Jump to content

Голый землекоп

Страница полузащищенная
(Перенаправлено с «Голый землекоп» )

Голый землекоп
Временной диапазон: 4,3–0 млн лет назад. Ранний плиоцен - современный [ 1 ]
Научная классификация Изменить эту классификацию
Домен: Эукариоты
Королевство: животное
Тип: Хордовые
Сорт: Млекопитающие
Заказ: Грызуны
Парвордер: Фиоморфа
Семья: Гетероцефалиды
Лэндри, 1957 год. [ 4 ] [ 5 ]
Род: гетероцефалия
Рюппель , 1842 г. [ 3 ]
Разновидность:
Х. глабер
Биномиальное имя
Heterocephalus glaber
Распространение голого слепыша
Голые землекопы разного возраста

Голый землекоп ( Heterocephalus glaber ), также известный как песчаный щенок , [ 6 ] — роющий грызун, обитающий на Африканском Роге и в некоторых частях Кении , особенно в Сомали регионах . Он тесно связан с блесмолами и является единственным видом рода Heterocephalus . [ 7 ]

Голый землекоп демонстрирует весьма необычный набор физиологических и поведенческих особенностей, которые позволяют ему процветать в суровых подземных условиях; в первую очередь это единственный термоконформер среди млекопитающих с почти полностью экзотермической (хладнокровной) формой регуляции температуры тела, [ 8 ] а также демонстрирует сложную социальную структуру, разделенную между репродуктивными и нерепродуктивными кастами, что делает его и близкородственного дамаралендского землекопа ( Fukomys damarensis ) единственными широко признанными примерами эусоциальности (высшей классификации социальности) у млекопитающих. [ 9 ] [ 10 ] Голый землекоп лишен болевой чувствительности кожи, имеет очень низкую обмена веществ и скорость дыхания . Он также примечателен своим долголетием и устойчивостью к раку и кислородному голоданию .

Хотя раньше считалось, что он принадлежит к тому же семейству, что и другие африканские землекопы, Bathyergidae , но недавние исследования поместили его в отдельное семейство Heterocephalidae . [ 5 ] [ 11 ] [ 12 ]

Описание

Типичные особи имеют длину от 8 до 10 см (от 3 до 4 дюймов) и вес от 30 до 35 граммов (от 1,1 до 1,2 унции). Королевы крупнее и могут весить более 50 граммов (1,8 унции), а самые крупные достигают 80 граммов (2,8 унции). Они хорошо приспособлены к подземному существованию. Глаза у них довольно маленькие, а острота зрения плохая. Ноги у них тонкие и короткие; однако они очень искусны в перемещении под землей и могут двигаться назад так же быстро, как и вперед. Их большие выступающие зубы используются для копания, а губы плотно прилегают сразу к зубам, не позволяя почве заполнять рот во время копания. [ 13 ] Около четверти их мускулатуры используется для смыкания челюстей во время копания. У них мало волос (отсюда и общее название) и морщинистая розовая или желтоватая кожа. У них отсутствует изолирующий слой кожи.

Физиология

Обмен веществ и дыхание

Голый землекоп хорошо приспособлен к ограниченному доступу кислорода в туннелях его типичной среды обитания. У него недоразвиты легкие , а его гемоглобин имеет высокое сродство к кислороду, что увеличивает эффективность поглощения кислорода. [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] У него очень низкая скорость дыхания и метаболизма для животного такого размера, около 70% от скорости мыши, поэтому он использует кислород минимально. [ 17 ] В ответ на длительные периоды голода скорость его метаболизма может снизиться до 25 процентов. [ 15 ]

Голый землекоп выживает не менее 5 часов на воздухе, содержащем всего 5% кислорода; он не проявляет каких-либо существенных признаков дистресса и продолжает нормальную деятельность. Он может жить в атмосфере с содержанием 80% CO.
2
и 20% кислорода. В атмосфере с нулевым содержанием кислорода он может прожить 18 минут, по-видимому, не понеся никакого вреда (но ни один из них не выдержал 30-минутного испытания). В аноксический период он теряет сознание, частота сердечных сокращений падает примерно с 200 до 50 ударов в минуту, дыхание прекращается, за исключением спорадических попыток дыхания. При лишении кислорода животное использует фруктозу в анаэробном гликолизе , производя молочную кислоту . Этот путь не ингибируется ацидозом , как это происходит при гликолизе глюкозы. [ 15 ] [ 16 ] По состоянию на 2017 год неизвестно, как голый землекоп выживает при ацидозе без повреждения тканей. [ 18 ]

Терморегуляция

Голый землекоп не регулирует температуру своего тела, как это типично для млекопитающих. Они являются термоконформерами, а не терморегуляторами, поскольку, в отличие от других млекопитающих, температура тела зависит от температуры окружающей среды. Однако также утверждается, что «голый землекоп имеет отчетливую температуру и ритм активности, которые не связаны с условиями окружающей среды». [ 19 ] Взаимосвязь между потреблением кислорода и температурой окружающей среды переключается с типичного пойкилотермного режима на гомеотермный режим, когда температура достигает 29 ° C или выше. [ 20 ] При более низких температурах голые землекопы могут использовать поведенческую терморегуляцию. Например, холодные голые слепыши жмутся друг к другу или ищут неглубокие участки нор, прогреваемые солнцем. И наоборот, когда становится слишком жарко, голые землекопы отступают в более глубокие и прохладные части нор.

