научный журнал по биологии Вопросы ихтиологии ISSN: 0042-8752

Архив научных статейиз журнала «Вопросы ихтиологии»

  • ПИТАНИЕ И ТРОФИЧЕСКИЙ СТАТУС САХАЛИНСКОЙ КАМБАЛЫ LIMANDA SAKHALINENSIS (PLEURONECTIDAE) НА ЗАПАДНОКАМЧАТСКОМ ШЕЛЬФЕ В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД

    НАПАЗАКОВ В.В. — 2014 г.

    По материалам, собранным на западнокамчатском шельфе в июле 2005, 2008 и 2010 гг., прослежены изменения пищевого спектра сахалинской камбалы Limanda sakhalinensis по мере её роста. У особей длиной 10–15 см в содержимом желудка по массе преобладают (до 90%) донные организмы, преимущественно полихеты и гаммариды. При длине 15 см и более основной пищей сахалинской камбалы являются планктонные организмы, среди которых доминируют эвфаузииды. Значения трофического уровня у разных размерных групп варьируют в пределах 3.58–3.95. Предполагается, что потребление созревающими и половозрелыми особями сахалинской камбалы преимущественно планктонных жертв ведёт к расхождению экологических ниш с близко родственной желтопёрой камбалой L. aspera, расширяет кормовую базу вида и, по-видимому, служит основной причиной его доминирования среди камбаловых рыб западнокамчатского шельфа.

  • ПИТАНИЕ СЕРОЙ ТРИГЛЫ EUTRIGLA GURNARDUS (TRIGLIDAE) В РАЙОНЕ ПОДВОДНОЙ ВОЗВЫШЕННОСТИ РОКОЛЛ

    АРХИПОВ А.Г., ВИНОГРАДОВ В.И., КОЗЛОВ Д.А. — 2014 г.

    Рассмотрены особенности питания серой триглы Eutrigla gurnardus в зависимости от вертикального распределения и условий обитания в районе подводной возвышенности Роколл в 2000 г. Интенсивность питания триглы от апреля к сентябрю понижается в несколько раз. Основной пищей этого вида весной являются эвфаузииды, осенью – рыбы. Самцы питаются несколько интенсивнее самок. Интенсивность питания, распределение и поведение серой триглы в разные сезоны и на разных глубинах у дна и в пелагиали заметно различаются и находятся в зависимости от состава, распределения и численности основных объектов питания (эвфаузииды, песчанка Ammodytes marinus, молодь рыб).

  • ПОЛОСАТЫЙ МАРЛИН MAKAIRA MAZARA (ISTIOPHORIDAE) – НОВЫЙ РОД И ВИД ДЛЯ РОССИЙСКИХ ВОД ЯПОНСКОГО МОРЯ

    ЗЕМНУХОВ В.В. — 2014 г.

    DOI: 10.7868/S0042875214020155 Список литературы

  • ПРОСТАЯ МОДЕЛЬ СТРУКТУРЫ БИОЦЕНОЗА С УЧЁТОМ МЕЖВИДОВОЙ КОНКУРЕНЦИИ

    СУХАНОВ В.В. — 2014 г.

    DOI: 10.7868/S0042875214040110 Список литературы

  • ПРОСТРАНСТВЕННОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ И МНОГОЛЕТНЯЯ ДИНАМИКА БИОМАССЫ ДЕМЕРСАЛЬНЫХ РЫБ В ЗОНЕ ВОСТОЧНО-САХАЛИНСКОГО ТЕЧЕНИЯ (ОХОТСКОЕ МОРЕ)

    КИМ СЕН ТОК — 2014 г.

    По материалам учётных траловых съёмок 1988–2012 гг., анализируются пространственное распределение, структура и динамика биомассы демерсального ихтиоцена в северо-восточных водах Сахалина. Показано, что определяющее значение для формирования скоплений рыб в данном районе имеет шельфовая зона. Основные концентрации рыб в районе приурочены к зоне расширенного шельфа у северо-восточных лагун острова на 52°–53° с.ш. Демерсальные ихтиоцены представлены преимущественно массовыми видами тресковых (Gadidae), камбаловых (Pleuronectidae) и рогатковых (Cottidae). Основные тренды многолетней динамики биомассы рыб восточносахалинских вод сходны с таковыми в водах северо-восточной (Камчатка) и юго-восточной (южные Курилы) частей Охотского моря. Многолетние данные свидетельствуют о тенденции увеличения общей биомассы рыб в периоды потепления моря, которые являются благоприятными для появления урожайных поколений у массовых видов.

  • ПРОСТРАНСТВЕННОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ И НЕКОТОРЫЕ ЧЕРТЫ БИОЛОГИИ БУРОГО СЛИЗЕГОЛОВА BOTHROCARA BRUNNEUM (ZOARCIDAE) В ОХОТСКОМ МОРЕ

    БАДАЕВ О.З. — 2014 г.

    По данным донных комплексных траловых съёмок показаны особенности распределения и некоторые черты биологии бурого слизеголова Bothrocara brunneum в Охотском море. Исследуемый вид распространён по всему морю, средняя плотность его распределения в среднем составляет 0.29 экз/км2, или 0.11 кг/км2. Встречается на глубинах 200–1995 м, преимущественно в диапазоне 300–900 м. Молодь обитает на больших глубинах, в то время как крупные особи рассредоточены по всему склону. Оптимальная температура обитания 1.5–2.3°С. Основным центром воспроизводства является склон северной части моря. В уловах встречаются особи длиной 6–71 (в среднем 41) см и массой 20–2600 (757) г. Половое созревание происходит при достижении длины 45–50 см; в это же время весовые приросты начинают опережать линейные. Соотношение полов равно 1 : 1. Половой диморфизм по размерам не выявлен. Нерест растянут: особи со зрелыми гонадами встречаются в летне-осенний период. В сетных уловах преобладают рыбы в возрасте 4–8 лет, в траловых – 2–7 лет.

  • ПРОСТРАНСТВЕННОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ И НЕКОТОРЫЕ ЧЕРТЫ БИОЛОГИИ ТИХООКЕАНСКОЙ ПОЛЯРНОЙ АКУЛЫ SOMNIOSUS PACIFICUS В СЕВЕРНОЙ ПАЦИФИКЕ

    БАЙТАЛЮК А.А., ОРЛОВ А.М. — 2014 г.

    Приведены результаты многолетних исследований пространственного и вертикального распределения тихоокеанской полярной акулы Somniosus pacificus в северной части Тихого океана, а также данные о её размерном составе и особенностях биологии. Наибольшей численности данный вид достигает в Беринговом море, в западной части зал. Аляска, в водах восточной части Алеутской гряды и в тихоокеанских водах северных Курильских о-вов и юго-восточной Камчатки. У дна вид наиболее многочислен на глубинах 200–700 м, а в пелагиали – 100–200 м. В течение года средние глубины поимок полярной акулы заметно изменяются, достигая минимальных величин в июне, а максимальных – в декабре. Акула совершает вертикальные суточные миграции – ночью в толщу воды, днём – ко дну. В уловах отмечены особи длиной 26–352 см с преобладанием акул длиной 100–200 см. Самцы заметно мельче самок. Упитанность особей в целом по мере роста снижается, а интенсивность питания – увеличивается. Состав пищи с увеличением длины особей существенно меняется: потребление кальмаров сокращается, а осьминогов, ракообразных, рыб и отходов промысла возрастает. Состав пищи самок и самцов также несколько различается.

  • ПРОСТРАНСТВЕННОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ И ТЕРМИЧЕСКИЙ РЕЖИМ ОБИТАНИЯ ДВУХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ РОДА LYCODES (PERCIFORMES, ZOARCIDAE) В РОССИЙСКИХ ВОДАХ ЯПОНСКОГО МОРЯ

    АНТОНЕНКО Д.В., БАЛАНОВ А.А., КАЛЧУГИН П.В., САВЕЛЬЕВ П.А., СОБОЛЕВСКИЙ Е.И., СОЛОМАТОВ С.Ф. — 2014 г.

