Так, исследователи из Университета Юты, Смитсоновского института биологии и Национального музея Кении обнаружили, что грызун поедает ветки дерева Acokanthera schimperi (акокантера абиссинская), смешивает во рту яд со слюной, а затем облизывает свой мех.
По словам ученых, яд настолько сильный, что может свалить слона.
Яд из этого дерева используют африканские племена, смазывая свои стрелы. Акокантера содержит карденолиды, соединения, подобные тем, которые содержатся в некоторых сердечных препаратах для людей. Эти вещества очень токсичны для большинства животных.
Грызун размером с кролика имеет окраску скунса. В случае опасности хомяк распушивает мех, увеличиваясь в объеме.
Пока нет зафиксированных случаев смерти человека после контакта с животным, но есть факты гибели домашних собак, которые нападали на грызунов.
Отмечается, что яд не попадет в организм, если просто прикоснуться к меху животного – это может произойти в случае наличия ран на коже или когда человек сразу прикоснется ко рту или глазам.
Древний паук-сенокосец с рекордной продолжительностью эрекции - 99 млн. лет!
Ученые в куске янтаря обнаружили хорошо сохранившегося паука-сенокосца возрастом 99 млн. лет - конец эпохи мелового периода, сообщает журнал Sciense. Образец янтаря представляет собой важную научную находку, так как палеонтологи обнаружили внутри янтаря самца паука-сенокосца с эрогированным пенисом.
Несмотря на свое название, электрический угорь не принадлежит к отряду угреобразных, он более близок к карпам и сомам. Люди узнали про электрических рыб довольно давно: ещё в Древнем Египте для лечения эпилепсии использовали электрического ската, анатомия электрического угря подсказала Алессандро Вольте идею его знаменитых батарей, а Майкл Фарадей, «отец электричества», использовал того же угря в качестве научного оборудования. Современные биологи знают, что можно ждать от таких рыб (почти двухметровый угорь может сгенерировать 600 вольт), кроме того, более-менее известно, что за гены формируют такой необычный признак – нынешним летом группа генетиков из Университета Висконсина в Мадисоне (США) опубликовала работу с полным сиквенсом генома электрического угря. Предназначение «электроспособностей» тоже понятно: они нужны для охоты, для ориентации в пространстве и для защиты от других хищников. Неизвестным оставалось лишь одно – как именно рыбы пользуются своим электрошоком, что за стратегию используют.
Сейчас мы об этом и узнаем …
Для начала немного о самом главном герое.
В таинственных и мутных водах Амазонки скрывается множество опасностей. Одну из них представляет электрический угорь (Electrophorus electricus) — единственный представитель рода электрических угрей (Electrophorus) из отряда гимнотообразных (Gymnotiformes). Он водится на северо-востоке Южной Америки и встречается в небольших притоках среднего, а также нижнего течения мощной реки Амазонки.
Средняя длина взрослого электрического угря метр-полтора, хотя иногда встречаются и трехметровые экземпляры. Весит такая рыбка порядка 40 кг. Тело у нее удлиненное и немного сплющенное с боков. Собственно, на рыбу этот угорь не очень-то и похож: чешуи нет, из плавников только хвостовой да грудные, и плюс ко всему дышит он атмосферным воздухом.
Фото 3.
Дело в том, что притоки, где обитает электрический угорь, слишком мелкие и мутные, а вода в них практически лишена кислорода. Поэтому природа наградила животное уникальными сосудистыми тканями в ротовой полости, с помощью которых угорь усваивает кислород прямо из наружного воздуха. Правда для этого ему приходится каждые 15 минут подниматься на поверхность. Зато если угорь вдруг окажется вне воды, он сможет прожить несколько часов, при условии, что его тело и рот не пересохнут.
Окрас у электрического угля оливково-коричневый, что позволяет ему оставаться незамеченным для потенциальной добычи. Только горло и нижняя часть головы ярко-оранжевые, но вряд ли это обстоятельство поможет несчастным жертвам электрического угря. Стоит ему содрогнуться всем своим скользким телом, как образуется разряд, напряжением до 650В (в основном 300-350В), который моментально убивает всю находящуюся поблизости мелкую рыбешку. Добыча падает на дно, а хищник подбирает ее, заглатывает целиком и умащивается неподалеку, чтобы немного отдохнуть.
Электрический угорь имеет особые органы, состоящие из многочисленных электрических пластинок — видоизмененных мышечных клеток, между мембранами которых образуется разность потенциалов. Органы занимают две трети массы тела этой рыбы.
