stringtranslate.com

Список самых долгоживущих организмов

100 видов с самой большой продолжительностью жизни, зарегистрированных и подтвержденных. Каждый круг представляет собой вид, размер которого зависит от максимальной зарегистрированной продолжительности жизни. Они расположены от самого большого, губки Hexactinellid, которая достигает возраста 15000 лет, до самого маленького, дракона Комодо, в возрасте 62 лет. Они расположены так, чтобы образовать спираль, начинающуюся сверху слева и заканчивающуюся петлей примерно в центре. 8 возможных цветов кругов относятся к типу, к которому принадлежит вид, то есть губки, сосудистые растения, хвойные, хордовые, кольчатые черви, иглокожие и моллюски. Хордовые разделены с помощью символов, расположенных над их кругами, на млекопитающих, рептилий, птиц, костных и хрящевых рыб и амфибий. Каждый круг помечен общим наименованием вида.
100 видов с самой большой продолжительностью жизни, зарегистрированной и подтвержденной [1]

Это список самых долгоживущих биологических организмов : особь(и) (или в некоторых случаях клоны ) вида с самой большой естественной максимальной продолжительностью жизни . Для данного вида такое обозначение может включать:

  1. Самый старый известный человек(ы), живущий(ие) в настоящее время, с подтвержденным возрастом.
  2. Подтвержденные индивидуальные рекордсмены, такие как самый долгоживущий человек Жанна Кальман или самая долгоживущая домашняя кошка Крим Пафф .

Определение «самый долгоживущий», используемое в этой статье, учитывает только наблюдаемую или предполагаемую продолжительность естественной продолжительности жизни отдельного организма, то есть продолжительность времени между его рождением или зачатием, или самым ранним возникновением его идентичности как отдельного организма, и его смертью, и не учитывает другие возможные интерпретации «самого долгоживущего», такие как продолжительность времени между самым ранним появлением вида в ископаемой летописи и настоящим (исторический «возраст» вида в целом), время между первым видообразованием вида и его вымиранием ( филогенетическая «продолжительность жизни» вида) или диапазон возможных продолжительностей жизни особей вида. Этот список включает долгоживущие организмы, которые в настоящее время все еще живы, а также те, которые мертвы.

Определение продолжительности естественной продолжительности жизни организма осложняется множеством проблем определения и интерпретации, а также практическими трудностями в надежном измерении возраста, особенно для очень старых организмов и для тех, которые размножаются бесполым клонированием. Во многих случаях возраст, указанный ниже, является оценкой, основанной на наблюдаемых современных темпах роста, которые могут значительно отличаться от темпов роста, наблюдавшихся тысячи лет назад. Определение самых долгоживущих организмов также зависит от определения того, что представляет собой «индивидуальный» организм, что может быть проблематичным, поскольку многие бесполые организмы и клональные колонии не подпадают под одно или оба традиционных разговорных определения индивидуальности (имеющие отдельный генотип и имеющие независимое, физически отдельное тело). Кроме того, некоторые организмы сохраняют способность к размножению в течение очень длительных периодов метаболического покоя, в течение которых они не могут считаться «живыми» по определенным определениям, но тем не менее могут впоследствии возобновить нормальный метаболизм; неясно, следует ли считать периоды покоя частью продолжительности жизни организма.

Биологическое бессмертие

Гидры не могут стареть .

Если уровень смертности вида не увеличивается после достижения зрелости, вид не стареет и считается биологически бессмертным . Существует множество растений и животных, у которых уровень смертности, как было замечено, фактически уменьшается с возрастом, на протяжении всего жизненного цикла или его части. [2] Гидры наблюдались в течение четырех лет без какого-либо увеличения уровня смертности. [3] Если уровень смертности остается постоянным, он определяет среднюю продолжительность жизни. Продолжительность жизни может быть длинной или короткой, хотя технически вид не «стареет».

Наблюдалось, что особи других видов регрессируют до личиночного состояния и снова вырастают во взрослых особей несколько раз. Вид гидроидных Turritopsis dohrnii (ранее Turritopsis nutricula ) способен циклически переходить от стадии зрелой взрослой особи к стадии незрелого полипа и обратно. Это означает, что не известно никаких естественных ограничений его продолжительности жизни. [4] Однако ни один образец не наблюдался в течение длительного периода, и оценить возраст образца невозможно никакими известными способами. По крайней мере один другой гидроидный ( Laodicea undulata [5] ) и один сцифоидный ( Aurelia sp.1 [6] ) также могут возвращаться из стадии медузы в стадию полипа.

Аналогично, личинки жуков-кожеедов подвергаются определенной степени «обратного развития» при голодании, а затем вырастают обратно к ранее достигнутому уровню зрелости. Этот цикл может повторяться много раз. Однако повторные циклы приводят к физиологическому ухудшению, что позволяет предположить, что личинки этих жуков все еще стареют. [7]

Возрожден к активности после застоя

Если определение продолжительности жизни не исключает время, проведенное в метаболически неактивных состояниях, можно сказать, что многие организмы имеют продолжительность жизни, составляющую миллионы лет. Были сделаны различные заявления о возрождении бактериальных спор к активному метаболизму после миллионов лет покоя. Споры, сохраненные в янтаре, были возрождены через 40 миллионов лет, [8] а споры из соляных отложений в Нью-Мексико были возрождены через 250 миллионов лет, что делает эти бактерии, безусловно, самыми долгоживущими организмами, когда-либо зарегистрированными. [9] Аналогичным образом, в мае 2022 года прокариотические и эукариотические микроорганизмы были обнаружены в кристаллах галита ; им может быть более 800 миллионов лет, но остается неясным, являются ли они живыми или могут ли они быть возрождены. [10] [11] В связанной находке ученый смог заставить 34 000-летние бактерии, захваченные солью, размножаться. Эти результаты впоследствии были независимо воспроизведены. [12]

Эта иудейская финиковая пальма выросла из семени возрастом 2000 лет.

