Prawda

Sobota, 27 kwietnia 2024 - 13:14

« Poprzedni Następny »


Jak małpy człekokształtne (włącznie z ludźmi) straciły swoje ogony


Jerry A. Coyne 2024-03-26


Jedną z najbardziej uderzających różnic między małpami i innymi naczelnymi z jednej strony a małpami człekokształtnymi z drugiej jest to, że – z kilkoma wyjątkami – inne naczelne mają ogony, ale małpy człekokształtne nie.


Nowy, naprawdę świetny artykuł w „Nature” bada genetyczne podstawy utraty ogonów u małp człekokształtnych. (Filogeneza poniżej pokazuje, że przodek naczelnych miał ogon, który zaginął u małp człekokształtnych.)


Dlaczego małpy człekokształtne straciły ogony? Nie wiemy tego na pewno, ale może to mieć związek z faktem, że małpy człekokształtne zamieszkują głównie ziemię, a ogon byłby przeszkodą w życiu na ziemi i poruszaniu się na czworakach z oparciem na knykciach lub na dwóch nogach. (Gibbon, uważany za małpę człekokształtną, która wcześnie oddzieliła się od wspólnego przodka z małpami, jest wyjątkiem, ponieważ żyje głównie nadrzewnie. Gibony poruszają się, skacząc z gałęzi na gałąź, ale nie mają ogonów. Jednak ta forma lokomocji, zwana brachiacją, naprawdę nie wymaga ogona do chwytania i utrzymywania równowagi.) Podejrzewam, że ponieważ małpy człekokształtne poruszające się w ten sposób nie potrzebują ogonów, posiadanie ogona jest niekorzystne: jest to energia metaboliczna marnowana na wyrostek, którego nie potrzebujesz, i taki, który może doznać kontuzji. Zatem dobór naturalny prawdopodobnie sprzyjał utracie ogona.


Tak czy inaczej, nowy artykuł w „Nature”, do którego można uzyskać dostęp poniżej (plik PDF tutaj, odnośnik na dole), obejmuje złożoną analizę genetyczną, która wskazuje jeden gen, zwany Tbxt, jako kluczowy czynnik utraty ogona. Przy pomocy inżynierii genetycznej badacze wszczepili myszom bezogonową postać genu z małp człekokształtnych i odkryli, że myszy z takim genem albo miały bardzo krótkie ogony, albo nie miały ich wcale. 


Kliknij na link, aby przeczytać:


Po pierwsze, oto filogeneza naczelnych z artykułu. Małpy człekokształtne oddzieliły się od małp (a raczej „innych małp”, ponieważ małpy człekokształtne można uznać za podgrupę małp) około 25 milionów lat temu. Bezogonowe małpy człekokształtne pokazano na niebiesko, a wspólny przodek małp i małp człekokształtnych jest pokazany około 25 milionów lat temu.



Jak znaleźć geny odpowiedzialne za utratę ogonów u małp człekokształtnych? Najlepszym sposobem, z którego skorzystali autorzy, jest najpierw poszukać u naczelnych mutacji powodujących utratę lub skrócenie ogonów, a następnie sprawdzić, czy formy tych genów różnią się u małp człekokształtnych i małp. Xia i in. przyjrzeli się 31 takim genom, ale nie znaleźli żadnych genów, których formy odpowiadały utracie ogona.


Następnie zajęli się myszami, przyglądając się kolejnym 109 genom związanych z utratą ogona lub zmniejszeniem jego długości u gryzoni. Tutaj odkryli jeden gen, Tbxt, który u wszystkich małp człekokształtnych miał niezwykłą formę, jaka nie występowała u innych naczelnych. Nawiasem mówiąc, Tbxt jest czynnikiem transkrypcyjnym: genem wytwarzającym białko, które samo kontroluje działanie innych genów, regulując to jak i czy są one transkrybowane, czyli w jaki sposób te inne geny tworzą informacyjny RNA z DNA. (Jak wiadomo, informacyjny RNA jest następnie „tłumaczony” na białka.)