    Обсуждаются основные черты пространственного распределения и термического режима обитания Lycodes nakamurae и L. yamatoi в российских водах Японского моря. Приводится сравнительный анализ особенностей распределения ликодов мезобентальной группировки (L. nakamurae, L. yamatoi, L. tanakae) в некоторых районах Японского моря с разными гидрологическими условиями. Горизонтальные миграции, направленные вдоль изобат, у данных видов не выявлены. В российских водах Японского моря L. nakamurae обитает на глубинах 130–760 м, предпочитая диапазон глубин 200–700 м (обнаружен в уловах 95.7% тралений); L. yamatoi обитает на глубинах 140–800 м, но наиболее часто встречается в диапазоне глубин 200–500 м (86.1% тралений). L. nakamurae встречается при температуре 0.4–1.2°С, L. yamatoi – при 0.3–1.9°С. Сезонная миграционная активность у первого вида более выражена, чем у второго. Заметны весенне-летнее перемещение рыб в сторону шельфа для нагула и размножения и осенне-зимняя зимовальная миграция в сторону материкового склона, происходящая по мере выхолаживания шельфа. Наибольший диапазон вертикальных миграций свойствен среднеразмерным рыбам, наименьший – молоди исследованных видов, которая обитает в верхнем отделе батиали (200–400 м). Предполагается, что нижний предел распространения ликодов мезобентальной группировки в южном и северном секторах Японского моря совпадает. Верхняя граница обитания видов в разные сезоны года целиком определяется термическим режимом водных масс в разных районах моря.

  • РАЗВИТИЕ КОСТНОГО СКЕЛЕТА В ОНТОГЕНЕЗЕ ПИНАГОРА CYCLOPTERUS LUMPUS (CYCLOPTERIDAE, SCORPAENIFORMES)

    ВОСКОБОЙНИКОВА О.С., КУДРЯВЦЕВА О.Ю. — 2014 г.

    Изучено развитие костного скелета в онтогенезе пинагора Cyclopterus lumpus. Последовательность закладки костных элементов в основном соответствует таковой у других костистых рыб. Исключение составляет отсутствие закладки basihyale, а также наличие у всех исследованных личинок и молоди лишь хрящевых basibranchialia. Костные элементы присасывательного диска появляются в онтогенезе очень рано (одновременно с parasphenoideum, maxillare, operculum и cleithrum) и характеризуются быстрым развитием. У личинок C. lumpus в неврокраниуме обнаружено intercalare. У поздних личинок и ювенильных особей обнаружена приросшая к parietale закладка медиального extrascapulare и латеральное extrascapulare, лежащее на pteroticum. В отличие от Cyclopsis tentacularis и видов рода Eumicrotremus ceratohyale у C. lumpus имеет вырезку верхнего края, а не берикоидное отверстие. Личинки и молодь C. lumpus, как и C. tentacularis, несут один редуцированный колючий луч в начале 2-го спинного плавника, возможно, представляющий собой плезиоморфию Cyclopteridae. У одноразмерных личинок C. lumpus и C. tentacularis степень развития скелетных элементов одинакова, что свидетельствует о сходном темпе развития скелета этих видов.

  • РАЗМЕРНО-ВОЗРАСТНОЙ СОСТАВ, РОСТ И ПИТАНИЕ БУРОГО МОРСКОГО ПЕТУШКА ALECTRIAS ALECTROLOPHUS (PISCES: STICHAEIDAE) ИЗ ЗАЛИВА ОЛЬГА ЯПОНСКОГО МОРЯ

    КОЛПАКОВ Е.В., МИЛОВАНКИН П.Г. — 2014 г.

    DOI: 10.7868/S0042875214030084 Список литературы

  • РАСПРЕДЕЛЕНИЕ И НЕКОТОРЫЕ ЧЕРТЫ БИОЛОГИИ КОЛЮЧЕГО ИЦЕЛА ICELUS CATAPHRACTUS (COTTIDAE) В ЯПОНСКОМ МОРЕ

    ПАНЧЕНКО В.В., СОЛОМАТОВ С.Ф. — 2014 г.

