Пересмешник певчий североамериканский - Mimus polyglottos

Пересмешник певчий североамериканский - Mimus polyglottos   вид  

описал Linnaeus в 1758 году
Нью-Хейвен (New Haven), штат Коннектикут (Connecticut), США, ноябрь 2013
Дэниел Дж. Филд (Daniel J. Field). www.flickr.com/photos/1317083 ...
парк штата Каямака Ранчо (Cuyamaca Rancho), округ Сан-Диего (San Diego), штат Калифорния (California), США, декабрь 2022
Робин Вайерс (Robyn Waayers), Сан-Диего (Калифорния, США). www.f ...
Форт-Лодердейл (Fort Lauderdale), шатат Флорида, США, март 2008
Питер Ленрангер (Peter Leanranger). www.flickr.com/photos/110648 ...
штат Флорида, США, март 2017
Рольф Нагель (Rolf Nagel), Вильгельмсхафен (Германия). www.flick ...
штат Флорида, США, март 2017
Рольф Нагель (Rolf Nagel), Вильгельмсхафен (Германия). www.flick ...
парк Уиллоу Хилл (Willow Hill), муниципалитет Фолсом (Folsom), округ Сакраменто (Sacramento), штат Калифорния (California), США, ...
Гил Юинг (Gil Ewing). www.flickr.com/photos/bewellandthrive
штат Флорида (Florida), США, сентябрь 2020
Сью Рёль (Sue Roehl), Флорида (США). www.flickr.com/photos/42964 ...
Доминиканская Республика (República Dominicana), остров Гаити (Haïti, La Hispaniola), Карибское море, апрель 2012
Дакс М. Роман Э. (Dax M. Román E.), Санто-Доминго (Доминиканская ...
парк Humber Bay, Торонто (Toronto), провинция Онтарио, Канада, декабрь 2007
Wikimedia Commons. commons.wikimedia.org
Puerto Escondido, Доминиканская Республика, январь 2019
Франсиско Альба (Francisco Alba). www.flickr.com/photos/14121873 ...
National Butterfly Center, Мишен (Mission), округ Идальго (Hidalgo), штат Техас, США, февраль 2014
Ник Дин (Nick Dean), Эверетт (США). flickr.com/photos/44691276@N ...



Wikimedia Commons. commons.wikimedia.org



Wikimedia Commons. commons.wikimedia.org
Royal Palm, Anhinga Trail, национальный парк Эверглейдс (Everglades), штат Флорида, США, февраль 2013
Ник Дин (Nick Dean), Эверетт (США). flickr.com/photos/44691276@N ...
Миллерсвилл (Millersville), штат Пенсильвания, США, март 2017
Кевин Факсенда (Kevin Faccenda), США. www.flickr.com/photos/wasp ...
Торонто (Toronto), провинция Онтарио (Ontario), Канада, февраль 2021
Рэнди Дронюк (Randy Droniuk), Монреаль (Канада). www.flickr.com/ ...
штат Нью-Йорк (New York), США, июнь 2017
Пабло Касерес Контрерас (Pablo Caceres Contreras), Вальпараисо ( ...
ботанический сад Нейплс (Naples), штат Флорида (Florida), США, октябрь 2019
Сью Рёль (Sue Roehl), Флорида (США). www.flickr.com/photos/42964 ...
ботанический сад Нейплс (Naples), штат Флорида (Florida), США, октябрь 2019
Сью Рёль (Sue Roehl), Флорида (США). www.flickr.com/photos/42964 ...
Оквилл (Oakville), провинция Онтарио, Канада, февраль 2013
Рэнди Дронюк (Randy Droniuk), Монреаль (Канада). www.flickr.com/ ...
Оушенсайд (Oceanside), штат Калифорния, США, июль 2015
Джим Фрази (Jim Frazee), Оушенсайд (США). www.flickr.com/photos/ ...
Голден-Гейт (Golden Gate), штат Флорида (Florida), США, февраль 2021
Сью Рёль (Sue Roehl), Флорида (США). www.flickr.com/photos/42964 ...
штат Калифорния, США, апрель 2011
Scott Trageser. www.flickr.com/photos/naturestills
Голета, штат Калифорния, США, апрель 2016
Дэниел Петтерссон (Daniel Pettersson) Стокгольм (Швеция). www.fl ...
парк Золотые ворота (Golden Gate), Сан-Франциско (San Francisco), штат Калифорния (California), США, февраль 2021
Сью Рёль (Sue Roehl), Флорида (США). www.flickr.com/photos/42964 ...
ботанический сад Нейплс (Naples), штат Флорида (Florida), США, март 2020
Сью Рёль (Sue Roehl), Флорида (США). www.flickr.com/photos/42964 ...
государственный заповедник Семинол (Seminole State Forest), округ Лейк (Lake), штат Флорида (Florida), США, январь 2020
Мэри Кейм (Mary Keim). www.flickr.com/photos/38514062@N03
остров Кауаи (Kauai), Гавайские острова, США, январь 2019
Питер Ленрангер (Peter Leanranger). www.flickr.com/photos/110648 ...



