только животные, но и растения!
Альбинизм, лейкизм и другие игры генов.
Настоящий альбинизм – это генетически обусловленное нарушение пигментации, при котором частично или полностью блокируется выработка меланина. В результате кожа, волосы или шерсть становятся полностью или частично белыми, также изменяется цвет радужки: от самого распространённого красно-розового варианта у большинства млекопитающих до бледно-голубых, серых и фиолетовых оттенков у некоторых видов. С альбинизмом связан ряд сопутствующих проблем со здоровьем, прежде всего – со зрением и чувствительностью к солнечному свету.
Лейкизм – частичная потеря пигментации в результате мутации генов, ответственных за распределение пигментов. Шерсть, кожа, перья или чешуя становятся белыми полностью или частично, при этом цвет глаз обычно сохраняется. Также могут оставаться обычные для представителей вида пятна и узоры. Лейкисты встречаются значительно чаще альбиносов.
Меланизм – явление, обратное альбинизму: избыток тёмного пигмента, превращающий леопарда в чёрную пантеру. В отличие от альбинизма и лейкизма, меланизм может быть благоприятным фактором естественного отбора и закрепиться у отдельного вида.
Белый павлин - мутация обыкновенного павлина. Вероятнее всего - лейкист, хотя очень редко встречаются павлины альбиносы.
Белые кошки, чёрные леопарды.
Семейство кошачьих демонстрирует удивительное разнообразие аномальных окрасов – от белоснежных львов до угольно-чёрных пантер.
Белые львы – одни из самых загадочных животных Африки, крайне редко встречающиеся в Южной и Восточной Африке. В отличие от альбиносов, их шерсть имеет лёгкий золотистый оттенок, а глаза – голубые или золотые. Это результат лейкизма, связанного с мутацией гена TYR, которая ослабляет цвет шерсти, но не убирает его полностью. В относительно дикой природе их можно встретить в заповеднике Тимбавати (ЮАР), где уже несколько десятилетий ведётся работа по их охране и изучению. А вот в зоопарках и сафари-парках белые львы – очень желанные обитатели.
Белые тигры – не альбиносы, а бенгальские тигры, носители мутации гена SLC45A2. Эта мутация подавляет рыжий пигмент, но оставляет чёрные полосы; глаза у таких тигров голубые. В природе белые тигры почти не встречаются – последний дикий экземпляр был убит в 1958 году. Все современные белые тигры, содержащиеся в зоопарках по всему миру, происходят от одного самца по имени Мохан, пойманного в Индии в 1951 году. Из-за близкородственного скрещивания у них часто встречаются дефекты: косоглазие, сколиоз, слабый иммунитет.
Самые интересные кошачьи с аномалиями окраски, пожалуй, леопарды. Именно они демонстрируют весь спектр возможных отклонений. Наиболее известны леопарды-меланисты – те самые «чёрные пантеры», к которым принадлежала Багира. Их шкура содержит только тёмный пигмент, но на солнечном свету видны пятна. Однако встречаются, пусть и чрезвычайно редко, лейкисты – белые леопарды с голубыми глазами и едва заметными пятнами. Предположительно, именно такой леопард жил до 60-х годов в зоопарке Нью-Йорка. В дикой природе их видели лишь несколько раз.
Совсем уникальны леопарды-альбиносы. Единственный подтверждённый случай зарегистрирован в Индии в 2020 году: леопард с розовыми глазами и абсолютно белой шерстью. Хотя в апреле этого года в индийском штате Махараштра был обнаружен белоснежный детёныш леопарда; правда, пока не удалось установить, является ли он альбиносом – малыш ещё не успел открыть глаза.
Но самые близкие нам белые представители кошачьих – это ангорские кошки. Белый цвет ангорских кошек (а они, оказывается, бывают не только белыми) – результат действия доминантного гена W, который подавляет пигментацию шерсти, но не влияет на цвет глаз. Этот же ген связан с развитием слуховых рецепторов, поэтому, увы, у 60–80% голубоглазых белых ангор наблюдается односторонняя или полная глухота. Любопытно, что, несмотря на проблемы со слухом, белые ангоры – прекрасные охотники: они компенсируют глухоту остротой зрения и чувствительностью вибрисс, которые у них длиннее, чем у обычных кошек.
