Статья

Название статьи ЭКОЛОГИЯ И ФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ СТРАТЕГИЯ АДАПТАЦИЙ МИГРИРУЮЩИХ (VESPERTILIO MURINUS, PIPISTRELLUS NATHUSII) И ОСЕДЛОГО (MYOTIS DASYCNEME) ВИДОВ РУКОКРЫЛЫХ (MAMMALIA CHIROPTERA) ФАУНЫ УРАЛА (РОССИЯ)
Авторы

Людмила Ахметовна Ковальчук, д.б.н., г.н.с. лаборатории эволюционной экологии Института экологии растений и животных УрО РАН (620144, Россия, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 202); iD ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0467-1461; e-mail: kovalchuk@ipae.uran.ru
Владимир Алексеевич Мищенко, н.с. лаборатории трансмиссивных вирусных инфекций и клещевого энцефалита Федерального научно-исследовательского института вирусных инфекций «Виром» Роспотребнадзора (620030, Россия, г. Екатеринбург, ул. Летняя, 23); инженер-исследователь лаборатории эволюционной экологии Института экологии растений и животных УрО РАН (620144, Россия, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 202); iD ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4280-283X
Людмила Владимировна Черная, к.б.н., с.н.с. лаборатории эволюционной экологии Института экологии растений и животных УрО РАН (620144, Россия, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 202); iD ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3386-9824; e-mail: Chernaya_LV@mail.ru
Николай Владиславович Микшевич, к.х.н., доцент кафедры безопасности жизнедеятельности Уральского государственного педагогического университета (620017, Россия, г. Екатеринбург, проспект Космонавтов, 26); iD ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2388-4278; e-mail: mikshevich@gmail.com

Библиографическое описание статьи

Ковальчук Л.А., Мищенко В.А., Черная Л.В., Микшевич Н.В. 2025. Экология и физиологическая стратегия адаптаций мигрирующих (Vespertilio murinus, Pipistrellus nathusii) и оседлого (Myotis dasycneme) видов рукокрылых (Mammalia Chiroptera) фауны Урала (Россия) // Nature Conservation Research. Заповедная наука. Т. 10(2). С. 76–97. https://dx.doi.org/10.24189/ncr.2025.013

Электронное приложение 1. Дополнительная информация к статье Ковальчук и др. (2025) (Ссылка).

Рубрика Оригинальные статьи
DOI https://dx.doi.org/10.24189/ncr.2025.013
Аннотация

В современных условиях глобально-экстремальных климатических изменений в пространственно-временных перераспределениях природных ресурсов миграция является важной частью экологии многих видов летучих мышей. При планировании природоохранных мероприятий Международный союз охраны природы показал, что до 80% летучих мышей нуждаются в комплексных исследованиях по защите их видового разнообразия и сохранению устойчивого состояния популяций. В качестве объектов исследования использованы выборки сеголеток из популяций летучих мышей, обитающих на особо охраняемой природной территории «Ильменский государственный заповедник». Исследователи отмечают, что миграция летучих мышей – процесс энергозатратный в условиях длительных сезонных перелетов. Целью исследования была оценка фонда свободных аминокислот плазмы крови мигрирующих и оседлого видов рукокрылых: Vespertilio murinus, Pipistrellus nathusii, Myotis dasycneme (Mammalia Chiroptera). Показан повышенный фонд свободных аминокислот в плазме крови перелетных Pipistrellus nathusii (1614.7–3781.7 мкмоль/л) и Vespertilio murinus (1206.8–1834.3 мкмоль/л), в сравнении с особями оседлого вида Myotis dasycneme (790.4–1079.0 мкмоль/л), обеспечивающий субстратную поддержку активизирующихся обменных процессов при формировании энергетической и пластической систем в периоды длительных осенних миграций. По процентному содержанию метаболических групп свободных аминокислот плазмы крови мигрирующих видов Vespertilio murinus, Pipistrellus nathusii и оседлого вида Myotis dasycneme: гликогенных, незаменимых, заменимых, серосодержащих, ароматических и с разветвленной углеродной цепью показано наличие видовой специфики (p < 0.05). Отсутствие статистически значимых различий между Vespertilio murinus и Pipistrellus nathusii в процентном содержании аминокислот с разветвленной углеродной цепью и ароматических аминокислот (p > 0.05) свидетельствует о единстве специфических путей метаболизма мигрирующих рукокрылых. В плазме крови у перелетных видов летучих мышей отмечено высокое содержание незаменимой аминокислоты аргинина, участвующей в образовании мышечных волокон и в повышении скорости заживления ран, травм костей и сухожилий, что, несомненно, способствует подготовке животных к длительным перелетам в места зимовки. Методом многомерного анализа главных компонент визуализирована специфика свободных аминокислот плазмы крови, модифицирующих основные метаболические потоки в организме перелетных и оседлого видов летучих мышей, что подтверждают результаты дисперсионного анализа (p < 0.05). Выявлена четкая пространственная обособленность перелетных видов Pipistrellus nathusii, Vespertilio murinus и оседлого Myotis dasycneme по первой главной компоненте. Результаты проведенных исследований могут быть рекомендованы в системе долговременного мониторинга при разработке природоохранных мероприятий и оценке устойчивости природных популяций рукокрылых фауны Урала.