Wikimedia Commons. commons.wikimedia.org



В мире дикой природы IMP BV / ООО "Интернейшн Мастер Паблишерс" ...



Wikimedia Commons. commons.wikimedia.org



Wikimedia Commons. commons.wikimedia.org



Wikimedia Commons. commons.wikimedia.org



В мире дикой природы IMP BV / ООО "Интернейшн Мастер Паблишерс" ...



В мире дикой природы IMP BV / ООО "Интернейшн Мастер Паблишерс" ...



Wikimedia Commons. commons.wikimedia.org

Видеофрагменты

Пение многоголосого пересмешника. Он имитирует сигналы большехвостого гракла, кардинала, обыкновенного кактусового крапивника; н ...
MikWilkens. www.youtube.com/user/MikWilkens/videos

Пересмешник певчий североамериканский (orpheus) - Mimus polyglottos orpheus  подвид 

Чарльз Шарп (Charles Sharp), Оксфорд, (Великобритания). www.flic ...
Чарльз Шарп (Charles Sharp), Оксфорд, (Великобритания). www.flic ...

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/u0014601/data/www/clasbio.ru/classification.php on line 1798

Количество видов в «сестринских» таксонах

вид Пересмешник певчий североамериканский Mimus polyglottos Linnaeus 1758
род Пересмешник певчий Mimus Boie 1826
семейство Пересмешниковые Mimidae Bonaparte 1853
надсемейство Мухоловковые Muscicapoidea
инфраотряд Воробьиные Passerida
подотряд / подпорядок Певчие Oscines
отряд / порядок Воробьиные Passeriformes
надотряд / надпорядок Новонебные птицы (Типичные птицы) Neognathae Pycroft 1900
инфракласс Настоящие птицы (Веерохвостые птицы) Neornithes Gadow 1893
подкласс Килегрудые птицы (Веерохвостые птицы) Carinatae Ornithurae (Neornithes) Ornithurae (Neornithes) Merrem 1813
класс Птицы Aves
надкласс Четвероногие Tetrapoda Broili 1913
подтип / подотдел Позвоночные (Черепные) Vertebrata (Craniata) Cuvier 1800
тип / отдел Хордовые Chordata
надтип Целомические животные Coelomata
раздел Двусторонне-симметричные (Трёхслойные) Bilateria (Triploblastica)
надраздел Эуметазои Eumetazoa
подцарство Многоклеточные животные Metazoa
царство Животные Animalia
надцарство Ядерные Eukaryota Chatton 1925
империя Клеточные

В мире дикой природы IMP BV / ООО "Интернейшн Мастер Паблишерс" ...