    В северо-западной части Японского моря колючий ицел Icelus cataphractus достигает длины 32 см, встречается на глубинах 22–650 м. Как многочисленный вид его можно охарактеризовать для зал. Петра Великого и прилегающих районов Приморья. Наиболее широк диапазон обитания I. cataphractus в период весенних миграций с мест зимовки и в период летнего нагула. В течение года колючий ицел предпочитает глубины верхнего отдела материкового склона и нижней части шельфа с невысокой положительной температурой. Наиболее высокие концентрации наблюдаются в летний сезон. Самки колючего ицела достигают бoльших размеров, чем самцы; их доля в уловах в целом выше, но в средних размерных группах преобладают самцы. Половозрелые особи начинают отмечаться при длине около 15 см; нерестовый период приурочен к летне-осеннему сезону. Вдоль материкового побережья Японского моря колючий ицел распространяется между 36° и 51° с.ш. Основу питания колючего ицела составляют донные и придонные ракообразные.

  • РАСПРОСТРАНЕНИЕ И ЧИСЛЕННОСТЬ УКРАИНСКОЙ МИНОГИ EUDONTOMYZON MARIAE (PETROMYZONTIDAE) В БАССЕЙНЕ ВЕРХНЕГО ДОНА

    ИВАНЧЕВ В.П., ИВАНЧЕВА Е.Ю., САРЫЧЕВ В.С., САРЫЧЕВА О.В. — 2014 г.

    Приводится характеристика распространения украинской миноги Eudontomyzon mariae в бассейне верхнего Дона. Обследованная часть бассейна охватывает территории Курской, Орловской, Тульской, Рязанской, Липецкой, Тамбовской и Воронежской областей. Показано, что в настоящее время в бассейне верхнего Дона происходит восстановление ареала и увеличение численности украинской миноги. Основные концентрации вида отмечены в реках Дон, Красивая Меча и их притоках. В бассейне р. Сосна – одного из наиболее крупных притоков Дона – украинская минога распространена очень широко, но её популяция остаётся малочисленной и сильно разреженной. Для сохранения вида в бассейне верхнего Дона предлагается в дополнение к уже существующим особо охраняемым природным территориям организовать новые в некоторых малых реках и в верховьях р. Красивая Меча. При возникновении техногенных аварий они могут послужить донорами для всего бассейна верхнего Дона.

  • РЕВИЗИЯ РОДА MELAMPHAES (MELAMPHAIDAE). 1. МАЛОТЫЧИНКОВЫЕ ВИДЫ: M. LAEVICEPS, M. SPINIFER, M. EULEPIS

    КОТЛЯР А.Н. — 2014 г.

    В первой части ревизии малотычинковых (19 тычинок на 1-й жаберной дуге) видов рода Melamphaes приведены переописания трёх видов – M. laeviceps, M. spinifer и M. eulepis, для которых характерен диаметр глаза, равный или больше ширины подглазничной кости. M. laeviceps и M. spinifer обитают в тропических и субтропических водах восточной части Тихого океана, M. eulepis известен из тропических, главным образом, экваториальных вод Атлантического, Индийского океанов и западной части Тихого.

  • РЕЦЕНЗИЯ НА КНИГУ М. КОТТЕЛА “CONSPECTUS COBITIDUM: ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ ВЬЮНОВ МИРА (TELEOSTEI: CYPRINIFORMES: COBITOIDEI)” (KOTTELAT M. CONSPECTUS COBITIDUM: AN INVENTORY OF THE LOACHES OF THE WORLD (TELEOSTEI: CYPRINIFORMES: COBITOIDEI) // RAFFLES BULL. ZOOL. 2012. SUPPL. № 26. 199 P.)

    ПРОКОФЬЕВ А.М. — 2014 г.

    DOI: 10.7868/S0042875214020118 Список литературы

  • РЕЦЕНЗИЯ НА КНИГУ “РЫБЫ В ЗАПОВЕДНИКАХ РОССИИ” / ПОД РЕД. Ю.С. РЕШЕТНИКОВА. Т. 1. ПРЕСНОВОДНЫЕ РЫБЫ. М.: Т-ВО НАУЧ. ИЗДАНИЙ КМК, 2010. 627 С. Т. 2. МОРСКИЕ РЫБЫ. М.: Т-ВО НАУЧ. ИЗДАНИЙ КМК, 2013. 673 С

    КОТЛЯР А.Н. — 2014 г.

  • РОЛЬ ИНДУЦИРОВАННОГО АУТОЛИЗА В ПРОЦЕССАХ ПИЩЕВАРЕНИЯ РЫБ НА ПРИМЕРЕ ЩУКИ ESOX LUCIUS (ESOCIDAE)

    КУЗЬМИНА В.В. — 2014 г.