Нечувствительность к боли

В коже голых землекопов отсутствуют нейромедиаторы в кожных сенсорных волокнах . В результате голые землекопы не чувствуют боли при воздействии кислоты или капсаицина . Когда им вводят вещество Р , тип нейромедиатора, передача болевых сигналов работает так же, как и у других млекопитающих, но только с капсаицином, а не с кислотами. Предполагается, что это адаптация к животным, живущим в условиях высокого уровня углекислого газа из-за плохо вентилируемых жилых помещений, что может привести к накоплению кислоты в тканях их тела. [ 21 ]

Дефицит вещества P у голых землекопов также связан с отсутствием у них вызванного гистамином зуда и царапания, типичного для грызунов. [ 22 ]

Устойчивость к раку

Голые землекопы обладают высокой устойчивостью к опухолям, хотя вполне вероятно, что они не полностью невосприимчивы к связанным с ними заболеваниям. [ 23 ] Потенциальным механизмом предотвращения рака является ген «перенаселенности» p16 , который предотвращает деление клеток после того, как отдельные клетки вступают в контакт (известный как « контактное ингибирование »). Клетки большинства млекопитающих, включая голых землекопов, подвергаются контактному ингибированию с помощью гена p27 , который предотвращает размножение клеток при гораздо более высокой плотности клеток, чем p16. Комбинация p16 и p27 в клетках голого землекопа представляет собой двойной барьер на пути неконтролируемой пролиферации клеток, одного из признаков рака . [ 24 ]

В 2013 году ученые сообщили, что причина, по которой голые землекопы не болеют раком, может быть связана с « гиалуроновой кислотой с чрезвычайно высокой молекулярной массой » (HMW-HA) (природным сахаристым веществом), которая в «пять раз больше» чем у предрасположенных к раку людей и лабораторных животных. [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] Научный отчет был опубликован месяц спустя на обложке журнала Nature . [ 28 ] Несколько месяцев спустя та же исследовательская группа из Рочестерского университета объявила, что у голых землекопов есть рибосомы , которые производят исключительно безошибочные белки. [ 29 ] [ 30 ] Благодаря обоим этим открытиям журнал Science назвал голого землекопа «Позвоночным человеком года» в 2013 году. [ 31 ]

В 2016 году был опубликован отчет, в котором зафиксированы первые в истории обнаруженные злокачественные новообразования у двух голых землекопов, у двух особей. [ 23 ] [ 32 ] [ 33 ] Однако оба голых землекопа были рождены в неволе в зоопарках и, следовательно, жили в среде с 21% атмосферного кислорода по сравнению с их естественными 2–9%, что могло способствовать онкогенезу. [ 34 ]

( Слепой слепыш Голанских высот Spalax golani ) и слепой слепыш Иудейских гор ( Spalax judaei ) также устойчивы к раку, но по другому механизму. [ 35 ]

В июле 2023 года исследование сообщило о переносе гена, ответственного за HMW-HA, от голого землекопа мышам, что привело к улучшению здоровья и увеличению средней продолжительности жизни мышей примерно на 4,4 процента. [ 36 ] [ 37 ]

Долголетие

Голые землекопы могут жить дольше, чем любые другие грызуны, их продолжительность жизни превышает 37 лет; Следующий по продолжительности жизни грызун — африканский дикобраз, которому 28 лет. [ 38 ] [ 39 ] Уровень смертности этого вида не увеличивается с возрастом и, таким образом, не соответствует уровню смертности большинства млекопитающих (как это часто определяется законом смертности Гомпертца-Мейкхэма ). [ 39 ] Голые землекопы обладают высокой устойчивостью к раку [ 40 ] и поддерживают здоровую сосудистую функцию дольше в течение жизни, чем крысы с более короткой продолжительностью жизни. [ 41 ]

Причина их долголетия обсуждается, но считается, что она связана с их способностью существенно снижать метаболизм в ответ на неблагоприятные условия и таким образом предотвращать вызванные старением повреждения от окислительного стресса . Это называют «жить своей жизнью импульсивно». [ 42 ] Их долговечность также объясняется «стабильностью белка». [ 43 ] Из-за их необычайного долголетия были предприняты международные усилия по секвенированию генома голого землекопа. [ 44 ] Проект генома был доступен в 2011 году. [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] с улучшенной версией, выпущенной в 2014 году. [ 48 ] Его соматическое число 2n = 60. [ 7 ] Дальнейшее секвенирование транскриптома показало, что гены, связанные с митохондриями и восстановлением окисления, экспрессируются сильнее, чем у мышей, что может способствовать их долголетию. [ 49 ]

Сравнивали транскриптомы репарации ДНК печени человека, голого землекопа и мыши. [ 50 ] Максимальная продолжительность жизни человека, голого землекопа и мыши составляет соответственно c. 120, 30 и 3 года. У долгоживущих видов, людей и голых землекопов, гены репарации ДНК, включая основные гены в нескольких путях репарации ДНК, экспрессируются на более высоком уровне, чем у мышей. Кроме того, несколько путей восстановления ДНК у людей и голых землекопов были активизированы по сравнению с мышами. Эти данные свидетельствуют о том, что усиленное восстановление ДНК способствует увеличению продолжительности жизни, а также согласуются с теорией старения, связанной с повреждением ДНК . [ 51 ]

Размер

Размножающиеся самки становятся доминирующими самками, обычно основывая новые колонии, борясь за доминирующее положение или захватывая власть после смерти воспроизводящей самки. Эти размножающиеся самки, как правило, имеют более длинное тело, чем у их неразмножающихся собратьев с той же шириной черепа. Измерения самок до репродуктивного периода и после него показывают значительное увеличение размеров тела. Считается, что эта черта возникает не из-за ранее существовавших морфологических различий, а из-за фактического достижения доминирующей женской позиции. [ 52 ] Как и репродуктивные самки, репродуктивные самцы также кажутся крупнее своих неразмножающихся собратьев, но разница меньше, чем у самок. У этих самцов также есть видимые очертания семенников через кожу живота. В отличие от самок, обычно имеется несколько размножающихся самцов. [ 53 ]

