`
Читать книги » Книги » Научные и научно-популярные книги » Биология » Как живые: Двуногие змеи, акулы-зомби и другие исчезнувшие животные - Андрей Юрьевич Журавлёв

Как живые: Двуногие змеи, акулы-зомби и другие исчезнувшие животные - Андрей Юрьевич Журавлёв

Читать книгу Как живые: Двуногие змеи, акулы-зомби и другие исчезнувшие животные - Андрей Юрьевич Журавлёв, Андрей Юрьевич Журавлёв . Жанр: Биология / Прочая научная литература.
Как живые: Двуногие змеи, акулы-зомби и другие исчезнувшие животные - Андрей Юрьевич Журавлёв Читать книги онлайн бесплатно без регистрации | siteknig.com
Название: Как живые: Двуногие змеи, акулы-зомби и другие исчезнувшие животные
Дата добавления: 28 июнь 2024
Количество просмотров: 21
(18+) Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних просмотр данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕН! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту для удаления материала.
Читать онлайн

Как живые: Двуногие змеи, акулы-зомби и другие исчезнувшие животные читать книгу онлайн

Как живые: Двуногие змеи, акулы-зомби и другие исчезнувшие животные - читать онлайн , автор Андрей Юрьевич Журавлёв

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.

1 ... 72 73 74 75 76 ... 79 ВПЕРЕД
Перейти на страницу:
provides insight into lepidosaur evolution in Gondwana. Nature, 2003, 425, 609–12.

Apesteguía S., Zaher H. A Cretaceous terrestrial snake with robust hindlimbs and a sacrum. Nature, 2006, 440, 1037–40.

Benton M. J., Shishkin M. A., Unwin D. M., Kurochkin E. N., eds. The Age of Dinosaurs in Russia and Mongolia. Cambridge: Cambridge University Press, 2000.

Bernard A. et al. Regulation of body temperature by some Mesozoic marine reptiles. Science, 2010, 328, 1379–82.

Bever G. S., Lyson T. R., Field D. J., Bhullar B.-A. S. The amniote temporal roof and the diapsid origin of the turtle skull. Zoology, 2016, 119, 471–3.

Boitsova E. A. et al. Bone histology of two pareiasaurs from Russia (Deltavjatia rossica and Scutosaurus karpinskii) with implications for pareiasaurian palaeobiology. Biological Journal of the Linnean Society, 2019, 128, 289–310.

Bolet A. et al. Unusual morphology in the mid-Cretaceous lizard Oculudentavis. Current Biology, 2021, 31, 3303–14.

Böttcher R. Neue Erkenntnisse über die Fortpflanzungs-biologie der Ichthyosaurier (Reptilia). Stuttgarter Beiträge zur Naturkunde, Serie B (Geologie und Paläontologie), 1990, 164, 1–51.

Boyarinova Е. I., Golubev V. К. Topographic morphology of the postcranial osteoderm cover of an adult Scutosaurus tuberculatus (Amalitzky) (Pareiasaurina) from the Late Permian of eastern Europe. Paleontological Journal, 2022, 56, 1437–58.

Brocklehurst N., Benson R. J. Multiple paths to morphological diversification during the origin of amniotes. Nature Ecology & Evolution, 2021, doi:10.1038/s41559–021–01516-x.

Brownstein C. D. High morphological disparity in a bizarre Paleocene fauna of predatory freshwater reptiles. BMC Ecology and Evolution, 2022, 22, 34.

Buchy M.-C., Frey E., Salisbury S. W. The internal cranial anatomy of the Plesiosauria (Reptilia, Sauropterygia): evidence for a functional secondary palate. Lethaia, 2006, 39, 289–303.

Buchwitz M., Voigt S. Peculiar carapace structure of a Triassic chroniosuchian implies evolutionary shift in trunk flexibility. Journal of Vertebrate Paleontology, 2010, 30, 1697–1708.

Buchwitz M., Witzmann F., Voigt S., Golubev V. Osteoderm microstructure indicates the presence of a crocodilian-like trunk bracing system in a group of armoured basal tetrapods. Acta Zoologica, 2012, 93, 260–80.

Buffa V., Frey E., Steyer J.-S., Laurin M. A new cranial reconstruction of Coelurosauravus elivensis Piveteau, 1926 (Diapsida, Weigeltisauridae) and its implications on the paleoecology of the first gliding vertebrates. Journal of Vertebrate Paleontology, 2021, 41 (2), e1930020.

Buffa V., Frey E., Steyer J.-S., Laurin M. The postcranial skeleton of the gliding reptile Coelurosauravus elivensis Piveteau, 1926 (Diapsida, Weigeltisauridae) from the Late Permian of Madagascar. Journal of Vertebrate Paleontology, 2022, 42 (1), e2108713.

Buffetaut E., Li J., Tong H., Zhang H. A two-headed reptile from the Cretaceous of China. Biology Letters, 2007, 3, 80–1.

Buffrénil V. de, Ricqlès A. J. de, Zylberberg L., Padian K., eds. Vertebrate Skeletal Histology and Paleohistology. Boca Raton: CRC Press, 2021.

Bulanov V. V., Sennikov A. G. The first gliding reptiles from the Upper Permian of Russia. Paleontological Journal, 2006, 40 (Suppl. 5), S567–70.