Ключевые слова

адаптивный механизм, аминокислота, летучие мыши, оседлый вид, перелетный вид, плазма крови

Информация о статье

Поступила: 08.10.2024. Исправлена: 21.05.2025. Принята к опубликованию: 26.05.2025.

Полный текст статьи
Список цитируемой литературы

Анисимов В.Н. 2007. Мелатонин – роль в организме, применение в клинике. СПб: «Система». 40 с.
Башта А.Т.В. 2007. Фауна, распространение и биотопическая приуроченность рукокрылых (Chiroptera: Vespertilionidae) региона Украинских Карпат // Млекопитающие горных территорий. М.: Товарищество научных изданий КМК. С. 44–50.
Большаков В.Н., Орлов О.Л., Снитько В.П. 2005. Летучие мыши Урала. Екатеринбург: Академкнига. 176 с.
Гараева С.Н., Редкозубова Г.В., Постолати Г.В. 2009. Аминокислоты в живом организме. Кишинев: Типография Академии Наук Молдовы. 552 с.
Западнюк В.И., Купраш Л.П., Заика М.У., Безверхая И.С. 1982. Аминокислоты в медицине. Киев: Здоровя. 197 с.
Иваницкий А.Н. 2018. Рукокрылые (Chiroptera) Абхазии и сопредельных территорий (фауна, экология, зоогеография, охрана). Симферополь: АРИАЛ. 156 с.
Ильин В.Ю. 1999. Рукокрылые (Chiroptera: Vespertilionidae) юго-востока Русской равнины. Автореферат дис. … докт. биол. наук. Пенза. 49 с.
Ковальчук Л.А., Мищенко В.А., Черная Л.В., Микшевич Н.В. 2023. Эколого-физиологические параметры Myotis dasycneme (Mammlia: Chiroptera: Vespertilionidae) фауны Урала // Nature Conservation Research. Заповедная наука. Т. 8(4). С. 94–111. DOI: 10.24189/ncr.2023.034
Красная книга Республики Крым. Животные. Симферополь: АРИАЛ, 2015. 440 c.
Красная книга Свердловской области: животные, растения, грибы. Екатеринбург: Мир, 2018. 450 с.
Красная книга Челябинской области: животные, растения, грибы. М.: Товарищество научных изданий КМК, 2017. 511 с.
Кузякин А.П. 1950. Летучие мыши. М.: Советская наука. 444 с.
Курсков А.Н. 1965. Изучение миграции рукокрылых (Chiroptera) по данным кольцевания // Экология позвоночных животных Белоруссии. Минск: Наука и техника. С. 64–76.
Ленинджер А. 1985. Биохимия. М.: Мир. 956 с.
Панютин К.К. 1968. Дальние миграции рукокрылых, окольцованных в Воронежском заповеднике // Миграции животных. Вып. 5. Л.: Наука. С. 182–184.
Первушина Е.М., Замшина Г.А, Николаева Н.В., Федякина М.А. 2011. Трофические связи насекомоядных рукокрылых на юге Среднего Урала // Вестник Удмуртского университета. Серия биология. Науки о земле. №3. С. 65–73.
Покиньчереда В.Ф. 1999. Лилик двоколiрний – Vespertilio murinus // Ссавцi Украiни пiд охороною Бернськоi конвенцii. Киiв. С. 79–81.
Рахматулина И.К. 2005. Рукокрылые Азербайджана (фауна, экология, зоогеография). Баку: Институт зоологии НАН Азербайджана. 476 с.
Русаков В.Н. (ред.). 2010. Энциклопедия Омской области. Т. 1. Омск: Омское книжное издательство. 592 с.
Северин Е.С. (ред.). 2004. Биохимия. М.: ГЭОТАР-Медиа. 784 с.
Снитько В.П. 2004. Фауна рукокрылых (Mammalia, Chiroptera) Южного Урала: Автореф. дис. … канд. биол. наук. Екатеринбург. 24 с.
Стрелков П.П. 1999. Соотношение полов в сезон вывода потомства у взрослых особей перелетных видов летучих мышей (Chiroptera, Vespertilionidae) Восточной Европы и смежных территорий // Зоологический журнал. Т. 78(12). C. 1441–1454.