В июле 2018 года ученые из четырех российских институтов, сотрудничающих с Принстонским университетом, сообщили, что они проанализировали около 300 доисторических червей -нематод , извлеченных из вечной мерзлоты за Полярным кругом в Республике Саха , и что после размораживания две нематоды ожили и начали двигаться и питаться. Один, найденный в норе белки плейстоцена в обнажении Дуванный Яр на реке Колыма, как полагают, имеет возраст около 32 000 лет, в то время как другой, извлеченный в 2015 году около реки Алазея , был датирован возрастом примерно 30 000-40 000 лет. Эти нематоды считались старейшими живыми многоклеточными организмами на Земле. [13] [14] В 2023 году было сообщено, что нематоды ранее неописанного Panagrolaimus kolymaensis были возрождены после 46 000 лет криптобиоза . [15]

Подобно бактериальным спорам, семена растений часто способны прорастать после очень длительных периодов метаболической бездеятельности. Семя ранее вымершей иудейской финиковой пальмы было возрождено и смогло прорасти спустя почти 2000 лет. Названное « Мафусаил », оно в настоящее время растет в кибуце Кетура , Израиль. [16] Аналогичным образом, цветущее растение Silene stenophylla было выращено из плода, найденного в тайнике древней белки. Проросшие растения несли жизнеспособные семена. Плод был датирован возрастом 31 800 ± 300 лет. [17] В 1994 году семя священного лотоса ( Nelumbo nucifera ), возраст которого составлял примерно 1300 ± 270 лет, было успешно проращено. [18] [19]

В 1990-х годах Рауль Кано, микробиолог из Калифорнийского политехнического государственного университета в Сан-Луис-Обиспо , США, сообщил о возрождении дрожжей , запертых в янтаре в течение 25 миллионов лет, хотя были высказаны сомнения относительно их древности. [20] [21] [ необходима цитата ] Кано основал пивоварню [22] и создал «янтарный эль» с использованием варианта Saccharomyces cerevisiae возрастом 45 миллионов лет . [23]

Список самых долгоживущих организмов

Микроорганизмы

Некоторые эндолиты живут очень долго. В августе 2013 года исследователи сообщили о наличии эндолитов на дне океана, возраст которых, возможно, составляет миллионы лет, а время генерации составляет 10 000 лет. [24] Они медленно метаболизируются и не находятся в состоянии покоя. Некоторые актиномицеты, обнаруженные в Сибири , по оценкам, имеют возраст в полмиллиона лет. [25] [26] [27]

Обнаруженные микроорганизмы

В июле 2020 года морские биологи сообщили, что аэробные микроорганизмы (в основном) в « квази-приостановленном состоянии » были обнаружены в органически бедных отложениях возрастом до 101,5 миллионов лет, на глубине 68,9 метров (226 футов) ниже морского дна в Южно-Тихоокеанском круговороте (SPG) («самом мертвом месте в океане»), и могут быть самыми долгоживущими формами жизни, когда-либо обнаруженными. [28] [29]

Клональные колонии растений и грибов

Пандо — это клоновая колония осины , возраст которой насчитывает несколько тысяч лет.

Как и у всех долгоживущих видов растений и грибов, ни одна отдельная часть клональной колонии не жива (в смысле активного метаболизма ) более чем очень малую часть жизни всей колонии. Некоторые клональные колонии могут быть полностью связаны через свои корневые системы , в то время как большинство не связаны между собой, но тем не менее являются генетически идентичными клонами, которые заселили область посредством вегетативного размножения . Возраст клональных колоний является оценочным, часто основанным на текущих темпах роста. [30]

Отдельные образцы растений

Тис Ллангерни, возможно , является самым старым деревом в Европе.

Водные животные

Гигантские бочкообразные губки могут жить более 2000 лет.

Люди

Карта мира ожидаемой продолжительности жизни при рождении для людей в 2023 году (оценка ООН, гладкая палитра) [99]

Люди являются одними из самых долгоживущих наземных млекопитающих. [100]

Это отдельные примеры; для более широкого обзора см. ожидаемую продолжительность жизни (включая людей).

Другие наземные и пагофильные животные

Джонатан в 2021 году.

