Электронная библиотека » Ричард Докинз » » онлайн чтение - страница 29


  • Текст добавлен: 21 июля 2014, 15:13


Автор книги: Ричард Докинз


Жанр: Зарубежная образовательная литература, Наука и Образование


Возрастные ограничения: +12

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 29 (всего у книги 29 страниц)

Шрифт:
- 100% +

Рассел, Бертран 26

“Рассказ прародителя”, книга Р. Докинза 11, 182, 381

растительный рацион 130

реактивный двигатель 380

Резник, Дэвид (Reznick, David) 155–156, 452

Рейнолдс, Крейг (Reynolds, Craig) 60

Рейш, Роберт (Reisz, Robert) 194

рептилии 69, 117, 158, 166, 175–178, 197, 222, 272–273, 310, 315, 361

рибонуклеиновая кислота (РНК) 403–404, 433

“мира РНК”, теория 432-434

Ридли, Мэтт (Ridley, Matt) 13, 31, 409, 450

рискованное поведение 88-89

родопсин 254

розы 53, 58–61, 67, 75-77

Ромер, Альфред Шервуд (Romer, Alfred Sherwood) 180–182, 184

“Ромера пробел” 180-181

рыба-ползун (Anabas) 380

рыбы:

кровеносная си стема 37 1

мозг35 6

чистильщики 97, 451

целакант (л атимерия) 15 8, 179-180

ДНК33 5

выход на сушу 178, 180, 186

эволюция 37 4, 380

живородящие 35 6

двоякодышащие 17 9-180

лопастеперые 17 8-179, 181-182

“промежуточные зв енья” 16 6, 181, 185

Жабры 17 7, 187, 316, 354–355, 371, 373–374, 380

плавательный пу зырь 35 5, 380-381

блуждающийне рв37 4

Саган, Карл (Sagan, Karl) 25, 72-74

Саймонс, Дэниэл Дж. (Simons, Daniel J.) 27–28, 450

саламандры 167, 173, 181, 183–186, 245, 365-367

Салстон, Джон (Sulston, John) 264–266, 468

самовоспроизведение 432-433

самосборки принцип 234–235, 238, 241

Сан-Андреас, тектонический разлом 295

“Санди таймс”, газета 17, 167, 450

сахелянтроп (Sahelanthropus), ископаемое 224-225

Св. Елены, о-в 283-284

свиньи 40, 51–52, 187, 312–313, 337, 340

Северная Америка 60, 149, 278, 292, 308–309, 390, 442

Северный магнитный полюс 299

сегментированное строение тела 323–324, 372–373, 438

селективное разведение:

насекомыми 60, 67-68

самцов са мками 69 -71

человеком 40–41, 47, 58, 60, 67, 87–88, 90

человека 41, 52

семявыводящий проток 378-379

сетчатка 195, 368-370

Сибсон, Фрэнсис (Sibson, Francis) 354, 455

силурийский период 115, 116

симметрия 74, 322, 373–374, 378, 395, 438

Симони, Чарльз (Simonyi, Charles) 13, 233, 414

синтетическая теория эволюции 33, 42

синусы 386

сирены 190–191, 355, 357

скелет:

экзоскелет 32 2, 324, 331

летающихж ивотных30 5

гомология 30 4-305, 307–308, 328

“Люси”, ис копаемое 13 2, 207–208, 218

млекопитающих 37 2-373

позвоночных 30 6, 321–322, 324, 331

скворцы 236–238, 247, 260

“Слепой часовщик”, книга Р. Докинза 11, 162, 234, 435

“Слепой часовщик”, компьютерная программа 54-55

слоны 126–128, 130, 168–169, 190, 281, 341

Смит, Адам 402

Смит, Джеймс Л.Б. (Smith, James Leonard Brierley) 179

Смит, Джон Мейнард (Smith, John Maynard) 229, 361-362

собаки 33, 40–42, 46–53, 57–59, 66, 70–71, 75, 83–84, 87–93, 98, 103, 16168-169, 191,

274, 281, 317, 321, 336–337, 340, 392

соборы 235

Соединенные Штаты Америки (США):