Ten czynnik transkrypcyjny miał niezwykłą cechę u małp człekokształtnych, ale nie u innych naczelnych: zawierał małą sekwencję zwaną Alu, o długości około 300 par zasad, która została wstawiona do DNA genu Tbxt, ale w regionie niekodującym („intron” ) oddzielającym regiony kodujące Tbxt, które tworzą białko czynnika transkrypcyjnego. (Geny często znajdują się w segmentach kodujących, czyli eksonach, oddzielonych intronami, a eksony są łączone w jeden ciąg, zanim mRNA zacznie wytwarzać białko.)


Tylko naczelne mają elementy Alu; powstały w wyniku „wypadku” genetycznego około 55 milionów lat temu i rozprzestrzeniły się w obrębie genomów. My, ludzie, mamy w naszych genomach około miliona  elementów Alu, które czasami się przemieszczają, co nadaje im nazwę „skaczące geny”. Często biorą udział w regulacji genów, ale mogą również powodować mutacje podczas przemieszczania się, ponieważ wydają się poruszać losowo.


Oto diagram małpiego genu Tbxt po lewej stronie i ludzkiej wersji po prawej. Należy zauważyć, że w obu grupach gen ma regiony kodujące, które są łączone ze sobą podczas tworzenia mRNA w celu wytworzenia pełnego transkryptu. Proszę jednak zauważyć, że u ludzi występuje Alu, „AluY ” tkwiący w genie między egzonem 6 i 7. Otoczyłem go czerwonym kółkiem. Wydaje się, że ten wstawiony fragment DNA jest kluczem do utraty ogonów. (Zwróćcie uwagę na pobliski element Alu AluSx1 w obu grupach.)


(Z artykułu) Schemat proponowanego mechanizmu ewolucji utraty ogona u hominoidów. Obrazy naczelnych w a i c zostały utworzone przy użyciu programu BioRender (https://biorender.com).
(Z artykułu) Schemat proponowanego mechanizmu ewolucji utraty ogona u hominoidów. Obrazy naczelnych w a i c zostały utworzone przy użyciu programu BioRender (https://biorender.com).

Dlaczego autorzy wyróżnili gen Tbxt jako prawdopodobnego kandydata na utratę ogona? To jest z artykułu:

Badając niekodujące, specyficzne dla hominoidów warianty genów związanych z rozwojem ogona, rozpoznaliśmy element Alu w szóstym intronie genu TBXT hominoida (ryc. 1b). Element ten miał następującą godną uwagi kombinację cech: (1) rozkład filogenetyczny specyficzny dla hominoidów; (2) obecność genu znanego z udziału w tworzeniu ogona; oraz (3) bliskość i orientacja względem sąsiedniego elementu Alu. Po pierwsze, ten konkretny, specyficzny dla hominoidów element Alu pochodzi z podrodziny AluY, stosunkowo „młodej”, ale nie specyficznej dla podrodziny człowieka, wspólnej dla genomów hominoidów i małp Starego Świata. Co więcej, wywnioskowany czas wstawienia – biorąc pod uwagę rozkład filogenetyczny (ryc. 1a) – zbiega się z okresem ewolucyjnym, kiedy wczesne hominoidy straciły ogony. Po drugie, TBXT koduje wysoce konserwatywny czynnik transkrypcyjny kluczowy dla mezodermy i ostatecznego tworzenia endodermy podczas rozwoju embrionalnego. Heterozygotyczne mutacje w regionach kodujących ortologów TBXT u zwierząt ogoniastych, takich jak mysz, kot Manx, pies i danio pręgowany, prowadzą do braku lub zredukowanych form ogona, a mutanty homozygotyczne są zazwyczaj niezdolne do życia.

Innymi słowy, odpowiada dystrybucji ogonów lub ich brakowi, mutacje w genie wpływają na długość ogonów u myszy, insercja jest mniej więcej w tym samym wieku, co wspólny przodek małp człekokształtnych i innych naczelnych (25 milionów lat), jego funkcja przynajmniej sugeruje potencjalny wpływ na długość ogona i wreszcie mutacje genu u innych zwierząt powodują bezogonowość, łącznie z brakiem ogonów u KOTÓW MANX. Oto bezogonowy samiec Manx.


