Партеногенез

Содержание:

Способы кладки яиц у пчел

В
природе наблюдается два типа размножения: половое, бесполое. У пчел границы
стираются, поэтому проявляется такое явление, как партеногенез. Этот вид
относят к половому размножению из неоплодотворённых клеток. Процесс бывает 2
подтипов: мейотический (из гаплоидной яйцеклетки) и амейотический (из
диплоидной яйцеклетки).

Трудовые
насекомые (самки) не спариваются из-за неразвитости половых органов. Тогда
самец передаёт генетический материал маткам для сохранения в приёмнике на
животе. После спаривания мужские особи погибают, а королевы откладывают коконы.
При хорошей развитости половой системы труженицы спариваются с трутнями.

Пчеломатка откладывает за сутки до 2 тысяч яиц. Решение об оплодотворении принимает самостоятельно. Способы кладки:

  1. По трутневым
    ячейкам. Пчеломатки с помощью волосяного покрова на тельце измеряют размеры
    сот: для тружениц – 5,4–5,6 мм, а для самцов – 6,9–7,2 мм. Рождаются трутни.
  2. В рабочие соты
    меньшей площади. Матка откладывает тот же расплод, но при этом обрабатывает семенной
    жидкостью из мешка. Из них рождаются новые пчеломатки или труженицы.

https://youtube.com/watch?v=_95-iscGpaU

https://youtube.com/watch?v=_95-iscGpaU

Подвид
партеногенеза у пчел – это телитокия, то есть появление самок из
неоплодотворённых яйцеклеток рабочих насекомых (не трутней). Рождённая по этому
сценарию женская особь отличается от тех, что выходят естественным путём
(тружениц). Примеры – насекомые, появившиеся в результате телитокии, мельче;
пыльцевые щёточки и зазубрины на челюстях другого строения и вида. К тому же у
тружениц брюшко в виде конуса, с блестящей поверхностью.

Распространенность

У животных

Способность к партеногенезу отмечена у турбеллярий, трематод, улиток, нематод, тихоходок, онихофор и других групп животных. Циклический партеногенез характерен для коловраток.

У членистоногих

Способность к партеногенезу среди членистоногих имеют пауки, ракообразные и многие насекомые — тли, несколько видов тараканов, некоторые муравьи и многие другие социальные насекомые.

Среди ракообразных партеногенез отмечен у балянусов, щитней, голых жаброногов (артемии). Циклический или облигатный партеногенез характерен для всех ветвистоусых ракообразных (Cladocera). Дафнии, например, размножаются амейотическим партеногенезом. При благоприятных условиях у дафний появляются только самки. Если условия начинают меняться (высыхание водоема), из тех же яиц выводятся самцы, которые оплодотворяют самок. Самки откладывают яйца. Оплодотворенные яйца покоятся на дне водоёма и способны выдержать высыхание водоёма.

Среди членистоногих отмечен особый вид партеногенеза — педогенез, открытый в 1863 году русским учёным Николаем Петровичем Вагнером, опубликовавшим работу «Самопроизвольное размножение гусениц у насекомых», за которую он был удостоен Демидовской премии Академии наук. Среди насекомых педогенез встречается у жуков (Coleoptera, Micromalthus debilis), веерокрылых (Strepsiptera), бабочек-мешочниц (Psychidae) и галлиц (Cecidomyiidae). Также педогенез известен у некоторых морских ветвистоусых ракообразных (Cladocera).

Муравьи

У муравьёв телитокический партеногенез обнаружен у 8 видов и может быть разделён на 3 основных типа: тип A — самки производят самок и рабочих через телитокию, но рабочие стерильны и самцы отсутствуют (Mycocepurus smithii); тип B — рабочие производят рабочих и потенциальных самок через телитокию; тип C — самки производят самок телитокически, а рабочих — обычным половым путём, в то же время рабочие производят самок через телитокию. Самцы известны для типов B и C. Тип B обнаружен у Cerapachys biroi, двух мирмициновых видов, Messor capitatus и Pristomyrmex punctatus, и у понеринового вида Platythyrea punctata. Тип C обнаружен у муравьёв-бегунков Cataglyphis cursor и двух мирмициновых видов Wasmannia auropunctata и Vollenhovia emeryi.

Термиты

Бесполое размножение в виде телитокического партеногенеза обнаружено у 7 видов термитов, в том числе: Reticulitermes speratus, Zootermopsis angusticollis, Kalotermes flavicollis, Bifiditermes beesoni.