Смотрите также

Ссылки

  1. ^ Tacutu, R.; Thornton, D.; Johnson, E.; Budovsky, A.; Barardo, D.; Craig, T.; Diana, E.; Lehmann, G.; Toren, D.; Wang, J.; Fraifeld, VE; de Magalhães, JP "База данных AnAge по старению и долголетию животных". (2018) Геномные ресурсы по старению человека: новые и обновленные базы данных . Nucleic Acids Research 46(D1):D1083-D1090 . Получено 28 сентября 2024 г.
  2. ^ Эйнсворт, К.; Лепаж, М. (2007). «Величайшие ошибки эволюции» (PDF) . New Scientist . 195 (2616): 36–39. doi :10.1016/S0262-4079(07)62033-8.
  3. ^ Мартинес, Дэниел Э. (1998). «Закономерности смертности предполагают отсутствие старения у гидры». Экспериментальная геронтология . 33 (3): 217–225. CiteSeerX 10.1.1.500.9508 . doi :10.1016/S0531-5565(97)00113-7. PMID  9615920. S2CID  2009972. 
  4. ^ Гилберт, Скотт Ф. (2010). «Бессмертный жизненный цикл Turritopsis». Биология развития (9-е изд.). Sinauer Associates. ISBN 978-0-878-93384-6. Архивировано из оригинала 2012-07-07.
  5. ^ Де Вито и др. (2006). «Доказательства обратного развития у Leptomedusae (Cnidaria, Hydrozoa): случай Laodicea undulata (Forbes and Goodsir 1851)». Морская биология . 149 (2): 339–346. Bibcode : 2006MarBi.149..339D. doi : 10.1007/s00227-005-0182-3. S2CID  84325535.
  6. ^ He; et al. (2015-12-21). "Обратный ход жизненного цикла у Aurelia sp.1 (Cnidaria, Scyphozoa)". PLOS ONE . ​​10 (12): e0145314. Bibcode :2015PLoSO..1045314H. doi : 10.1371/journal.pone.0145314 . PMC 4687044 . PMID  26690755. 
  7. ^ Бек, SD; Бхарадвадж, RK (1972). «Обратное развитие и клеточное старение у насекомых». Science . 178 (4066): 1210–1211. Bibcode :1972Sci...178.1210B. doi :10.1126/science.178.4066.1210. PMID  4637808. S2CID  34101370.
  8. ^ Кано, Р. Дж.; Боруки, МК (19 мая 1995 г.). «Возрождение и идентификация бактериальных спор в доминиканском янтаре возрастом от 25 до 40 миллионов лет». Science . 268 (5213): 1060–1064. Bibcode :1995Sci...268.1060C. doi :10.1126/science.7538699. PMID  7538699.
  9. ^ Вриланд, Рассел Х.; Розенцвейг, Уильям Д.; Пауэрс, Деннис У. (19 октября 2000 г.). «Выделение галотолерантной бактерии возрастом 250 миллионов лет из первичного солевого кристалла». Nature . 407 (6806): 897–900. Bibcode :2000Natur.407..897V. doi :10.1038/35038060. ISSN  1476-4687. PMID  11057666. S2CID  9879073.
  10. ^ Старр, Мишель (2022-05-16). "Потенциально живые организмы возрастом 830 миллионов лет найдены в ловушке в древней скале". ScienceAlert . Получено 2023-01-11 .
  11. ^ Шредер-Гомеш, Сара И.; Бенисон, Кэтлин К.; Бернау, Джеремайя А. (2022-08-01). «Микроорганизмы возрастом 830 миллионов лет в первичных флюидных включениях в галите». Геология . 50 (8): 918–922. Bibcode : 2022Geo....50..918S. doi : 10.1130/G49957.1 . ISSN  0091-7613. S2CID  248629125.
  12. ^ «34 000-летние организмы найдены заживо погребенными!». Yahoo News. 13 января 2011 г. Получено 31 января 2013 г.
  13. ^ Шатилович, АВ; Чесунов, АВ; Неретина, ТВ; Грабарник, ИП; Губин, СВ; Вишнивецкая, ТА; Онстотт, ТС; Ривкина, Е.М. (2018-05-01). "Жизнеспособные нематоды из позднеплейстоценовой мерзлоты низменности реки Колымы". Доклады АН . 480 (1): 100–102. doi :10.1134/S0012496618030079. ISSN  1608-3105. PMID  30009350. S2CID  49743808.
  14. ^ "Черви, замороженные в вечной мерзлоте на срок до 42 000 лет, возвращаются к жизни" . Получено 27 июля 2018 г.
  15. ^ Шатилович, Анастасия; Гейд, Вамшидхар Р.; Пиппель, Мартин; Хоффмейер, Тарья Т.; Чесунов, Алексей В.; Стивенс, Льюис; Винклер, Силке; Хьюз, Грэм М.; Трайков, София; Хиллер, Майкл; Ривкина, Елизавета; Шиффер, Филипп Х.; Майерс, Юджин В.; Курцчалия, Теймурас В. (2023-07-27). "Новый вид нематод из сибирской вечной мерзлоты разделяет адаптивные механизмы криптобиотического выживания с личинкой C. elegans dauer". PLOS Genetics . 19 (7): e1010798. doi : 10.1371/journal.pgen.1010798 . ISSN  1553-7404. PMC 10374039 . PMID  37498820. 
  16. Эрлангер, Стивен (12 июня 2005 г.). «Спустя 2000 лет семя из древней Иудеи прорастает». The New York Times .
  17. ^ Яшина, С.; Губин, С.; Максимович, С.; Яшина, А.; Гахова, Е.; Гиличинский, Д. (2012). «Регенерация целых фертильных растений из 30 000-летней плодовой ткани, захороненной в вечной мерзлоте Сибири». Труды Национальной академии наук . 109 (10): 4008–13. Bibcode : 2012PNAS..109.4008Y. doi : 10.1073/pnas.1118386109 . PMC 3309767. PMID  22355102 . 