Хронобиология

Подземная среда обитания голого землекопа накладывает ограничения на его циркадный ритм . [ 54 ] Живя в постоянной темноте , большинство людей обладают свободным характером активности и активны как днем, так и ночью, несколько раз спят на короткие промежутки времени. [ 54 ]

Экология и поведение

Распространение и среда обитания

Голый землекоп обитает в более засушливых частях тропических лугов Восточной Африки, преимущественно на юге Эфиопии , Кении и Сомали . [ 55 ]

Группы, насчитывающие в среднем от 75 до 80 особей, живут вместе в сложных системах нор в засушливых африканских пустынях. Системы туннелей, построенные голыми землекопами, могут иметь общую длину от трех до пяти километров (2–3 миль). [ 56 ]

Роли

Модель голых землекопов-солдат, рабочих и королевы, социальная структура, подобная кастам эусоциальных насекомых .

Голый землекоп был первым млекопитающим, которое оказалось эусоциальным . Дамаралендский слепыш ( Cryptomys damarensis ) — единственное известное в настоящее время эусоциальное млекопитающее.

Социальная структура голых землекопов аналогична таковой у муравьев , термитов , некоторых пчел и ос . [ 57 ] [ 58 ] Размножаются только одна самка (королева) и один-три самца, а остальные члены колонии выполняют функцию рабочих. [ 59 ] Королева и самцы-производители способны размножаться в возрасте одного года. Рабочие стерильны, [ 58 ] при этом меньшие особи сосредотачиваются на сборе пищи и поддержании гнезда, в то время как более крупные рабочие более активно реагируют в случае нападения. У неразмножающихся самок репродуктивная функция подавлена, а это означает, что яичники не созревают полностью и не имеют такого же уровня определенных гормонов, как у воспроизводящих самок. С другой стороны, разница в концентрации гормонов между размножающимися и неразмножающимися самцами невелика. В экспериментах, где репродуктивную самку удаляли или умирали, одна из неразмножающихся самок вступала во владение и становилась сексуально активной. Неразмножающиеся члены колонии участвуют в совместном уходе за детенышами, произведенными размножающейся самкой. Это происходит благодаря тому, что рабочие не дают щенкам сбиться с пути, ищут пищу, ухаживают за ними, способствуют расширению туннелей и согревают их. [ 53 ]

Королева и беременность

Женский

Отношения между королевой и размножающимися самцами могут длиться многие годы; другие самки временно бесплодны. Королевы живут от 13 до 18 лет и крайне враждебно относятся к другим самкам, которые ведут себя как королевы или производят гормоны, необходимые для того, чтобы стать королевами. Когда королева умирает, ее место занимает другая самка, иногда после жестокой борьбы с конкурентами. После формирования тело новой королевы расширяет пространство между позвонками в позвоночнике, становясь длиннее и готово к вынашиванию детенышей. [ 60 ] Королевы стареют медленнее, чем другие голые землекопы. [ 61 ]

Беременность составляет около 70 дней. В помете обычно от трех до двенадцати щенков, но может быть и двадцать восемь. Средний размер помета — одиннадцать. [ 62 ] В дикой природе голые землекопы размножаются обычно один раз в год, если помет выживает. В неволе они размножаются круглый год и могут производить помет каждые 80 дней. [ 63 ] Детеныши рождаются слепыми и весят около 2 граммов (0,07 унции). Королева кормит их первый месяц; после чего другие члены колонии кормят их фекалиями, пока они не станут достаточно взрослыми, чтобы есть твердую пищу.

Рабочие

Меньшие рабочие сосредоточены на добыче еды и обслуживании туннелей, в то время как более крупные рабочие более активно реагируют в случае нападений. [ 64 ] Как и в случае с некоторыми видами пчел, рабочие разделены по континууму различных кастовых моделей поведения, а не по отдельным группам. [ 56 ] Некоторые действуют в первую очередь как туннелеры, расширяя большую сеть туннелей внутри системы нор, а некоторые в первую очередь как солдаты , защищающие группу от внешних хищников . Существует два основных типа рабочих: «частые рабочие», которые часто выполняют такие задачи, как добыча пищи и строительство гнезд, и «нечастые рабочие», роли которых совпадают с «частыми рабочими», но работают гораздо медленнее. [ 65 ] Рабочие бесплодны, когда им не приходится выполнять новую репродуктивную роль.

Диспергаторы

Инбридинг распространен среди голых землекопов внутри колонии. Длительный инбридинг обычно связан с более низкой приспособленностью . [ 66 ] Однако открытие роли рассеивателя выявило механизм аутбридинга в дополнение к предотвращению инбридинга . [ 67 ] Распространители морфологически, физиологически и поведенчески отличаются от членов колонии и активно стремятся покинуть свою нору, когда появляется возможность побега. [ 67 ] Эти люди оснащены щедрыми запасами жира для своего путешествия. [ 67 ] Хотя они обладают высоким уровнем лютеинизирующего гормона , расселенцы заинтересованы только в спаривании с особями из иностранных колоний, а не с королевой своей собственной колонии. [ 67 ] Они также не проявляют особого интереса к совместной работе с членами колонии в их родной норе. [ 67 ] Следовательно, морфа-диспергатор хорошо подготовлена ​​к тому, чтобы способствовать обмену особями, а также генетическим материалом между двумя в остальном отдельными колониями. [ 67 ]

Колонии

Размер колоний варьируется от 20 до 300 особей, в среднем 75 особей. [ 68 ]

Выбор партнера для женщины

Репродуктивно активные самки голых землекопов склонны общаться с незнакомыми самцами (обычно неродственными), тогда как репродуктивно неактивные самки не делают различий. [ 69 ] Предпочтение репродуктивно активных самок незнакомым самцам интерпретируется как адаптация к избеганию инбридинга. Инбридинга избегают, поскольку он обычно приводит к проявлению рецессивных вредных аллелей. [ 70 ]