Белый конь для принца.
Спорный вопрос, что является большей редкостью – принц или его белый конь. Начнём с альбиносов: их среди лошадей просто не бывает, так как у них нет гена, полностью блокирующего меланин. Подавляющее большинство белых лошадей – на самом деле, побелевшие серые. Жеребята, носители гена STX17, могут рождаться любого цвета и постепенно белеют, причём это может происходить с разной скоростью. С этим же геном связано образование «яблок» на серых лошадях в результате неравномерного исчезновения пигмента.
Среди лошадей также встречаются носители мутации доминантного гена W, аналогичного тому, что есть у белых ангорских кошек, но происходит это гораздо реже. В этом случае лошадь изначально рождается белой, имеет белую кожу и, как правило, тёмные глаза.
Мышь белая.
Облик лабораторной мыши настолько узнаваем и растиражирован, что многие считают, что красные глазки-бусинки и белая шёрстка – характерные черты всех мышей, а иногда и крыс. И если учесть, что в мире ежегодно выводят около 3 000 000 лабораторных мышей, то это не так далеко от истины. Тем не менее, белые лабораторные мыши – альбиносы, у которых это свойство было специально закреплено при разведении. В начале прошлого века учёные занялись выведением специальных линий грызунов для лабораторных исследований. Линия BALB/c, домовая мышь-альбинос, оказалась очень удобной для исследований: отсутствие пигмента упрощает наблюдение за кожными реакциями.
Белая ворона.
Сложно за один раз рассказать про всех животных с аномалиями окраски, но совершенно невозможно обойти вниманием белую ворону! Хотя это очень распространённый в речи символ, сами белые вороны – редчайшее явление. Однако в большинстве случаев это не альбиносы, а особи с другими генетическими аномалиями. Обычно у белых ворон глаза остаются тёмными, а на кончиках крыльев может сохраняться пигментация – это результат мутации гена MITF.
Истинные вороны-альбиносы встречаются в 1 случае на 100 000 особей, тогда как лейцисты – 1 на 10 000. Это даёт нам шанс на встречу с такой редкостью. Например, в 2023 году жители Анкориджа активно наблюдали за судьбой белого ворона-лейциста. Птица стала настоящей звездой местного сообщества, но, к сожалению, после зимовки в городе она исчезла. Вполне вероятно, что ворона могла стать жертвой своей редкой окраски.
Как учёный Паллас подарил нам манула и крымские сосны
Вы знаете, кто такой Палласов кот? А видели в музее палласит? А может быть, даже бывали в Палласовке в Волгоградской области? Всех объединяет между собой удивительная фигура ученого – Петра Симона Палласа.
Родившийся в Пруссии, получивший образование в лучших немецких университетах, Петр Паллас большую часть своей жизни прожил в России, изучение природных богатств которой обеспечило ему место в истории.
За годы службы в Петербургской академии наук Паллас организовал и принял участие в нескольких невероятных, даже по нынешним временам, экспедициях. С 1768 по 1774 год экспедиция под его руководством прошла от Петербурга до центрального Поволжья, Урала, Западной Сибири, Алтая, Байкала и Забайкалья, с остановкой на обратном пути в Царицыне и Астрахани.
В 1793–94 годах Петр Паллас уже на собственные средства совершил путешествие на юг Российской империи – через Нижнюю Волгу, Прикаспийскую низменность, Северный Кавказ и Крым. В Крыму же ученый провел последние годы жизни, исследуя местную природу, занимаясь виноградарством и работая над фундаментальным трудом о фауне России – «Zoographia rosso-asiatica» («Российско-азиатская зоология»).
В своих экспедициях Петр Паллас проявил себя как невероятно успешный ученый-энциклопедист – изучая одновременно зоологию, орнитологию, биологию, ботанику, географию, энтомологию, геологию, этнографию и филологию, он сделал множество открытий, дал первое описание десяткам растений и животных, чем обессмертил свое имя самым буквальным образом.