  18. ^ Шен-Миллер; Маджетт, МБ; Уильям Шопф, Дж.; Кларк, С.; Бергер, Р. (1995). «Исключительная долговечность семян и устойчивый рост: древний священный лотос из Китая». Американский журнал ботаники . 82 (11): 1367–1380. doi :10.2307/2445863. JSTOR  2445863.
  19. ^ Шен-Миллер и др. (2002). «Долгоживущий лотос: прорастание и гамма-облучение почвы вековых плодов, а также выращивание, рост и фенотипические аномалии потомства». Американский журнал ботаники . Архивировано из оригинала 1 июля 2003 г. Получено 03.02.2010 . Священный лотос (Nelumbo nucifera) выращивается как сельскохозяйственная культура в Азии на протяжении тысяч лет. Плод лотоса [возрастом примерно 1300 лет], извлеченный из первоначально культивируемого, но теперь высохшего озера на северо-востоке Китая, является самым старым известным проросшим и напрямую датированным 14C плодом. В 1996 году мы отправились к высохшему озеру в деревне Сипаоцзы, Китай, источнику старых жизнеспособных плодов.
  20. ^ Брюссов, Харальд (2020). «Биоархеология: плодотворный диалог между микробиологией и археологией». Микробная биотехнология . 13 (2): 406–409. doi : 10.1111/1751-7915.13527 . ISSN  1751-7915. PMC 7017812. PMID 32053292  . 
  21. ^ Ник Уилсон (18 января 2011 г.). «Профессор политехникума варит пиво с дрожжами возрастом 45 миллионов лет» . Получено 16 ноября 2015 г.
  22. ^ "История - природа находит выход". Fossil Fuels Brewing Co. Архивировано из оригинала 2020-01-31.
  23. Эрин Биба (20 июля 2009 г.). «Янтарный эль: варка пива из дрожжей возрастом 45 миллионов лет» . Получено 16 ноября 2015 г.
  24. ^ Йирка, Боб. «Обнаружено, что почва под океаном является пристанищем долгоживущих бактерий, грибков и вирусов». phys.org . Получено 13 октября 2023 г.
  25. ^ Сэмпл, Ян (2010-05-01). «Самые старые живые организмы: древние выжившие с хрупким будущим». The Observer . ISSN  0029-7712 . Получено 2023-10-13 .
  26. ^ "Быть умным — это нормально • старейшее живое существо в мире: Эти". Архивировано из оригинала 2018-07-13 . Получено 2018-07-13 .
  27. ^ Виллерслев, Эске; Фрезе, Дуэйн; Гиличински, Дэвид; Рённ, Регин; Банс, Майкл; Зубер, Мария Т.; Гилберт, М. Томас П.; Бранд, Тина; Мунк, Каспер; Нильсен, Расмус; Мастепанов, Михаил; Кристенсен, Торбен Р.; Хебсгаард, Мартин Б.; Джонсон, Сара Стюарт (4 сентября 2007 г.). «Древние бактерии демонстрируют свидетельства восстановления ДНК». Труды Национальной академии наук . 104 (36): 14401–14405. Bibcode : 2007PNAS..10414401J. doi : 10.1073/pnas.0706787104 . PMC 1958816. PMID  17728401 . 
  28. ^ Ву, Кэтрин Дж. (28 июля 2020 г.). «Эти микробы, возможно, выжили 100 миллионов лет под морским дном — спасенные из своих холодных, тесных и бедных питательными веществами жилищ, бактерии проснулись в лаборатории и начали расти». The New York Times . Получено 31 июля 2020 г.
  29. ^ Мороно, Юки и др. (28 июля 2020 г.). «Аэробная микробная жизнь сохраняется в оксичных морских отложениях возрастом 101,5 миллиона лет». Nature Communications . 11 (3626): 3626. Bibcode :2020NatCo..11.3626M. doi :10.1038/s41467-020-17330-1. PMC 7387439 . PMID  32724059. 
  30. ^ База данных голосеменных растений (2 января 2007 г.). «Сколько лет этому дереву?». Архивировано из оригинала 2012-09-27 . Получено 2006-07-25 .
  31. Ibiza Spotlight (28 мая 2006 г.). «Морское чудовище Ибицы». Архивировано из оригинала 27-08-2006 . Получено 09-05-2007 .
  32. ^ Перлман, Джонатан (2012-02-07). «Обнаружено 'Самое старое живое существо на Земле'». The Daily Telegraph . Лондон. Архивировано из оригинала 7 февраля 2012 года.
  33. ^ Арно-Хаонд, Софи; Дуарте, Карлос М.; Диас-Алмела, Елена; Марба, Нурия; Синтес, Томас; Серран, Эстер А. (1 февраля 2012 г.). Бруун, Ханс Хенрик (ред.). «Последствия экстремальной продолжительности жизни у клональных организмов: тысячелетние клоны на лугах находящейся под угрозой исчезновения морской травы Posidonia oceanica». PLOS ONE . 7 (2): e30454. Bibcode : 2012PLoSO...730454A. doi : 10.1371/journal.pone.0030454 . PMC 3270012. PMID  22312426 . 
  34. Discovery Channel (21 октября 1996 г.). «Тасманийский кустарник может быть старейшим живым организмом». Архивировано из оригинала 23 июля 2006 г. Получено 25 июля 2006 г.
  35. Майкл Рейли (23 декабря 2009 г.). «Древнее дерево (почти) старше грязи». Discovery News . Получено 15 января 2015 г.