У позвоночных

Партеногенез редок у позвоночных и встречается примерно у 70 видов, что составляет 0,1 % всех позвоночных животных. Например, существует несколько видов ящериц, в естественных условиях размножающихся партеногенезом (скальные ящерицы, комодские вараны). Партеногенетические популяции также найдены и у некоторых видов рыб, земноводных, птиц (в том числе кур). Cреди млекопитающих cлучаи партеногенеза пока не известны.

Партеногенез у комодских варанов возможен потому, что оогенез сопровождается развитием полоцита (полярного тельца), содержащего удвоенную копию ДНК яйца; полоцит при этом не погибает и выступает в качестве спермы, превращая яйцеклетку в эмбрион.

Аналогичный процесс у растений называется . Он представляет собой размножение семенами, возникшими без оплодотворения: либо в результате разновидности мейоза, не уменьшающей число хромосом в два раза, либо из диплоидных клеток семязачатка. Так как у многих растений существует особый механизм: двойное оплодотворение, то у некоторых из них (например, у нескольких видов лапчатки) возможна псевдогамия — когда семена получаются с зародышем, развивающимся из неоплодотворённой яйцеклетки, но содержат триплоидный эндосперм, возникший в результате опыления и последующего тройного слияния.

Эволюция

Cnemidophorus neomexicanus необычен тем, что является диплоидным партенотом, полученным в результате гибридизации между C. inornatus (слева) и C. tigris (справа).

Происхождение

У всех партеногенетических видов рептилий, изученных на сегодняшний день, хромосомные данные подтверждают теорию о том, что партеногенез возник в результате гибридизации , хотя представители рода Lepidophyma могут быть исключениями из этого правила. Считается, что исходное событие гибридизации происходит между двумя родственными видами и часто сопровождается обратным скрещиванием с любым родительским видом для создания триплоидного партеногенетического потомства. Поскольку никакие скрещивания двух половых видов в неволе никогда не давали партеногенетического потомства, неясно, как событие гибридизации на самом деле приведет к бесполому размножению. Возможно, что партеногенез развился как способ преодоления стерильности из-за неправильного хромосомного спаривания и сегрегации во время мейоза у гибридов, и что редкие гибридные особи, которые могли премейотически дублировать свои хромосомы, могли избежать гибридной стерильности путем воспроизводства посредством партеногенеза. В этом сценарии будет выбрана возможность премейотического дублирования хромосом, поскольку это будет единственный вариант для успешного воспроизведения.

Селективное преимущество

Хотя часто предполагается, что партеногенез представляет собой более низкую эволюционную стратегию по сравнению с половым воспроизводством, поскольку партеногенетическим видам не хватает способности дополнять генетические мутации путем ауткроссинга или они неспособны включать новый генетический материал, исследования партеногенетических видов постепенно выявили ряд преимуществ этого способа. репродукции. Триплоидные однополые гекконы вида Heteronotia binoei обладают большей выносливостью и аэробной способностью, чем их диплоидные предки, и это преимущество может быть результатом полиплоидии и формы гибридной силы . Также было замечено, что облигатные партеноты часто встречаются на больших высотах и ​​в редких или маргинальных местообитаниях — закономерность, известная как «географический партеногенез», и их распространение на неоптимальных территориях может быть результатом их повышенной способности к колонизации. Одна партеногенетическая особь может колонизировать новую территорию и произвести потомство, в то время как для полового вида несколько особей должны занять новую среду обитания и вступить в контакт друг с другом для спаривания, чтобы произошла успешная колонизация. Партеногенетический вид может претерпевать более быстрый рост популяции, чем половой вид, потому что все партеноты являются самками и дают потомство, тогда как у половых видов половина всех особей — самцы и не дают потомства. Кроме того, лабораторные эксперименты показали, что даже облигатные партеноты сохраняют способность встраивать новый генетический материал через половое размножение, чтобы сформировать новые партеногенетические линии, а способность к ауткроссированию при случае может объяснить длительную эволюционную устойчивость некоторых партеногенетических видов.

Как вылечить партеногенез у пчел

Нельзя считать партеногенез пчел болезнью. Это естественный процесс, в основе которого лежит половое размножение без участия мужских клеток. Если всё в норме, то королева просто вкладывает «пустые» яйца в трутневые ячейки, не применяя сперму из приёмника. Если кладка выполняется в рабочие соты, то требуется заменить самку плодной пчеломаткой.

