{
    "version": "https:\/\/jsonfeed.org\/version\/1",
    "title": "Математик среди биологов: заметки с тегом морфология панциря диатомовых",
    "_rss_description": "Я немного умею складывать, но от вычитания у меня всегда кружится голова",
    "_rss_language": "ru",
    "_itunes_email": "",
    "_itunes_categories_xml": "",
    "_itunes_image": "",
    "_itunes_explicit": "",
    "home_page_url": "https:\/\/antonlyakh.ru\/blog\/tags\/morfologiya-pancirya-diatomovyh\/",
    "feed_url": "https:\/\/antonlyakh.ru\/blog\/tags\/morfologiya-pancirya-diatomovyh\/json\/",
    "icon": false,
    "author": {
        "name": "Антон Лях",
        "url": "https:\/\/antonlyakh.ru\/blog\/",
        "avatar": false
    },
    "items": [
        {
            "id": "413",
            "url": "https:\/\/antonlyakh.ru\/blog\/all\/morfologicheskaya-adaptaciya-centricheskoy-diatomovoy-minidiscus\/",
            "title": "Морфологическая адаптация центрической диатомовой Minidiscus comicus к крошечному размеру",
            "content_html": "<p>Некоторые биологические публикации достойны краткого пересказа. Вот одна из таких статей. Она рассказывает, как один из видов диатомовых водорослей меняет геометрию панциря, чтобы выжить при крошеных размерах.<\/p>\n<p>***<\/p>\n<p><i>Jewson D., Kuwata A., Cros L., Fortuno J.-M., Estrada M.<\/i> (2016) <a href=\"https:\/\/doi.org\/10.3989\/scimar.04331.06C\"><b>Morphological adaptation to small size in the marine diatom <i>Minidiscus comicus<\/i><\/b><\/a>. Scientia Marina. 80 (S1): 89-96.<\/p>\n<p>***<\/p>\n<p><b>Объект исследования<\/b>: центрическая диатомовая водоросль <i>Minidiscus comicus<\/i>.<\/p>\n<div class=\"e2-text-picture\">\n<img src=\"https:\/\/antonlyakh.ru\/blog\/pictures\/Minidiscus-comicus-[Jewson-et-al,-2016,-fig.-1A-B]---1000px---depictions.png\" width=\"1000\" height=\"421\" alt=\"\" \/>\n<div class=\"e2-text-caption\"><i>Minidiscus comicus<\/i> с римопортулой и фултопортулами. Переделка рис. 1 А, Б из [Jewson et al., 2016]<\/div>\n<\/div>\n<p><i>Minidiscus comicus<\/i> относится к группе самых маленьких диатомовых. Его диаметр панциря меняется от 1,9 до 6 мкм.<\/p>\n<p><b>Исходные положения<\/b>.<\/p>\n<ul>\n<li>Подавляющее большинство диатомовых после многократных делений становится меньше.<\/li>\n<li>Уменьшение размеров приводит к закономерному уменьшению внутреннего объема панциря.<\/li>\n<li>Существует некоторый критический минимальный объем, после которого одноклеточные организмы существовать не могут.<\/li>\n<li>Если считать, что панцирь <i>Minidiscus comicus<\/i> имеет форму круглого цилиндра (как на рисунке), то при минимальных значениях диаметра (менее 3 мкм), объем панциря станет критическим. Но организмы живут при таких маленьких размерах. Значит они каким-то образом адаптируются.<\/li>\n<\/ul>\n<p><big><b>Задача<\/b>: выяснить, что происходит с морфологией панциря панциря <i>Minidiscus comicus<\/i> при уменьшении диаметра панциря.<\/big><\/p>\n<div class=\"e2-text-picture\">\n<img src=\"https:\/\/antonlyakh.ru\/blog\/pictures\/Minidiscus-comicus-[Jewson-et-al,-2016,-fig.-5]---depictions.png\" width=\"1000\" height=\"256\" alt=\"\" \/>\n<div class=\"e2-text-caption\">Размерный спектр <i>Minidiscus comicus<\/i> из западной части Средиземного моря. Пунктирная линия соответствует значению диаметра, ниже которого клетки образуют ауксоспоры и восстанавливают первоначальный крупный размер. Переделка рис. 5 из [Jewson et al., 2016]<\/div>\n<\/div>\n<p><b>Результаты<\/b><\/p>\n<ul>\n<li>Диаметр панциря <i>Minidiscus comicus<\/i> действительно уменьшается после многократных делений.