Вопрос жизни - [122]
Lynch, M., and J. S. ConeryThe origins of genome complexity // Science 302: 1401–1404 (2003).
Maynard Smith, J., and E. SzathmáryThe Major Transitions in Evolution. Oxford University Press, Oxford. (1995).
Химерное происхождение эукариот
Cotton, J. A., and J. O. McInerneyEukaryotic genes of archaebacterial origin are more important than the more numerous eubacterial genes, irrespective of function // Proceedings National Academy Sciences USA 107: 17252–17255 (2010).
Esser, C., Ahmadinejad, N., Wiegand, C., et al. A genome phylogeny for mitochondria among alpha-proteobacteria and a predominantly eubacterial ancestry of yeast nuclear genes // Molecular Biology Evolution 21: 1643–1660 (2004).
Koonin, E. V.Darwinian evolution in the light of genomics // Nucleic Acids Research 37: 1011–1034 (2009).
Pisani, D., Cotton, J. A., and J. O. McInerneySupertrees disentangle the chimeric origin of eukaryotic genomes // Molecular Biology Evolution 24: 1752–1760 (2007).
Rivera, M. C., and J. A. LakeThe ring of life provides evidence for a genome fusion origin of eukaryotes // Nature 431: 152–155 (2004).
Thiergart, T., Landan, G., Schrenk, M., Dagan, T., and W. F. MartinAn evolutionary network of genes present in the eukaryote common ancestor polls genomes on eukaryotic and mitochondrial origin // Genome Biology and Evolution 4: 466–485 (2012).
Williams, T. A., Foster, P. G., Cox, C. J., and T. M. EmbleyAn archaeal origin of eukaryotes supports only two primary domains of life // Nature 504: 231–236 (2013).
Позднее происхождение брожения
Say, R. F., and G. FuchsFructose 1,6-bisphosphate aldolase/phosphatase may be an ancestral gluconeogenic enzyme // Nature 464: 1077–1081 (2010).
Стехиометрия накопления энергии
Hoehler, T. M., and B. B. JørgensenMicrobial life under extreme energy limitation // Nature Reviews in Microbiology 11: 83–94 (2013).
Lane, N.Why are cells powered by proton gradients? // Nature Education 3: 18 (2010).
Martin, W., and M. J. RussellOn the origin of biochemistry at an alkaline hydrothermal vent // Phil. Trans. R. Soc. B 367: 1887–1925 (2007).
Thauer, R. K., Kaster, A.-K., Seedorf, H., Buckel, W., and R. HedderichMethanogenic archaea: ecologically relevant differences in energy conservation // Nature Reviews Microbiology 6: 579–591 (2007).
Вирусная инфекция и клеточная смерть
Bidle, K. D., and P. G. FalkowskiCell death in planktonic, photosynthetic microorganisms // Nature Reviews Microbiology 2: 643–655 (2004).
Lane, N.Origins of death // Nature 453: 583–585 (2008).
Refardt, D., Bergmiller, T., and R. KümmerliAltruism can evolve when relatedness is low: evidence from bacteria committing suicide upon phage infection // Proc. R. Soc. B 280: 20123035 (2013).
Vardi, A., Formiggini, F., Casotti, R., De Martino, A., Ribalet, F., Miralto, A., and C. BowlerA stress surveillance system based on calcium and nitroc oxide in marine diatoms // PLoS Biology 4 (3): e60 (2006).
Соотношение площади поверхности и объема у бактерий
Fenchel, T., and B. J. FinlayRespiration rates in heterotrophic, free-living protozoa // Microbial Ecology 9: 99–122 (1983).
Harold, F.The Vital Force: a Study of Bioenergetics. W. H. Freeman, New York (1986).
Lane, N., and W. MartinThe energetics of genome complexity // Nature 467: 929–934 (2010).
Lane, N.Energetics and genetics across the prokaryote-eukaryote divide // Biology Direct 6: 35 (2011).