Черная Л.В., Ковальчук Л.А., Казиев Н.Т., Нохрина Е.С. 2009. Оценка состояния аминокислотного пула в тканях медицинской пиявки Hirudo medicinalis L. при хроническом голодании // Вестник Уральской медицинской академической науки. №2(25). С. 240–241.
Шитиков В.К., Розенберг Г.С. 2014. Рандомизация и бутстреп: статистический анализ в биологии и экологии с использованием R. Тольятти: Кассандра. 314 с.
Alcalde J.T., Jiménez M., Brila I., Vintulis V., Voigt C.C., Pētersons G. 2021. Transcontinental 2200 km migration of a Nathusius' pipistrelle (Pipistrellus nathusii) across Europe // Mammalia. Vol. 85(2). P. 161–163. DOI: 10.1515/mammalia-2020-0069
Alerstam T., Hedenström A., Åkesson S. 2003. Long-distance migration: evolution and determinants // Oikos. Vol. 103(2). P. 247–260. DOI: 10.1034/j.1600-0706.2003.12559
Armstrong R.B., Ianuzzo C.D., Kunz T.H. 1977. Histochemical and biochemical properties of flight muscle fibers in the little brown bat, Myotis lucifugus // Journal of Comparative Physiology B. Vol. 119(2). P. 141–154. DOI: 10.1007/BF00686562
Benda P., Ivanova T., Horáček I., Hanák V., Červený J., Gaisler J., Gueorguieva A., Petrov B., Vohralík V. 2003. Bats (Mammalia: Chiroptera) of the Eastern Mediterranean. Part 3. Review of bat distribution in Bulgaria // Acta Societatis Zoologicae Bohemoslovacae. Vol. 67. P. 245–357.
Boot-Handford R.P., Tuckwell D.S. 2003. Fibrillar collagen: The key to vertebrate evolution? A tale of molecular incest // BioEssays. Vol. 25(2). P 142–151. DOI: 10.1002/bies.10230
Breed A.C., Field H.E., Smith C.S., Edmonston J., Meers J. 2010. Bats without borders: long-distance movements and implications for disease risk management // Ecohealth. Vol. 7(2). P. 204–212. DOI: 10.1007/s10393-010-0332-z
Bruhat A., Chérasse Y., Chaveroux C., Maurin A.C., Jousse C., Fafournoux P. 2009. Amino acids as regulators of gene expression in mammals: molecular mechanisms // Biofactors. Vol. 35(3). P. 249–257. DOI: 10.1002/biof.40
Buresh I. 1941. Bats (Chiroptera) migrate like the migratory birds // Bulg. Akad. Nauk. Izkustv. Vol. 61(2). P. 4–72.
Chernaya L.V., Kovalchuk L.A., Nokhrina E.S. 2016. Role of the tissue free amino acids in adaptation of medicinal leeches Hirudo medicinalis L., 1758 to extreme climatic conditions // Doklady Biological Sciences. Vol. 466(1). P. 42–44. DOI: 10.1134/S0012496616010129
Chessel D., Dufour A.B., Thioulouse J. 2004. The ade 4 package-I: One-table methods // R News. Vol. 4. P. 5–10.
Cortes K.M., Gillam E.H. 2020. Assessing the use of rivers as migratory corridors for temperate bats // Journal of Mammalogy. Vol. 101(2). P. 448–454. DOI: 10.1093/jmammal/gyz211
Dietz C., Kiefer A. 2016. Bats of Britain and Europe. London: Bloomsbury Publishing. 400 p.
Dray S., Dufour A., Thioulouse J. 2022. ade4: Analysis of Ecological Data: Exploratory and Euclidean Methods in Environmental Sciences. R package version 1.7-19. Available from https://CRAN.R-project.org/package=ade4
Fleming T.H. 2019. Bat migration // Encyclopedia of Animal Behavior. Vol. 3. London: Academic Press. P. 605–610.