<\/li>\n<li>Однако, уменьшение диаметра приводит к изменению формы панциря: <i>круглый цилиндр с плоскими створками<\/i> → <i>круглый цилиндр с выпуклыми створками<\/i> → <i>шар<\/i>.<\/li>\n<\/ul>\n<div class=\"e2-text-picture\">\n<img src=\"https:\/\/antonlyakh.ru\/blog\/pictures\/Minidiscus-comicus---shape-adaptation.png\" width=\"1000\" height=\"552\" alt=\"\" \/>\n<div class=\"e2-text-caption\">Адаптация формы панциря <i>Minidiscus comicus<\/i> к уменьшению диаметра панциря. Размерные отрезки соответствуют 1 мкм. Компиляция рис. 1, 3 и 4 из [Jewson et al., 2016]<\/div>\n<\/div>\n<blockquote>\n<p><big>Трансформация цилиндрического панциря в шарообразный позволяет избежать двукратного уменьшения объема панциря и сохранить достаточный для жизни внутренний объем панциря при крохотном диаметре.<\/big><\/p>\n<\/blockquote>\n<div class=\"e2-text-picture\">\n<img src=\"https:\/\/antonlyakh.ru\/blog\/pictures\/Minidiscus-comicus-[Jewson-et-al,-2016,-fig.-5].png\" width=\"1875\" height=\"1283\" alt=\"\" \/>\n<div class=\"e2-text-caption\">Вычисленные объемы панциря <i>Minidiscus comicus<\/i> стремятся к объему шара, когда диаметр стремиться к двум микрометрам. Рис. 5 из [Jewson et al., 2016]<\/div>\n<\/div>\n<p><b>Авторы не выяснили<\/b><\/p>\n<ul>\n<li>Какие еще виды диатомовых демонстрируют подобную морфологическую адаптацию.<\/li>\n<li>Каким образом плоские створки становятся выпуклыми.<\/li>\n<\/ul>\n<p>***<\/p>\n<p>В целом — это прекрасный пример хорошо выполненной работы. Советую использовать в качестве образца.<\/p>\n<p>С Новым годом.<\/p>\n",
            "date_published": "2021-01-02T23:01:03+03:00",
            "date_modified": "2021-01-03T00:21:17+03:00",
            "image": "https:\/\/antonlyakh.ru\/blog\/pictures\/Minidiscus-comicus-[Jewson-et-al,-2016,-fig.-1A-B]---1000px---depictions.png",
            "_date_published_rfc2822": "Sat, 02 Jan 2021 23:01:03 +0300",
            "_rss_guid_is_permalink": "false",
            "_rss_guid": "413",
            "_e2_data": {
                "is_favourite": true,
                "links_required": [],
                "og_images": [
                    "https:\/\/antonlyakh.ru\/blog\/pictures\/Minidiscus-comicus-[Jewson-et-al,-2016,-fig.-1A-B]---1000px---depictions.png",
                    "https:\/\/antonlyakh.ru\/blog\/pictures\/Minidiscus-comicus-[Jewson-et-al,-2016,-fig.-5]---depictions.png",
                    "https:\/\/antonlyakh.ru\/blog\/pictures\/Minidiscus-comicus---shape-adaptation.png",
                    "https:\/\/antonlyakh.ru\/blog\/pictures\/Minidiscus-comicus-[Jewson-et-al,-2016,-fig.-5].png"
                ]
            }
        },
        {
            "id": "395",
            "url": "https:\/\/antonlyakh.ru\/blog\/all\/glavnye-morfogeneticheskie-osi-pancirya-diatomovoy\/",
            "title": "Главные морфогенетические оси панциря диатомовой водоросли",