Wikimedia Commons. commons.wikimedia.org

Wikimedia Commons. commons.wikimedia.org
Источник : 244
Продолжительность жизни
Максимальная : 20 лет
Половозрелость
Самцов в : 1 год
Самок в : 1 год
Вес
При рождении : 3.5 г
Взрослой особи : 53 г
Размножение
Беременность / инкубация : 12 дней
Приплод : 4
Периодичность размножения :
Источники
244 : AnAge. The Animal Ageing & Longevity Database. http://genomics.senescence.info/species/index.html
Подробно о жизненном цикле вида на AnAge
материалы  отряда / порядка Воробьиные (Passeriformes)2

Воробьиные птицы, обитающие в тропических лесах, пропускают сезон размножения, если он приходится на засушливый год

Томас Мартин (Thomas E. Martin) и Джеймс Мутон (James C. Mouton) из Университета Монтаны проанализировали данные о размножении и выживаемости 38 видов воробьиных птиц из тропических лесов в нормальные и засушливые годы. Сбор материала производился в Венесуэле (с 2002 по 2008 год, засушливым был 2008 год) и Малайзии (с 2009 по 2018 год, засушливым был 2016 год). 

Наблюдения показали, что засуха заметно снижает уровень воспроизводства птиц в тропических лесах на обоих континентах. У 18 изученных видов из Венесуэлы он в среднем уменьшился на 51,9 процента, а у 20 видов из Малайзии — на 36,3 процента. Например, в нормальный год Мартин и Мутон нашли на модельной территории в Венесуэле 65 используемых гнезд серогрудых лесных крапивников (Henicorhina leucophrys), а в год с нехваткой осадков — только семь. При этом количество взрослых особей разных видов птиц на исследованных территориях в разные годы оставалось примерно одинаковым, что свидетельствует об отказе части особей от размножения во время засухи.

Чем выше была продолжительность жизни у представителей определенного вида (ее оценивали по вероятности повторного отлова окольцованных особей в течение года), тем с большей вероятностью его представители пропускали сезон размножения, выпавший на засушливый год (P<0,001 для Венесуэлы и P=0,015 для Малайзии). Сильнее всего эта тенденция проявлялась у птиц, которые предпочитают влажные участки лесов. 

Интересно, что у особей, которые все-таки приняли решение размножаться в неблагоприятный год, число яиц в кладке и количество выведенных птенцов были такими же, как во влажные годы. Это указывает, что у птиц есть возможность размножаться даже в условиях засухи. В Венесуэле год с нехваткой осадков был последним, когда авторы проводили свои исследования, однако в Малайзии они застали два нормальных года, которые следовали после засушливого. Это позволило выяснить, что, когда количество осадков возвращается к привычному уровню, восстанавливается и уровень воспроизводства птиц.

С помощью повторных отловов окольцованных птиц в Малайзии исследователи оценили выживаемость взрослых особей в засушливые годы. Вопреки ожиданиям авторов, виды, которые пропускали сезон размножения, в засуху выживали даже лучше, чем в предшествующий ей год. Напротив, птицы с более коротким жизненным циклом, которые не сокращали вложения в гнездование, сократили выживаемость. 

Моделирование, проведенное на основе данных о восьми малайзийских птицах, показало, что выживаемость взрослых особей у долгоживущих видов позволяет отчасти компенсировать пропуск сезона размножения. Однако для короткоживущих видов такая стратегия не работает, поэтому они пытаются размножаться даже когда условия неблагоприятны.

Затем авторы масштабировали полученные выводы на возможное будущее. При сценариях со средним и высоким количеством выбросов парниковых газов частота засух в тропиках увеличится. Расчеты показали, что это приведет к сокращению численности всех изученных видов к 2100 году, однако для долгоживущих оно будет умеренным (за счет способности пропускать сезоны размножения), а для короткоживущих — намного более серьезным. Это противоречит теоретическим представлениям, согласно которым виды, которые живут долго, сильнее страдают от быстрых изменений среды обитания. Впрочем, авторы признают, что учитывали только один фактор: в реальности птицы тропических лесов страдают не только от засухи, но и от обезлесения, что может свести их преимущество на нет.