Karen Weaver, CC BY 2.5 via Wikimedia Commons
Karen Weaver, CC BY 2.5 via Wikimedia Commons

Ale prawdziwy klucz do tego, w jaki sposób ta forma genu powoduje utratę ogona, może kryć się w innej spekulacji: istnieje inny element Alu („AluSx1” na obu rysunkach), który jest wstawiony wstecznie w tym samym genie, leżąc pomiędzy regionami kodującymi (eksonem) 5 i 6. Nowy element AluY ma podobną kolejność jak stary, ale w odwrotnej orientacji. Tak więc, gdy gen Tbxt przygotowuje się do utworzenia mRNA, dwa elementy Alu łączą się w pary, co tworzy między nimi pętlę DNA, która jest po prostu składana z sekwencji mRNA.


Oto schemat takiego zdarzenia. Zwróć uwagę na pętlę utworzoną w prawym górnym rogu przez połączenie dwóch elementów Alu (czerwonego i ciemnoszarego), pętlę zawierającą funkcjonalną część genu (ekson 6 w kolorze błękitu). Kiedy powstaje transkrypt tego genu, kod z eksonu 6 jest po prostu wycinany z mRNA. W ten sposób powstaje niekompletny produkt białkowy, który może mieć wpływ na rozwój ogona.


Ale czy to działa w ten sposób?



Autorzy przeprowadzili dwa testy, aby wykazać, że w rzeczywistości usunięcie eksonu 6 u myszy powoduje skrócenie ich ogonów, a w niektórych przypadkach może je całkowicie usunąć.


Pierwszy eksperyment polegał po prostu na wstawieniu do myszy kopii brakującego eksonu 6 Tbxt (zrobili to bez opisanego powyżej skomplikowanego mechanizmu usuwania pętli). Rzeczywiście, myszy z jedną kopią tego genu brakującego eksonu wykazywały różne zmiany w ogonie, w tym brak ogonów, krótkie ogony i zagięte ogony.


Pokazuje to, że utworzenie domniemanego produktu procesu tworzenia pętli u małp człekokształtnych, czyli braku w genie Tbxt eksonu 6, może zmniejszyć ogon myszy.


Ale potem autorzy poszli dalej, ponieważ chcieli wiedzieć, czy umieszczenie obu elementów Alu, AluSx1 i AluY, u myszy w tych samych pozycjach, co u naczelnych, może spowodować zmniejszenie ogonów u myszy poprzez utworzenie pętli. Dokonali tego, stosując kombinację inżynierii genetycznej CRISPR i krzyżowania, gdyż myszy posiadające dwie kopie genu Tbxt tworzącego pętle i ekson 6 okazały się niezdolne do życia. Żyjące myszy mają tylko jedną kopię genu tworzącego pętlę.


A kiedy skonstruowali myszy posiadające jedną kopię normalnego genu Tbxt i jedną zmodyfikowaną kopię z dwoma elementami Alu, których parowanie wyeliminowało ekson 6 (pokazali to poprzez sekwencjonowanie), proszę bardzo, OTRZYMALI BEZOGONOWE MYSZY! Oto zdjęcie różnych myszy, które wyprodukowali. Dwie myszy po prawej mają pojedynczą kopię zmodyfikowanego genu z odwróconymi elementami Alu, który wytwarza transkrypt z brakującym eksonem 6. To myszy Manx! Nie mają ogonów! 


f, (z artykułu) Reprezentatywne fenotypy ogonów dla linii myszy, w tym typu dzikiego, TbxtinsASAY/insASAY, TbxtinsRCS2/insRCS2 i TbxtinsRCS2/Δexon6. Każda obejmowała samce (M) i samice (F).
f, (z artykułu) Reprezentatywne fenotypy ogonów dla linii myszy, w tym typu dzikiego, TbxtinsASAY/insASAY, TbxtinsRCS2/insRCS2 i TbxtinsRCS2/Δexon6. Każda obejmowała samce (M) i samice (F).