            "content_html": "<p>Любая диатомовая водоросль формирует кремниевый панцирь однотипным образом. Сначала она образует центральный диск или центральную ось. Затем, выпускает из этой области ребра. Потом, достраивает остальные элементы.<\/p>\n<p>Морфогенетические оси указывают главные направления, вдоль которых происходит построение панциря.<\/p>\n<div class=\"e2-text-picture\">\n<img src=\"https:\/\/antonlyakh.ru\/blog\/pictures\/diatom-main-axes-ru.png\" width=\"400\" height=\"373\" alt=\"\" \/>\n<\/div>\n<p>Эти направления обыденно именуют центральной, продольной и поперечной осью. Однако, для придания весомости своей работе, лучше использовать латинизированные названия: створковая, апикальная и трансапикальная ось.<\/p>\n<h2>Шаги морфогенеза панциря диатомовой<\/h2>\n<p>В первую очередь диатомовая формирует створки. Обязательно от центра к краям. Сквозь центры формирования обеих створок проходит <i>центральная ось<\/i>.<\/p>\n<p>Затем <a href=\"http:\/\/antonlyakh.ru\/blog\/all\/centrichnye-i-pennatnye-diatomovye\/\">центрические и пеннатные диатомовые<\/a> реализуют свои алгоритмы <a href=\"https:\/\/antonlyakh.ru\/blog\/all\/lev-belousov-morfogenez-eto-process-samoorganizacii\/\">морфогенеза<\/a>.<\/p>\n<div class=\"e2-text-picture\">\n<img src=\"https:\/\/antonlyakh.ru\/blog\/pictures\/centric-pennate-siliceous-skeleton.png\" width=\"900\" height=\"213\" alt=\"\" \/>\n<div class=\"e2-text-caption\">Кремниевая основа створки центрической (слева) и пеннатной диатомовой без шва (в центре) и со швом (справа). Рисунок из <a href=\"http:\/\/bitly.com\/the-diatoms-book\">Библии диатомологии<\/a><\/div>\n<\/div>\n<p><b>Центрические диатомовые<\/b> во все стороны от центра выстраивают радиальные кремниевые ребра. Каждое такое ребро считается отдельной <i>поперечной осью<\/i>.<\/p>\n<p>Каждое ребро дает многочисленные боковые ответвления. Они соединяютя друг с другом и формируют центрическую тектуру створки. Именно из-за того, что построение створки и ее текстуры происходит из центра, эта группа диатомовых названа центрическими.<\/p>\n<p>У центрических диатомовых нет поперечной оси.<\/p>\n<p><b>Пеннатные диатомовые<\/b> строят только одно продольное ребро. Это главное ребро жесткости створки, подобное килю судна. Ось сонаправленная с главными ребрами жесткости обеих створок пеннатной диатомовой называется <i>продольной<\/i>.<\/p>\n<p>Если диатомовая имеет шов, то шов проходит в центре продольного ребра. Точнее продольное ребро при построении оставляет место для шва.<\/p>\n<p>На заключительном этапе пеннатная диатомовая строит поперечные ребра. Они могут идти перпендикулярно или под углом к продольному ребру. Ось, которая проходит через центр пересечения створковой и продольной оси в перпендикулярном направлении, называется <i>поперечной<\/i>.<\/p>\n<h2>Главные морфогенетические оси<\/h2>\n<p>Цетральная ось есть у всех диатомовых. Она проходит точно через центр начала формирования кремниевого панциря.<\/p>\n<p>Продольная ось тоже есть у любой диатомовой. Но у центрических много продольных осей, а у пеннатных только одна.<\/p>\n<p>Поперечная ось есть только у пеннатных диатомовых. Она перпендикулярна центральной и продольной осям.<\/p>\n<blockquote>\n<p><big>Выделенные оси обычно называют <i>осями симметрии<\/i>. Но я предлагаю называть их морфогенетическими, так как благодаря жестко детерминированному морфогенезу вдоль этих направлений панцирь диатомовой приобретает заданную форму и текстуру поверхности<\/big><\/p>\n<\/blockquote>\n<p>Схема морфогенетичеких осей доступна по адресу<br \/>\n<b><a href=\"http:\/\/3d-microalgae.org\/diatoms\/main-axes\/\">3d-microalgae.org\/diatoms\/main-axes<\/a><\/b>.<\/p>\n",
            "date_published": "2020-10-04T10:04:21+03:00",
            "date_modified": "2021-07-06T11:20:48+03:00",
            "image": "https:\/\/antonlyakh.ru\/blog\/pictures\/diatom-main-axes-ru.png",
            "_date_published_rfc2822": "Sun, 04 Oct 2020 10:04:21 +0300",
            "_rss_guid_is_permalink": "false",
            "_rss_guid": "395",
            "_e2_data": {
                "is_favourite": true,
                "links_required": [],
                "og_images": [
                    "https:\/\/antonlyakh.ru\/blog\/pictures\/diatom-main-axes-ru.png",
                    "https:\/\/antonlyakh.ru\/blog\/pictures\/centric-pennate-siliceous-skeleton.png"
                ]
            }
        },
        {
            "id": "24",
            "url": "https:\/\/antonlyakh.ru\/blog\/all\/pancir-diatomovyh-vodorosley-eto-korobochka\/",
            "title": "Панцирь диатомовых водорослей — это геометрически правильная коробочка",
            "content_html": "<p>Диатомовые водоросли — это микроскопические самостоятельные растения, обитающие в воде.<\/p>\n<div class=\"e2-text-picture\">\n<img src=\"https:\/\/antonlyakh.ru\/blog\/pictures\/miscape-magazine-diatoms.png\" width=\"600\" height=\"554\" alt=\"\" \/>\n<div class=\"e2-text-caption\">Цвет живых диатомовых водорослей меняется от светло-желтого до буро-зеленого из-за пигментов: каротина, ксантофилла и диатомина. Фото <a href=\"http:\/\/www.microscopy-uk.org.uk\/mag\/artfeb02\/sea\/seaart\/diatoms2.html\">Микроскопи-ЮК<\/a><\/div>\n<\/div>\n<p>Средний размер диатомовых водорослей 5-150 микрон. Диатомовые видны только в микроскоп.<\/p>\n<p>Диатомовые относятся к одноклеточным водорослям. Это не куст, растущий под водой. Это одна полноценная клетка с хлоропластами, ядром и вакуолями, покрытая прочным панцирем.<\/p>\n<div class=\"e2-text-picture\">\n<img src=\"https:\/\/antonlyakh.ru\/blog\/pictures\/encyonema-sp.png\" width=\"600\" height=\"388\" alt=\"\" \/>\n<div class=\"e2-text-caption\">Диатомовая — самодостаточный организм. Фото <a href=\"http:\/\/www.microscopy-uk.org.uk\/micropolitan\/index.html\">Микроскопи-ЮК<\/a><\/div>\n<\/div>\n<div class=\"e2-text-picture\">\n<img src=\"https:\/\/antonlyakh.ru\/blog\/pictures\/bush-of-diatoms.png\" width=\"600\" height=\"709\" alt=\"\" \/>\n<div class=\"e2-text-caption\">Это не дерево — это колония диатомовых вида <a href=\"http:\/\/www.diatomloir.eu\/Site%20Diatom\/Fallacia.html\"><i>Licmophora flabellata<\/i><\/a><\/div>\n<\/div>\n<p>Самое интересное в диатомовых — это панцирь. Он прочный, потому что состоит из кремния. Точнее на <a href=\"http:\/\/link.springer.com\/article\/10.1007%2FBF03051518\">87-99%<\/a> из аморфного кремнезема или гидрата диоксида кремния SiO<sub>2<\/sub>&middot;<i>n<\/i>H<sub>2<\/sub>O, аналогичного <a href=\"https:\/\/ru.wikipedia.org\/wiki\/%D0%9E%D0%BF%D0%B0%D0%BB\">опалу<\/a>.<\/p>\n<p>Панцирь прозрачен и без труда пропускает солнечные лучи, необходимые для фотосинтеза. Углекислый газ, кислород, азот, фосфор и другие <a href=\"https:\/\/ru.wikipedia.org\/wiki\/Биологически_значимые_элементы\">биогенные элементы<\/a> поступают внутрь клетки через крошечные отверстия в стенках панциря — поры, ареолы и альвеолы.<\/p>\n<div class=\"e2-text-picture\">\n<img src=\"https:\/\/antonlyakh.ru\/blog\/pictures\/diatoms-perforated-frustule.gif\" width=\"600\" height=\"219\" alt=\"\" \/>\n<div class=\"e2-text-caption\">Отверстия в стенках панциря <i>Achnanthidium minutissimum<\/i>. Фотография из <a href=\"https:\/\/katrinleinweber.github.io\/Paper-Now-Achmi-capsule-microstructure\/\">черновика статьи Кетрин Лайнвебер и Питера Крота<\/a><\/div>\n<\/div>\n<p>Панцирь диатомовых геометрически правилен. Природа сконструировала огромное разнообразие математически выверенных форм панцирей диатомовых, покрытых многочисленными структурными элементами.<\/p>\n<div class=\"e2-text-picture\">\n<img src=\"https:\/\/antonlyakh.ru\/blog\/pictures\/diversity-of-diatoms-forms.png\" width=\"600\" height=\"600\" alt=\"\" \/>\n<\/div>\n<p>Панцирь устроен как коробка из-под леденцов. Он состоит из двух надетых одна на другую половин — крышки <i>эпитеки<\/i> и донышка <i>гипотеки<\/i>. Эпитека всегда больше гипотеки. Основания эпитеки и гипотеки называются <i>створками<\/i>, боковые каемки — <i>пояском<\/i>. Поясок не цельный, а состоит из отдельных <i>вставочных ободков<\/i>.<\/p>\n<div class=\"e2-text-picture\">\n<img src=\"https:\/\/antonlyakh.ru\/blog\/pictures\/diatom-frustule-as-box.png\" width=\"600\" height=\"504\" alt=\"\" \/>\n<div class=\"e2-text-caption\">Панцирь диатомовых — это коробочка<\/div>\n<\/div>\n<p>Жесткий панцирь-коробочка накладывает ограничение на рост микроорганизма. Диатомовая растет только в одном направлении: вдоль центральной оси, которая проходит перпендикулярно плоскости створок. Рост происходит за счет нарастания пояска — между краем створки и пояском нарастают новые вставочные ободки. Таким способом диатомовая увеличивает высоту панциря.<\/p>\n<div class=\"e2-text-picture\">\n<img src=\"https:\/\/antonlyakh.ru\/blog\/pictures\/diatoms-height-growth.gif\" width=\"600\" height=\"348\" alt=\"\" \/>\n<div class=\"e2-text-caption\">Диатомовая растет только по высоте<\/div>\n<\/div>\n<p>Длина и ширина панциря уменьшаются после деления клетки. Во время деления панцирь-коробочка раскрывается. Эпитека и гипотека расходятся и дают жизнь двум организмам. Дочерние клетки получают от родителя половину панциря, которая становится эпитекой. Получается, что эпитека и гипотека родителя всегда превращаются в эпитеку потомков.<\/p>\n<div class=\"e2-text-picture\">\n<img src=\"https:\/\/antonlyakh.ru\/blog\/pictures\/diatom-division.png\" width=\"600\" height=\"353\" alt=\"\" \/>\n<div class=\"e2-text-caption\">Деление диатомовой из рода <a href=\"http:\/\/www.photomacrography.net\/forum\/viewtopic.php?p=39747&sid=a6d267a816bc1dbc8357fa890ce9be1d\"><i>Striatella<\/i> или <i>Pseudostriatella<\/i><\/a><\/div>\n<\/div>\n<p>Так как эпитека больше гипотеки, то дочерняя диатомовая, выросшая из гипотеки родителя, будет немного меньше размера родителя — примерно на двойную толщину стенок панциря. Вторая дочка останется такой же. Это <i>каноническое правило Макдональда-Пфитцера<\/i>.<\/p>\n<div class=\"e2-text-picture\">\n<img src=\"https:\/\/antonlyakh.ru\/blog\/pictures\/macdonald-pfitzer-rule.gif\" width=\"600\" height=\"284\" alt=\"\" \/>\n<div class=\"e2-text-caption\">После деления половина диатомовых уменьшается в размере, другая — остается такой же<\/div>\n<\/div>\n<p>Из всякого правила есть исключения. Некоторые виды диатомовых <a href=\"http:\/\/dx.doi.org\/10.1127\/1863-9135\/2013\/0406\">после деления не уменьшаются в размере<\/a>. Возможно это связано с гибкостью поясковых ободков, что позволяет гипотеке оставаться равной или даже превышать по размеру эпитеку. Однако эта гипотеза требует исследований.<\/p>\n<div class=\"e2-text-picture\">\n<img src=\"https:\/\/antonlyakh.ru\/blog\/pictures\/chaetoceros-dytilum-photomacrography.png\" width=\"600\" height=\"440\" alt=\"\" \/>\n<div class=\"e2-text-caption\">Диатомовые рода <i>Dytilum<\/i> и <i>Odontella<\/i> от <a href=\"http:\/\/www.photomacrography.net\/forum\/viewtopic.php?t=9736&highlight=ditylum\">Чарльза Креба<\/a><\/div>\n<\/div>\n<p>Диатомовые интересны не только жизненным циклом, но и разнообразием кремниевых элеметов панциря. Панцирь-коробочка — это первое приближение к морфологии диатомовых. Чем больше детализация — тем больше структур и сложнее систематика видов.<\/p>\n<p>Из-за этого систематики мучаются. Они описывают новые виды, переописывают коллекции коллег, и никак не придут к единому мнению — <a href=\"http:\/\/www.phycologia.org\/doi\/abs\/10.2216\/i0031-8884-38-6-437.1\">что есть вид диатомовой<\/a>.<\/p>\n<div class=\"e2-text-picture\">\n<img src=\"https:\/\/antonlyakh.ru\/blog\/pictures\/ditoms-in-glass-house.png\" width=\"600\" height=\"356\" alt=\"\" \/>\n<div class=\"e2-text-caption\">Блог Сциентифик Американ <a href=\"http:\/\/blogs.scientificamerican.com\/ocelloid\/some-sights-about-the-microbial-world\/\">относит диатомовые водоросли к микробам<\/a><\/div>\n<\/div>\n<p>А диатомовые, тем временем, живут в стеклянном домике неторопливой жизнью, и им абсолютно начхать на систематику.<\/p>\n<h3>Резюме<\/h3>\n<ol start=\"1\">\n<li>Кремниевый панцирь диатомовой устроен как геометрически правильная коробочка.<\/li>\n<li>Жесткий панцирь позволяет организму расти только в одном направлении — по высоте.<\/li>\n<li>После деления длина и ширина панциря одной из дочерей слегка уменьшается, но у некоторых видов панцири остаются такими же.<\/li>\n<li>Систематика диатомовых сложная штука.<\/li>\n<\/ol>\n<p><br\/><\/p>\n<hr \/>\n<p>Если вам вдруг непреодолимо захотелось меня поблагодарить, переведите мне 200 руб. на чашеку кофе.<\/p>\n<iframe src=\"https:\/\/yoomoney.ru\/quickpay\/fundraise\/button?billNumber=wfB4EAHx4LE.231103&\" width=\"330\" height=\"50\" frameborder=\"0\" allowtransparency=\"true\" scrolling=\"no\"><\/iframe>\n<p>​<\/p>\n",
            "date_published": "2016-01-23T21:44:30+03:00",
            "date_modified": "2023-11-03T12:11:56+03:00",
            "image": "https:\/\/antonlyakh.ru\/blog\/pictures\/miscape-magazine-diatoms.png",
            "_date_published_rfc2822": "Sat, 23 Jan 2016 21:44:30 +0300",
            "_rss_guid_is_permalink": "true",
            "_rss_guid": "https:\/\/antonlyakh.ru\/blog\/all\/pancir-diatomovyh-vodorosley-eto-korobochka\/",
            "_e2_data": {
                "is_favourite": true,
                "links_required": [],
                "og_images": [
                    "https:\/\/antonlyakh.ru\/blog\/pictures\/miscape-magazine-diatoms.png",
                    "https:\/\/antonlyakh.ru\/blog\/pictures\/encyonema-sp.png",
                    "https:\/\/antonlyakh.ru\/blog\/pictures\/bush-of-diatoms.png",
                    "https:\/\/antonlyakh.ru\/blog\/pictures\/diatoms-perforated-frustule.gif",
                    "https:\/\/antonlyakh.ru\/blog\/pictures\/diversity-of-diatoms-forms.png",
                    "https:\/\/antonlyakh.ru\/blog\/pictures\/diatom-frustule-as-box.png",
                    "https:\/\/antonlyakh.ru\/blog\/pictures\/diatoms-height-growth.gif",
                    "https:\/\/antonlyakh.ru\/blog\/pictures\/diatom-division.png",
                    "https:\/\/antonlyakh.ru\/blog\/pictures\/macdonald-pfitzer-rule.gif",
                    "https:\/\/antonlyakh.ru\/blog\/pictures\/chaetoceros-dytilum-photomacrography.png",
                    "https:\/\/antonlyakh.ru\/blog\/pictures\/ditoms-in-glass-house.png"
                ]
            }
        }
    ],
    "_e2_version": 3559,
    "_e2_ua_string": "E2 (v3559; Aegea)"
}