Труженицы нормальной семьи занимаются сбором нектара из-за того, что половые органы не получают развития. Трудовые самки не размножаются. Однако иногда случается, что трудовые пчелы начинают распространять в доме расплод (иногда по несколько яиц в каждую ячейку), из которого рождаются самцы. Это опасно для семейства, особи не пускают в улей и убивают плодных маток.

Способ возвращения пчелосемьи к нормальной жизни избавление от трутовок, которое остановит однополое размножение. Для этого потребуется на улице в солнечную погоду вечером вытряхнуть представителей пчелосемьи из улья. Позже труженицы вернутся в дома, но трутовок не пустят, из-за чего они погибнут на холоде и без корма.

Партеногенез
– это не болезнь пчелиных семейств, а способ размножения. Пчелы пользуется этим
для контроля особей разных полов или восстановления численности семьи. От
пасечника требуется следить за процессом, чтобы в улье не рождалось слишком
много трутней.

Партеногенез у животных

Что такое партеногенез? Это процесс, при котором родительская яйцеклетка, будучи неоплодотворенной, начинает развиваться, чтобы впоследствии превратиться во взрослое полноценное живое существо. Партеногенез может существенно различаться у разных видов. Так, к примеру, размножение путем партеногенеза пчел существенно отличается от размножения других насекомых, скажем, муравьев.

Знания о том, что такое партеногенез и как он происходит, значительно повлияли на развитие науки и дали толчок к появлению некоторых направлений в индустрии. Так, ученым стало известно, что у тутового шелкопряда партеногенез запускается после воздействия определенных температур. Это значительно ускорило процесс разведения этих насекомых.

В чем сущность партеногенеза, хорошо известно пчеловодам и производителям шелка, многие беспозвоночные используют именно такой способ. Непорочное зачатие часто практикуют некоторые виды ящериц, рыб, процесс хорошо знаком представителям растительного мира, есть даже партеногенетические индейки.

Представители науки трудятся над изучением этой особенности, не покладая рук. Было предпринято множество попыток запустить у теплокровных животных партеногенез. Примеры привести, к сожалению, невозможно, так как у некоторых рост клеток и развитие эмбрионов происходили, но до конечной стадии дело так и не дошло. Со стороны медицины интерес также вызван немалый. Был проведен опрос, после которого стало известно, что большинство супружеских пар, которые не могут завести малыша, с радостью решились бы на такое непорочное зачатие. Кто знает, быть может, со временем завеса тайны будет приоткрыта. И чудо станет явью — партеногенез сможет дать жизнь и человеческому малышу.

Примечания

  1. Grasso D. A. T., Wenseleers T., Mori A., Le Moli F., Billen J. (2000). Thelytokous worker reproduction and lack of Wolbachia infection in the harvesting ant Messor capitatus. Ethology, Ecology and Evolution 12: 309–314.
  2. Tsuji K. (1988). Obligate parthenogenesis and reproductive devision of labor in the Japanese queenless ant Pristomyrmex pungens. Behavior, Ecology and Sociobiology 23: 247–255.
  3. Dobata S., Sasaki T., Mori H., Hasegawa E., Shimada M., Tsuji K. (2009). Cheater genotypes in the parthenogenetic ant Pristomyrmex punctatus. Proceedings of the Royal Society London Series B 276: 567–74.
  4. Heinze J, Hölldobler B. (1995). Thelytokous parthenogenesis and dominance hierarchies in the ponerine ant, Platythyrea punctata. Naturwissenschaften 82: 40–41.
  5. Cagniant H. (1979). La parthénogénese thélytoque et arrhénotoque chez la fourmi Cataglyphis cursor Fonsc. (Hym. Form.). Cycle biologique en élevage des colonies avec reine et des colonies sans reine. Insectes Sociaux 26: 51–60.
  6. Fournier D., Estoup A., Orivel J., Foucaud J., Jourdan H., et al. (2005). Clonal reproduction by males and females in the little fire ant. Nature 435: 1230–1234.
  7. Ohkawara K., Nakayama M., Satoh A., Trindl A., Heinze J. (2006). Clonal reproduction and genetic differences in a queen polymorphic ant Vollenhovia emeryi. Biological Letters 2: 359–363.