To skomplikowane, ale sprytne połączenie badań i inżynierii genetycznej dość mocno sugeruje, że utrata ogonów u małp człekokształtnych wiąże się z utrwaleniem zmutowanego genu Tbxt, który redukuje ogony poprzez wycinanie eksonu. Nie jest to oczywiście pewne, ale dane na wiele sposobów potwierdzają tę tezę.


Czy jest to zatem prawdopodobna mutacja, która spowodowała, że w trakcie ewolucji małpy człekokształtne utraciły ogony (mamy tylko mały ogon („kość ogonową”), składający się z 3-5 zrośniętych kręgów ogonowych, jak pokazano poniżej na czerwono na drugim zdjęciu (oba pochodzą z Wikipedii)


Na licencji Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license.DrJanaOfficial
Na licencji Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license.DrJanaOfficial

Nasz ogon na czerwono:


Autorem i licencjobiorcą treści jest „ BodyParts3D, © The Database Center for Life Science na licencji CC Attribution-Share Alike 2.1 Japan.”
Autorem i licencjobiorcą treści jest „ BodyParts3D, © The Database Center for Life Science na licencji CC Attribution-Share Alike 2.1 Japan.”

Jeśli gen ten rzeczywiście był zaangażowany w ewolucyjną utratę ogonów u małp człekokształtnych, stanowiłby formę „makromutacji”: zmiany charakteru o dużym skutku w wyniku pojedynczej mutacji. Ale z pewnością w grę wchodziło także więcej genów. Po pierwsze, nawet pojedyncza kopia tego genu powoduje wady cewy nerwowej, zatem jakakolwiek zaleta mniejszego ogona musiałaby przeważyć nad wadą związaną z możliwością powstania wadliwego zarodka lub dorosłego osobnika. Ponadto, nawet jeśli ten gen jest odpowiedzialny za brakujące lub małe ogony małp człekokształtnych, prawdopodobnie istnieją inne geny, które wyewoluowały w celu dalszego zmniejszenia ogona i złagodzenia wszelkich problemów z cewą nerwową, które mogłyby się pojawić. (Ewolucja poprzez dobór zawsze stanowi równowagę pomiędzy korzystnymi i szkodliwymi skutkami: bycie dwunożnym było dla nas korzystne, ale wiązało się to z nieprzyjemnymi skutkami ubocznymi bólów pleców i przepuklin).


Bardzo podoba mi się ta publikacja i nie mam do niej żadnych zastrzeżeń. Autorzy zrobili wszystko, co mogli, aby przetestować swoją hipotezę, która dobrze wypadła w analizie filogenetycznej, czasowej i genetycznej. Nie możemy oczywiście być całkowicie pewni, że wprowadzenie elementu AluY pomogło ogoniastym przodkom małp człekokształtnych stracić ogony, ale ja na to stawiam.


Ponadto atrakcyjne w tym artykule jest to, że genetyczne podłoże utraty ogona było całkowicie nieprzewidywalne: funkcja genu (i jego fenotyp także) została zmieniona po prostu przez wstawienie „skaczącego genu” do niekodującej części genu funkcjonalnego. gen. Utworzyło to pętlę, która spowodowała przecięcie genu, co ostatecznie wpłynęło na zanik ogona. Małpy z mniejszymi ogonami prawdopodobnie miały przewagę reprodukcyjną nad swoimi współbraćmi z większymi ogonami, ale genetyka tego jest złożona, dziwaczna i cudowna.


h/t: Matthew


Reference
: Xia, B., Zhang, W., Zhao, G. et al. On the genetic basis of tail-loss evolution in humans and apesNature 626, 1042–1048


Link do oryginału: https://whyevolutionistrue.com/2024/03/01/how-apes-including-humans-lost-their-tails/