Диета

Голый землекоп в неволе ест

Голые землекопы питаются в основном очень большими клубнями (вес которых в тысячу раз превышают массу тела обычного землекопа), которые они находят глубоко под землей во время добычи полезных ископаемых. Один клубень может обеспечить колонию долгосрочным источником пищи — на месяцы или даже годы. [ 56 ] поскольку они съедают внутреннюю часть, но оставляют снаружи, позволяя клубню регенерировать. Симбиотические бактерии в их кишечнике ферментируют волокна, превращая неперевариваемую целлюлозу в летучие жирные кислоты . [ 71 ]

Голые слепыши иногда поедают и собственные фекалии . [ 56 ] Это может быть частью их эусоциального поведения и способом передачи гормонов от королевы. [ 72 ]

Хищники

На голых землекопов в первую очередь охотятся змеи, особенно рыжеклювая змея и кенийский песчаный удав , а также различные хищники . Наиболее уязвимы они при возведении насыпей и выбрасывании почвы на поверхность. [ 73 ]

Статус сохранения

Голым слепышам не угрожает опасность. Они широко распространены и многочисленны в засушливых регионах Восточной Африки . [ 74 ]

Фото-ковчег

Голый землекоп, живущий в Детском зоопарке Линкольна, стал первым животным, сфотографированным для National Geographic проекта «Фотоковчег» , целью которого является фотографирование всех видов, обитающих в зоопарках и заповедниках дикой природы по всему миру, чтобы вдохновить на действия. чтобы спасти дикую природу. [ 75 ]