Партеногенез, гиногенез и андрогенез – значение для природы

Для чего же нужны партеногенез и его формы гиногенез и андрогенез? Какие функции они выполняют?

Функции однополого размножения:

  1. Воспроизводство популяции в короткий период. Каждая особь благодаря однополому размножению, которым является партеногенез, может обеспечить продолжение рода, что практически полностью снимает проблему вымирания популяции, ведь достаточно даже одной жизнеспособной особи для того, чтобы получить множество новых.
  2. Регулирование соотношения полов в популяции. У некоторых видов за каждым полом закреплены конкретные задачи, которые не могут выполнять особи другого пола, в этом случае однополый тип воспроизводства помогает пополнить популяцию определенным количеством особей нужного пола. Как правило, организмы, использующие данный вариант воспроизводства популяции из-за этой функции, сочетают его с обыкновенным типом создания потомства, при этом из оплодотворенных яиц появляются особи другого пола, а из неоплодотворенных – другого.
  3. Продолжение рода при условии отсутствия какого-либо из полов совсем. Такое часто встречается у насекомых, что, например, большая часть самцов вымерла из-за перемены климата, или просто не показала свою необходимость в процессе эволюции, тогда для размножения самки используют однополый тип воспроизводства популяции, что позволяет получить детенышей без участия самцов.

Смотрите видео о формах размножения живых систем.

Значение гиногенеза заключается в том, что он позволяет живым существам выжить даже при условии отсутствия самцов того же вида, что и самки. Например, у рыб, размножающихся гиногенезом, активация яиц происходит от сперматозоидов не только такого же, но и других пород рыб. При этом, мужская наследственная информация не участвует в развитии плода, а все детеныши при таком способе воспроизводства будут только особями женского пола.

Андрогенез, в свою очередь, обеспечивает появление потомства, состоящего только из самцов. В природе он помогает некоторым организмам развиваться в тех случаях, когда материнское ядро погибает, такой подвид называется ложным. Он встречается в природе крайне редко и является не основным, а «дополнительным» типом создания потомства.

Данный тип размножения встречается в природе довольно редко, в основном у членистоногих, рыб, растений и некоторых видов ящериц. В интернете встречаются статьи о том, что возможен также партеногенез людей, однако это не совсем соответствует действительности. Наиболее интересным для исследований является партеногенез пчел, так как он обладает своими специфическими особенностями, которые не характерны для других видов.

Данный способ создания потомства играет важную роль в развитии некоторых живых организмов. Возможно, именно благодаря ему некоторые живые существа до сих пор присутствуют в природе, не вымерли под воздействием меняющихся климатических условий или других неблагоприятных внешних факторов.

Открытие искусственного способа однополого типа воспроизводства популяции было огромным скачком вперед для биологической науки. Искусственный способом также можно провести гиногенез и андрогенез, это позволяет получить особь определенного пола. Впервые искусственный андрогенез был проведен на тутовом шелкопряде, теперь статьи об успешных опытах встречаются часто, последними успешными экспериментами были эксперименты над грызунами и приматами. Генетики планируют дальше изучать партеногенез, размножение подобным способом может позволить сохранить живых существ, стоящих на грани исчезновения.

А какие еще вы знаете примеры полового размножения? Делитесь своими знаниями в ! А также смотрите видео о подготовке к ЕГЭ на тему способов размножения.

Значение слова Партеногенез по словарю Брокгауза и Ефрона:

Партеногенез (Parthenogenesis) — так называется способ размножения у некоторых низших животных, при котором новый организм развивается из яиц, не подвергшихся оплодотворению. Отдельные данные относительно того, что у некоторых насекомых самки могут откладывать неоплодотворенные яйца, из которых вполне нормально развиваются новые особи, были известны еще в прошлом столетии, но только около половины настоящего столетия натуралисты обратили больше внимания на это явление, причем выяснилось, что П. распространен не только среди насекомых, но также среди низших ракообразных (P hyllopoda) и коловраток. Более всего примеров П. известно среди насекомых, притом он встречается здесь в различных формах: в простейшей форме, как более или менее случайное явление, П. известен у многих бабочек (обыкнов. шелкопряд, Lasiocampa pini и др.), случайно неоплодотворенные яйца которых, будучи отложены, могут дробиться, давать гусениц, окукливающихся и превращающихся безразлично в самцов или самок, однако чаще такие яйца на довольно ранних стадиях развития отмирают. в жизни других бабочек, многих перепончатокрылых, тлей, сетчатокрылых и веерокрылых, точно так же у ракообразных и коловраток П. сделался нормальным и постоянным способом размножения: у одних из партеногенетических яиц происходят только самки (телитокие, thelytokie). так, у бабочек из p p. Solenobia и Psyche, бескрылые, живущие в особых чехликах, самки откладывают в кожицу куколки неоплодотворенные яйца, из которых выходят такие же самки, крылатые же самцы вообще встречаются редко, и в течение лета несколько поколений самок развивается без их участия. у тлей П. усложнен еще нередко живорождением и перемежающимся размножением (гетерогония), именно, осенью самки тлей кладут оплодотворенные самцами так наз. зимние яйца, из которых весной выходят бескрылые самки, размножающиеся партеногенетически, т. е. кладущие неоплодотворенные яйца или производящие живых детенышей. у ракообразных и коловраток в течение лета размножение совершается партеногенетически и только осенью откладываются яйца, оплодотворенные и способные к зимовке. на эти формы партеногенетического размножения, несомненно, следует смотреть как на приспособление к борьбе за существование. именно, П. в огромной степени увеличивает продуктивность каждой самки, так как она производит только самок, притом без риска остаться вследствие какой-либо случайности неоплодотворенной и, следовательно, бесплодной. У некоторых перепончатокрылых (пчелы, осы, шмели, пилильщики) из партеногенетических яиц выходят только самцы (так наз. арренотокия, arrenotokie). так, пчелиная матка по воле может откладывать то оплодотворенные яйца, дающие самок и рабочих, то неоплодотворенные, дающие трутней, но нелетавшие или очень старые матки кладут только трутневые яйца. Первое время партеногенетически развивающиеся яйца называли «ложными» (pseudova) и размножение посредством их считали бесполым, но с течением времени выяснилось, что они в морфологическом отношении ничем не отличаются от обыкновенных. также и развитие их происходит нормально, за исключением того, что при начале дробления выталкиваются не два, а только одно направляющее тельце. с бесполым способом размножения П. ничего общего не имеет, так как партеногенетическое яйцо, как и всякое другое, развивается из одной яйцевой клеточки материнского тела, тогда как при бесполом размножении в образовании почки участвует группа клеток двух (Coelenterata) или трех первичных пластов. Литература. R. Leuckart, «Zur Kenntniss des Generationswechsels und der Parthenogenese bei den Inseckten» (1858). С. Siebold, «Beitr &auml. ge zur Parthenogenesis der Arthropoden» (1871). его же, «Wahre Parthenogenesis bei Schmetterlingen und Bienen» (1856). A. Weismann, «Beitr&auml.ge sur Naturgeschichte der Daphnoiden» («Zeitschrift f&uuml.r wiss. Zoologie», 1877). А. Бир.

Затосковавшая акула

Удивительно, однако, что порой к партеногенезу прибегают виды живых организмов, которые ранее не были в этом замечены. В последние годы описаны несколько поразительных случаев партеногенеза у акул, для которых этот способ размножения обычно не свойственен. В 2001 году в зоопарке Henry Doorly в штате Небраска (США) малоголовая рыба-молот (разновидность акулы) произвела на свет детеныша после длительного пребывания в резервуаре с водой, где не было самцов. Это «непорочное зачатие» поначалу поставило ученых в тупик. В числе прочих рассматривался вариант с длительным сохранением спермы от давнего полового контакта — такое явление «ложного партеногенеза» порой наблюдается в природе. Расставить точки над «i» помог несчастный случай: выросший детеныш погиб от укола ската. Результат ДНК-анализа однозначно показал, что в клетках детеныша не было никакого генетического материала, кроме материнского. Некая программа, спрятанная в ДНК акулы, которая в естественных условиях размножается исключительно через оплодотворение, включила резервный механизм сохранения вида — партеногенез. Таким образом, причиной партеногенетического размножения может стать и отсутствие самцов — например, на границе ареала вида.

Похожий случай произошел в 2002 году в океанариуме Детройта (США), а затем в Венгрии. В 2006 году в лондонском зоопарке партеногенетический детеныш вылупился из яйца самки комодского варана. На воле комодские вараны также не прибегают к партеногенезу.

Зачем нужно однополое размножение?