Латинские названия самых разных видов растений и животных, названных в честь ученого или впервые им описанных, содержат указатель «Pall», и чаще всего имеют форму «pallasi». Но в русском языке достаточно устоявшихся названий с именем Палласа, хоть и не отраженных в международном латинском названии.
Палласово железо – Палласит.
Первый из найденных железно-каменных метеоритов и первый метеорит, обнаруженный на территории России, был найден возле Красноярска. Необычную глыбу весом больше 40 пудов (700 килограммов) показали Палласу, приехавшему в Красноярск в 1772 году. И хотя сам ученый описал его как «самородное железо», тем не менее он распорядился доставить его в Петербург, в Кунсткамеру.
Палласов кот – Манул.
Любимец интернета впервые был описан Петром Палласом в 1776 году по материалам его экспедиции. Довольно долго он оставался в научной литературе, причем как в русскоязычной, так и в зарубежной, именно палласовым котом. Монгольское название «манул» стало использоваться относительно недавно. Хотя манул известен нам уже больше двухсот лет и представлен во многих зоопарках, изучен он довольно плохо из-за своей скрытности и малой численности в дикой природе.
Палласов орлан – Орлан-долгохвост.
В России «палласовым» этого крупного рыбоядного орлана называют редко, но именно Паллас первым описал этот вид в 1771 году в Сибири. Весь ареал обитания орлана-долгохвоста довольно обширен – он встречается в Западной Сибири, Центральной Азии, от Казахстана и Монголии до Гималайских гор, Пакистана, Индии и Бангладеш.
Палласова чайка – Черноголовый хохотун.
Одна из самых крупных и красивых чаек, распространена по берегам Каспийского моря, а также встречается в водоемах Крыма, от Азовского моря до Монголии, откуда совершает миграции в Средиземноморье, на Аравийский полуостров и в Индию. Птицы живут большими колониями, предпочитая крупные водоемы в полупустынях, степях и лесостепях, где гнездятся на недоступных островках. Петр Паллас описал птицу в 1773 году.
Желтопузик Палласа.
Паллас впервые описал безногую ящерицу, которую он обнаружил в Нарынской степи во время экспедиции. Хотя желтопузик является ящерицей, у него нет лап. Передних конечностей нет совсем, а от задних остались только рудименты около анального отверстия. Помимо Киргизстана, желтопузик обитает на Балканском полуострове, в Малой, Передней и Центральной Азии, на Кавказе и в Казахстане.
Обыкновенный щитомордник – Щитомордник Палласа.
Ядовитая змея, обнаруженная Петром Палласом во время путешествия по Забайкалью. Встречается в Южной Сибири, Восточном Казахстане, республике Тыва и республике Хакасия.
Тихоокеанская сельдь – Clupea pallasii.
У так любимой нами тихоокеанской сельди имя Палласа скрывается в латинском названии. Как мы помним, его экспедиция достигла только Красноярска, но для европейских ученых он стал крайне уважаемым экспертом по Дальнему Востоку. Тихоокеанская сельдь отличается от атлантической меньшим количеством позвонков и большим содержанием йода.
Сосна Палласа – Крымская сосна.
Крымская сосна, или сосна Палласа – это величественное дерево, распространенное в горных районах Крыма и Кавказа. Она отличается густой темно-зеленой хвоей и устойчивостью к засухе. Петр Паллас подробно описал этот подвид во время своих исследований Крыма, где сосна играет важную роль в формировании местных ландшафтов.
Молочай Палласа - Euphorbia fischeriana.
Это многолетнее растение, известное также как «мужик-корень», встречается в Сибири, Монголии и на Дальнем Востоке. Молочай Палласа обладает мощными корнями, которые издавна использовались в народной медицине. Вид был описан Палласом во время его экспедиций по Сибири, в России до сих пор в основном называется в его честь.
Памятник Палласу в Палласовке.
В небольшом городе Палласовка Волгоградской области, названном в честь великого ученого, установлен памятник Петру Симону Палласу. Это дань уважения его вкладу в изучение природы России. Памятник напоминает о том, как много сделал Паллас для науки, и символизирует связь времен – от его экспедиций до наших дней.
Что за птица такая бердвотчинг?