Сергей Коленов

Ссылка на статью

N+1: научные статьи, новости, открытия. nplus1.ru, www.youtube.com/channel/UCzfybJlm6LRwxBe5Z_BnI2Q
GKV, 

Самцам птиц приходится выбирать между привлекательной окраской и красотой песни

Половой отбор, в основе которого лежит борьба за успех размножения, потенциально может выступать в роли мощного фактора видообразования. Такая роль подтверждается математическими моделями и отдельными работами, однако многие попытки более широкого анализа не выявили ожидаемой связи. Коллектив британских орнитологов задался вопросом: всегда ли правильно в подобных исследованиях оценивают силу полового отбора? Обычно предполагается, что половой отбор будет воздействовать на все признаки, связанные с борьбой за партнеров и плодовитостью. Нередко в качестве индикатора полового отбора используют половой диморфизм в окраске — различия цвета самцов и самок. Однако визуальный канал — не единственный, который может задействоваться в деле привлечения партнера. Так, у многих птиц этой цели служат акустические сигналы. На примере отряда воробьеобразных (Passeriformes) авторы нового исследования продемонстрировали, что между развитием двух систем привлечения партнера имеет место компромисс: достоинства самцов преимущественно проявляются либо в вокализации, либо во внешнем облике. А значит, оценивать роль полового отбора только по одной группе признаков попросту невозможно.

Ссылка на статью

Клон статьи

Элементы. Элементы большой науки. elementy.ru
GKV, 
материалы  подотряда / подпорядка Певчие (Oscines)1

Певчие птицы имеют дополнительную хромосому

У певчих птиц (подотряд Passeri) в большинстве клеток организма содержится 40 пар хромосом. В 1998 году дополнительная хромосома в половых клетках была обнаружена у зебровых амадин, а в 2014 года у их родственников, японских амадин. Тогда эта находка рассматривалась как генетический курьез. Она присутствовала в половых клетках самок, а также в предшественниках половых клеток самцов, но и из них она «выбрасывалась» в процессе созревания сперматозоидов.

Группа под руководством Павла Бородина из новосибирского Института цитологии и генетики СО РАН исследовала 14 видов певчих птиц из девяти разных семейств, а также восемь видов птиц, не относящихся к певчим — гусей, уток, кур, голубей, чаек, стрижей, соколов, попугаев. У всех певчих видов была обнаружена дополнительная хромосома в половых клетках, а у других видов ее не оказалось.

«Мы обнаружили, что, в отличие от других птиц и большинства других животных, все исследованные виды певчих птиц содержат разное число хромосом в соматических и половых клетках. У всех у них, буквально у каждой исследованной птицы, есть лишняя хромосома в половых клетках (ХПК). Мы показали, что лишняя хромосома есть у самых распространенных птиц: у чижей, ласточек, синиц, мухоловок, жаворонков и грачей (грач тоже относится к певчим птицам). При этом дополнительная хромосома отсутствует у птиц всех остальных отрядов», — сказал Бородин N+1.

Он и его коллеги выделили и расшифровали отдельные участки дополнительных хромосом у чижа, бледной ласточки, зебровой амадины и японской амадины и нашли там многочисленные фрагменты функциональных генов основного генома. Одновременно с группой Бородина две независимые группы исследователей обнаружили (1, 2), что хромосомы в половых клетках зебровой амадины содержит гены, сходные, но не идентичные генам соматических клеток. Некоторые из этих генов присутствуют во множестве копий и продуцируют РНК и белки в семенниках и яичниках половозрелых птиц.