Ссылки

  1. ^ «Гетероцефал глабер» . млекопитающих Виды 26 декабря 2002 г. doi : 10.1644/0.706.1 .
  2. ^ Мари, С. и Фолкс, К. (2016). Heterocephalus glaber . Красный список видов, находящихся под угрозой исчезновения МСОП, 2016 г. (ошибочная версия опубликована в 2017 г.). doi : 10.2305/IUCN.UK.2016-3.RLTS.T9987A22184136.en
  3. ^ Перейти обратно: а б Рюппель Э (1845) [1842]. «Млекопитающие отряда Грызуны, обнаруженные в северо-восточной Африке» . Музей Зенкенбергианум: Трактаты из области описательной естественной истории . 3 :99-101.
  4. ^ Лэндри С.О. (1957). «Взаимоотношения грызунов-гистрикоморфов Нового и Старого Света». Публикации Калифорнийского университета по зоологии . 56 : 1–118.
  5. ^ Перейти обратно: а б Паттерсон Б.Д., Апхэм Н.С. (ноябрь 2014 г.). «Недавно признанное семейство с Африканского Рога, Heterocephalidae (Rodentia: Ctenohystrica)» . Зоологический журнал Линнеевского общества . 172 (4): 942–963. дои : 10.1111/zoj.12201 .
  6. ^ Кингдон Дж. (1 июля 1984 г.). Млекопитающие Восточной Африки: Атлас эволюции Африки, Том 2, Часть B: Зайцы и грызуны . Издательство Чикагского университета. п. 489. ИСБН  978-0-226-43720-0 .
  7. ^ Перейти обратно: а б Буффенштейн, Рошель; Парк, Томас; Ханес, Марта; Артвол, Джеймс Э. (2012). «Голый землекоп» . Лабораторный кролик, морская свинка, хомяк и другие грызуны . Эльзевир. стр. 1055–1074. дои : 10.1016/b978-0-12-380920-9.00045-6 . ISBN  9780123809209 . S2CID   80673862 .
  8. ^ Уэлш Дж (12 октября 2011 г.). «Геном голого землекопа может быть ключом к долгой жизни» . Здоровье человека и долголетие. ЖиваяНаука . Проверено 23 марта 2013 г.
  9. ^ О'Риэйн М.Дж., Фолкс К.Г. (2008). «Африканские землекопы: эусоциальность, родство и экологические ограничения». В Корб Дж, Хайнце Дж (ред.). Экология социальной эволюции . Спрингер. стр. 207–223. дои : 10.1007/978-3-540-75957-7_10 . ISBN  978-3-540-75956-0 .
  10. ^ Берланд Т.М., Беннетт, Северная Каролина, Джарвис Дж., Фолкс К.Г. (май 2002 г.). «Эусоциальность африканских землекопов: новые данные о закономерностях генетического родства у дамаралендского землекопа ( Cryptomys damarensis . Слушания. Биологические науки . 269 ​​(1495): 1025–30. дои : 10.1098/рспб.2002.1978 . ПМК   1690998 . ПМИД   12028759 .
  11. ^ Кингдон Дж (2015). Полевой справочник Кингдона по африканским млекопитающим: второе издание . Принстон, Нью-Джерси: Издательство Принстонского университета. п. 224. ИСБН  978-1472925312 .
  12. ^ Уилсон Д.Э., Лахер Т.Э., Миттермайер Р.А. (2016). Справочник млекопитающих мира, том 6: Зайцеобразные и грызуны . Барселона: Lynx Edicions. п. 312. ИСБН  978-8494189234 .
  13. ^ «Голый землекоп» . Познакомьтесь с нашими животными . Смитсоновский национальный зоопарк . Архивировано из оригинала 26 апреля 2015 г.
  14. ^ Майна, JN; Малой, ГМО; Маканья, А.Н. (сентябрь 1992 г.). «Морфология и морфометрия легких двух восточноафриканских землекопов, Tachyoryctes splendens и Heterocephalus glaber (Mammalia, Rodentia)». Зооморфология . 112 (3): 167–179. дои : 10.1007/BF01633107 . S2CID   23738702 .
  15. ^ Перейти обратно: а б с Парк Т.Дж., Резник Дж., Петерсон Б.Л., Бласс Г., Омербашич Д., Беннетт Н.К., Куич П.Х., Засада С., Броу Б.М., Хаманн В., Эпплгейт Д.Т., Радке М.Х., Костен Т., Лютерманн Х., Гаваган В., Эйгенброд О., Бегай В. , Аморосо В.Г., Говинд В., Миншалл Р.Д., Смит Э.С., Ларсон Дж., Готхардт М., Кемпа С., Левин Г.Р. (апрель 2017 г.). «Гликолиз, управляемый фруктозой, поддерживает устойчивость к аноксии у голого землекопа» . Наука . 356 (6335): 307–311. Бибкод : 2017Sci...356..307P . дои : 10.1126/science.aab3896 . hdl : 2263/60326 . ПМИД   28428423 .
  16. ^ Перейти обратно: а б Гуарино, Бен (23 апреля 2017 г.). «Голые землекопы теперь стали еще более странными: без кислорода они живут как растения» . Вашингтон Пост . ISSN   0190-8286 . Проверено 7 февраля 2023 г.
  17. ^ Буффенштейн, Рошель (1 ноября 2015 г.). «Голый землекоп: новая долгоживущая модель исследования старения человека» . Журналы геронтологии: серия А. 60 (11): 1369–1377. дои : 10.1093/герона/60.11.1369 . ПМИД   16339321 .
  18. ^ Сторц Дж. Ф., Макклелланд ГБ (апрель 2017 г.). «Перестройка метаболизма при кислородном голодании» . Наука . 356 (6335): 248–249. Бибкод : 2017Sci...356..248S . дои : 10.1126/science.aan1505 . ПМК   6661067 . ПМИД   28428384 .
  19. ^ «Раскрытие тайн голого землекопа» . DataScience.com. 2014 . Проверено 9 февраля 2015 г.
  20. ^ Дейли Т.Дж., Уильямс Л.А., Буффенштейн Р. (апрель 1997 г.). «Катехоламинергическая иннервация межлопаточной бурой жировой ткани у голого землекопа ( Heterocephalus glaber . Журнал анатомии . 190 (Часть 3) (3): 321–6. дои : 10.1046/j.1469-7580.1997.19030321.x . ПМЦ   1467613 . ПМИД   9147219 .
  21. ^ Парк Т.Дж., Лу Й., Юттнер Р., Смит Э.С., Ху Дж., Брэнд А., Ветцель С., Миленкович Н., Эрдманн Б., Хеппенсталь П.А., Лаурито С.Э., Уилсон С.П., Левин Г.Р. (январь 2008 г.). «Селективная воспалительная нечувствительность к боли у африканского голого землекопа ( Heterocephalus glaber . ПЛОС Биология . 6 (1): е13. doi : 10.1371/journal.pbio.0060013 . ПМК   2214810 . ПМИД   18232734 .
  22. ^ Смит Э.С., Бласс Г.Р., Левин Г.Р., Парк Т.Дж. (май 2010 г.). «Отсутствие гистамин-индуцированного зуда у африканского голого землекопа и «спасение» веществом Р» . Молекулярная боль . 6 (1): 1744–8069–6–29. дои : 10.1186/1744-8069-6-29 . ПМК   2886013 . ПМИД   20497578 .
  23. ^ Перейти обратно: а б Делани М.А., Уорд Дж.М., Уолш Т.Ф., Чиннадурай С.К., Кернс К., Кинсел М.Дж., Треутинг П.М. (май 2016 г.). «Первоначальные сообщения о раке у голых землекопов ( Heterocephalus glaber . Ветеринарная патология . 53 (3): 691–6. дои : 10.1177/0300985816630796 . ПМИД   26846576 .
  24. ^ Селуанов А., Хайн С., Аспуруа Дж., Фейгенсон М., Боззелла М., Мао З., Катания К.С., Горбунова В. (ноябрь 2009 г.). «Гиперчувствительность к контактному торможению дает ключ к устойчивости голого землекопа к раку» . Труды Национальной академии наук Соединенных Штатов Америки . 106 (46): 19352–7. Бибкод : 2009PNAS..10619352S . дои : 10.1073/pnas.0905252106 . ПМК   2780760 . ПМИД   19858485 .
  25. ^ Циммер С (19 июня 2013 г.). «Домашний грызун может содержать секреты борьбы с раком» . Нью-Йорк Таймс . Проверено 20 июня 2013 г.
  26. ^ Каллауэй, Юэн (19 июня 2013 г.). «Простая молекула предотвращает развитие рака у землекопов». Природа . дои : 10.1038/nature.2013.13236 . S2CID   88241415 .
  27. ^ Бриггс Х. (19 июня 2013 г.). «Голый землекоп указывает на рак» . Новости Би-би-си . Проверено 21 июня 2013 г.
  28. ^ Тиан X, Аспуруа Дж, Хайн С, Вайдя А, Мякишев-Ремпель М, Аблаева Дж, Мао З, Нево Е, Горбунова В, Селуанов А (июль 2013 г.). «Высокомолекулярная гиалуронан обеспечивает устойчивость голого землекопа к раку» . Природа . 499 (7458): 346–9. Бибкод : 2013Natur.499..346T . дои : 10.1038/nature12234 . ПМК   3720720 . ПМИД   23783513 .
  29. ^ Холмс, Боб (4 мая 2021 г.). «Генетические хитрости самых долгоживущих животных» . Знающий журнал . doi : 10.1146/knowable-050421-5 . S2CID   235543595 . Проверено 25 марта 2022 г.
  30. ^ Азпуруа Дж., Ке З., Чен IX, Чжан Ц., Ермоленко Д.Н., Чжан З.Д., Горбунова В., Селуанов А. (октябрь 2013 г.). «Голый землекоп обладает повышенной точностью трансляции по сравнению с мышью, а также уникальным 28S-рибосомальным расщеплением РНК» . Труды Национальной академии наук Соединенных Штатов Америки . 110 (43): 17350–5. Бибкод : 2013PNAS..11017350A . дои : 10.1073/pnas.1313473110 . ПМЦ   3808608 . ПМИД   24082110 .
  31. ^ «Прорыв 2013 года. Заметные события» . Наука . 342 (6165): 1435–41. Декабрь 2013 г. doi : 10.1126/science.342.6165.1444 . ПМИД   24357296 .
  32. ^ Сен-Флер Н. (19 февраля 2016 г.). «Два голых землекопа, казалось бы, невосприимчивые к раку, заболели раком» . Нью-Йорк Таймс . Проверено 20 февраля 2016 г.
  33. ^ Гренс К (2016). «Рак обнаружен у голых землекопов» . Ученый . Проверено 15 февраля 2016 г.
  34. ^ Уэлш Дж.С., Траум Т.Л. (ноябрь 2016 г.). «О землекопах и раке» . Ветеринарная патология . 53 (6): 1264–1265. дои : 10.1177/0300985816646434 . ПМИД   27733703 .
  35. ^ Кормье, Зоя (5 ноября 2012 г.). «Слепые землекопы могут быть ключом к раку». Природа . дои : 10.1038/nature.2012.11741 . S2CID   101691159 .
  36. ^ Чжан, Чжихуэй; Тянь, Сяо; Лу, Дж. Юян; Бойт, Кэтрин; Аблаева Юлия; Закусило, Фрэнсис Толибзода; Эммрих, Стефан; Фирсанов Денис; Рыдкина, Елена; Бишад, Сейед Али; Лу, Цюань; Тышковский, Александр; Гладышев Вадим Н.; Хорват, Стив; Селуанов, Андрей (23 августа 2023 г.). «Повышение уровня гиалуронана у голого землекопа Has2 улучшает продолжительность жизни мышей» . Природа . 621 (7977): 196–205. Бибкод : 2023Natur.621..196Z . дои : 10.1038/s41586-023-06463-0 . ISSN   0028-0836 . ПМЦ   10666664 . ПМИД   37612507 . S2CID   261100218 .
  37. ^ Валич, Линдси (23 августа 2023 г.). «Ген долголетия голых землекопов продлевает продолжительность жизни мышей» . Центр новостей . Проверено 28 августа 2023 г.
  38. ^ Буффенштейн, Рошель; Крафт, Венди (2021). «Идиосинкразические физиологические особенности голого землекопа; устойчивая животная модель старения, долголетия и продолжительности здоровья». Необыкновенная биология голого землекопа . Достижения экспериментальной медицины и биологии. Том. 1319. Чам: Springer International Publishing. п. 246. дои : 10.1007/978-3-030-65943-1_8 . ISBN  978-3-030-65942-4 . ISSN   0065-2598 . ПМИД   34424518 . S2CID   237269233 .
  39. ^ Перейти обратно: а б Руби, Дж. Грэм; Смит, Меган; Буффенштейн, Рошель (24 января 2018 г.). «Уровень смертности голых землекопов нарушает законы Гомперца, поскольку не увеличивается с возрастом» . электронная жизнь . 7 . eLife Sciences Publications, Ltd: e31157. дои : 10.7554/elife.31157 . ISSN   2050-084X . ПМК   5783610 . ПМИД   29364116 .
  40. ^ Буффенштейн Р. (май 2008 г.). «Незначительное старение у самого долгоживущего грызуна, голого землекопа: выводы об успешно стареющем виде». Журнал сравнительной физиологии B: Биохимическая, системная и физиология окружающей среды . 178 (4): 439–45. дои : 10.1007/s00360-007-0237-5 . ПМИД   18180931 . S2CID   13598294 .
  41. ^ Чисар А., Лабинский Н., Орос З., Сянминь З., Буффенштейн Р., Унгвари З. (август 2007 г.). «Сосудистое старение у самого долгоживущего грызуна, голого землекопа». Американский журнал физиологии. Физиология сердца и кровообращения . 293 (2): H919–27. дои : 10.1152/ajpheart.01287.2006 . PMID   17468332 . S2CID   19584646 .
  42. ^ «Гадкие утенки-кротокрысы могут быть ключом к долголетию» . Sciencedaily.com. 16 октября 2007 г. Проверено 11 марта 2009 г.
  43. ^ Перес VI, Буффенштейн Р., Масамсетти В., Леонард С., Салмон А.Б., Меле Дж., Андзиак Б., Янг Т., Эдри Ю., Фриге Б., Уорд В., Ричардсон А., Чаудхури А. (март 2009 г.). «Стабильность белка и устойчивость к окислительному стрессу являются определяющими факторами долголетия у самого долгоживущего грызуна, голого землекопа» . Труды Национальной академии наук Соединенных Штатов Америки . 106 (9): 3059–64. Бибкод : 2009PNAS..106.3059P . дои : 10.1073/pnas.0809620106 . ПМЦ   2651236 . ПМИД   19223593 .
  44. ^ «Предложение секвенировать организм, представляющий уникальный интерес для исследований старения: Heterocephalus glaber, голый землекоп» . Genomics.senescent.info . Проверено 30 апреля 2009 г.
  45. ^ «База данных голых землекопов» . База данных голых слепышей 2011 . Проверено 5 июля 2011 г.
  46. ^ «Ресурс генома голого землекопа» . Ресурс по геному голого землекопа, 2011 . Проверено 5 июля 2011 г.
  47. ^ Ким Э.Б., Фанг Х, Фушань А.А., Хуан З., Лобанов А.В., Хан Л., Марино С.М., Сунь Х, Туранов А.А., Ян П., Йим Ш., Чжао Х., Касайкина М.В., Столецкий Н., Пэн С., Полак П., Сюн З. , Киезун А , Чжу Ю , Чэнь Ю , Крюков Г.В , Чжан Q , Пешкин Л , Ян Л , Бронсон RT , Баффенштейн Р , Ван Б , Хань С , Ли Q , Чен Л , Чжао В , Сюняев С.Р. , Пак ТиДжей , Чжан Г, Ван Дж, Гладышев В.Н. (октябрь 2011 г.). «Секвенирование генома дает представление о физиологии и продолжительности жизни голого землекопа» . Природа 479 (7372): 223–7. Бибкод : 2011Природа.479..223К . дои : 10.1038/nature10533 . ПМЦ   3319411 . ПМИД   21993625 .
  48. ^ Кин М., Крейг Т., Альфельди Дж., Берлин А.М., Джонсон Дж., Селуанов А., Горбунова В., Ди Пальма Ф., Линдблад-То К., Черч ГМ, де Магальяйнс Ж.П. (декабрь 2014 г.). «Ресурс генома голого землекопа: содействие анализу рака и адаптаций, связанных с долголетием» . Биоинформатика . 30 (24): 3558–60. doi : 10.1093/биоинформатика/btu579 . ПМЦ   4253829 . ПМИД   25172923 .