Makarieva, A. M., Gorshkov, V. G., and B. L. LiEnergetics of the smallest: do bacteria breathe at the same rate as whales? // Proc. R. Soc. B 272: 2219–2224 (2005).
Vellai, T., and G. VidaThe origin of eukaryotes: the difference between prokaryotic and eukaryotic cells // Proc. R. Soc. B 266: 1571–1577 (1999).
Гигантские бактерии
Angert, E. R.DNA replication and genomic architecture of very large bacteria // Annual Review Microbiology 66: 197–212 (2012).
Mendell, J. E., Clements, K. D., Choat, J. H., and E. R.Extreme polyploidy in a large bacterium // Proceedings National Academy Sciences USA 105: 6730–6734 (2008).
Schulz, H. N., and B. B. JorgensenBig bacteria // Annual Review Microbiology 55: 105–137 (2001).
Schulz, H. N.The genus Thiomargarita // Prokaryotes 6: 1156–1163 (2006).
Незначительная величина геномов эндосимбионтов и как это сказывается на энергии
Gregory, T. R., and R. DeSalleComparative genomics in prokaryotes / In: The Evolution of the Genome. Gregory, T. R., ed. Elsevier, San Diego, pp. 585–575 (2005).
Lane, N., and W. MartinThe energetics of genome complexity // Nature 467: 929–934 (2010).
Lane, N.Bioenergetic constraints on the evolution of complex life // Cold Spring Harbor Perspectives in Biology, doi: 10.1101/cshperspect.a015982 (2014).
Эндосимбионты в бактериях
Dohlen, C. D. von, Kohler, S., Alsop, S. T., and W. R. McManusMealybug beta-proteobacterial symbionts contain gamma-proteobacterial symbionts // Nature 412: 433–436 (2001).
Почему у митохондрий сохранились собственные гены
Alberts, A., Johnson, A., Lewis, J., Raff, M., Roberts, K., and P. WalterMolecular Biology of the Cell. 5>th edn. Garland Science, New York (2008).
С тех пор как в 1770-х годах кислород был открыт, ученые горячо спорят о его свойствах. Этот спор продолжается по сей день. Одни объявляют кислород эликсиром жизни — чудесным тонизирующим препаратом, лекарством против старения, косметическим средством и перспективным методом лечения. Другие воспринимают его как огнеопасное вещество и страшный яд, который в конце концов уничтожит нас всех. Ник Лэйн ответит на вопрос: кислород — наш единственный шанс на выживание или самый худший враг?
Испокон веков люди обращали взоры к звездам и размышляли, почему мы здесь и одни ли мы во Вселенной. Нам свойственно задумываться о том, почему существуют растения и животные, откуда мы пришли, кто были наши предки и что ждет нас впереди. Пусть ответ на главный вопрос жизни, Вселенной и вообще всего не 42, как утверждал когда-то Дуглас Адамс, но он не менее краток и загадочен — митохондрии.Они показывают нам, как возникла жизнь на нашей планете. Они объясняют, почему бактерии так долго царили на ней и почему эволюция, скорее всего, не поднялась выше уровня бактериальной слизи нигде во Вселенной.
Как возникла жизнь? Откуда взялась ДНК? Почему мы умираем? В последние десятилетия ученые смогли пролить свет на эти и другие вопросы происхождения и организации жизни. Известный английский биохимик реконструирует историю всего живого, описывая лучшие изобретения эволюции, и рассказывает, как каждое из них, начиная с самой жизни и генов и заканчивая сознанием и смертью, преображало природу нашей планеты и даже саму планету.
«Звёздные Войны» — это уникальная смесь научной фантастики и сказки. Мы удивляемся разнообразию существ и технологий, возможностям джедаев и тайне Силы. Но что из описанного в «Звёздных Войнах» основано на реальной науке? Можем ли мы увидеть, как некоторые из необыкновенных изобретений материализуются в нашем мире? «Наука «Звёздных Войн» рассматривает с научной точки зрения различные вопросы из вселенной «Звёздных Войн», относящиеся к военным действиям, космическим путешествиям и кораблям, инопланетным расам и многому другому.