Наблюдение за птицами, или бердвотчинг (от англ. birdwatching) – это увлекательное хобби, сочетающее любовь к природе и вклад в науку. В России оно имеет свои традиции: от советских кружков юных натуралистов до современных массовых проектов, где обычные люди помогают учёным.
Как появился бердвотчинг?
Хотя кажется, что бердвотчинг это что-то новомодное, история любительского наблюдения за птицами началась в XIX веке в Европе и США, когда натуралисты-любители перешли от коллекционирования птичьих яиц к их изучению в природе. В XX веке с развитием биноклей и фототехники наблюдение за птицами стало массовым увлечением, тогда же появились первые определители птиц.
В России интерес к птицам долгое время был связан с орнитологией – наукой о птицах. Но если на Западе бердвотчинг стал развлечением, то в СССР он приобрёл научно-образовательный характер.
Бердвотчинг по-русски?
Для борцов за чистоту русского языка и тех, кому слово «бердвотчинг» просто не кажется благозвучным, можно сказать, что в России используют разные варианты:
- «Наблюдение за птицами» – нейтральный научный термин.
- «Орнитологические экскурсии» – более строгий вариант.
- «Птичничество» – разговорное название, очень милая попытка перевода английского названия, увы, почти не распространенное.
Многие вспомнят, что любительские наблюдения за птицами существовали в СССР задолго до современных веяний, хотя, на самом деле, были скорее частью общемировой тенденции развития экологической ответственности.
В Советском Союзе бердвотчинг был частью юннатского движения:
- Школьники вели дневники природы, развешивали скворечники.
- Проводились учёты птиц, например, зимние подсчёты водоплавающих.
- Популярны были книги, такие как «Птицы леса» Рябицева, «Полный определитель птиц СССР», конечно же журнал «Юный натуралист».
- В 1983 году было создано Всесоюзное орнитологическое общество.
Современные проекты: как любители помогают учёным.
Сегодня бердвотчинг — это так называемая любительская наука, где данные и наблюдения, полученные обычных людей, используются в исследованиях.
В мире существует несколько глобальных проектов, в которых участвуют добровольные участники со всех континентов.
Global Big Day (eBird) – самый крупный ежегодный проект, он представляет собой 24-х часовую «перепись» птиц. В 2024 году в течение одних суток его участники отметили 7 636 видов птиц!
Другой важный международный проект при поддержке ООН – World Migratory Bird Day направлен на защиту перелётных птиц.
Российские любители птиц также активно вносят вклад в развитие науки. У нас осуществляются десятки проектов по наблюдению, подсчету и защите птиц. Среди них:
Проект «Серая шейка», организованный Союзом охраны птиц России, это зимний учёт уток, гусей и лебедей, остающихся зимовать в городах. В 2024 году 15 000 человек приняли участие в учете, и обнаружили, что кряквы всё чаще остаются зимовать в городах из-за подкормки людьми.
Участники проекта «Весна идёт!» занимаются фиксацией времени возвращения первых перелётных птиц. В 2023 году, благодаря наблюдениям любителей птиц, удавалось установить, что аисты стали прилетать на 5–7 дней раньше.
Проект «Атлас гнездящихся птиц Европейской России», участники которого собирают данные о находках гнезд, в 2022 году подтвердил гнездование малого лебедя в Архангельской области. Таким образом, волонтёры помогают составлять карты распространения видов.
Открытия последних лет.
- В 2021 году в Краснодаре впервые зафиксировали желтую трясогузку из Северной Америки.
- В 2023 году любители нашли новые гнёзда орлана-белохвоста в Ростовской области.
- Данные бердвотчеров подтвердили, что ястребы-тетеревятники в Москве адаптировались к городской жизни, охотясь на голубей у фастфуда.
Как видите, бердвотчинг, любительские орнитологические наблюдения или милое «птичничество» - это не просто хобби, а настоящее общественно-научное движение. Благодаря любителям, ученым удается открывать новые виды, фиксировать изменение сроков миграции, создавать карты гнездования редких птиц. Наблюдая за птицами, мы не только узнаём природу, но и защищаем её. Попробуйте – и, возможно, именно ваша находка станет следующим открытием!










































