Как живые: Двуногие змеи, акулы-зомби и другие исчезнувшие животные - Журавлёв Андрей Юрьевич Страница 80
- Категория: Документальные книги / Публицистика
- Автор: Журавлёв Андрей Юрьевич
- Страниц: 86
- Добавлено: 2024-06-28 07:30:04
Как живые: Двуногие змеи, акулы-зомби и другие исчезнувшие животные - Журавлёв Андрей Юрьевич краткое содержание
Прочтите описание перед тем, как прочитать онлайн книгу «Как живые: Двуногие змеи, акулы-зомби и другие исчезнувшие животные - Журавлёв Андрей Юрьевич» бесплатно полную версию:Рейтинги и премии
Автор – лауреат премии РАН за лучшую работу по популяризации науки в 2021 году (представление Комиссии РАН по популяризации науки) в номинации «Лучшая научно-популярная книга об экологии, охране окружающей среды и сохранении биоразнообразия» за книгу «Похождения видов: Вампироноги, паукохвосты и другие переходные формы в эволюции животных».
О чём книга «Как живые: Двуногие змеи, акулы-зомби и другие исчезнувшие животные»
Какого цвета был ихтиозавр? Сколько калорий в день требовалось мегалодону? Можно ли летать на брюшных ребрах (и что это вообще такое)? Как выглядели змеи с ногами, черепахи без панциря или земноводные с плавниками? Кто кого ел, как передвигался и чем дышал? Сегодня палеонтология отвечает на вопросы, которые всего десять лет назад никто не решился бы даже задать. На примере 27 очень разных животных известный российский геолог и популяризатор науки Андрей Журавлев рассказывает о том, что мы можем узнать из палеонтологических находок. Как живые, перед читателем предстают самые разные существа – от мелких организмов, похожих скорее на червячков и плававших в морях более полумиллиарда лет назад, до гигантских ящериц, чьи шаги сотрясали почву немногим более 40 000 лет назад, и вселяющих ужас мегаакул.
С мегалодоном связано три важных вопроса, которые равно волнуют и обывателей, и ученых. Какого он все-таки был размера? Что он ел на обед? И самый животрепещущий: вымерла ли эта мегаакула? Кажется, на первые два и ответить-то невозможно, даже приблизительно. Ведь от мегалодона остались одни зубы, ну и немножко позвонков. Зато зубов много. Даже подозрительно много.
Особенности
Новые художественные реконструкции ископаемых животных, сделанные специально для этой книги. Фотографии редких музейных образцов. Справочный материал.
Ни одного из представленных здесь 27 персонажей нельзя назвать второстепенным. Все они – главные, как и любой другой вид живых организмов, населяющих планету сейчас или обитавших на ней в далеком и не очень далеком прошлом. Кто-то начал длинную череду предков, и его потомки (мы – не исключение) имеют возможность пребывать на Земле ныне… Кто-то составил здоровую во всех отношениях конкуренцию и вынудил окружающих эволюционировать все быстрее и быстрее…
Для кого
Для всех, кто любит природу и хочет узнать, как и откуда взялись рыбы, амфибии и другие позвоночные, которые нас окружают, а также о длинной череде существ, которые предшествовали человеку.
Как живые: Двуногие змеи, акулы-зомби и другие исчезнувшие животные - Журавлёв Андрей Юрьевич читать онлайн бесплатно
Jeffery J. E., Storrs G. W., Holland T., Tabin C. J., Ahlberg P. E. Unique pelvic fin in a tetrapod-like fossil fish, and the evolution of limb patterning. Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, 2018, 115, 12005–10.
Jones M. E. H. et al. Middle Jurassic fossils document an early stage in salamander evolution. Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, 2022, 119, e2114100119.
Jones R. M., Hillman S. S. Salinity adaptation of the salamander Batrachoseps. Journal of Experimental Biology, 1978, 76, 1–10.