Впрочем, электрический угорь может генерировать разряды и с меньшим напряжением — до 10 вольт. Поскольку у него плохое зрение, он использует их как радар, для навигации и поиска добычи.
Электрические угри могут быть огромных размеров, достигая 2, 5 метра в длину и 20 килограммов в весе. Они обитают в реках Южной Америки, например, в Амазонке и Ориноко. Там питаются рыбой, земноводными, птицами и даже мелкими млекопитающими.
Поскольку электрический угорь усваивает кислород непосредственно из атмосферного воздуха, ему приходится очень часто подниматься к поверхности воды. Он должен это делать, по крайней мере, один раз в пятнадцать минут, но обычно это происходит чаще.
На сегодняшний день известно мало случаев гибели людей после встречи с электрическим угрем. Тем не менее многочисленные электрические удары могут привести к дыхательной или сердечной недостаточности, из-за чего человек может утонуть даже на мелководье.
Все его тело покрывают специальные органы, которые состоят из особых клеток. Эти клетки последовательно соединены между собой при помощи нервных каналов. В передней части тела «плюс», в задней «минус». Слабое электричество образуется в самом начале и, проходя последовательно от органа к органу, оно набирает силу, чтобы ударить как можно более эффективно.
Сам электрический угорь считает, что наделен надежной защитой, поэтому не спешит сдаваться даже более крупному противнику. Бывали случаи, когда угри не пасовали даже перед крокодилами, а уж людям и вовсе стоит избегать встреч с ними. Конечно, вряд ли разряд убьет взрослого человека, однако ощущения от него будут более чем неприятные. К тому же есть риск потери сознания, а если при этом находиться в воде, можно запросто утонуть.
Электрический угорь весьма агрессивен, нападает он сразу и не собирается никого предупреждать о своих намерениях. Безопасное расстояние от метрового угря составляет не меньше трех метров — этого должно хватить, чтобы избежать опасного тока.
Кроме основных органов, вырабатывающих электричество, есть у угря и еще один, при помощи которого он разведывает окружающую обстановку. Этот своеобразный локатор испускает низкочастотные волны, которые, возвращаясь, оповещают своего хозяина о находящихся впереди преградах или наличии подходящей живности.
Зоолог Кеннет Катания (Kenneth Catania) из Университета Вандербильта (США), наблюдая за электрическими угрями, которые жили в специально оборудованном аквариуме, заметил, что рыбы могут разряжать свою батарею тремя разными способами. Первый – это низковольтные импульсы, предназначенные для ориентации на местности, второй – последовательность двух-трёх высоковольтных импульсов, длящихся несколько миллисекунд, наконец, третий способ – относительно долгий залп высоковольтных и высокочастотных разрядов.
Когда угорь нападает, он посылает добыче много вольт на высокой частоте (способ номер три). Трёх-четырёх миллисекунд такой обработки хватает, чтобы обездвижить жертву – то есть можно сказать, что угорь использует дистанционный электрошок. Причём частота его намного превышает искусственные приспособления: например, дистанционный шокер Тайзер подаёт 19 импульсов в секунду, тогда как угорь – целых 400. Парализовав жертву, он должен, не теряя времени, быстро схватить её, иначе добыча придёт в себя и уплывёт.
В статье в Science Кеннет Катания пишет, что «живой электрошокер» действует так же, как искусственный аналог, вызывая сильное непроизвольное сокращение мышц. Механизм действия удалось определить в своеобразном опыте, когда в аквариум к угрю клали рыбу с разрушенным спинным мозгом; между собой их разделял электропроницаемый барьер. Контролировать мышцы рыба не могла, однако они сокращались сами в ответ на электроимпульсы извне. (Угря провоцировали на разряд, подкидывая ему червей в качестве корма.) Если же рыбе с разрушенным спинным мозгом вводили ещё и нервнопаралитический яд кураре, то электричество от угря никак на неё действовало. То есть мишенью электроразрядов были именно моторные нейроны, управляющие мышцами.