Fleming T.H., Eby P. 2003. Ecology of bat migration // Bat ecology. Chicago: University of Chicago Press. P. 156–208.
Forman H.J., Zhang H., Rinna A. 2009. Glutathione: overview of its protective roles, measurement, and biosynthesis // Molecular Aspects of Medicine. Vol. 30(1–2). P. 1–12. DOI: 10.1016/j.mam.2008.08.006
Frick W.F., Reynolds D.S., Kunz T.H. 2010. Influence of climate and reproductive timing on demography of little brown myotis Myotis lucifugus // Journal of Animal Ecology. Vol. 79(1). P. 128–136. DOI: 10.1111/j.1365-2656.2009.01615.x
Frick W.F., Kingston T., Flanders J. 2020. A review of the major threats and challenges to global bat conservation // Annals of the New York Academy of Sciences. Vol. 1469(1). P. 5–25. DOI: 10.1111/nyas.14045
Haarsma A.J., Siepel H. 2013. Macro-evolutionary trade-offs as the basis for the distribution of European bats // Animal Biology. Vol. 63(4). P. 451–471. DOI: 10.1163/15707563-00002424
Hutterer R., Ivanova T., Meyer-Cords C., Rodrigues L. 2005. Bat migrations in Europe: A review of banding data and literature // Naturschutz und Biologische Vielfalt. Vol. 28. P. 3–162.
Ijäs A., Kahilainen A., Vasko V.V., Lilley T.M. 2017. Evidence of the migratory bat, Pipistrellus nathusii, aggregating to the coastlines in the Northern Baltic Sea // Acta Chiropterologica. Vol. 19(1). P. 127–139. DOI: 10.3161/15081109ACC2017.19.1.010
IUCN. 2022. The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2022-2. Available from https://www.iucnredlist.org
James L.B. 1987. Amino acid analysis: a fall-off in performance // Journal of Chromatography A. Vol. 408. P. 291–295. DOI: 10.1016/s0021-9673(01)81812-4
Karanova M.V. 2011. The effect of cold shock on the free amino acid pool of rotan pondfish Perccottus glehni (Eleotridae, Perciformes) // Biology Bulletin. Vol. 38(2). P. 116–124. DOI: 10.1134/S106235901102004X
Kim M.H., Park K., Gwag B.J., Jung N.P., Oh Y.K., Shin H.C., Choi I.H. 2000. Seasonal biochemical plasticity of a flight muscle in a bat, Murina leucogaster // Comparative Biochemistry and Physiology: A Molecular and Integrative Physiology. Vol. 126(2). P. 245–250. DOI: 10.1016/s1095-6433(00)00203-8
Kohl C., Kurth A. 2014. European bats as carriers of viruses with zoonotic potential // Viruses. Vol. 6(8). P. 3110–3128. DOI: 10.3390/v6083110
Kovalchuk L.A., Mishchenko V.A., Chernaya L.V., Snitko V.P. 2018. Species-specific features of blood plasma amino acid spectrum of bats (Mammalia: Chiroptera) in the Urals // Russian Journal of Ecology. Vol. 49(4). P. 325–331. DOI: 10.1134/S1067413618040082
Kovalchuk L.A., Mishchenko V.A., Chernaya L.V., Bolshakov V.N. 2021. Characteristic Immunohematological Parameters of Migratory (Vespertilio murinus Linnaeus, 1758) and Resident (Myotis dasycneme Boie, 1825) Bat Species of the Ural Fauna // Doklady Biological Sciences. Vol. 501(1). Р. 210–213 DOI: 10.1134/S001249662106003X
Kruskop S.V., Borisenko A.V., Ivanova N.V., Lim B.K., Eger J.L. 2012. Genetic diversity of northeastern Palaearctic bats as revealed by DNA barcodes // Acta Chiropterologica. Vol. 14(1). P. 1–14. DOI: 10.3161/150811012x654222