  36. ^ "Самый старый живой организм: древние бактерии". Extreme Science. Архивировано из оригинала 5 февраля 2010 г. Получено 31 января 2013 г.
  37. ^ Макмиллен, Натан Д. (осень 2010 г.). «Самый старый гражданин Пенсильвании». Архивировано из оригинала 22 ноября 2017 г.
  38. ^ "Зал славы растений". Факт Монстр . Получено 31 января 2013 г.
  39. ^ "Местные хвойные растения Тасмании". Paks and Wildlife Service, Tasmania. Архивировано из оригинала 2012-07-28 . Получено 2008-05-06 .
  40. ^ "Пресс-релиз Университета Умео". Info.umu.se. Архивировано из оригинала 2008-04-20 . Получено 17-03-2010 .
  41. ^ "Шведская ель может быть старейшим живым деревом в мире". Reuters. 11 апреля 2008 г.
  42. ^ "Самое старое живое дерево найдено в Швеции". News.nationalgeographic.com. Архивировано из оригинала 18 апреля 2008 года . Получено 2010-03-17 .
  43. ^ "Самое старое в мире живое дерево обнаружено в Швеции". Шведский исследовательский совет. 16 апреля 2008 г.
  44. ^ Роджерс, Пол К.; МакЭвой, Даррен Дж. (17 октября 2018 г.). Хайнце, Бертольд (ред.). «Олени-мулы препятствуют восстановлению Пандо: последствия для устойчивости осины из леса с одним генотипом». PLOS ONE . 13 (10): e0203619. Bibcode : 2018PLoSO..1303619R. doi : 10.1371/journal.pone.0203619 . ISSN  1932-6203. PMC 6192553. PMID 30332420  . 
  45. ^ "Огромный грибок — новый вид особи". Science Daily . 25 марта 2003 г.
  46. ^ «Странно, но факт: самый большой организм на Земле — гриб». Scientific American . 4 октября 2007 г.
  47. ^ "У берегов Австралии обнаружено самое большое растение в мире". BBC News . 2022-06-01 . Получено 2022-06-07 .
  48. ^ Edgeloe, Jane M.; Severn-Ellis, Anita A.; Bayer, Philipp E.; Mehravi, Shaghaiegh; Breed, Martin F.; Krauss, Siegfried L.; Batley, Jacqueline; Kendrick, Gary A.; Sinclair, Elizabeth A. (2022-06-08). «Обширная полиплоидная клональность была успешной стратегией для морской травы, чтобы расшириться в недавно затопленную среду». Труды Королевского общества B: Биологические науки . 289 (1976): 20220538. doi :10.1098/rspb.2022.0538. PMC 9156900. PMID  35642363 . 
  49. ^ "Pinus longaeva". База данных голосеменных растений. 15 марта 2007 г. Получено 2008-06-20 .
  50. ^ ab "Исследование годичных колец Скалистых гор, OLDLIST" . Получено 6 января 2013 г.
  51. Лара, Антонио; Виллальба, Рикардо (21 мая 1993 г.). «3620-летняя температурная запись по кольцам деревьев Fitzroya cupressoides на юге Южной Америки». Science . 260 (5111): 1104–1106. Bibcode :1993Sci...260.1104L. doi :10.1126/science.260.5111.1104. PMID  17806339. S2CID  46397540.
  52. ^ Quammen, David (декабрь 2012 г.). «Лесной великан». National Geographic . Архивировано из оригинала 27 июня 2017 г. Получено 21 ноября 2017 г.
  53. ^ Ральф, Кэрол Пирсон (март 1978 г.). «Наблюдения за Azorella compacta (Umbelliferae), тропическим андийским подушечным растением». Biotropica . 10 (1): 62–67. Bibcode :1978Biotr..10...62R. doi :10.2307/2388107. JSTOR  2388107. (требуется подписка)
  54. ^ Патрут, Адриан и др. (2018). «Исчезновение крупнейших и старейших африканских баобабов». Nature Plants . 4 (7): 423–426. Bibcode : 2018NatPl...4..423P. doi : 10.1038/s41477-018-0170-5. hdl : 2263/65292 . PMID  29892092. S2CID  47017569.
  55. ^ Шаника Шриянанда (2011-07-03). "Забота о Джая Шри Маха Бодхи". Архивировано из оригинала 2013-04-13 . Получено 2012-01-24 .
  56. ^ "Приход дерева Бодхи на Ланку". www.srimahabodhi.org . Архивировано из оригинала 2018-08-31 . Получено 2012-01-24 .
  57. ^ "Ботанические рекордсмены: удивительные факты о растениях". Waynesword.palomar.edu. Архивировано из оригинала 2010-12-19 . Получено 2010-03-17 .
  58. ^ Рэкхэм, Оливер ; Муди, Дж. (1996). Создание критского ландшафта .
  59. ^ Райли, Ф. Р. (2002). «Производство оливкового масла на Крите бронзового века: пищевые свойства, методы обработки и срок хранения минойского оливкового масла». Оксфордский журнал археологии . 21 (1): 63–75. doi :10.1111/1468-0092.00149.
  60. ^ "Стеклянная губка как живой климатический архив". PhysOrg . 5 апреля 2012 г. Получено 9 января 2017 г.
  61. ^ "AnAge entry for Scolymastra joubini". Ресурсы по геномике старения человека . База данных AnAge по старению и долголетию животных . Получено 9 января 2017 г.
  62. Роберт Ллойд (16 марта 2012 г.). «Обзор телепередачи: «Замороженная планета» на канале Discovery». Los Angeles Times .