Однако всё это происходит, когда угорь уже определил себе добычу. А если добыча затаилась? По движению воды её тогда уже не найдёшь. К тому же сам угорь охотится ночью, и при том не может похвастаться хорошим зрением. Чтобы найти добычу, он использует разряды второго рода: короткие последовательности из двух-трёх высоковольтных импульсов. Такой разряд имитирует сигнал моторных нейронов, побуждая сокращаться все мышцы потенциальной жертвы. Угорь как бы приказывает ей обнаружить себя: по телу жертвы проходит мышечный спазм, она начинает дёргаться, а угорь ловит колебания воды – и понимает, где спряталась добыча. В похожем опыте с рыбой с разрушенным спинным мозгом её отделяли от угря уже электронепроницаемым барьером, однако волны воды от неё угорь мог чувствовать. Одновременно рыбу соединяли со стимулятором, так что её мышцы сокращались по желанию экспериментатора. Оказалось, что если угорь испускал короткие «импульсы обнаружения», и одновременно рыбу заставляли дёргаться, то угорь нападал на неё. Если же рыба никак не отвечала, то угорь на неё, естественно, никак не реагировал – он просто не знал, где она находится.
В целом электрический угорь демонстрирует довольно изощрённую охотничью стратегию. Время от времени посылая во внешнюю среду «псевдомышечные» разряды, он заставляет затаившихся жертв обнаружить себя, затем подплывает туда, откуда в воде распространяются волны, и подаёт уже другой разряд, парализующий добычу. Иными словами, угорь просто получает контроль над мышцами жертвы, приказывая им двигаться или замереть тогда, когда ему это нужно.
Перевоплощение в образы более грозных и опасных животных – это тоже одна из уловок, помогающая животным отпугнуть потенциальных врагов. И некоторые из них в этом весьма преуспели, например, гусеница моли Hemeroplanes triptolemus.
Профессору из Университета Мельбурна Ронел Велтон при помощи статистических данных удалось вычислить самое смертельно опасное для людей существо. Об этом сообщает ABC News.
Речь идёт только об обитателях Зеленого континента, поскольку Велтон опиралась на данные Австралийского института здравоохранения за 2000-2013 годы. Она проанализировала статистику госпитализации и смертности людей от нападения животных и насекомых.
Самой опасной оказалась лошадь. За 13 отчётных лет в результате атак этих животных погибли 74 австралийца. Далее следуют змеи и пчелы, от укусов которых скончались по 27 человек. Акулы за тот же период времени убили 26 людей, крокодилы – 19.
Удивила статика нападений ядовитых пауков. В Австралии их обитает множество. Однако последний случай смерти человека от атаки паука был зарегистрирован в 1999 году. С тех пор с укусами госпитализировали около 11 тысяч человек, но всех их, к счастью, удалось спасти.
"Я думала, что на первом месте будут акулы или яды змей и насекомых, – признается Ронел Велтон. – Для меня стало неожиданностью то, что больше всего людей убили лошади. Ещё удивительнее то, как малы эти цифры с национальной точки зрения. К примеру, за тот же период около пяти тысяч человек просто утонули".
Американский онколог Юман Фонг создал искусственный вирус CF33, уничтожающий раковые клетки, и заявил, что начинает испытание нового лекарства на людях.
Эксперименты на мышах показали превосходные результаты, и тепеь ученые надеются, что это и есть то самое лекарство от рака.
Бородатая агама (Pogona vitticeps) ящерица семейства агамовые. Получила свое название из-за характерного шейного мешка, который в моменты опасности или брачного заигрывания раздувается приобретая темный окрас. В природе Pogona vitticeps преимущественно серого цвета с некоторыми оттенками оранжевого, бежевого, коричневого и черного. Эти вариации во многом зависят от локалитета и температуры. Бородатые агамы могут регулировать температуру своего тела, изменяя свой окрас от светлого до темного: темнее в прохладную погоду и светлее при теплой погоде. Изменение цвета также может зависеть от эмоционального состояния. Окрас становится более темным, когда животное заболело или проявляет агрессию. Селекция (преимущественно в США), привела к изменению цвета до такой степени, что встречаются апельсиновые, красные, абрикосовые, тигровые и даже агамы с некоторым синим оттенком.
Бородатые агамы могут быть разных размеров и иметь всевозможный окрас. Это закрепляется путём скрещивания двух или более особей с конкретными признаками для последующего производства потомства с желаемыми характеристиками. Часто те, кто разводит бородатых агам, используют очень сложные и непонятные названия для описания своих животных, которых продают. И в этой статье можно найти всё, что необходимо знать о различных морфах и типах бородатых агам.
Normal – потомство от любой пары агам с любыми признаками.
Hypo – бородатые агамы, полученные от двух особей с признаками гипомеланизма. Такие ящерицы светлее обычных и у них меньше тёмного пигмента в окрасе глаз, когтей и кожи.
Trans (translucent) – ящерицы с полупрозрачной светлой кожей, имеющие полностью черные глаза.