«Мы предполагаем, что ХПК возникла как дополнительная паразитическая микрохромосома у общего предка всех певчих птиц около 35 миллионов лет назад и претерпела значительные изменения в размере и генетическом содержании, превратившись из «геномного паразита» в важный компонент генома половых клеток. Мы пока не знаем, зачем она нужна и какие преимущества может дать своим носителям. Возможно, именно она позволила певчим птицам стать самым многочисленным подотрядом (более 5 тысяч из общего числа в 9–10 тысяч видов птиц), создать множество форм, прекрасных и удивительных, и захватить множество экологических ниш на всех континентах», — отметил ученый.

Ученые считают, что ХПК певчих птиц можно рассматривать как эволюционную попытку локального и временного увеличения числа копий нужных генов без увеличения общего размера генома и веса тела. Птицам нужны дополнительные копии генов в половых клетках в течение короткого периода размножения только для того, чтобы произвести очень много сперматозоидов и загрузить ооциты большим количество белков. И копии этих генов не нужны круглый год и во всех соматических клетках. 

«Если принять во внимание, что ХПК ласточек, синиц, камышовок и многих других мелких птиц весит около 0,1 пикограмма, а весь геном — 1,2 пикограмма, она оказывается довольно тяжелым бременем, чтобы его носить, и не просто носить, а еще и кормить, поить и размножать в течение всей жизни во всех клетках тела. Набор генов для размножения удобнее хранить в небольшом ящике для инструментов», — отметил Бородин.

Ссылка на статью

Клон статьи

N+1: научные статьи, новости, открытия. nplus1.ru, www.youtube.com/channel/UCzfybJlm6LRwxBe5Z_BnI2Q
GKV, 
материалы  инфраотряда Воробьиные (Passerida)1

Межвидовые конфликты птиц объясняются конкуренцией и гибридизацией

Многие животные ревностно охраняют свою территорию от вторжения чужаков. Это логично, если речь идет о представителе собственного вида. Однако нередко объектом нападения становится особь, которая относится к другому виду. Долгое время считалось, что такая межвидовая территориальность — просто побочный продукт внутривидовой. Иными словами, хозяин атакует чужака по ошибке, приняв его за сородича. 

Однако новые данные свидетельствуют о том, что защита территории от представителей других видов имеет адаптивное значение. Она может возникать и сохраняться, если разные виды конкурируют за определенный ресурс, например, пищу или убежище. 

Команда зоологов во главе с Джонатаном Друри (Jonathan P. Drury) из Даремского университета провела масштабное исследование межвидовой конкуренции за территорию на примере североамериканских воробьиных птиц. Проанализировав литературу, ученые обнаружили, что подобное поведение характерно для 104 их видов. Это 32,3 процента об общего числа видов воробьиных в Северной Америке. Таким образом, межвидовая конкуренция распространена шире, чем считалось прежде. 

По данным авторов, в большинстве случаев птицы вступают в конфликт за территорию с представителем одного конкретного вида. Существует несколько факторов, повышающих шансы на формирование пары конкурирующих видов. Например, птицы, которые живут в одном и том же биотопе, имеют сходные размеры и гнездятся в дуплах, с высокой вероятностью будут вовлечены в конфликты за территорию. Для видов, принадлежащих к одному семейству, важную роль играет еще один фактор — вероятность гибридизации. Если два вида способны скрещиваться между собой, их самцы с высокой вероятностью будут агрессивно реагировать друг на друга.

На основе полученных данных исследователи сделали вывод, что межвидовые конфликты за территорию среди птиц возникают вовсе не по ошибке. Такое поведение представляет собой адаптивный ответ на конкуренцию за ограниченный ресурс, а также механизм, предотвращающий гибридизацию между близкородственными видами.