Kruszynski C., Bailey L.D., Bach L., Bach P., Fritze M., Lindecke O., Teige T., Voigt C.C. 2022. High vulnerability of juvenile Nathusius' pipistrelle bats (Pipistrellus nathusii) at wind turbines // Ecological Applications. Vol. 32(2). Article: e2513. DOI: 10.1002/eap.2513
Kunz T.H., Arnett E.B., Cooper B.M., Erickson W.P., Larkin R.P., Mabee T., Morrison M.L., Strickland M.D., Szewczak J.M. 2007. Assessing Impacts of Wind-Energy Development on Nocturnally Active Birds and Bats: A Guidance Document // Journal of Wildlife Management. Vol. 71(8). P. 2449–2486. DOI: 10.2193/2007-270
Kunz T.H., Braun de Torrez E., Bauer D., Lobova T., Fleming T.H. 2011. Ecosystem services provided by bats // Annals of the New York Academy of Sciences. Vol. 1223(1). P. 1–38. DOI: 10.1111/j.1749-6632.2011.06004.x
Lagerveld S., Gerla D., Van der Wal J.T., De Vries P., Brabant R., Stienen E., Deneudt K., Manshanden J., Scholl M. 2017. Spatial and temporal occurrence of bats in the southern North Sea area. Wageningen Marine Research report C090/17. 52 p.
Lehnert L.S., Kramer-Schadt S., Schönborn S., Lindecke O., Niermann I., Voigt C.C. 2014. Wind farm facilities in Germany kill noctule bats from near and far // PLoS ONE. Vol. 9(8). Article: e103106. DOI: 10.1371/journal.pone.0103106
Leopold M., Boonman M., Collier M., Davaasuren N., Fijn R., Gyimesi A., Jong J. Jongbloed R., Poerink B., Kleyheeg-Hartman J., Krijgsveld K., Lagerveld S., Lensink R., Poot M., van der Wal J., Scholl M. 2015. A first approach to deal with cumulative effects on birds and bats of offshore wind farms and other human activities in the Southern North Sea. Report C166/14. Den Burg: IMARES. 188 p.
Lustrat P. 1996. Nouvelles reprises de pipistrelles de Nathusius, Pipistrellus nathusii (Keyserling et Blasius, 1839), en Ile-de-France // Arvicola. Vol. 8(1). P. 9.
Maclean I.M.D., Wilson R.J. 2011. Recent ecological responses to climate change support predictions of high extinction risk // Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America. Vol. 108(30). P. 12337–12342. DOI: 10.1073/pnas.1017352108
Maggini I., Noakes M.J., Hawkes L.A., Hegemann A. 2022. Editorial: Ecophysiological adaptations associated with animal migration // Frontiers in Ecology and Evolution. Vol. 10. Article: 1022173. DOI: 10.3389/fevo.2022.1022173
Markovets M.J., Zelenova N.P., Shapoval A.P. 2004. Beringung von Fledermäusen in der Biologischen station Rybachy, 1957–2001 // Nyctalus (N.F.). Vol. 9. P. 259–268.
Masing M. 1988. Long-distance flights of Pipistrellus nathusii banded or recaptured in Estonia // Myotis. Vol. 26. P. 159–164.
Masing M. 1989. A long-distance flight of Vespertilio murinus from Estonia // Myotis. Vol. 27. P. 147–150.
Masing M., Poots L., Randla T., Lutsar L. 1999. 50 years of bat-ringing in Estonia: methods and the main results // Plecotus et al. Vol. 2. P. 20–35.
McGuire L.P. 2012. Physiological ecology of bat migration. PhD Thesis. London, Canada: University of Western Ontario. 181 p.