Hypo Trans – комбинация двух предыдущих признаков: гипомеланизма (с уменьшением тёмных тонов в окрасе) и полупрозрачной светлой кожи.
Het Hypo – бородатые агамы, которые несут в себе ген гипомеланизма, но на фенотипе (визуально) он не отражается. Т.е. они гетерозиготны на гипомеланизм. Het Trans – гетерозиготность на ген транс. Double Het – двойная гетерозигота. Когда бородатая агама одновременно гетерозиготна на гипо и на транс, но при этом эти две черты не заметны визуально. Hypo Het Trans – бородатые агамы гипомеланисты по фенотипу, несущие в себе гены транс (гетерозиготные на транс). Trans Het Hypo – а эта морфа с точностью наоборот: бородатые агамы трансы по фенотипу, гетерозиготные на гипомеланизм.
Таблица получения возможных генетических признаков у бородатых агам
Типы бородаты агам
Как правило у бородатых агам имеется несколько различных типов, связанных не только с их цветом, а главным образом – с размером и внешним видом этих ящериц. Ниже приведены некоторые из них:
Гигантские Немецкие бородатые агамы
Этот тип появился благодаря скрещиванию особей, которые были большего размера, чем обычно. С каждым поколением скрещивая всё более крупных агам, заводчики добились того, что этот тип ящериц стал на 50% больше обыкновенных агам. Этот тип бывает различных цветов, но на данный момент заводчиками ведётся работа над уникальным цветом для этих гигантов.
Leatherback (кожистые спины) бородатые агамы У лезербэков присутствует видоизмененный ген, который не даёт чешуйкам вырастать до полноценного размера. И у агамы становится много маленьких чешуек. За счёт этого ящерица выглядит намного ярче и контрастней по сравнению с остальными.
Silkback (шелковая спина) бородатые агамы Этот тип возник путём скрещивания лезербэков. В итоге получаются агамы с ещё более мелкими и гладкими чешуйками. У некоторых особей чешуйки настолько малы, что они выглядят как голая кожа.
Окрас бородатых агам
В природе окрас бородатых агам зависит от места обитания. Но теперь благодаря селекции, можно получить ящериц практически любого цвета.
Как это работает?
Селекция – это процесс скрещивания двух конкретных особей с целью получения потомства, имеющего специфические черты, которые хотелось закрепить. Например, если взять двух бородатых агам (самца и самку) с обилием красных цветов в окрасе, то их потомство будет иметь ещё более яркий окрас с преобладанием красного пигмента. Поскольку благодаря селекции было выведено множество различных цветовых вариаций бородатых агам, было бы бессмысленно перечислять все названия, которые были даны им разными селекционерами. Тем не менее, можно классифицировать их следующим образом:
Красные бородатые агамы (Red)
Эта вариация получается путём скрещивания особей, которые имеют много красного пигмента в окрасе. И это приводит к тому, что дальнейшее потомство имеет ещё больше красного цвета. И чем больше поколений – тем ярче и больше красного цвета в окрасе получается в конечном итоге.
Если скрещивать красных бородатых агам с другими цветовыми вариациями, можно получить уникальную и интересную цветовую морфу.
Морфы с участием красного цвета:
• Red; • Blood-red; • И Ruby red;
А это морфы, получившиеся в сочетании красного цвета с другими:
Эта вариация закрепляется аналогично с красной, только в данном случае преобладают желтые тона. Впоследствии желтых бородатых агам можно скрещивать с красными и получить золотистый цвет окраса (Golden).
Принцип формирования данной цветовой вариации идентичен двум предыдущим, за исключением того, что за основу берутся светлые почти белые особи. И из поколения в поколение белый цвет усиливается.
В итоге получаются следующие морфы:
• Albino (светлые особи с красными глазами); • Snow (White) (светлые особи с черными глазами без гена альбинизма);
Стандартный окрас бородатых агам
Как правило, это сочетание зеленого, желто-коричневого, желтого и красного цвета. Большинство бородатых агам имеют такой окрас, все остальные вариации получаются в процессе селективного скрещивания.
Разновидности бородатых агам
В мире существует всего 9 разновидностей бородатых агам, и все они находятся в Австралии.
Pogona Barbata
Известна как прибрежная или восточная бородатая агама, обычно обитает в Восточной Австралии, но может встречаться и в Центральной и Южной частях. Среда обитания: сухие лесные массивы. Максимальный размер: 60 см. Активна в течение дня, ведёт лазающий и наземный образ жизни. Может показывать территориальное поведение, при встрече с другими агамами.