  49. ^ Ю С., Ли Ю., Холмс А., Шафрански К., Фолкс К.Г., Коэн К.В., Буффенштейн Р., Платцер М., де Магальяйнс Дж.П., Черч ГМ (2011). «Секвенирование РНК выявило дифференциальную экспрессию митохондриальных генов и генов восстановления окисления у долгоживущих голых землекопов по сравнению с мышами» . ПЛОС ОДИН . 6 (11): e26729. Бибкод : 2011PLoSO...626729Y . дои : 10.1371/journal.pone.0026729 . ПМК   3207814 . ПМИД   22073188 .
  50. ^ Макрей С.Л., Крокен М.М., Колдер Р.Б., Алипер А., Милхолланд Б., Уайт Р.Р., Жаворонков А., Гладышев В.Н., Селуанов А., Горбунова В., Чжан З.Д., Вийг Дж. (декабрь 2015 г.). «Репарация ДНК у видов с резкими различиями в продолжительности жизни» . Старение . 7 (12): 1171–84. дои : 10.18632/aging.100866 . ПМЦ   4712340 . ПМИД   26729707 .
  51. ^ Бернштейн Х, Пейн СМ, Бернштейн С, Гаревал Х, Дворжак К (2008). « Рак и старение как последствия невосстановленного повреждения ДНК . Архивировано 25 октября 2014 г. в Wayback Machine ». В: Новое исследование повреждений ДНК (редакторы: Хонока Кимура и Аой Судзуки) Nova Science Publishers, Inc. , Нью-Йорк, глава 1, стр. 1–47. открытый доступ, но только чтение ISBN   1604565810 ISBN   978-1604565812
  52. ^ Молодой Эй Джей, Беннетт, Северная Каролина (ноябрь 2010 г.). «Морфологическое расхождение заводчиков и помощников в диких обществах слепышей Дамараленда» . Эволюция; Международный журнал органической эволюции . 64 (11): 3190–7. дои : 10.1111/j.1558-5646.2010.01066.x . ПМИД   20561049 . S2CID   28456413 .
  53. ^ Перейти обратно: а б Джарвис Дж. Ю., Беннетт, Северная Каролина (1993). «Эусоциальность развилась независимо у двух родов батиергидных землекопов, но не встречается ни у одного другого подземного млекопитающего». Поведенческая экология и социобиология . 33 (4): 253–260. дои : 10.1007/bf02027122 . S2CID   37118289 .
  54. ^ Перейти обратно: а б Парк, Ти Джей; Левин, Г. Р.; Буффенштейн, Р. (2010). «Голые землекопы: их необыкновенный сенсорный мир». Энциклопедия поведения животных . стр. 505–512. дои : 10.1016/b978-0-08-045337-8.00152-2 . ISBN  978-0-08-045337-8 .
  55. ^ Шерман П.В., Джарвис Дж., Александр Р. (1991). Биология голого землекопа . Принстон, Нью-Джерси: Издательство Принстонского университета. ISBN  978-0691024486 .
  56. ^ Перейти обратно: а б с д Докинз Р. (2006) [1976]. Эгоистичный ген (изд. к 30-летию). Издательство Оксфордского университета. ISBN  978-0-19-286092-7 .
  57. ^ Джарвис, Дженнифер (май 1981 г.). «Эусоциальность млекопитающих: совместное размножение в колониях голых землекопов». Наука . 212 (4494): 571–573. Бибкод : 1981Sci...212..571J . дои : 10.1126/science.7209555 . JSTOR   1686202 . ПМИД   7209555 . S2CID   880054 .
  58. ^ Перейти обратно: а б Маршалл М. (17 октября 2014 г.). «Восемь уродливых животных, которых мы все равно должны спасти» . BBC Земля . Проверено 3 января 2015 г.
  59. ^ Шерман, Пол В.; Джарвис, Дженнифер UM; Брауде, Стэнтон Х. (август 1992 г.). «Голые землекопы». Научный американец . 267 (2): 72–79. Бибкод : 1992SciAm.267b..72S . doi : 10.1038/scientificamerican0892-72 . JSTOR   24939178 .
  60. ^ «Животные Сан-Диего. Млекопитающие: голый землекоп» . Sandiegozoo.org . Проверено 23 марта 2013 г.
  61. ^ «Часы метилирования ДНК тикают у голых землекопов, но королевы стареют медленнее, чем те, кто не размножается» . pubmed.ncbi.nlm.nih.gov . Январь 2022 г.
  62. ^ Сегелкен, Роджер (9 августа 1999 г.). «Считая молочные железы и голодных детенышей слепышей, биологи объясняют, почему голые грызуны нарушают правила» . news.cornell.edu . Архивировано из оригинала 18 января 2000 года. {{cite web}}: CS1 maint: неподходящий URL ( ссылка )
  63. ^ Пайпер Р. (2007). Необыкновенные животные: Энциклопедия любопытных и необычных животных . Вестпорт, Коннектикут: Greenwood Press. ISBN  978-0-313-33922-6 .
  64. ^ Морель Р. (5 мая 2010 г.). «Знакомьтесь, «Саблезубая колбаса» » . Новости Би-би-си .
  65. ^ Джарвис Дж. Ю. (1981). «Эусоциальность млекопитающих: совместное размножение в колониях голых землекопов». Наука . 212 (4494): 571–573. Бибкод : 1981Sci...212..571J . дои : 10.1126/science.7209555 . JSTOR   1686202 . ПМИД   7209555 . S2CID   880054 .
  66. ^ Бенгтссон, Б.О. (август 1978 г.). «Избежание инбридинга: какой ценой?». Журнал теоретической биологии . 73 (3): 439–444. Бибкод : 1978JThBi..73..439B . дои : 10.1016/0022-5193(78)90151-0 . ПМИД   692150 .
  67. ^ Перейти обратно: а б с д и ж Бромэм, Линделл; Харви, Пол Х (сентябрь 1996 г.). «Поведенческая экология: Голые землекопы в движении» . Современная биология . 6 (9): 1082–1083. Бибкод : 1996CBio....6.1082B . дои : 10.1016/S0960-9822(02)70671-4 . ПМИД   8805352 .
  68. «Голая правда о кротокрысах» . Архивировано 13 июля 2009 г. в Wayback Machine , Джилл Локанторе, Смитсоновский институт Zoogoer, май/июнь 2002 г.
  69. ^ Кларк Ф.М., Фолкс К.Г. (октябрь 1999 г.). «Родственная дискриминация и выбор самки голого землекопа Heterocephalus glaber» . Слушания. Биологические науки . 266 (1432): 1995–2002. дои : 10.1098/rspb.1999.0877 . ПМК   1690316 . ПМИД   10584337 .
  70. ^ Чарльзворт Д., Уиллис Дж. Х. (ноябрь 2009 г.). «Генетика инбредной депрессии». Обзоры природы. Генетика . 10 (11): 783–96. дои : 10.1038/nrg2664 . ПМИД   19834483 . S2CID   771357 .
  71. ^ Дебебе, Теодрос; Бьяджи, Елена; Соверини, Маттео; Хольце, Сюзанна; Хильдебрандт, Томас Бернд; Биркемейер, Клаудия; Виоханнис, Дереже; Лемма, Алемайеху; Бриджиди, Патриция; Савкович, Вулк; Кениг, Бриджит; Кандела, Марко; Биркенмайер, Герд (29 августа 2017 г.). «Раскрытие микробиома кишечника долгоживущего голого землекопа» . Природа . 7 (1): 9590. Бибкод : 2017НатСР...7.9590Д . дои : 10.1038/s41598-017-10287-0 . ПМЦ   5575099 . ПМИД   28852094 .
  72. ^ Рирдон, Сара (20 октября 2015 г.). «Пу превращает голых землекопов в лучших нянек». Природа . дои : 10.1038/nature.2015.18606 . S2CID   181362727 .
  73. ^ Млекопитающие Африки, Том III . Блумсбери Естественная история. Февраль 2013. с. 670. ИСБН  9781408122570 .
  74. ^ Красный список Международного союза охраны природы : Heterocephalus Glaber внесен в список «наименьших опасений».
  75. ^ Бига, Лео Адам (10 апреля 2018 г.). «Фотограф-натуралист Джоэл Сарторе берет пример с Ноя и создает свой фотоковчег National Geographic» . Thereader.com . Читатель. Архивировано из оригинала 16 июня 2018 года . Проверено 16 июня 2018 г.