Why Evolution Is True, 1 marca 2024

Tłumaczenie: Małgorzata Koraszewska



Jerry A. Coyne


Emerytowany profesor na wydziale ekologii i ewolucji University of Chicago, jego książka "Why Evolution is True" (Polskie wydanie: "Ewolucja jest faktem", Prószyński i Ska, 2009r.) została przełożona na kilkanaście języków, a przez Richarda Dawkinsa jest oceniana jako najlepsza książka o ewolucji.  Jerry Coyne jest jednym z najlepszych na świecie specjalistów od specjacji, rozdzielania się gatunków. Jest również jednym ze znanych "nowych ateistów" i autorem książki "Faith vs Fakt" (wydanej również po polsku przez wydawnictwo "Stapis)". Jest wielkim miłośnikiem kotów i osobistym przyjacielem redaktor naczelnej.


Skomentuj Tipsa en vn Wydrukuj






Nauka

Znalezionych 1475 artykuły.

Tytuł   Autor   Opublikowany

Skamieniałe zachowanie: termity uwięzione w tandemie   Coyne   2024-04-25
Artykuł w piśmie „Science”: rozszerzyć DEI w STEMM   Coyne   2024-04-19
Dlaczego organizacje naukowe powinny zachować neutralność polityczną?   Coyne   2024-04-11
Darwin znowu się myli! Artykuł pokazuje, że jego hipoteza o „samcach większych u ssaków” wydaje się błędna   Coyne   2024-04-06
Czasami gwoździe, koparki, straż, czasami lalki, wstążki, makijaż   Tonhasca Júnior   2024-04-03
Po raz kolejny twierdzenie, że płeć nie jest binarna, ale bez żadnych nowych argumentów   Coyne   2024-03-29
Jak małpy człekokształtne (włącznie z ludźmi) straciły swoje ogony   Coyne   2024-03-26
Ale najpierw kawa   Tonhasca Júnior   2024-03-21
Ideolodzy: dlaczego nauczanie genetyki musi mieć charakter społeczno-polityczny   Coyne   2024-03-19
Przepływ genów od neandertalczyków i denisowian do ludzi „współczesnych” i odwrotnie   Coyne   2024-03-14
Wejdź – skoro nalegasz   Tonhasca Júnior   2024-03-09
Czy “bezpłciowe” bakterie tworzą biologiczne gatunki?   Coyne   2024-03-06
Carl Zimmer o gatunkach i ochronie     2024-02-29
Kolejna błędna próba skorygowania ewolucji   Coyne   2024-02-22
Ryjący w ziemi przedsiębiorcy   Tonhasca Júnior   2024-02-15
Olbrzymie armie o niezliczonych umiejętnościach    Tonhasca Júnior   2024-02-08
Wejdź, powiedziała, dam ci schronienie przed burzą   Tonhasca Júnior   2024-01-15
Czy ludzie wyewoluowali w wodzie?   Coyne   2024-01-08
Jak upadają wielcy   Tonhasca Júnior   2024-01-04
Oczy reniferów zmieniają kolor, żeby łatwiej im było dostrzec jadalne porosty   Coyne   2023-12-30
Życzliwi przestępcy   Tonhasca Júnior   2023-12-28
Conor Friedesdorf (i Alexander Barvinok) o ideologicznym przymusie na amerykańskich uczelniach   Coyne   2023-12-26
Zdumiewający manipulatorzy   Tonhasca Júnior   2023-12-25
Nie gryzie się ręki, która cię zapyla   Tonhasca Júnior   2023-10-19
Rewolucja komunikacyjna   Hannam   2023-10-18
BBC szerzy propagandę rolnictwa organicznego, a biedni na świecie cierpią   i Kathleen Hefferon   2023-10-13
Niezwykły przypadek koewolucji i specyficzności zapylacz/storczyk   Coyne   2023-10-07
Płeć męska lub żeńska: nie ma nic pomiędzy   Elliot   2023-10-03
Myślenie intuicyjne i analityczne   Novella   2023-09-29
„Kryzys klimatyczny” to mistyfikacja   Williams   2023-09-25
Jak (i dlaczego) ośmiornica edytuje swój RNA   Lewis   2023-09-23
„Najbardziej znany zabójca ludzi”: jakie są prawdziwe początki XIV-wiecznej Czarnej Śmierci?   Lewis   2023-09-15
Do jakiego stopnia pary mają wspólne cechy?   Novella   2023-09-14
Kenia daje zielone światło 58 projektom GMO – naukowcy na całym świecie kontynuują badania w dziedzinie biotechnologii, mimo procesów sądowych i dezinformacji   Ombogo   2023-09-08
Lancet atakuje anty-przebudzenie, a czytelnik odpowiada   Coyne   2023-08-24
Więcej wyrafinowanej teologii: uczony religijny zastanawia się, czy neandertalczycy mieli nieśmiertelne dusze   Coyne   2023-08-16
Aktywiści anty-GMO w Afryce szerzą mity i strach, ale nie przedstawiają żadnych naukowych dowodów   Abutu   2023-08-14
Mało znana strona ryjkowców   Tonhasca Júnior   2023-08-11
Dlaczego nie można być osobą transrasową?   Coyne   2023-08-10
Walka z malarią za pomocą inżynierii genetycznej   Novella   2023-08-08
Jak restrykcje Unii Europejskiej podsycały głosy przeciwko GMO, jak również głód na globalnym Południu, a zwłaszcza w Afryce   Oria   2023-08-02
Nieznośni mali pomocnicy   Tonhasca Junior   2023-07-29
Macedońskie skarby   Tonhasca Júnior   2023-07-26
GMO i motyle   Novella   2023-07-25
Narzucanie ideologii naturze: Kew Garden celebruje „rośliny queer”   Coyne   2023-07-24
Smak miesiąca   Tonhasca Júnior   2023-07-20
Kłopoty na wylocie   Szczęsny   2023-07-18
Ideologiczne podważanie biologii   i Luana S. Maroja   2023-07-17
Role mężczyzn i kobiet w polowaniu, raz jeszcze   Coyne   2023-07-15
David Hillis o specjacji   Coyne   2023-07-13
Niechętni dawcy i pracowici biorcy   Tonhasca Júnior   2023-07-08
Grube problemy z jelitem   Szczęsny   2023-07-07
Badaczka z Leakey Foundation twierdzi, że kości orangutanów mówią nam, że biologiczna płeć jest spektrum, a nie binarna   Coyne   2023-06-30
Przez dziurkę od klucza   Szczęsny   2023-06-24
Nowa (nie podparta żadnymi dowodami) hipoteza, która eliminuje role płciowe w społecznościach łowców-zbieraczy   Coyne   2023-06-22
Błędne wyobrażenia o ewolucji   Coyne   2023-06-16
Influencerzy z podziemia   Tonhasca Júnior   2023-06-13
Jak wyewoluowało ubarwienie ostrzegawcze?   Coyne   2023-06-12
„San Francisco Chronicle” bardzo myli się w sprawie biologicznej płci   Coyne   2023-06-09
Kolczasty problem   Tonhasca Júnior   2023-06-06
Wpaść w amok. Empiryczna analiza szaleńczych zabójstw pokazuje, że wyłaniają się dwa różne wzorce.   King   2023-06-03
Błędna krytyka genetycznych testów na pochodzenie   Coyne   2023-06-02
Zdatny do lotu   Tonhasca Júnior   2023-06-01
‘Raniąca’ idea merytorycznych podstaw nauki    i Jerry Coyne   2023-05-29
Główny problem w filogenezie zwierząt wydaje się być rozwiązany   Coyne   2023-05-26
Americana   Tonhasca Júnior   2023-05-24
Czy uprawa jabłek odzwierciedla bigoterię?   Coyne   2023-05-18
Kenia: Musimy zająć się brakiem bezpieczeństwa żywnościowego, ale najpierw musimy położyć kres dezinformacji na temat upraw modyfikowanych genetycznie   Oria   2023-05-16
Czytanie myśli z fMRI i AI   Novella   2023-05-05
Jest lepiej niż myślisz   Lomborg   2023-05-03