школы, школьное образование 124

преподавание естественных наук 16, 19, 124, 288, 444, 457

Солнечная система 22, 107, 425

солнечная энергия 26, 62, 386, 388–390, 396, 426-428

Солнце 22–23, 30, 107, 386–387, 396, 422–425, 427–428, 446

социал-дарвинизм 77

Спенсер, Герберт (Spencer, Herbert) 81

Сперри, Роджер (Sperry, Roger) 250–252, 454

спрединг 294-296

стайное поведение животных 88, 236-237

страдание 402–405, 407, 411, 456

страусы 291, 301, 358-359

стрекозы 181

стрептококк 318

MRSA14 8

субдукция 294-295

сумчатые 187, 286–288, 306, 317–319, 348

Сэрич, Винсент (Sarich, Vincent) 333

Танганьика, оз. 284

тасманийский волк 317, 319

Таунга, ребенок из 208-210

Творения музей (Creation Museum) в Кентукки, США 448

Тейлор, Берт Лестон (Taylor, Bert Leston) 322

Тейяр де Шарден, Пьер (Teilhard de Chardin, Pierre) 165

тектоника литосферных плит 294, 297, 300-302

теодицея 386-408

теория 11, 17, 22-26

термодинамики второй закон 425, 427-428

тетраподы 183-184

тигры 403-404

тиктаалик (Tiktaalik), ископаемое 185–186, 453

Томпсон, Дарси (Thompson, D’Arcy) 324–330, 392, 436

Томпсон, С.П. (Thompson, Silvanus P.) 326

триасовый период 115, 193, 197, 199

троглобионты 365

турбеллярии 163-164

Туринская плащаница 122-123

Турканский мальчик 216-217

Турция 444–447, 457

тюлени 187, 191, 197, 199

Уайлз, Эндрю (Wiles, Andrew) 25

Уганда 127, 452

углерод:

углерод-14 110, 111, 118–119, 122

угри (Anguilla) 169

удильщики 75-79

Уилсон, Алан (Wilson, Allan) 333

Уильямс, Джордж К. (Williams, George Christofer) 378

Уильямс, Робин (Williams, Robyn) 383-384

Уоллес, Альфред Рассел (Wallace, Alfred Russel) 35, 43, 64, 80–81, 451

Уолперт, Льюис (Wolpert, Lewis) 234, 238, 244

Уотсон, Джеймс (Watson, James) 43, 265, 334-335

утконос 187, 342, 469

фазаны 68–70, 75–77, 79, 150

Ферма, Пьер де (Fermat, Pierre de) 25-26

ферменты 130, 253–261, 432-434

Ферми, Энрико (Fermi, Enrico) 434-435

Фишер, Рональд (Fisher, Ronald) 45

Фокке, Вильгельм (Focke, W.O.) 44

фотоны 254, 386, 389–391, 395, 423, 425

фотосинтез 120, 387, 423, 426

“Хаббл”, телескоп 369-370

Хайнлайн, Роберт (Heinlein, Robert) 86

Хаксли, Джулиан (Huxley, Julian) 50, 71–74, 330, 415

Харрис, Ричард (Harries, Richard) 17-19

Херрел, Энтони (Herrel, Anthony) 129, 468, 470

Хиллис, Дэвид (Hillis, David) 343–345, 455

хищники 69, 75, 86, 97, 121, 130, 151, 152–153, 154, 155, 156, 194, 208, 272, 273, 286, 336,

346, 353, 355, 364, 388, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 403, 408, 411, 417, 440

предусмотрительные 40 0-401

хлоропласты 387-388

Ходжкин, Джонатан (Hodgkin, Jonathan) 13, 320, 342–343, 472

Ходжкина закон 342-343

Хойл, Фред (Hoyle, Fred) 102

Холдейн, Джон Бердон Сандерсон (Haldane, John Burdon Sanderson) 45, 161,

229, 235, 267, 269, 346, 431

христианство 17, 448

Хэд, Джейсон (Head, Jason) 194

цветовое зрение 70

цекальный клапан 131

целакант (латимерия), ископаемое 158, 179-180

Ценски, Элен (Censky, Ellen) 275, 454

цихлиды 152–153, 155, 284-285

цыплята 69

часы:

радиоуглеродные 10 3, 111, 119, 122–123, 345

молекулярные 34 5-351

радиоактивные 10 2-103, 107–120, 124, 350-351

годичные кольца (дендрохронология) 104–106, 122-123

черви плоские 163-164

череп:

AL 44 4–2, ископаемое 207

амфибий 18 2-183

егоко сти18 2

и размер мозга 225

шимпанзе20 6

трансформации по Д. Томпсону 326

гориллы13 0

Homosa piens22 5

лошади31 1

“яванский че ловек” 20 4

“Миссис Плез”, ископаемое 210

Paranthropus bo isei 20 9

сирен 19 0-191

тасманийского во лка 31 7

“Твигги” (OH24), ископаемое 212, 213

черепахи 175–176, 187, 191–199, 208, 278, 280-283

Четвертый канал (Channel Four), Великобритания 218, 376

членистоногие 55, 130, 372, 438

шелкопряд непарный 96, 359

Шеннон, Клод (Shannon, Claude) 428

шерсть 353, 382

шимпанзе 21, 39, 165–166, 168–170, 172, 174, 201, 205–206, 208, 214, 217, 225–228,

326, 328, 332–340, 353, 381, 453

Шлэфли, Эндрю (Schlafly, Andrew) 147

Шубин, Нил (Shubin, Neil) 185

эвкалипты 286

эволюция:

отношение к ней в Великобритании 16, 124, 288, 443, 447, 449

отношение к ней в США 16, 19, 124, 444

и ис лам 16 6, 288, 448

ихр истианство44 8

эволюционируемости 43 7

какф акт16 9

путем неслучайного естественного отбора 57, 79, 416–418, 420

противодействие кр еационистов 11 7, 132, 144, 159, 288, 448

еена чало42 9

как т еория 11, 22, 23, 116, 118, 161, 272, 297, 427

эволюционные изменения:

у ба ктерий 13 2-138, 144, 146

у п тиц 30 1, 314, 437

у со бак 41–42, 47-48

у сл онов 12 6-128, 168-169

и эмбриологическое развитие 437, 467

и палеонтологическая летопись 99, 132, 157, 159, 161–163, 181, 189, 225

угу ппи34 6

“живые ис копаемые” 15 7

у я щериц 12 8, 132

минимальные 33 8-339

и о тбор 31–32, 35, 41–42, 44, 57–58, 63, 77–81, 150, 416

и половое размножение 69, 77, 201

скорость 34 5-346

“Эгоистичный ген”, книга Р. Докинза 11, 363

Эддингтон, Артур (Eddington, Arthur) 427

экзоскелет 322, 324, 331

эксперимент научный 22, 26–28, 30, 36–39, 74, 81–85, 90–92, 111–112, 123, 129, 132-

139, 141–143, 145–147, 150–155, 183, 222, 237, 250–252, 289, 427, 430–431, 450–452, 454

электроны 107-109

эмбриология:

апоптоз23 9

биоморфы 53, 54, 56, 234, 329, 436

склеивающие м олекулы 25 2

клеточное де ление 24 4, 246, 263–266, 269

шимпанзе 22 6-228

модельО стера24 7

роль ф ерментов 25 3, 255-260

эпигенез 23 1, 234

эволюционируемость 43 7, 467

гаструляция 24 4-246, 248, 249

гены

инвагинация 23 8, 245, 245, 250

нервные кл етки 25 1, 265

нейруляция 24 5, 246, 248

количество па льцев 10 2, 183, 184, 309

преформизм 23 1-234

сегментация 37 1, 372

принцип са мосборки 23 4, 235, 238, 241, 253

Эмори Университет (г. Атланта, США) 446

эму (птицы) 291, 358-359

Эндлер, Джон (Endler, John) 149–156, 452

эомайя (Eomaia scansoria), ископаемое 168–169, 453

эоцен, геологическая эпоха 114, 188, 190

эпигенез 231, 234

эссенциализм 33–36, 39-40

эустеноптерон (Eusthenopteron), ископаемое 182-185

Южная Америка:

млекопитающие 27 6, 278, 287, 308

пчелы и орхидеи 94

дрейфко нтинентов29 8

Галапагосские о– ва 27 6, 281

литоптерны 30 8, 309

обезьяны 28 8

бражники 64, 66, 67

тектоническая пл ита 29 2, 296-298

юрский период 101, 106, 115

“яванский человек”, ископаемое 202-204

Ярвик, Эрик (Jarvik, Erik) 183

Яхья, Харун (Yahya, Harun) 169-170

ящерицы:

позвоночник 31 5

температурат ела35 7

на хорватских островах 129

эволюция 12 8, 132

летающие 30 5, 361

AL 444-2, ископаемое 207-208

Ambulocetus, ископаемое 189-190

Anhanguera ископаемое 361-362

Bathylychnops, ископаемое 194-195

Caenorhabditis elegans, черви 262–264, 266, 270, 454

Clostridium difficile, микроорганизм 148

Darwinius masillae, ископаемое 200

Eurobarometer, компания 444–447, 457

Homo:

происхождение 19, 201, 216, 218, 441, 442

классификация 21 2-216, 223

Erectus 13 4, 204, 205, 216, 217, 219–221, 461

Ergaster 21 5-217

Floresiensis 20 7

Georgicus 20 5, 453

Habilis 21 2-215, 217, 219–221, 224

Heidelbergensis 21 8

Neanderthalensis 21 8

Rhodesiensis 21 8

Rudolfensis 21 2-214

Sapiens 20 4, 209, 211, 215, 217–220, 224, 225, 228, 344

sapiens ne anderthalensis 20 9

Hox-гены 372-373

Ipsos MORI, компания 443–444, 457

KNM ER 1470, ископаемое 212-213

KNM ER 1813, ископаемое 212-213

Lingula, брахиопод 156–158, 346, 452

Lingulella, ископаемое 157-158

Odontochelys semitestacea, ископаемое 193–198, 453

Palaeochersis, ископаемое 195-199

Paranthropus boisei, ископаемое 130, 209

Pew Forum, компания 442–443, 457

Pezosiren, ископаемое 190–191, 453

Pithecanthropus erectus, ископаемое 202, 461

Platyhelminthes, плоские черви 163

Proganochelys, ископаемое 195–199, 453

Puijila darwini, ископаемое 191

Иллюстрации

“И благословил их Бог, говоря: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте воды в морях, и птицы да размножаются на земле”.

Опросы общественного мнения показывают: множество людей являются креационистами, верящими, что все живые существа появились в течение одной недели всего шесть тысяч лет назад.


Вот к чему может в короткий срок привести искусственный отбор: дикая капуста (а) и ее потомки – полезные (б) и устрашающие (в). Над подсолнечником, который с давних времен выращивали американские индейцы (г), потрудились и современные селекционеры (д).

Бельгийская голубая порода выведена искусственно (е). Тело этой женщины-атлета (ж) также является продуктом планирования. Результат воздействия среды может быть очень похож на генетически обусловленный.


Чихуахуа и немецкий дог: обе собаки произошли от волка, но кто, глядя на них сейчас, вспоминает об этом?


Длинный нектарник мадагаскарской орхидеи Angraecum sesquipedale привел Чарльза Дарвина и Альфреда Уоллеса к мысли, что существуют бабочки с хоботком, достаточно длинным для того, чтобы дотянуться до ее нектара. Спустя много лет ученые открыли бражника Xantophan morgani praedicta . (б) Механизм опыления орхидеи Coryanthes speciosa не дает осечек. (в) Орхидная пчела пытается выбраться из цветка. Улетев, она унесет с собой пыльцу. (г) Бабочка, представляющая себя птицей? Бражник – чудесный пример конвергентной эволюции. (д) Колибри за работой. Яркокрасные цветы, как правило, опыляются птицами, поскольку они, в отличие от насекомых, хорошо видят в красной части спектра. (е) Нектарница из Южной Африки. (ж) Оса “объезжает” дракею. (з) “Медовая ловушка”: самец пчелы обманывается схожестью цветка орхидеи Ophrys holosericea с самкой. (и) Цветок энотеры, каким его видим мы. (к) А таким цветок, вероятно, кажется насекомым, которые видят в ультрафиолетовой части спектра. (л) Орхидея-паук Brassia rex.


Самцы фазана приобрели яркую раскраску под влиянием многих поколений самок. (б) Подводный эквивалент фазана? Самцы гуппи в безопасных водоемах могут позволить себе яркую окраску, которая в других условиях привлекла бы хищников. Селекционеры закрепили и усилили эти признаки, как сделали с тюльпанами или розами. Эти гуппи привлекают не только своих подруг, но и аквариумистов. (в) Красота может таить угрозу: богомол поджидает насекомых на цветке. Другие богомолы мимикрируют под листья. (г) Нимфа (личиночная стадия) богомола. Некоторые животные, например этот мадагаскарский геккон (д), мимикрируют под опавшие листья. Это не голова змеи, а задняя часть гусеницы (е). Ее предки выжили благодаря тому, что казались хищникам очень опасными.


Кадры предоставлены Д. Саймонсом и являются частью видеозаписи, распространяемой в форме DVD компанией Viscog Productions (http://www.viscog.com).


(а) Горилла среди нас. Восхитительное подтверждение того, что нам не стоит полагаться на органы чувств. (б) “Если эволюция – это факт, то почему мир не населен крокоутками и лягузьянами, тарангуру и трубкопотамами?” Чтобы проиллюстрировать этот “сногсшибательный” аргумент креационистов, мой друг Джош Тимонен изготовил этот галстук. (в) Отличная наживка для креациониста! См. текст на с. 170


Обезьяна? Или лемур? Нет, недостающее звено. Ископаемое Darwinius masillae было отнесено к приматам Adapidae и, несомненно, является близким родственником человекообразных обезьян. Однако говорить, что открытие этого промежуточного вида подтвердило истинность эволюционной теории Чарльза Дарвина, странно. Справедливость теории Дарвина давно подтверждена, да и применима она ко всем живым существам, а не только к нашим близким родственникам. Эти ископаемые остатки назвали “восьмым чудом света”, однако настоящее чудо в данном случае – невероятная шумиха вокруг костей: “Самая важная находка за последние 47 миллионов лет”; “событие мирового масштаба”, которое “изменит все”; “первое звено, ведущее к человеку”; находка, которая поражает будто “астероид, врезающийся в Землю”. Удивительная чепуха! Тем не менее, это прекрасное ископаемое прольет свет на наше происхождение, и одного этого достаточно для того, чтобы опубликовать здесь его фотографию.


(а) Девонский период: земля ждет выхода рыб на сушу. Олицетворение этого грандиозного события, – тиктаалик (б), (в). Открытие этого “отсутствующего звена”, как и всех остальных, было вопросом времени. Однако не все животные, открывшие для себя сушу, остались там: ламантин (г) и дюгонь (д), принадлежащие к отряду сирен, вернулись в воду. Некоторые группы животных – например, ископаемые черепахи Odontochelys semitestacea (е), чей панцирь не имел спинного щита – вернулись в воду, чтобы позднее снова выбраться на сушу.


(а), (б) Большая зеленая молекула – это гексокиназа, фермент, который участвует в расщеплении глюкозы (маленькая коричневая молекула на рисунке), захватывая и фосфорилируя ее. (в) Даже отдельная клетка удивительно сложна. Это не просто контейнер с жидкостью: она укомплектована мембранами и молекулярными “транспортерами”. Ответ на вопрос, как возможно настолько сложное устройство, кроется в самосборке: элементы клетки следуют локальным правилам.


Этапы развития человека. Оплодотворенная яйцеклетка, или зигота (а) дробится на две клетки (б), затем на четыре, восемь (в), шестнадцать (г), причем масса зародыша и его объем не меняется. На десятый день происходит имплантация зародыша в стенку матки (д). На 22-й день начинает формироваться нервная трубка (е). На 24-й день зародыш напоминает рыбку (ж), а на 25-й у него формируется лицо (з) . Маленькие отверстия около затылка – зачатки ушей.


В возрасте пяти-шести недель эмбрион становится похожим на ребенка (и). Он растет до момента родов (к-н) и после них, при этом пропорции его тела меняются.


Одно из чудес света: скворцы в Отмуре, неподалеку от Оксфорда. Групповое сознание? Нет, птицы всего лишь следуют локальным правилам.


Разлом Сан-Андреас проходит вдоль всего побережья Калифорнии. Однажды ее западная часть вместе с мексиканским штатом Нижняя Калифорния станет тихоокеанским островом.


(а) Цвет на карте показывает возраст морского дна. Воображаемая субмарина, описанная в главе 9, отплывает от берегов Бразилии, берет курс на Африку и на полпути переваливает Срединно-Атлантический хребет с его молодыми породами. (б) Спрединг и (в) конвективные течения в астеносфере вызывают перемещение литосферных плит.


Галапагосские острова (а) Кальдера на Фернандине – самом молодом и вулканически активном острове архипелага. Так Галапагосские острова выглядят из космоса: зеленые вулканические возвышенности и темные лавовые поля (б). Галапагосский бурый пеликан (это подвид американского бурого пеликана) охотится на рыбу (в). Галапагосская морская игуана плывет (г). Способность плавать является уникальной для ящериц.


Размер и форма слоновых черепах варьируются в зависимости от острова, на котором они живут. Седловидный панцирь (д) характерен для тех островов, на которых черепахи питаются кактусами, из-за чего им приходится сильно вытягивать шею, куполообразный – для островов, на которых черепахи едят траву (е). Типичная для Галапагосских островов сцена (ж): галапагосский бурый пеликан, галапагосский пингвин (единственный вид, обитающий почти в Северном полушарии) и красные каменные крабы на черных лавовых скалах.

Австралия и Мадагаскар – два островка эволюции.

(а) Кенгуру – австралийский эквивалент антилопы. Кенгуру, правда, предпочли прыжки галопу.

(б) Эвкалипт доминирует в австралийских лесах.

(в) Коала – аналог ленивца с таким же медленным пищеварением.

(г) Утконос – уроженец древней Гондваны. В те времена млекопитающие еще откладывали яйца. Австралия и Мадагаскар – два островка эволюции.


(д) Кошачий лемур (катта). Если бы “Бигль” направился не к Галапагосским островам, а к Мадагаскару, сейчас мы, возможно, говорили бы о “лемурах Дарвина”.

(е) Мадагаскарский баобаб выглядит предельно странно.

(ж) Вероятно, самое милое моему сердцу животное – танцующий сифака.


Не смейтесь над маневрами голубоногой олуши! Они призваны впечатлить других олушей.


Интерес доктора Клэр Д’Альберто к разнообразию жизни на планете нельзя назвать поверхностным.


(а) Если животное, живущее на деревьях, испытывает потребность в пятой конечности, оно не отращивает ее, а пускает в дело имеющиеся части тела. На фото: паукообразная обезьяна из Южной Америки.

(б) Шерстокрыл из Юго-Восточной Азии на самом деле не летает, а планирует от дерева к дереву. У него, в отличие от белок-летяг и кускусов, в несущий перепонку каркас встроен еще и хвост.

(в) Крылья египетской летучей собаки (нильского крылана) гомологичны нашим рукам.




Куцые крылья нелетающих птиц кажутся предательством по отношению к предкам. Страусы (а) пользуются крыльями только для удержания равновесия и в социальных целях. Галапагосский нелетающий баклан (б) сушит бесполезные крылья, расставив их, как делают его летающие родственники. (в) Он великолепный ныряльщик, однако, в отличие от пингвинов, не пользуется крыльями для того, чтобы грести. Галапагосский баклан плавает, делая мощные гребки широкими перепончатыми лапами. (г) Какапо (совиный попугай), по словам Дугласа Адамса, “к сожалению, не только забыл, как летать, но и забыл о том, что забыл, как летать. Перепуганный какапо иногда взбирается на дерево и прыгает оттуда, хотя летает как кирпич”.


(д) Под землей крылья только мешают, вероятно, поэтому у рабочих муравьев их нет. Муравьиные царицы пользуются крыльями только однажды, когда совершают брачный полет в поисках подходящего самца. Спарившись, царица основывает новое гнездо. Начиная новую подземную жизнь, она расстается с крыльями, иногда просто откусывая их. (е) Окраска пещерных животных (например, этой саламандры) часто бывает белой. Однако хотя они не пользуются глазами, почему бы им не расстаться с ними? (ж) Дельфин, будучи млекопитающим, сильно напоминают большую быструю рыбу вроде корифены или морского карася, поскольку ведет сходный образ жизни.



Плоды эволюционной “гонки вооружений”. (а) “У воробьев кормилась ты не худо, / Когда птенцов извергла из гнезда, / В котором ты проклюнулась…”, – писал Чосер. Кукушонок, движимый инстинктом, убивает своих братьев и сестер прежде, чем сможет бороться за пищу. (б) Эта антилопа куду проиграла гонку львице и скоро погибнет, однако соревнование генофондов жертвы и хищника будет продолжаться. (в) Паразитирующая на гусенице оса отложила яйца в ее тело. Личинки покидают “гнездо”, чтобы продолжить свой род. (г) В “экономике” леса свет представляет собой большую ценность. Растениям, расположенным ниже полога, почти ничего не достается.


Мы не случайно почти всюду видим зелень. Нам не хватало бы энергии, если бы количество зеленых растений не превышало наше по меньшей мере вдесятеро.


Страницы книги >> Предыдущая | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
  • 3.7 Оценок: 6

Правообладателям!

Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.


Популярные книги за неделю


Рекомендации