Дальнейшее чтение

Arc.Ask3.Ru: конец переведенного документа.
Arc.Ask3.Ru
Номер скриншота №: e748bdef43261b5311323c3535d2a712__1722383220
URL1:https://arc.ask3.ru/arc/aa/e7/12/e748bdef43261b5311323c3535d2a712.html
Заголовок, (Title) документа по адресу, URL1:
Naked mole-rat - Wikipedia
Данный printscreen веб страницы (снимок веб страницы, скриншот веб страницы), визуально-программная копия документа расположенного по адресу URL1 и сохраненная в файл, имеет: квалифицированную, усовершенствованную (подтверждены: метки времени, валидность сертификата), открепленную ЭЦП (приложена к данному файлу), что может быть использовано для подтверждения содержания и факта существования документа в этот момент времени. Права на данный скриншот принадлежат администрации Ask3.ru, использование в качестве доказательства только с письменного разрешения правообладателя скриншота. Администрация Ask3.ru не несет ответственности за информацию размещенную на данном скриншоте. Права на прочие зарегистрированные элементы любого права, изображенные на снимках принадлежат их владельцам. Качество перевода предоставляется как есть. Любые претензии, иски не могут быть предъявлены. Если вы не согласны с любым пунктом перечисленным выше, вы не можете использовать данный сайт и информация размещенную на нем (сайте/странице), немедленно покиньте данный сайт. В случае нарушения любого пункта перечисленного выше, штраф 55! (Пятьдесят пять факториал, Денежную единицу (имеющую самостоятельную стоимость) можете выбрать самостоятельно, выплаичвается товарами в течение 7 дней с момента нарушения.)