Для ответа на этот вопрос необходимо понять, какие функции подобный способ воспроизводства потомства выполняет в дикой природе:

  1. Ускоренное увеличение численности популяции. Действительно, ведь партеногенез это размножение, при котором каждая особь может оставить потомство. Это очень помогает адаптироваться организму на новом месте, так как даже небольшое количество особей, способно возродить популяцию.
  2. Воспроизводство особей, необходимых для выживания популяции. Это свойственно для организмов, условия жизни которых устроены так, что только определенный пол может выполнять определенные задачи. Тогда для выживания необходимо, чтобы особей данного пола было достаточно. Примерами таких видов являются муравьи, пчелы.
  3. Предотвращение вымирания вида. Замечено, что организмы, основным репродуктивным способом которых является однополое размножение, никогда не находятся в опасном состоянии, когда целой популяции грозит вымирание.

Может ли быть партеногенез у людей?

До сих пор не было зафиксировано ни одного случая партеногенеза у людей. Официальная наука считает это невозможным. Дело в том, что организм человека устроен совершенно не так, как необходимо для однополого размножения. Однако, в последнее время проводится много опытов, искусственный партеногенез открыл новые возможности для исследований, сначала он был проведен у тутового шелкопряда, опыт был довольно успешным, в относительно недавнее время появились различные статьи о том, что опыты по изучению в лабораторных условиях искусственного подвида однополого размножения были успешно проведены на мышах и макаках, последние из которых по своему биологическому устройству наиболее близки к человеческому виду.

Несмотря на то, что подобный репродуктивный способ никогда ранее не наблюдался у людей и большинство известных ученых придерживаются мнения о том, что он невозможен, в интернете можно часто встретить статьи с заголовками по типу «Партеногенез у человека: 16 невероятных случаев», в которых говорится о том, что при воздействии радиации или сильного стресса женщина может забеременеть без участия мужчины. Не стоит относиться серьезно к подобным статьям, скорее всего, это просто выдумка предприимчивых журналистов, желающих получить сенсацию на пустом месте. Примеры партеногенеза у человека официально нигде не зарегистрированы, что также может говорить о том, что это не более чем обман.

Возможно, в далеком будущем ученые смогут открыть метод, позволяющий повлиять на человеческий организм так, чтобы появилась способность к партеногенезу, но сейчас это больше похоже на научную фантастику, чем на реальность. Конечно, это решило бы множество проблем, однополые пары смогли бы заводить собственных детей, практически исчезла бы проблема бесплодия, но, к сожалению, на данный момент технологии, которые позволили бы осуществить подобное, не существуют. Яйцеклетка, которая начинала самостоятельно делиться под воздействием неблагоприятных факторов, до сих пор всегда погибала на самом начальном этапе, но даже если бы она выжила, полноценный плод не смог бы в ней развиться, так как наследственная информация в организме человека разделена, а биохимические процессы, протекающие в организме, неспособны осуществить «непорочное зачатие».

А какие еще примеры размножения партеногенезом знаете вы? Делитесь своими знаниями в ! А также смотрите видео о том, что будет, если родить от самозачатия.

Статья составлена с использованием следующих материалов:

Бей-Биенко Г.Я. Общая энтомология. — 3-е издание., доп.— М.: Высш.школа, 1980. — 416 с.,ил.

2.

Зенкевич Л.А. Жизнь животных. Энциклопедия в 6 томах. Т. 3 Пауки и насекомые. – М., «Просвещение», 1969. – 637 с.

3.

Шванвич Б.Н. Курс общей энтомологии. — М.Л. Советская наука. 1949.—900 с., ил.

4.

Ярыгин В.Н., Васильева В.И., Волков И.Н., Синельщикова В.В. Биология. Книга 1. — М.: Высшая школа, 2003. — 432 с.

Изображения (переработаны):
5.

Bombyx mori reloaded, by  DavidHT’s, по лицензии CC BY

6.

Honey bee Apis mellifera Linnaeus, by  Jessica Lawrence, Eurofins Agroscience Services, Bugwood.org, по лицензии CC BY

7.

Lycaena phlaeas egg, by  Gilles San Martin’s, по лицензии CC BY SA

8.

Reddish brown poplar aphid Pterocomma populifoliae, by  Whitney Cranshaw, Colorado State University, Bugwood.org, по лицензии CC BY

Свернуть
Список всех источников

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *