Prawda

Poniedziałek, 20 maja 2024 - 12:01

« 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 1479 artykuły.

Tytuł   Autor   Opublikowany

Akupunktura kwantowa   Novella   2019-04-23
Akupunktura na pogotowiu też nie działa   Novella   2017-07-04
Alaska — nurniczki i obopólny dobór płciowy   Lyon   2019-08-20
Ale czy mogą cierpieć?   Dawkins   2018-07-07
Ale jak to bezbarwnikowy?   Łopatniuk   2019-06-01
Ale najpierw kawa   Tonhasca Júnior   2024-03-21
Ale tego wija lepiej zostaw w spokoju   Łopatniuk   2018-08-24
Alfred Sturtevant: bohater genetyki   Coyne   2017-02-06
Alternatywna medycyna zabija   Novella   2017-12-26
Americana   Tonhasca Júnior   2023-05-24
Amerykańscy aktywiści na rzecz niedożywienia w Ugandzie   Ongu   2016-03-01
Amfisbeny   Naskręcki   2014-06-16
Amonit (i masa innych stworzeń) znaleziona w birmańskim bursztynie   Coyne   2019-06-21
Anglia pozwala na uprawy poddane edycji genów   Novella   2023-04-03
Animula blandula, blastula vagularzecz o zarodkach wędrujących gdzie nie trzeba   Łopatniuk   2015-12-19
Antynauka czystego jedzenia   Novella   2017-11-08
Antynaukowe przesłanie „Frankensteina” zawsze było głupie   Ridley   2017-06-12
Antyszczepionkowcy - pielęgniarka lub lekarz nie powinni opiekować się dziećmi     2018-09-10
Apoptoza całego ciała   Dennett   2018-11-09
Aquilops, mały dinozaur, który wiele mógł   Farke   2015-01-15
Architektura żywych budowli   Yong   2014-06-20
Argument neuroróżnorodności na rzecz wolności słowa   Miller   2017-08-08
Artykuł w “Nature” sugeruje, że ludzie żyli w Ameryce Północnej 130 tysięcy lat temu   Mayer   2017-04-29
Artykuł w naukowym piśmie ”Nature” dyskredytuje naukę i „scjentyzm”, kwestionuje wartości Oświecenia   Coyne   2019-10-22
Artykuł w piśmie „Science”: rozszerzyć DEI w STEMM   Coyne   2024-04-19
Astrocyty tworzą nowe neurony po udarze   Łopatniuk   2015-03-04
Atak “doktorostwa Wolfson” na rodziców chłopca, który zmarł na koklusz     2018-09-20
Ateista z chwilową luką w pamięci i w szoku niewolnictwa   Dawkins   2018-09-21
Australijskie koty łożyskowe   Mayer   2015-12-17
Badacz: Ludzki zmysł węchu jest lepszy niż wszyscy myślą; może rywalizować z psim!   Coyne   2017-05-27
Badaczka z Leakey Foundation twierdzi, że kości orangutanów mówią nam, że biologiczna płeć jest spektrum, a nie binarna   Coyne   2023-06-30
Badania dowodzą, że fakty nie mają znaczenia: jak propaganda wykorzystuje i normalizuje antysemityzm     2022-08-03
Badania z poślizgiem   Łopatniuk   2016-12-31
Badanie akupunktury jako terapii na dławicę piersiową   Novella   2019-08-23
Badanie niewiernych norników wiąże geny z mózgiem i z zachowaniem   Yong   2015-12-29
Badanie zaszczepionych i nieszczepionych   Novella   2017-05-20
Bajka o kaczkach karolinkach   Coyne   2016-12-16
Bakterie, które zamieniają ameby w farmerów   Yong   2015-09-01
Bakteryjne ogniwa słoneczne   Novella   2017-09-09
Bakłażan Bt – fałszywa narracja przeciwko GMO   Novella   2016-12-05
Bakłażan GMO jest udokumentowaną wygraną ubogich farmerów   Conrow   2021-09-23
Bambusowi matematycy   Zimmer   2015-05-25
Banany edytowane przez CRISPR   Novella   2021-03-02
Barwny erudyta J.B.S. Haldane   Coyne   2020-08-28
BBC szerzy propagandę rolnictwa organicznego, a biedni na świecie cierpią   i Kathleen Hefferon   2023-10-13
BBC znowu błędnie przedstawia ewolucję, opisując nowe odkrycie wczesnych ssaków wyższych   Coyne   2017-11-14
Bekon bez azotynów   Novella   2018-01-25
Bez płuc i dobrze mu z tym   Naskręcki   2016-02-12
Bez serc, bez głowy   Łopatniuk   2016-07-30
Bezwstydne organiczne sianie strachu   Novella   2018-02-12
Bezzbożowa karma dla psa   Novella   2019-08-29
Biały jak śnieg, żółciutki jak kaczuszka   Łopatniuk   2019-09-04
Biodynamiczne rolnictwo i inne nonsensy   Novella   2017-06-28
Biolog ewolucyjny błądzi pisząc o doborze płciowym na łamach “New York Times”   Coyne   2017-05-17
Biologia męskiej agresji i dlaczego nie jest to tylko „socjalizacja”   Coyne   2019-12-24
Biologia rezygnacji z działania: kiedy kontynuować, a kiedy spasować   Coyne   2023-04-26
Biologia rozwoju ujawnia ewolucyjną historię   Novella   2019-10-15
Biomedyczne znaczenie płci (i jej binarnej natury)   Coyne   2022-09-22
Biotechnologia jest pilnie potrzebna w Afryce – dla gospodarki i środowiska   Ridley   2017-12-08
Biotechnologia może usunąć brudne stopy z ulubionego piwa Ugandy   Ongu   2016-06-14
Biotechnologia podnosi plony wysokobiałkowego afrykańskiego pochrzynu   Wetaya   2022-02-04
Bliskie spotkania z baronem MünchausenemPaulina Łopatniuk     2017-07-22
Bodźce do innowacji w końcu pokonają COVID-19   Ridley   2020-06-27
Brazylia liczy na technologię izraelską, by rozwiązać śmierdzący problem   Leichman   2017-05-04
Brian Charlesworth o błędach nowego artykułu rzekomo pokazującego, że fundamentalne założenie ewolucji neodarwinowskiej jest błędne   Coyne   2022-05-16
Brudna pardwa górska   Lyon   2018-12-24
Budzenie zmarłych   Novella   2018-05-21
Bądźcie sceptyczni wobec wideo pokazujących “skutki uboczne” szczepionki   Novella   2021-01-28
Bąkojady czyszczą nosorożce   Coyne   2023-01-18
Błędna historia antykolonializmu   Tupy   2021-04-21
Błędna krytyka genetycznych testów na pochodzenie   Coyne   2023-06-02
Błędne wyobrażenia o ewolucji   Coyne   2023-06-16
Błogosławieni ci, którzy wycofują   Jacoby   2019-10-19
Błysk światła w mroku   Sheagren   2020-06-12
Błąd atrybucji, sofizmat rozszerzenia (atakowanie chochoła) i zasada wielkoduszności   Novella   2018-03-14
Carl Sagan i wolność wątpienia   Jacoby   2022-07-18
Carl Zimmer o gatunkach i ochronie     2024-02-29
Centrala muszek owocowych: Bloomington Drosophila Stock Center   Coyne   2020-12-29
ChatGPT niemal zdaje lekarski egzamin końcowy   Novella   2023-02-21
Chcąc zadowolić antyaborcjonistów administracja Trumpa tnie finansowanie badań medycznych przy użyciu tkanki płodowej   Coyne   2019-06-11
Chemicznie zakamuflowana żaba     2015-12-12
Chiński dinozaur miał skrzydła jak nietoperz i pióra   Yong   2015-05-14
Choroba bananów, GMO i ewolucja produkcji żywności   Ongu   2017-08-19
Choroba zielonych mięśni   Łopatniuk   2019-09-14
Chromosom jak szczotka, czyli co robi Ki-67   Łopatniuk   2016-07-09
Chromosomy Y ludzi, neandertalczyków i denisowian   Novella   2020-10-08
Chwytówka modliszkowata ma chodzącą poczwarkę, która wspina się na drzewa przed przekształceniem   Coyne   2017-12-19
Ciemna materia genetyki psychiatrycznej   Zimmer   2014-01-06
Ciepło zabija. Zimno zabija wielu więcej   Jacoby   2023-01-09
Ciepło, zimno i śmierć w oczach mediów   Lomborg   2017-07-21
Cierpienie i pytanie, czy przestaniemy jeść mięso   Koraszewski   2021-07-14
Ciężarna wężyca przygotowuje się do macierzyństwa   Yong   2014-11-20
Ciąg dalszy sporu o dobór grupowy   Coyne   2015-04-22
Co byłoby, gdyby Wilkins i Franklin umieli ze sobą współpracować?   Cobb   2016-09-03
Co czyni nas ludźmi?   Dawkins   2014-01-07
Co kręci płaskoziemców   Novella   2019-03-02
Co mówi nam ruch płaskiej Ziemi     2018-05-17
Co mamy zrobić z neuroróżnorodnością?   Coyne   2015-07-02
Co nam daje psychologia ewolucyjna?   Flock   2018-11-01
Co nauka może powiedzieć pani Ocasio-Cortez o klimacie   Lomborg   2019-02-15

« 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