Dwudziestu dziewięciunaukowców publikuje artykuł w obronie merytorycznych podstaw w nauce     2023-05-01
Niewygodna historia   Ferguson   2023-04-28
Biologia rezygnacji z działania: kiedy kontynuować, a kiedy spasować   Coyne   2023-04-26
Porywacze ciał   Tonhasca Júnior   2023-04-25
Porażka jest kluczowym składnikiem innowacji   Ridley   2023-04-22
Używanie roślin jako biofrabryk   Novella   2023-04-14
Dawno zmarli przemawiają do nas   Tonhasca Júnior   2023-04-12
Wątpliwi pomocnicy    Tonhasca Júnior   2023-04-08
Uganda: aktywiści przeciwni biotechnologii szerzą dezinformację   Wetaya   2023-04-05
Anglia pozwala na uprawy poddane edycji genów   Novella   2023-04-03
Recenzja z książki  Can “The Whole World” Be Wrong?   Rose   2023-04-01
Psychologia ewolucyjna dla początkujących   Coyne   2023-03-27
“Konwergentna” ewolucja mrówek grzybiarek Starego i Nowego świata   Coyne   2023-03-23
Gigantyczna armia małych zabójców   Tonhasca Júnior   2023-03-22
Colin Wright broni binarności płci u zwierząt   Coyne   2023-03-15
AI: gorąca randka z “Sydneyem ”   Gotefridi   2023-03-15
Zmienić język w ekologii i biologii ewolucyjnej! Przykład anemii sierpowatej   Coyne   2023-03-13
Wzrost liczby nieobecnych ojców i towarzyszące temu społeczne problemy   Geary   2023-03-11
No pasarán    Tonhasca Júnior   2023-03-04
Dezinformacja o GMO: Kenijczykom będzie trudno podejmować racjonalne decyzje i to może kosztować życie   Mykonyo   2023-02-24
Twardy kwiat do zgryzienia    Tonhasca Júnior   2023-02-22
ChatGPT niemal zdaje lekarski egzamin końcowy   Novella   2023-02-21
“Rogi” trylobitów mogły być używane jako broń w walkach między samcami   Coyne   2023-02-15
Postmodernizm obnażony   Dawkins   2023-02-14
Powody naszych wierzeń. Jak i dlaczego irracjonalność trzyma nas w swoich szponach i jak możemy z tym walczyć?   Pinker   2023-02-13
Kiedy zapada noc i ziemia jest ciemna   Tonhasca Júnior   2023-02-10
W nowej książce jest słuszna krytyka idei, że są lepsze i gorsze gatunki, ale jest także błędne twierdzenie, że gatunki nie są realne   Coyne   2023-02-06
Kolczatki wydmuchują bąbelki śluzu z nosa, żeby się ochłodzić   Coyne   2023-02-02
Mali i zręczni influencerzy   Tonhasca Júnior   2023-01-31
Dowody na ewolucję: Bezwłose zwierzęta mają martwe geny na sierść   Coyne   2023-01-23

« Poprzednia strona  Następna strona »
Polecane
artykuły

Lekarze bez Granic


Wojna w Ukrainie


Krytycy Izraela


Walka z malarią


Przedwyborcza kampania


Nowy ateizm


Rzeczywiste łamanie


Jest lepiej


Aburd


Rasy - konstrukt


Zielone energie


Zmiana klimatu


Pogrzebać złudzenia Oslo


Kilka poważnych...


Przeciwko autentyczności


Nowy ateizm


Lomborg


„Choroba” przywrócona przez Putina


„Przebudzeni”


Pod sztandarem


Wielki przekret


Łamanie praw człowieka


Jason Hill


Dlaczego BIden


Korzenie kryzysu energetycznego



Obietnica



Pytanie bez odpowiedzi



Bohaterzy chińskiego narodu



Naukowcy Unii Europejskiej



Teoria Rasy



Przekupieni



Heretycki impuls



Nie klanial



Cervantes



Wojaki Chrystusa


Listy z naszego sadu
Redaktor naczelny:   Hili
Webmaster:   Andrzej Koraszewski
Współpracownicy:   Jacek, , Małgorzata, Andrzej, Henryk