Kadarusman et al. A thirteen-million-year divergence between two lineages of Indonesian coelacanths. Scientific Reports, 2020, 10, 192.
Kalita S., Teschner E. M., Sander P. M., Konietzko-Meier D. To be or not to be heavier: The role of dermal bones in the buoyancy of the Late Triassic temnospondyl amphibian Metoposaurus krasiejowensis. Journal of Anatomy, 2022, 241, 1459–76.
King H. M., Shubin N. H., Coates M. I., Hale M. E. Behavioral evidence for the evolution of walking and bounding before terrestriality in sarcopterygian fishes. Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, 2011, 108, 21146–51.
Lauridsen H., Pedersen J. M. H., Ringgaard S., Møller P. R. Buoyancy and hydrostatic balance in a West Indian Ocean coelacanth Latimeria chalumnae. BMC Biology, 2022, 20, 180.
Long J. A., Barwick R. E., Campbell K. S. W. Osteology and functional morphology of the osteolepiform fish Gogonasus andrewsae Long, 1985, from the Upper Devonian Gogo Formation, Western Australia. Records of the Western Australian Museum, 1997, 53, 1–89.
Long J. A., Young G. C., Holland T., Senden T. J., Fitzgerald E. M. G. An exceptional Devonian fish from Australia shed light on tetrapod origins. Nature, 2006, 444, 199–202.
Lucas S. G. Thinopus and a critical review of Devonian tetrapod footprints. Ichnos, 2015, 22, 136–54.
Maclver M. A., Schmitz L., Mugan U., Murphey T. D., Mobley C. D. Massive increase in visual range preceded the origin of terrestrial vertebrates. Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, 2017, 114, E2375–84.
Maganuco S., Pasini G., Auditore M. A revision of the short-faced stereospondyls Mahavisaurus dentatus and Lyrosaurus australis from the Lower Triassic of Madagascar: cranial anatomy, ontogenetic remarks, palaeoecology and rhytidosteid phylogeny. Memorie della Società Italiana di Scienze Naturali e del Museo Civico di Storia Naturale di Milano, 2014, 39, 1–64.
Marky M. J., Marshall C. R. Terrestrial-style feeding in a very early aquatic tetrapod is supported by evidence from experimental analysis of suture morphology. Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, 2007, 104, 7134–8.
Meunier F. J., Cupello C., Herbin M., Clément G., Brito P. M. The lungs of extinct and extant coelacanths: a morphological and histological review. Cybium, 2021, 45, 21–30.
Molnar J. L., Diogo R., Hutchinson J. R., Pierce S. E. Evolution of hindlimb muscle anatomy across the tetrapod water-to-land transition, including comparisons with forelimb anatomy. The Anatomical Records, 2020, 303, 218–34.
Molnar J. L., Hutchinson J. R., Diogo R., Clack J. A., Pierce S. E. Evolution of forelimb musculoskeletal function across the fish-to-tetrapod transition. Science Advances, 7, eabd7457.
Nakaido M. et al. (2013) Coelacanth genomes reveal signatures of evolutionary transition from water to land. Genome Research, 2021, 23, 1740–8.
Neenan J. M., Ruta M., Clack J. A., Rayfield E. J. Feeding biomechanics in Acanthostega and across the fish – tetrapod transition. Proceedings of the Royal Society B, 2014, 281, 20132689.
Olson E. C. Diplocaulus: A study in growth and variation. Fieldiana: Geology, 1951, 11 (2), 59–154.
Pierce S. E., Clack J. A., Hutchinson J. R. Three-dimensional limb joint mobility in the early tetrapod Ichthyostega. Nature, 2012, 486, 523–6.
Pierce S. E. et al. Vertebrate architecture in the earliest stem tetrapods. Nature, 2013, 494, 226–9.