  63. ^ Грачик, Майкл (25.03.2009). «Ученые идентифицируют живые кораллы возрастом 4265 лет». Associated Press. Архивировано из оригинала 01.04.2009.
  64. ^ Макмюррей, SE; Блюм, JE; Паулик, JR (2008). «Секвойя рифа: рост и возраст гигантской бочкообразной губки Xestospongia muta на островах Флорида-Кис». Морская биология . 155 (2): 159–171. Bibcode : 2008MarBi.155..159M. doi : 10.1007/s00227-008-1014-z. S2CID  55834932.
  65. ^ "2000-летние глубоководные черные кораллы называют Мексиканский залив своим домом". Геологическая служба США. 30 марта 2011 г. Получено 31 января 2013 г.
  66. ^ "AnAge entry for Cinachyra antarctica". Genomics.senescence.info . Получено 2010-03-17 .
  67. ^ Батлер, Пол; AD Уонамейкер; JD Скёрс; CA Ричардсон; DJ Рейнольдс (2012). «Изменчивость морского климата на североисландском шельфе в 1357-летнем архиве косвенных данных на основе приростов двустворчатого моллюска Arctica islandica». Палеогеография, Палеоклиматология, Палеоэкология . 373 : 141–151. Bibcode : 2013PPP...373..141B. doi : 10.1016/j.palaeo.2012.01.016.
  68. ^ Шёне; Фибиг, Дж.; Пфайффер, М.; Глеб, Р.; Хиксон, Дж.; Джонсон, А.; Дрейер, В.; Ошманн, В. (2005). «Климатические данные двустворчатого Мафусаила». Палеогеография, Палеоклиматология, Палеоэкология . 228 (1–2): 130–148. Bibcode :2005PPP...228..130S. doi :10.1016/j.palaeo.2005.03.049.
  69. ^ Даркин, Аланна; Фишер, Чарльз Р.; Кордес, Эрик Э. (8 июля 2017 г.). «Экстремальная продолжительность жизни глубоководного вестиментиферового трубчатого червя и ее значение для эволюции стратегий жизненного цикла». The Science of Nature . 104 (7–8): 63. Bibcode : 2017SciNa.104...63D. doi : 10.1007/s00114-017-1479-z. PMID  28689349. S2CID  11287549.
  70. ^ Грубер, Карл (20 июля 2017 г.). «Гигантские глубоководные черви могут жить до 1000 лет и более». New Scientist .
  71. ^ Пенниси, Элизабет (11 августа 2016 г.). «Гренландская акула может прожить 400 лет, побив рекорд долголетия». Science . Получено 11 августа 2016 г.
  72. ^ Нильсен, Юлиус; Хедехольм, Расмус Б.; Хайнемайер, Ян; Бушнелл, Питер Г.; Кристиансен, Йорген С.; Олсен, Йеспер; Рэмси, Кристофер Бронк; Брилл, Ричард В.; Саймон, Мален (12 августа 2016 г.). «Радиоуглеродный анализ хрусталика глаза выявил столетия долголетия гренландской акулы (Somniosus microcephalus)». Science . 353 (6300): 702–704. Bibcode :2016Sci...353..702N. doi :10.1126/science.aaf1703. hdl : 2022/26597 . ISSN  0036-8075. PMID  27516602. S2CID  206647043.
  73. ^ Варандани, Суман (14 декабря 2017 г.). «512-летняя акула, считающаяся старейшим живым представителем семейства вербратовых, найдена в Северной Атлантике». International Business Times . Получено 14 декабря 2017 г.
  74. ^ Зюганов, В., Сан Мигель, Э., Невес, Р. Дж., Лонга, А., Фернандес, К., Амаро, Р., Белецкий, В., Попкович, Э., Калюжин, С., Джонсон, Т. (2000). «Изменчивость продолжительности жизни пресноводной жемчужницы: модельный вид для тестирования механизмов долголетия у животных». Ambio . XXIX (2): 102–105. Bibcode :2000Ambio..29..102Z. doi :10.1579/0044-7447-29.2.102. S2CID  86366534.{{cite journal}}: CS1 maint: несколько имен: список авторов ( ссылка )
  75. ^ Зюганов В.В. (2004). «Арктические долгоживущие и южные короткоживущие моллюски-жемчужницы как модель для изучения основ долголетия». Успехи геронтол . 14 : 21–31.
  76. ^ Хелама С.; Валовирта И. (2008). «Самое старое зарегистрированное животное в Финляндии: онтогенетический возраст и рост Margaritifera margaritifera (L. 1758) на основе внутренних приростов раковины» (PDF) . Memoranda Soc. Fauna Flora Fennica . 84 : 20–30.
  77. ^ Alaska Science Forum (15 февраля 2001 г.). "Гренландские киты могут быть старейшими млекопитающими в мире". Архивировано из оригинала 2009-12-09 . Получено 2006-07-25 .
  78. ^ Cailliet, GM; Andrews, AH; Burton, EJ; Watters, DL; Kline, DE; Ferry-Graham, LA (2001). «Исследования по определению возраста и валидации морских рыб: живут ли глубоководные обитатели дольше?». Exp. Gerontol . 36 (4–6): 739–764. doi :10.1016/S0531-5565(00)00239-4. PMID  11295512. S2CID  42894988.
  79. ^ Эберт, ТА; Саутон, Дж. Р. (2003). «Красные морские ежи могут жить более 100 лет: подтверждение с помощью атомной бомбы 14carbon – Strongylocentrotus franciscanus». Fishery Bulletin . 101 (4): 915–922.
