Читать книги » Книги » Научные и научно-популярные книги » Биология » Необъятный мир: Как животные ощущают скрытую от нас реальность - Эд Йонг

Необъятный мир: Как животные ощущают скрытую от нас реальность - Эд Йонг

Читать книгу Необъятный мир: Как животные ощущают скрытую от нас реальность - Эд Йонг, Эд Йонг . Жанр: Биология / Зарубежная образовательная литература / Природа и животные.
Необъятный мир: Как животные ощущают скрытую от нас реальность - Эд Йонг
Название: Необъятный мир: Как животные ощущают скрытую от нас реальность
Автор: Эд Йонг
Дата добавления: 22 январь 2024
Количество просмотров: 31
(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

Необъятный мир: Как животные ощущают скрытую от нас реальность читать книгу онлайн

Необъятный мир: Как животные ощущают скрытую от нас реальность - читать онлайн , автор Эд Йонг

Рейтинги и премии
• Бестселлер The New York Times
• Входит топ-10 лучших книг года по версии The Wall Street Journal, The New York Times, Time, People, The Philadelphia Inquirer, Slate, Reader’s Digest, Chicago Public Library, Outside, Publishers Weekly, BookPage
• Названа одной из лучших книг года изданиями The New Yorker, The Washington Post, The Guardian, The Economist, Smithsonian Magazine, Prospect (UK), Globe & Mail, Esquire, Oprah Daily, Mental Floss, Marginalian, She Reads, Kirkus Reviews, Library Journal
• Книга получила медаль Эндрю Карнеги (2023)
О чем
Лауреат Пулитцеровской премии журналист Эд Йонг приглашает читателей в путешествие по ошеломительно разным способами, с помощью которых животные, от крошечных насекомых до огромных млекопитающих, воспринимают окружающий мир.
Наша планета полнится бесчисленными вкусами и звуками, текстурами и запахами, оттенками и вибрациями, электрическими и магнитными полями, но любое животное, включая и человека, с рождения и до смерти заключено внутри своего особого сенсорного пузыря – или, как говорят ученые, умвельта, – воспринимая всеми органами чувств лишь малую толику нашего необъятного мира.
В своей книге «Необъятный мир» Йонг выводит нас за границы нашего умвельта и вместе с нами пробует вообразить, каково это – чувствовать эхо порхающей бабочки, электрический заряд цветка или гидродинамический след давно уплывшей сельди. Мы отправимся по следам ищущих пожарища жуков, ориентирующихся по магнитному полю Земли черепах и наполняющих воду электрическими сигналами африканских рыб. Мы взглянем на мир четырьмя парами глаз паука-скакуна, послушаем вибрации крохотных букашек и выясним, что морда крокодила не менее чувствительна, чем пальцы хирурга. Мы познакомимся с самыми последними открытиями в области сенсорной зоологии, поймем, чем грозит животному миру звуковое и световое загрязнение окружающей среды, и узнаем, чем интересуется собака у ближайшего столба.
Марсель Пруст когда-то написал, что «единственное подлинное путешествие – это не путешествие к новым пейзажам, а обладание другими глазами». Книга Эда Йонга дает читателям уникальную возможность попутешествовать именно таким образом.
Земля полнится звуками и образами, текстурами и вибрациями, запахами и вкусами, электрическими и магнитными полями. Но каждое из живых существ приобщается лишь к небольшой части этой сокровищницы. Каждое заключено в собственном, только ему присущем сенсорном пузыре, пропускающем лишь отдельные отголоски необъятного мира.

1 ... 94 95 96 97 98 ... 132 ВПЕРЕД
Перейти на страницу:
magnetic compass orientation in migratory birds, PLOS One, 2(9), e937.

Hildebrand, J. (2005) Impacts of anthropogenic sound, in Reynolds, J. E., et al. (eds), Marine mammal research: Conservation beyond crisis, 101–124. Baltimore: Johns Hopkins University Press.

Hill, P. S. M. (2008) Vibrational communication in animals. Cambridge, MA: Harvard University Press.

Hill, P. S. M. (2009) How do animals use substrate-borne vibrations as an information source? Naturwissenschaften, 96(12), 1355–1371.

Hill, P. S. M. (2014) Stretching the paradigm or building a new? Development of a cohesive language for vibrational communication, in Cocroft, R. B., et al. (eds), Studying vibrational communication, 13–30. Berlin: Springer.

Hill, P. S. M., and Wessel, A. (2016) Biotremology, Current Biology, 26(5), R187–R191.

Hines, H. M., et al. (2011) Wing patterning gene redefines the mimetic history of Heliconius butterflies, Proceedings of the National Academy of Sciences, 108(49), 19666–19671.

Hiramatsu, C., et al. (2017) Experimental evidence that primate trichromacy is well suited for detecting primate social colour signals, Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences, 284(1856), 20162458.

Hiryu, S., et al. (2005) Doppler-shift compensation in the Taiwanese leaf-nosed bat (Hipposideros terasensis) recorded with a telemetry microphone system during flight, Journal of the Acoustical Society of America, 118(6), 3927–3933.

Hochner, B. (2012) An embodied view of octopus neurobiology, Current Biology, 22(20), R887–R892.

Hochner, B. (2013) How nervous systems evolve in relation to their embodiment: What we can learn from octopuses and other molluscs, Brain, Behavior and Evolution, 82(1), 19–30.

Hochstoeger, T., et al. (2020) The biophysical, molecular, and anatomical landscape of pigeon CRY4: A candidate light-based quantal magnetosensor, Science Advances, 6(33), eabb9110.

Hofer, B. (1908) Studien über die Hautsinnesorgane der Fische. I. Die Funktion der Seitenorgane bei den Fischen, Berichte aus der Kgl. Bayerischen Biologischen Versuchsstation in München, 1, 115–164.

Hoffstaetter, L. J., Bagriantsev, S. N., and Gracheva, E. O. (2018) TRPs et al.: A molecular toolkit for thermosensory adaptations, Pflьgers Archiv – European Journal of Physiology, 470(5), 745–759.

Holderied, M. W., and von Helversen, O. (2003) Echolocation range and wingbeat period match in aerial-hawking bats, Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences, 270(1530), 2293–2299.

Holland, R. A., et al. (2006) Navigation: Bat orientation using Earth's magnetic field, Nature, 444(7120), 702.

Holy, T. E., and Guo, Z. (2005) Ultrasonic songs of male mice, PLOS Biology, 3(12), e386.

Hopkins, C., and Bass, A. (1981) Temporal coding of species recognition signals in an electric fish, Science, 212(4490), 85–87.

Hopkins, C. D. (1981) On the diversity of electric signals in a community of mormyrid electric fish in West Africa, American Zoologist, 21(1), 211–222.

Hopkins, C. D. (2005) Passive electrolocation and the sensory guidance of oriented behavior, in Bullock, T. H., et al. (eds), Electroreception, 264–289. New York: Springer.

Hopkins, C. D. (2009) Electrical perception and communication, in Squire, L. R. (ed), Encyclopedia of neuroscience, 813–831. Amsterdam: Elsevier.

Hore, P. J., and Mouritsen, H. (2016) The radical-pair mechanism of magnetoreception, Annual Review of Biophysics, 45(1), 299–344.

Horowitz, A. (2010) Inside of a dog: What dogs see, smell, and know. London: Simon & Schuster UK.

Horowitz, A. (2016) Being a dog: Following the dog into a world of smell. New York: Scribner.

Horowitz, A., and Franks, B. (2020) What smells? Gauging attention to olfaction in canine cognition research, Animal Cognition, 23(1), 11–18.

Horváth, G., et al. (2009) Polarized light pollution: A new kind of ecological photopollution, Frontiers in Ecology and the Environment, 7(6), 317–325.

Horwitz, J. (2015) War of the whales: A true story. New York: Simon & Schuster.

Hughes, A. (1977) The topography of vision in mammals of contrasting life style: Comparative optics and retinal organisation, in Crescitelli, F. (ed), The visual system in vertebrates, 613–756. New York: Springer.

Hughes, H. C. (2001) Sensory exotica: A world beyond human experience. Cambridge, MA: MIT Press.

Hulgard, K., et al. (2016) Big brown bats (Eptesicus fuscus) emit intense search calls and fly in stereotyped flight paths as they forage in the wild, Journal of Experimental Biology, 219(3), 334–340.

Hunt, S., et al. (1998) Blue tits are ultraviolet tits, Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences, 265(1395), 451–455.

Hurst, J., et al. (eds), (2008) Chemical signals in vertebrates 11. New York: Springer.

Ibrahim, N., et al. (2014) Semiaquatic adaptations in a giant predatory dinosaur, Science, 345(6204), 1613–1616.

Ikinamo (2011) Simroid dental training humanoid robot communicates with trainee dentists #DigInfo. [Video] Available at: www.youtube.com/watch?v=C47NHADFQSo.

Inger, R., et al. (2014) Potential biological and ecological effects of flickering artificial light, PLOS One, 9(5), e98631.

Inman, M. (2013) Why the mantis shrimp is my new favorite animal, The Oatmeal. Available at: theoatmeal.com/comics/mantis_shrimp.

Irwin, W. P., Horner, A. J., and Lohmann, K. J. (2004) Magnetic field distortions produced by protective cages around sea turtle nests: Unintended consequences for orientation and navigation? Biological Conservation, 118(1), 117–120.

Ivanov, M. P. (2004) Dolphin's echolocation signals in a complicated acoustic environment, Acoustical Physics, 50(4), 469–479.

Jacobs, G. H. (1984) Within-species variations in visual capacity among squirrel monkeys (Saimiri sciureus): Color vision, Vision Research, 24(10), 1267–1277.

Jacobs, G. H., and Neitz, J. (1987) Inheritance of color vision in a New World monkey (Saimiri sciureus), Proceedings of the National Academy of Sciences, 84(8), 2545–2549.

Jacobs, G. H., Neitz, J., and Deegan, J. F. (1991) Retinal receptors in rodents maximally sensitive to ultraviolet light, Nature, 353(6345), 655–656.

Jacobs, L. F. (2012) From chemotaxis to the cognitive map: The function of olfaction, Proceedings of the National Academy of Sciences, 109(Suppl. 1), 10693–10700.

Jakob, E. M., et al. (2018) Lateral eyes direct principal eyes as jumping spiders track objects, Current Biology, 28(18), R1092–R1093.

Jakobsen, L., Ratcliffe, J. M., and Surlykke, A. (2013) Convergent acoustic field of view in echolocating bats, Nature, 493(7430), 93–96.

Japyassú, H. F., and Laland, K. N. (2017) Extended spider cognition, Animal Cognition, 20(3), 375–395.

Jechow, A., and Hцlker, F. (2020) Evidence that reduced air and road traffic decreased artificial night-time skyglow during COVID-19 lockdown in Berlin, Germany, Remote Sensing, 12(20), 3412.

Jiang, P., et al. (2012) Major taste loss in carnivorous mammals, Proceedings of the National Academy of Sciences, 109(13), 4956–4961.

Johnsen, S. (2012) The optics of life: A biologist's guide to light in nature. Princeton, NJ: Princeton University Press.

Johnsen, S. (2014) Hide and seek in the open sea: Pelagic camouflage and visual countermeasures, Annual Review of Marine Science, 6(1), 369–392.

Johnsen, S. (2017) Open questions: We don't really know anything, do we? Open questions in sensory biology, BMC Biology, 15, art. 43.

Johnsen, S., and Lohmann, K. J. (2005) The physics and neurobiology of magnetoreception, Nature Reviews Neuroscience, 6(9), 703–712.

Johnsen, S., Lohmann, K. J., and Warrant, E. J. (2020) Animal navigation: A noisy magnetic sense? Journal of Experimental Biology, 223(18), jeb164921.

Johnsen, S., and Widder, E. (2019) Mission logs: June 20, Here be monsters: We filmed a giant squid in America's backyard, NOAA Ocean Exploration. Available at: oceanexplorer.noaa.gov/explorations/19biolum/logs/jun20/jun20.html.

Johnson, M., et al. (2004) Beaked whales echolocate on prey, Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences, 271(Suppl. 6), S383–S386.

Johnson, M., Aguilar de Soto, N., and Madsen, P. (2009) Studying the behaviour and sensory ecology of marine mammals using acoustic recording tags: A review, Marine Ecology Progress Series, 395, 55–73.

Johnson, R. N., et al. (2018) Adaptation and conservation insights from the koala genome, Nature Genetics, 50(8), 1102–1111.

Jones, G., and Teeling,

1 ... 94 95 96 97 98 ... 132 ВПЕРЕД
Перейти на страницу:
Комментарии (0)