    Активность гемоглобинлитических и казеинлитических протеиназ (в расчёте на 1 г ткани) в желудке и кишечнике молоди щук Esox lucius выше, чем в теле объектов питания. Тотальная протеолитическая активность (в расчёте на массу тела без головы) жертвы может быть выше (жертва – щука) или ниже (сеголетки карповых рыб (Cyprinidae)), чем в пищеварительном тракте щуки-консумента. Соотношение активности одноимённых гидролаз консументов и объектов питания зависит от размера и вида жертвы, стадии пищеварения и ряда других факторов. Благодаря индуцированному аутолизу протеиназы тканей жертв вносят существенный вклад в процессы пищеварения молоди рыб.

  • РЫБНОЕ НАСЕЛЕНИЕ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

    ИЛЬМАСТ Н.В., ПЕРВОЗВАНСКИЙ В.Я., СТЕРЛИГОВА О.П. — 2014 г.

    Приведены данные по составу рыбного населения в водоёмах на особо охраняемых природных территориях Карелии: в двух государственных заповедниках (“Кивач” и “Костомукшский”), в трёх национальных парках (“Паанаярви”, “Калевальский”, “Водлозерский”) и в двух ландшафтных заказниках (“Толвоярви” и “Тулос”). Показано, что стабильные и слабо подвергнутые любому влиянию экосистемы имеют высокую степень биологического разнообразия и являются основой для сохранения генофонда.

  • РЫБЫ МАЛЫХ И СРЕДНИХ РЕК ОСТРОВА САХАЛИН: ПРОСТРАНСТВЕННОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ, СТРУКТУРА И ДИНАМИКА

    ЖИВОГЛЯДОВ А.А. — 2014 г.

    По материалам, собранным в 2004–2008 гг. на 44 водотоках Сахалина, выделены восемь основных сообществ рыб, обитающих в пределах русловых зон с определённым сочетанием гидроморфологических параметров. Описана структура сообществ, приведены удельные показатели их обилия. Сравнительный анализ изменений, происходящих в сообществах при сезонных изменениях и техногенных воздействиях, показал, что сезонные перестройки имеют более выраженный характер, нежели изменения, инициированные техногенным вмешательством.

  • СИСТЕМАТИКА И РАСПРОСТРАНЕНИЕ ЛЖЕСЕЛЬДЕВЫХ РЫБ МИРОВОГО ОКЕАНА (BATHYCLUPEIDAE)

    ПРОКОФЬЕВ А.M. — 2014 г.

    Приведён обзор семейства Bathyclupeidae мировой фауны, уточнено географическое и батиметрическое распространение видов. В составе семейства признается 9 видов, группируемых в два рода – Bathyclupea Alcock и Neobathyclupea gen. nov. Новый род отличается от типового развитием чёрного пигмента в ротожаберной полости, гладкой вентральной ветвью предкрышки, развитой последней парой плевральных ребер и числом лучей в вертикальных плавниках.

  • СОВРЕМЕННЫЙ СОСТАВ И ИСТОРИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ИХТИОФАУНЫ РЕКИ ЛЕНА (БАССЕЙН МОРЯ ЛАПТЕВЫХ)

    КИРИЛЛОВ А.Ф., КНИЖИН И.Б. — 2014 г.

    Современный состав ихтиофауны р. Лена включает 46 видов и подвидов, в числе которых 45 – рыбы и 1 – рыбообразные. В верхнем течении зарегистрированы 24 вида, в среднем – 38, нижнем – 36, дельте – 24. Из 7 видов, интродуцированных в водоёмы бассейна Лены, 4 успешно натурализовались, об обитании других в настоящее время ничего не известно. На всех участках реки по числу видов доминируют представители отрядов Salmoniformes и Cypriniformes. В последние годы отмечается расширение ареалов сазана Cyprinus rubrofuscus, леща Abramis brama, язя Leuciscus idus, плотвы Rutilus rutilus, щуки Esox lucius и окуня Perca fluviatilis. Рассмотрены причины и возможные пути исторического формирования рыбного населения реки на основе сведений о палеогеографических событиях плейстоцена, особенностей распределения видов в Лене и сопредельных бассейнах.