Еще в древности люди познавали мир, наблюдая за животными и анализируя их поведение. Теперь же, в XXI веке, мы можем делать это совсем на другом уровне. Интернет животных – важнейшее достижение человечества – решает сразу несколько проблем. Во-первых, при помощи него мы становимся ближе к животному миру и лучше понимаем братьев наших меньших. Во-вторых, благодаря этой сенсорной сети мы получаем доступ к новым знаниям и открытиям. В книге представлен подробный анализ «фундаментальных перемен, которые сыграют не меньшую роль для человеческого самосознания, чем открытие жизни на других планетах».
Настоящая книга посвящена жизни и деятельности выдающегося русского агронома И. А. Стебута (1833— 1923). Свыше полувека он занимал наиболее видное место среди деятелей русской агрономии. С именем Стебута связаны последние годы жизни первого сельскохозяйственного высшего учебного заведения в нашей стране — Горыгорецкого земледельческого института (ныне Белорусская сельскохозяйственная академия) и первые тридцать лет жизни Петровской академии (ныне Московская сельскохозяйственная Академия имени К. А. Тимирязева), в которой он возглавлял кафедру земледелия.
Улучшение санитарных условий и антибиотики привели к эпохальному повышению продолжительности жизни людей, но при этом послужили причиной новых проблем со здоровьем, нарушив тонкое, вековое равновесие, сложившееся и между микроорганизмами, живущими внутри нас, и в окружающей среде. В итоге устойчивость микроорганизмов к антибиотикам стала одной из самых серьезных медицинских проблем нашего времени. Книга “Микробы хорошие и плохие” посвящена не только этой проблеме, но и так называемой “гигиенической гипотезе”, согласно которой нынешний прогрессирующий всплеск иммунных и других заболеваний связан с нашей чрезмерной заботой об улучшении санитарных условий. Рассказывая о том, что в нашей войне с микробами пошло совсем не так, как надо, Джессика Снайдер Сакс раскрывает перед читателями складывающиеся сегодня представления о симбиотических отношениях человеческого организма и населяющих его микробов, число которых, кстати, превосходит число наших собственных клеток в девять раз! Кроме того, автор этой книги подает нам надежду на то, что в будущем люди научатся создавать и использовать антибиотики более благоразумно, и даже на то, что когда-нибудь мы сможем заменить противо-бактериальные и дезинфицирующие средства бактериальными, каждое из которых будет специально разработано так, чтобы обеспечивать наилучшую заботу о нашем здоровье.
“Жизнь 3.0. Быть человеком в эпоху искусственного интеллекта” – увлекательная научно-популярная книга, вторая книга Макса Тегмарка, физика и космолога, профессора Массачусетского технологического института. В ней он рассматривает возможные сценарии развития событий в случае появления на Земле сверхразумного искусственного интеллекта, анализирует все плюсы и минусы и призывает специалистов объединить свои усилия в борьбе за кибербезопасность и “дружественный” искусственный интеллект.
В этой книге, посвященной истории возникновения и развития науки о биологической основе человеческой психики, Эрик Кандель разъясняет революционные достижения современной биологии и проливает свет на то, как бихевиоризм, когнитивная психология и молекулярная биология породили новую науку. Книга начинается с воспоминаний о детстве в оккупированной нацистами Вене и описывает научную карьеру Канделя, от его раннего увлечения историей и психоанализом до новаторских работ в области изучения клеточных и молекулярных механизмов памяти, за которые он удостоился Нобелевской премии.
Все решения и поступки зарождаются в нашей психике благодаря работе нейронных сетей. Сбои в ней заставляют нас страдать, но порой дарят способность принимать нестандартные решения и создавать шедевры. В этой книге нобелевский лауреат Эрик Кандель рассматривает психические расстройства через призму “новой биологии психики”, плода слияния нейробиологии и когнитивной психологии. Достижения нейровизуализации, моделирования на животных и генетики помогают автору познавать тайны мозга и намечать подходы к лечению психических и даже социальных болезней.