Porro L. B., Rayfield E. J., Clack J. A. Descriptive anatomy and three-dimensional reconstruction of the skull of the early tetrapod Acanthostega gunnari Jarvik, 1952. PLoS ONE, 2015, 10 (3), e0118882.
Randle E., Sansom R. S. Bite marks and predation of fossil jawless fish during the rise of jawed vertebrates. Proceedings of the Royal Society B, 2019, 286, 20191596.
Rinehart L. F., Lucas S. G. A statistical analysis of a growth series of the Permian nectridean Diplocaulus magniconis showing two-stage ontogeny. Journal of Vertebrate Paleontology, 2001, 21, 803–6.
Rinehart L. F., Lucas S. G. Tooth form and function in temnospondyl amphibians: Relationship of shape to applied stress. New Mexico Museum of Natural History and Science, Bulletin, 2013, 61, 533–42.
Sanchez S. et al. Limb-bone histology of temnospondyls: implications for understanding the diversification of palaeoecologies and patterns of locomotion of Permo-Triassic tetrapods. Journal of Evolutionary Biology, 2010, 23, 2076–90.
Sanchez S., Tafforeau P., Clack J. A., Ahlberg P. E. Life history of the stem tetrapod Acanthostega revealed by synchrotron microtomography. Nature, 2016, 537, 408–11.
Saxena A., Towers M., Cooper K. L. The origin, scaling and loss of tetrapod digits. Philosophical Transactions of the Royal Society B, 2017, 372, 20150482.
Schachat S. R., Labandeira C. C., Chaney D. S. Insect herbivory from early Permian Mitchell Creek Flats of north-central Texas: Opportunism in a balanced component community. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 2015, 440, 830–47.
Shcherbakov D. E., Vinn O., Zhuravlev A. Yu. Disaster microconchids from the uppermost Permian and Lower Triassic lacustrine strata of the Cis-Urals and the Tunguska and Kuznetsk basins (Russia). Geological Magazine, 2021, 158, 1335–57.
Schoch R. R. Amphibian Evolution: The Life of Early Land Vertebrates. Chichester: Willey Blackwell, 2014.
Schoch R. R. The putative lissamphibian stem-group: phylogeny and evolution of the dissorophoid temnospondyls. Journal of Paleontology, 2019, 93, 137–56.
Schoch R. R. Phylogeny of the amphibamiform temnospondyls: the relationship of taxa known by adults, larvae and neotenes. Journal of Systematic Paleontology, 2022, 20 (1), 2113831.
Schultze H.-P. Scales, enamel, cosmine, ganoine, and early osteichthyans. Comptes Rendus Paleovol, 2016, 15, 83–102.
Schultze H.-P., Arsenault M. The panderichthyid fish Elpistostege: A close relative of tetrapods? Palaeontology, 1985, 28, 293–309.
Sennikov A. G., Novikov I. V. On possible trophic adaptations of some Rhytidosteidae (Amphibia, Temnospondyli). Paleontological Journal, 2018, 52, 1412–8.
Sherman V. R., Quan H., Yang W., Ritchie R. O., Meyers M. A. A comparative study of piscine defense: The scales of Arapaima gigas, Latimeria chalumnae and Atractosteus spatula. Journal of the Mechanical Behavior of Biomedical Materials, 2017, 73, 1–16.
Shishkin M. A. On the cranial arterial system of the labyrinthodonts. Acta Zoologica, 1968, 49, 1–22.
Simões T. R., Pierce S. E. Sustained high rates of morphological evolution during the rise of tetrapods. Nature Ecology & Evolution, 2021, 5, 1403–14.
Standen E. M., Du T. Y., Larsson H. C. E. Developmental plasticity and the origin of tetrapods. Nature, 2014, 513, 54–8.
Szeligowski R. V., Scanley J. A., Broadbridge C. C., Brady S. P. Road salt compromises functional morphology of larval gills in populations of an amphibian. Environmental Pollution, 2022, 292 (Pt B), 118441.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.