Сергей Коленов

Ссылка на статью

N+1: научные статьи, новости, открытия. nplus1.ru, www.youtube.com/channel/UCzfybJlm6LRwxBe5Z_BnI2Q
GKV, 

Птичье кваканье

Многоголосый пересмешник (Mimus polyglottos) — один из рекордсменов среди птиц по вокальному разнообразию: его репертуар может включать свыше 200 различных песен. При этом пересмешники не ограничиваются имитацией пения своих сородичей и охотно перенимают ноты от других птиц, копируют техногенные звуки, а иногда — как показала новая работа — довольно точно воспроизводят вокализацию амфибий. Вокальный тракт земноводных и птиц устроен совершенно по-разному, но тем не менее имитация оказывается довольно точной, хотя в отдельных случаях пересмешникам и приходится редактировать «трудновыговариваемые» сигналы или сокращать слишком длинные трели.

Ареал многоголосого пересмешника охватывает значительную часть Северной Америки. Орнитологи дотошно проанализировали записи его пения из разных районов континента и обнаружили, что подражания крикам земноводных встречаются повсеместно, но чрезвычайно редко: всего 26 случаев из более чем 10 000 имитаций. На большей части своего ареала пересмешники ведут оседлый образ жизни, поэтому вполне ожидаемо, что они копировали амфибий своего региона, которые обитают в тех же местах или неподалеку.

Пересмешники предпочитают копировать звуки в частотном диапазоне их собственной вокализации (750–7000 Гц). Исходя из этого, ученые составили список из 39 американских земноводных — вероятных кандидатов для имитации. Среди 12 видов, чьи голоса были опознаны в пении пересмешника, 11 действительно относились к этому списку. Единственным исключением была лягушка Гофера (Lithobates capito) — ее сигналы подверглись своеобразной редактуре. Основной тон сигналов этой лягушки лежит ниже 750 Гц, поэтому пересмешники воспроизводили только одну из формант — частот, которые возникают в результате резонанса в голосовом тракте. В других случаях, например при имитации краснопятнистой жабы (Anaxyrus punctatus, послушать), пересмешник, наоборот, опускает форманты и воспроизводит лишь основную частоту.

Зачем птицы копируют посторонние звуки? Первое, что приходит на ум, — имитация может служить языком «межвидового общения». Если это действительно так, то можно говорить о настоящей вокальной мимикрии — «намеренному» копированию звуков другого вида. Такие примеры, действительно, известны, но их не так уж много. Разные виды птиц действительно могут общаться друг с другом — чаще всего они обмениваются тревожными сигналами, которые нередко звучат похоже у разных видов. Благодаря этому они могут предупреждать друг друга о появлении хищника: это особенно важно при совместных перемещениях в смешанных стаях. Но когда тревожные сигналы становятся частью песни и исполняются без всякой связи с реальной опасностью, они вряд ли могут помочь особям других видов — скорее, напротив, будут создавать помехи. Высказывались и предположения, что назойливое копирование тревожных сигналов помогает отпугивать виды-конкуренты со своей территории, но строго доказать этого пока не удалось.

Так, многоголосый пересмешник весьма совершенно копирует песню красноплечего трупиала (Agelaius phoeniceus); записи вокальных имитаций вызывали у трупиалов такую же реакцию, как и воспроизведение их собственных песен. Но эти же имитации в составе целостной песни пересмешника такого эффекта не имели. Еще меньше оснований предполагать что-то подобное для имитаций голосов амфибий. Гораздо чаще пересмешничество предназначено для других особей своего собственного вида, и его главная задача — увеличение разнообразия репертуара. Такое разнообразие свидетельствует о хорошем физическом состоянии самца, и поэтому может играть роль как для привлечения самок, так и для предупреждения потенциальных конкурентов. В случае многоголосого пересмешника самки отдают предпочтение исполнителям с большим разнообразием звуков — как собственных, так и заимствованных. А для атласного шалашника (Ptilonorhynchus violaceus) показан и более сложный механизм: оказалось, что самки могут оценивать не только разнообразие как таковое, но и точность копирования. Весьма вероятно, что такая оценка есть и у других имитаторов, которых среди воробьинообразных не так уж мало — от 15 до 20% видов.

Ссылка на статью

Клон статьи

Элементы. Элементы большой науки. elementy.ru
GKV,