McGuire L.P., Guglielmo C.G., Mackenzie S.A., Taylor P.D. 2012. Migratory stopover in the long-distance migrant silver-haired bat, Lasionycteris noctivagans // Journal of Animal Ecology. Vol. 81(2). P. 377–385. DOI: 10.1111/j.1365-2656.2011.01912.x
Michaelsen T.C. 2016. Summer temperature and precipitation govern bat diversity at northern latitudes in Norway // Mammalia. Vol. 80(1). P. 1–9. DOI: 10.1515/mammalian-2014-0077
Oksanen J., Simpson G.L., Blanchet F.G., Kindt R., Legendre P., Minchin P.R., O'Hara R.B., Solymos P., Szoecs E., Wagner H., Barbour M., Bedward M., Bolker B., Borcard D., Carvalho G., Chirico M., Caceres M., Durand S., Evangelista H.B.A., FitzJohn R., Friendly M., Furneaux B., Hannigan G., Hill M.O., Lahti L., McGlinn D., Ouellette M.H., Cunha E.R., Smith T., Stier A., Braak C.J.F., Weedon J. 2020. vegan: Community Ecology Package. R package .version 2.5-7. Available from https://CRAN.R-project.org/package=vegan
Pētersons G. 2004. Seasonal migrations of north-eastern populations of Nathusius' bat Pipistrellus nathusii (Chiroptera) // Myotis. Vol. 41–42. P. 29–56.
Popa-Lisseanu A.G., Voigt C.C. 2009. Bats on the move // Journal of Mammalogy. Vol. 90(6). P. 1283–1289. DOI: 10.1644/09-MAMM-S-130R2.1
R Core Team. 2020. R: A language and environment for statistical computing. Vienna, Austria: R Foundation for Statistical Computing. Available from https://www.R-project.org/
Russo D., Ancillotto L. 2015. Sensitivity of bats to urbanization: a review // Mammalian Biology. Vol. 80(3). P. 205–212. DOI: 10.1016/j.mambio.2014.10.003
Rydell J., Bach L., Dubourg-Savage M.J., Green M., Rodrigues L., Hedenström A. 2010. Bat mortality at wind turbines in northwestern Europe // Acta Chiropterologica. Vol. 12(2). P. 261–274. DOI: 10.3161/150811010x537846
Sachanowicz K., Ciechanowski M., Tryjanowski P., Kosicki J.Z. 2018. Wintering range of Pipistrellus nathusii (Chiroptera) in Central Europe: has the species extended to the north-east using urban heat islands? // Mammalia. Vol. 83(3). P. 260–271. DOI: 10.1515/mammalia-2018-0014
Sapir N., Butler P.J., Hedenström A., Wikelski M. 2011. Energy gain and use during animal migration // Animal migration: a synthesis / E.J. Milner-Gulland, J.M. Fryxell, A.R.E. Sinclair (Eds.). Oxford: Oxford University Press. P. 52–67.
Simmons N.B., Cirranello A.L. 2022. Bat Species of the World: A Taxonomic and Geographic Database. Available from https://batnames.org
Stepanian P.M., Wainwright C.E. 2018. Ongoing changes in migration phenology and winter residency at Bracken Bat Cave // Global Change Biology. Vol. 24(7). P. 3266–3275. DOI: 10.1111/gcb.14051
Strelkov P.P. 1969. Migratory and stationary bats (Chiroptera) of the European part of the Soviet Union // Acta Zoologica Cracoviensia. Vol. 14. P. 393–439.
Strelkov P.P. 1999. Seasonal distribution of migratory bat species (Chiroptera, Vespertilionidae) in Eastern Europe and adjacent territories: nursing area // Myotis. Vol. 37. P. 7–25.