Pogona Henrylawsoni
Известна как бородатая агама Лавсона. Обитает в Западной и Центральной части Квинсленда (Австралия). Среда обитания: сухие, скалистые и засушливые места (пустыни). Максимальный размер: 30 см Активна в течение дня, ведёт лазающий образ жизни.
Pogona Microlepidota
Известна как бородатая агама реки Драйсдейл, очень редкая разновидность, обитает в основном Северной части Кимберли (Австралия). Среда обитания: прибрежные зоны и леса. Максимальный размер: от 10 до 15 см. Другая информация недоступна из-за редкости данного вида.
Pogona Minor Minor
Карликовая бородатая агама. Очень редкий вид, обитающий в Западной и Центральной Австралии. Среда обитания: скалистые участки и лесные массивы. Максимальный размер: 35-45 см. Другая информация недоступна из-за редкости данного вида.
Pogona Minor Minima
Западная бородатая агама. Эти редкие ящерицы обитают в Западной части Австралии и на острове Хоутман Абролхос. Среда обитания: сухие леса. Максимальный размер: 30 см. Другая информация недоступна из-за редкости данного вида.
Pogona Minor Mitchelli
Бородатая агама Митчелла. Этот редкий вид обитает в Северо-западной части Австралии. Среда обитания: субтропические леса и пустыни. Максимальный размер: 45 см. Другая информация недоступна из-за редкости данного вида.
Pogona Nullarbor
Обитает в Южной части Австралии. Среда обитания: кустистые равнины. Максимальный размер: 35 см. Другая информация недоступна из-за редкости данного вида.
Pogona Vitticeps
Центральная бородатая агама, обитает в Центральной части Австралии. Среда обитания: кустистые равнины, леса и пустыни. Максимальный размер: 60 см. Обладает дружелюбным характером. Активна в течение дня. Обожает лазать.
Бразильский фотограф Себастьян Сальгадо и его жена Лелия Делуиз Ваник Сальгадо посадили 2 миллиона деревьев за 20 лет, чтобы восстановить разрушенный лес, и даже животные вернулись.
По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций, с 1990 года с Земли навсегда исчезли 129 миллионов гектаров леса, площадь, почти эквивалентная по размеру Южной Африке. Территория, примерно равная по размеру стране Панаме, теряется каждый год. Приблизительно 15 процентов всех выбросов парниковых газов происходят в результате обезлесения, исчезают целые виды растений и животных. Что делать для борьбы с этой масштабной экологической катастрофой? Бразильский фотограф Себастьян Сальгадо и его жена Лелия Делуиз Ваник Сальгадо решили показать, на что способна даже небольшая группа энтузиастов в деле восстановления леса.
Себастьян Сальгадо - известный фотограф, выигравший много крупных наград в области фотожурналистики и опубликовавший более полудюжины книг. В 1990-е годы он был потрясен, когда увидел, в его родной Бразилии исчезли пышные тропические леса. Его жена считала, что все можно восстановить.
«Земля была такой же больной, как и я - все было разрушено, - сказал Сальгадо в The Guardian в 2015 году. - Только около 0,5% земли было покрыто деревьями. Тогда у моей жены возникла невероятная идея посадить этот лес. И когда мы начали это делать, вернулись все насекомые, птицы и рыбы, и благодаря росту деревьев я тоже переродился - это был самый важный момент ».
Вместе Себастьян и Лелия основали Instituto Terra - небольшую организацию, которая с тех пор посадила 4 миллиона саженцев и возродила лес. «Есть одно существо, которое может преобразовать СО2 в кислород, - это дерево. Нам нужно посадить лес с местными деревьями, нужно собирать семена в том же регионе, где вы их сажаете. Иначе животные не вернутся », - сказал Сальгадо.
В последующие 20 лет лес стал возрождаться. Вернулись, животные, птицы и насекомые.
В общей сложности вернулось около 172 видов птиц, а также 33 вида млекопитающих, 293 вида растений, 15 видов рептилий и 15 видов земноводных - целая экосистема, восстановленная с нуля.
Проект вдохновил миллионы, показав конкретный пример, как быстро восстановить окружающую среду при правильном подходе.
Шестая по площади страна мира занимает целый континент и может похвастаться огромным количеством природных достопримечательностей, включая Большой барьерный риф или внутреннею пустыню. Именно этот чудесный материк описывали в свое время знаменитые писатели: Александр Волков («Волшебнике Изумрудного города») и Фрэнк Баум («Мудрец из страны Оз»).