Bulanov V. V., Sennikov A. G. Substantiation of validity of the Late Permian genus Weigeltisaurus Kuhn, 1939 (Reptilia, Weigeltisauridae). Paleontological Journal, 2015, 49 (10), 1101–11.

Bunker G., Martill D. M., Smith R. E., Zouhri S., Longrich N. Plesiosaurs from the fluvial Kem Kem Group (mid-Cretaceous) of eastern Morocco and a review of non-marine plesiosaurs. Cretaceous Research, 2022, 140, 105310.

Burbrink F. T. et al. Interrogating genomic-scale data for Squamata (lizards, snakes, and amphisbaenians) shows no support for key traditional morphological relationships. Systematic Biology, 2020, 69, 502–20.

Cadena E.-A. et al. The anatomy, paleobiology, and evolutionary relationships of the largest extinct side-necked turtle. Science Advances, 2020, 6 (7), eaay4593.

Caldwell M. W. Limb ossification patterns of ichthyosaur Stenopterygius, and a discussion of the proximal tarsal row of ichthyosaurs and other neodiapsid reptiles. Zoological Journal of the Linnean Society, 1997, 120, 1–25.

Caldwell M. W., Nydam R. L., Palci A., Apesteguía S. The oldest known snakes from the Middle Jurassic–Lower Cretaceous provide insights on snake evolution. Nature Communications, 2015, 6, 5996.

Caldwell M. W. et al. Tetrapodophis amplectus is not a snake: re-assessment of the osteology, phylogeny and functional morphology of an Early Cretaceous dolichosaurid lizard. Journal of Systematic Palaeontology, 2021, 19, 893–952.

Carpenter K., Sanders F., Reed B., Reed J., Larson P. Plesiosaur swimming as interpreted from skeletal analysis and experimental results. Transactions of the Kansas Academy of Science, 2010, 113, 1–34.

Chen X.-h., Motany R., Cheng L., Jiang D.-y., Rieppel O. A carapace-like bony 'body-tube' in an Early Triassic marine reptile and the onset of marine tetrapod predation. PLoS ONE, 2014, 9 (4), e94396.

Chen Y.-n., Wu X.-c., Ji Q. Triassic marine reptiles gave birth to live young. Nature, 2004, 432, 383–6.

Clemente C. J., Thompson G. G., Withers P. C. Evolutionary relationships of sprint speed in Australian varanid lizards. Journal of Zoology, 2009, 278, 270–80.

Conrad J. L., Balcarcel A. M., Mehling C. M. Earliest example of a giant monitor lizard (Varanus, Varanidae, Squamata). PLoS ONE, 2012, 7 (8), e41767.

Conybeare W. D. On the discovery of an almost perfect Skeleton of Plesiosaurus. Transactions of the Geological Society of London, 1824, 1, 381–9.

Cope E. D. On some extinct Reptiles and Batrachia from the Judith River and Fox Hills beds of Montana. Proceedings of the Academy of Natural Sciences of Philadelphia, 1876, 28, 340–59.

D'Amore D. C., Blumenschine R. J. Komodo monitor (Varanus komodoensis) feeding behavior and dental function reflected through tooth marks on bone surfaces, and its application to ziphodont paleobiology. Paleobiology, 2009, 35, 525–52.

Dehling J. M. How lizards fly: A novel type of wing in animals. PLoS ONE, 2017, 12 (12), e0189573.

Dick D. G., Maxwell E. E. Ontogenetic tooth reduction in Stenopterygius quadriscissus (Reptilia, Ichthyosauria): Negative allometry, changes in growth rate, and early senescence of the dental lamina. PLoS ONE, 2015, 10 (11), e0141904.

Dick D. G., Schweigert G., Maxwell E. E. Trophic niche ontogeny and palaeoecology of early Toarcian Stenopterygius (Reptilia: Ichthyosauria). Palaeontology, 2015, 59, 423–31.

Dick T. G. M., Clemente C. J. How to build your dragon: scaling of muscle architecture from the world's smallest to the world's largest monitor lizards. Frontiers in Zoology, 2016, 13, 8.

Dudgeon T. W., Maddin H. C., Evans D. C., Mallon J. C. The internal cranial anatomy of Champsosaurus (Choristodera: Champsosauridae): Implications for neurosensory function. Scientific Reports, 2020, 10, 7122.

Dudgeon T. W., Mallon J. C., Maddin H. C., Evans D. C. Computed tomography analysis of the cranium of Champsosaurus lindoei and implications for the choristoderan neomorphic ossification. Journal of Anatomy, 2020, 236, 630–59.

Dudgeon T. W., Livius M. C. H., Alfonso N., Tessier S., Mallon J. C. A new model of forelimb ecomorphology for predicting the ancient habitats of fossil turtles. Ecology and Evolution, 2021, 11, 17071–9.

Emerling C. A. Archelosaurian color vision, parietal eye loss, and the crocodilian nocturnal bottleneck. Molecular Biology and Evolution, 2016, 34, 666–76.

Erickson G. M., Ricqles A. de, Buffrénil V. de, Molnar R. E., Bayless M. K. Vermiform bones and the evolution of gigantism in in Megalania – How a reptile fox became a lion. Journal of Vertebrate Paleontology, 2003, 23, 966–70.

Erickson G. M., De La Garza R., Horn E., Lindgren J. A review of ichthyosaur

1 ... 72 73 74 75 76 ... 79 ВПЕРЕД
Перейти на страницу:
Комментарии (0)