Thaxter C.B., Buchanan G.M., Carr J., Butchart S.H., Newbold T., Green R.E., Tobias J.A., Foden W.B., O'Brien S., Pearce-Higgins J.W. 2017. Bird and bat species' global vulnerability to collision mortality at wind farms revealed through a trait-based assessment // Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences. Vol. 284(1862). Article: 20170829. DOI: 10.1098/rspb.2017.0829
Tong B. C, Barbul A. 2004. Cellular and physiological effects of arginine // Mini-Reviews in Medicinal Chemistry. Vol. 4(8). P. 823–832. DOI: 10.2174/1389557043403305
Vasenkov D., Desmet J.F., Popov I., Sidorchuk N. 2022. Bats can migrate farther than it was previously known: a new longest migration record by Nathusius' pipistrelle Pipistrellus nathusii (Chiroptera: Vespertilionidae) // Mammalia. Vol. 86(5). P. 524–526. DOI: 10.1515/mammalia-2021-0139.1
Vierhaus H. 2004. Pipistrellus nathusii (Keyserling und Blasius, 1839) – Rauhhautfledermaus // Handbuch der Säugetiere Europas. Vol. 4: Fledertiere. Part 2: Chiroptera II. Vespertilionidae 2, Molossidae, Nycteridae / F. Krapp (Ed.). Wiebelsheim: AULA-Verlag. P. 825–873.
Voigt C.C., Fritze M., Lindecke O., Costantini D., Pētersons G., Czirják G.Á. 2020. The immune response of bats differs between pre-migration and migration seasons // Scientific Reports. Vol. 10(1). Article: 17384. DOI: 10.1038/s41598-020-74473-3
Voigt C.C., Kaiser K., Look S., Scharnweber K., Scholz C. 2022. Wind turbines without curtailment produce large numbers of bat fatalities throughout their lifetime: A call against ignorance and neglect // Global Ecology and Conservation. Vol. 37(4). Article: e02149. DOI: 1016/j.gecco.2022.e02149
Voigt C.C., Kionka J., Koblitz J.C., Stilz P., Pētersons C., Lindecke O. 2023. Bidirectional movements of Nathusius' pipistrelle bats (Pipistrellus nathusii) during autumn at a major migration corridor // Global Ecology and Conservation. Vol. 48. Article: e02695. DOI: 10.1016/j.gecco.2023.e02695
Welbergen J.A., Klose S.M., Markus N., Eby P. 2008. Climate change and the effects of temperature extremes on Australian flying-foxes // Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences. Vol. 275(1633). P. 419–425. DOI: 10.1098/rspb.2007.1385
Witte M.B., Barbul A. 2003. Arginine physiology and its implication for wound healing // Wound Repair and Regeneration. Vol. 11(6). P. 419–423. DOI: 10.1046/j.1524-475x.2003.11605.x
Wu G. 2009. Amino acids: metabolism, functions, and nutrition // Amino Acids. Vol. 37(1). Р. 1–17. DOI: 10.1007/s00726-009-0269-0
Wu G. 2010. Functional amino acids in growth, reproduction, and health // Advances in Nutrition. Vol. 1(1). P. 31–37. DOI: 10.3945/an.110.1008
Wu G., Morris S.M. 2004. Arginine metabolism in mammals // Metabolic and Therapeutic Aspects of Amino Acids in Clinical Nutrition / L.A. Cynober (Ed.). Pittsburgh: CRC Press. P. 153–167.
Wu G., Jaeger L.A., Bazer F.V., Rhoads J.M. 2004. Arginine deficiency in preterm infants: biochemical mechanisms and nutritional implications // Journal of Nutritional Biochemistry. Vol. 15(8). P. 442–451. DOI: 10.1016/j.jnutbio.2003.11.010
Yarri D. 2005. The Ethics of animal experimentation: A Critical Analysis and Constructive Christian Proposal. Oxford: Oxford University Press. 240 p.