Население
Население страны оставляет около 24 миллионов человек, но почти 80% австралийцев живет не дальше, чем в 100 километрах от побережья. Помимо английского, люди здесь общаются еще на 200 языках и диалектах, 45 из которых принадлежит аборигенам. А вообще 25% жителей Австралии родились за ее пределами, то есть являются эмигрантами. В 2007 году премьер-министр Австралии Кевин Радд принес официальные извинения в адрес коренного населения континента, правда сейчас аборигены составляют здесь не более 1,5 % от всех жителей страны.
Столица
Главным административным центром Австралии является Канберра, это довольно странно, ведь население этого красивейшего города - 300 тысяч человек. Так в Сиднее живет 4 миллиона человек. А дело все в том, что Сидней и Мельбурн годами не могли поделить, "кому" же из них стать столицей. В результате такой неуступчивости стороны все же пришли к компромиссу - основали в 1908 году на месте старинного поселения Канберра новый город.
ЮНЕСКО
На территории материка находятся сразу 16 объектов всемирного наследия ЮНЕСКО, среди которых Большой Барьерный риф, Национальный парк Какаду, Озера Вилландра, Дождевые леса центрально-восточного региона, Национальный парк Улуру-Ката-Тьюта и др.
Гигантская ферма
Именно в Южной Австралии находится самая большая ферма в мире под названием Cattle station. Ее площадь составляет 34 тыс. км2, что немного превышает размеры такого государства, как Бельгия.
Мясо кенгуру Мясо этих животных можно приобрести в каждом австралийском супермаркете. Для местных жителей кенгурятина - не экзотика, а более диетическая альтернатива говядине, так как содержит не более 2% жира.
Знаменитости
Страна дала миру немало известных киноактеров, в их числе красавица Николь Кидман, брутальный "Росомаха" - Хью Джекман, а также Мел Гибсон, Кейт Бланшетт, Крис и Лиам Хемсворты, Эрик Бана и Миа Васиковска.
Азарт
80% населения Австралии - заядлые игроки в азартные игры, особенно популярен здесь покер. Так 20% всех игровых автоматов в покер находится именно на территории этой страны.
Климат
Австралия - самый сухой континент мира, за год на материке выпадает около 500 мм осадков. Однако с пустынями Центральной Австралии (70% всей территории) здесь спокойно соседствуют тропические леса, а также горы, где периодически идет снег. Так лето сюда приходит в январе, а зима в июле.
Полиция
Самыми первыми поселенцами Австралии стали британские ссыльные каторжники. Чтобы хоть как-то навести порядок в рядах такого опасного контингента было принято организовать полицейские отряды. В них вошли заключенные, которые имели на тот момент самые положительные характеристики.
Кролики
На материк этих шустрых животных завезли колонисты. С тех пор страна борется с их популяцией, но численность диких австралийских кроликов все равно составляет несколько миллиардов особей. С виду безобидные "пушки" оказались для местных фермеров настоящим стихийным бедствием. Кроме того, кролики съедают всю траву, что приводит к эрозии почв. Местных кроликов категорически запрещено употребл*ть в пищу. В последние годы для борьбы с этими вредителями используются различные вирусы, правда после очередной искусственной эпидемии некоторые животные все равно умудряются приобретать иммунитет.
Биологическое разнообразие Знаменитый ученый Чарльз Дарвин был поражен огромным количеством видов животных и птиц, которые давно вымерли на других континентах: кенгуру, вараны, ехидны, сумчатый опоссум, дикая собакадинго, тасманский дьявол, кукабарра, птица-лира, карликовые пингвины, розела и т. д. Свою роль здесь сыграла изолированность Австралии от других материков.
Забор
Именно в Австралии можно увидеть самый длинный забор в мире - 5530 км. А все благодаря тому, что континент является лидером по производству овечьей шерсти. И чтобы уберечь бедных животных от таких хищников, как собака динго, и был придуман такой внушительный забор.
Акулы
За прошедшие 50 лет акулы убили 53 человека, это означает, что каждый год опасные морские хищники расправляются минимум с одним несчастным.
Вино
На территории страны находятся более 60-ти винодельческих регионов. Примерное количество производимого здесь вина - 1,35 трлн бутылок вина в год.
Прозвище "Pome" - именно так жители Австралии называют англичан (Prisoners of Mother England), что можно перевести как "Заключенные Матери Англии".
Отличный комментарий!