  80. ^ "Allocyttus verrucosus". Moirai – Aging Research . 2016-09-11. Архивировано из оригинала 2018-09-06 . Получено 2016-11-20 .
  81. ^ "Pseudocyttus maculatus". Moirai – Aging Research . 2016-10-05. Архивировано из оригинала 2018-09-06 . Получено 2016-11-20 .
  82. ^ "Neocyttus rhomboidalis". Moirai – Aging Research . 2016-10-03. Архивировано из оригинала 2018-09-06 . Получено 2016-11-20 .
  83. ^ Шармишта, Д.; Майлз, Л. Л.; Барнабей, М. С.; Фишер, К. Р. (2006). «Углеводородный трубчатый червь Lamellibrachia luymesi в первую очередь устраняет ионы сульфата и водорода через свои корни, чтобы сохранить энергию и обеспечить поставку сульфида». Журнал экспериментальной биологии . 209 (19): 3795–3805. doi :10.1242/jeb.02413. PMID  16985196. S2CID  45656093.
  84. ^ "Geoduck". BC Seafood Online. Архивировано из оригинала 17 сентября 2011 г.
  85. ^ Макдональд, Колин (21 августа 2004 г.). «Нажива на геодаках — когда-то этот гигантский моллюск был кормом для похлебки, а теперь может стоить до 24 долларов за штуку». Seattle Post-Intelligencer . Архивировано из оригинала 2013-05-18. (требуется подписка)
  86. Дэвид Хардинг (9 августа 2014 г.). «Старейший в мире угорь умер в возрасте 155 лет, Швеция скорбит». The New York Daily News . Получено 1 апреля 2015 г.
  87. ^ Фентон, GE; Шорт, SA; Ритц, DA (июнь 1991 г.). «Определение возраста атлантического большерота, Hoplostethus atlanticus (Pisces: Trachichthyidae) с использованием 210 Pb: 226 Ra disequilibria». Морская биология . 109 (2): 197–202. Bibcode : 1991MarBi.109..197F. doi : 10.1007/BF01319387. ISSN  0025-3162. S2CID  84942308.
  88. ^ "Джордж, гигантский лобстер, освобожден из ресторана - CNN.com". www.cnn.com . Получено 2023-10-13 .
  89. ^ Лакманн, Алек Р.; Эндрюс, Аллен Х.; Батлер, Малкольм Г.; Белак-Лакманн, Эвелина С.; Кларк, Марк Э. (2019-05-23). ​​«Большеротый буйвол Ictiobus cyprinellus устанавливает рекорд пресноводных костистых рыб, поскольку улучшенный анализ возраста выявляет долголетие в возрасте до ста лет». Communications Biology . 2 (1): 197. doi :10.1038/s42003-019-0452-0. ISSN  2399-3642. PMC 6533251 . PMID  31149641. 
  90. ^ Лакманн, д-р Алек Р.; Середа, д-р Джефф; Поллок, д-р Майк; Брайшун, г-н Рейд; Чупик, г-жа Мишель; МакКаллум, мисс Кэтлин; Вильнёв, г-н Джеймс; Белак-Лакманн, г-жа Эвелина С.; Кларк, д-р Марк Э. (17.10.2022). «Большой ротовой буйвол (Ictiobus cyprinellus) эпизодически рекрутируется в течение 127 лет в Саскачеване». Канадский журнал рыболовства и водных наук . 80 (2): 313–329. doi :10.1139/cjfas-2022-0122. S2CID  252988048. Получено 23.10.2022 .
  91. ^ "Wisconsin DNR поймал и пометил рекордного 125-летнего осетра, который больше лайнбекера". Star Tribune . 12 апреля 2012 г. Архивировано из оригинала 2012-04-13 . Получено 31 января 2013 г.
  92. ^ Guidetti, R. & Jönsson, KI (2002). «Длительное ангидробиотическое выживание у полуназемных микрометазойных». Журнал зоологии . 257 (2): 181–187. CiteSeerX 10.1.1.630.9839 . doi :10.1017/S095283690200078X. 
  93. ^ "Carcharodon carcharias". Animal Diversity Web . Получено 5 июня 2016 г.
  94. ^ TEGNA. "Самая старая южная косатка-резидент считается мертвой". KING . Получено 03.01.2017 .
  95. ^ Podt, Annemieke (2016-12-31). "Orca Granny: was she really 105?" . Получено 11 сентября 2017 г. .
  96. Книга рекордов Гиннесса 2001. Группа Джима Паттисона. 2000. С. 163. ISBN 9780553583755.
  97. ^ Бартон, Лора (11.04.2007). «Ты все еще будешь меня кормить...?». The Guardian . ISSN  0261-3077 . Получено 24.08.2024 .
  98. ^ Дапцевич, Мэдисон (11.04.2021). «Дожила ли самая старая в мире рыба «Ханако» до 226 лет?». Snopes . Получено 24.08.2024 .
  99. ^ "Перспективы мирового населения 2024" (XLSX) . Департамент по экономическим и социальным вопросам Организации Объединенных Наций .— см. файл «Компактный (наиболее используемый: оценки и средние прогнозы)»
  100. ^ "Какое млекопитающее живет дольше всех?". Discover Wildlife . Получено 2021-09-07 .
  101. Книга рекордов Гиннесса , издание 1999 г., стр. 102, ISBN 0-85112-070-9
  102. ^ BBC News – Южная Азия (2006-03-23). ​​«Черепаха 'Clive of India' умирает». BBC News . BBC Online . Получено 2014-01-23 .
  103. ^ "Познакомьтесь с Джонатаном, 182-летней гигантской черепахой острова Святой Елены". BBC News . 13 марта 2014 г.
  104. ^ "Неделя в науке: 6/23 – 6/29". Seed . Архивировано из оригинала 2010-01-31.{{cite web}}: CS1 maint: неподходящий URL ( ссылка )
  105. ^ "Черепашка Харриет умерла в возрасте 175 лет". BBC News . 23 июня 2006 г.
  106. ^ "Черепашка Тимми умирает в возрасте 160 лет". 2004-04-07 . Получено 2023-10-13 .
  107. ^ Квек, Гленда (31 августа 2011 г.). «Старый хулиган Сиднея был легендой в 120 лет». The Sydney Morning Herald . Получено 15 января 2022 г.
  108. ^ Бай, Нина (26 января 2009 г.). «111-летняя рептилия стала отцом после операции по удалению опухоли». Discover . Получено 31 января 2013 г.
  109. Staff Reporter (06.02.2019). «Дакшаяни, старейший азиатский слон, умирает». The Hindu . ISSN  0971-751X . Получено 08.04.2020 .
  110. ^ Юнь-Пин, Чан (27 февраля 2003 г.). «Нация оплакивает смерть Линь Вана». taipeitimes.com . The Taipei Times . Получено 28 ноября 2021 г. .
  111. Книга рекордов Гиннесса 2017. Группа Джима Паттисона. 2016. стр. 54. ISBN 9781904994862.
  112. ^ "MSN". www.msn.com . Получено 2024-09-16 .
  113. ^ "MSN". www.msn.com . Получено 2024-09-16 .
  114. ^ "Greater, 83-летний фламинго из зоопарка Аделаиды, умирает". The Australian. 31 января 2014 г. Получено 31 января 2014 г.
  115. Джонсон, Стив (29 августа 2016 г.). «Какаду Куки в зоопарке Брукфилда умирает». Chicago Tribune . Получено 07.09.2016 .
  116. ^ "Пожилой аллигатор выздоравливает после спасительной операции". 2012-02-24. Архивировано из оригинала 2015-09-08 . Получено 2015-08-28 .
  117. ^ Лазаревич, З. (22 августа 2011 г.). «Найстариджи Алигатор на свету жизни в Белграду». Блик.рс.
  118. Берджесон, Джон (26 января 2010 г.). «Андский кондор из зоопарка Бердсли, старейший в мире, умер в возрасте 80 лет». The Connecticut Post . Получено 31 января 2013 г.
  119. ^ https://www.guinnessworldrecords.com/news/2024/4/a-day-in-the-life-of-the-worlds-oldest-gorilla-fatou-aged-67-768835
  120. ^ Страхи, Даррил. «Альбатрос Мудрость, старейшая известная дикая птица, только что отложила яйцо в возрасте 66 лет». washingtonpost.com . Получено 3 февраля 2017 г.
  121. Мейер, Эллисон (4 марта 2013 г.). «Morbid Monday: The Split Head of Old Billy, the World's Oldest Horse». Atlas Obscura . Получено 17 ноября 2013 г.
  122. ^ "Стервятник-первопроходец в парке птиц Джуронг умирает". CNA . Получено 10.02.2023 .
  123. ^ «Умер «самый старый» орангутан в мире» . bbc.co.uk. ​Новости Би-би-си. 31 декабря 2002 г. Проверено 18 марта 2012 г.
  124. ^ "Андреас – старейший медведь в мире умер в греческом святилище". Медвежий заповедник.
  125. Книга рекордов Гиннесса 2005. Группа Джима Паттисона. 2004. С. 69. ISBN 9780851121925.
  126. Хар, Джени (1 января 2016 г.). «Старейшему черному носорогу в Северной Америке исполнилось 45 лет». Associated Press.
  127. ^ Мейсон, Леанда Дениз; Уорделл-Джонсон, Грант; Мэйн, Барбара Йорк (2018). «Самый долгоживущий паук: мигаломорфы роют глубоко и упорствуют». Pacific Conservation Biology . 24 (2): 203–206. doi : 10.1071/PC18015 . hdl : 20.500.11937/68826 .
  128. ^ "После смерти старейшего белого медведя в Виннипеге посыпались почести". CBC.ca. 18 ноября 2008 г. Получено 27 сентября 2014 г.
  129. ^ Крускоп, Сергей В.; Борисенко, Алекс В.; Иванова, Наталья В.; Лим, Бертон К.; Эгер, Джудит Л. (1 июня 2012 г.). «Генетическое разнообразие северо-восточных палеарктических летучих мышей, выявленное с помощью ДНК-штрихкодов». Acta Chiropterologica . 14 (1): 1–14. doi :10.3161/150811012X654222. ISSN  1508-1109. S2CID  3899144.
  130. ^ Локк, Роберт (2006). «Самые долгоживущие млекопитающие предлагают подсказки для лучшего старения у людей». BATS Magazine . Остин, Техас: Bat Conservation International . Получено 10 апреля 2017 г.
  131. Книга рекордов Гиннесса 2010. Bantam; Переиздание. 2010. стр. 320. ISBN 978-0-553-59337-2. Самой старой кошкой в ​​мире была Крим Пафф, которая родилась 3 августа 1967 года и прожила до 6 августа 2005 года — в общей сложности 38 лет и 3 дня.
  132. ^ ab Книга рекордов Гиннесса 2005. Группа Джима Паттисона. 2004. стр. 73. ISBN 9780851121925.
  133. Книга рекордов Гиннесса 2015. Jim Pattison Group. 2014. стр. 64. ISBN 9781101883808.
  134. ^ "Крошечная калифорнийская мышь получила премию Гиннесса за долголетие". AP NEWS . 2023-02-09 . Получено 2023-04-08 .
  135. ^ ab Книга рекордов Гиннесса 2014. Jim Pattison Group. 2013. стр. 43. ISBN 9781908843159.

Дальнейшее чтение

Внешние ссылки