- •1. Введение.
- •2. Методы исследования зоопланктона.
- •2.1. Орудия сбора.
- •2.2. Правила фиксации.
- •2.3. Методы количественной и качественной обработки проб.
- •3. Состав, распределение и некоторые черты биологии мизид в Амурском заливе.
- •3.1. Биология объекта исследования.
- •3.2. Физико-географическая характеристика района исследования.
- •3.3. Материал и методики исследования.
- •3.4. Распределение и некоторые черты биологии мизид.
- •3.4.1. Распределение.
- •3.4.2. Размерный состав.
- •3.4.3. Плодовитость.
- •4. Заключение.
- •5. Приложения.
- •6. Список использованных источников.
Содержание
1. Введение |
2. Методы исследования зоопланктона |
2.1. Орудия сбора |
2.2. Правила фиксации |
2.3. Методы количественной и качественной обработки проб |
3. Состав, распределение и некоторые черты биологии мизид в Амурском заливе |
3.1. Биология объекта исследования |
3.2. Физико-географическая характеристика района исследования |
3.3. Материал и методики исследования |
3.4. Распределение и некоторые черты биологии мизид |
3.4.1. Распределение |
3.4.2. Размерный состав |
3.4.3. Плодовитость |
4. Заключение |
5. Приложения |
6. Список использованных источников |
1. Введение.
Мизиды широко распространены в океане, это одна из самых массовых групп высших ракообразных, играющих значительную роль в круговороте энергии в морских биоценозах. Практическое значение мизид велико - они занимают существенную долю в пищевом рационе многих промысловых рыб, зачастую составляя около 40% рациона [1; 2; 3] . Тело мизид высококалорийно, поэтому было предложение использовать мизид в качестве корма для лососей при выращивании их в марикультурных хозяйствах [4]. Кроме того они могут употребляться в пищу человеком. В настоящее время промысел мизид в Приморье отсутствует, хотя в 30-е годы прошлого столетия осуществлялась их добыча. В странах юго-восточной Азии из мизид приготовляют блюдо под названием Сяби [5; 6].
Мизиды служат биоиндикаторами состояния окружающей среды, т.к. по сравнению с большинством других эстуарных и морских ракообразных некоторые виды мизид обладают пониженной устойчивостью к воздействию многих металлов и металлоидов [7;8;9]. Как объекты токсикологических исследований, они отвечают необходимым требованиям: массовые, широко распространенные и доступные, имеющие экологическую значимость, обладающие высокой чувствительностью либо низкой токсикорезистентностью.
Цель исследований – определение видового состава, выявление особенностей биологии, пространственного распределения, мониторинг численности и состояния поселений мизид в заливе Петра Великого.
Задачи работы:
1. Проследить динамику размерного состава двух видов мизид в весенне-летний период;
2. Проследить стадии развития самок и эмбрионов во временном аспекте;
3. Выявить соотношение полов у разных видов мизид;
4. Определить плодовитость разных видов мизид в зависимости от размеров тела самок;
5. Уточнить сроки размножения в зависимости от гидрологических условий.
2. Методы исследования зоопланктона.
Все разнообразие методов сбора зоопланктона сводится к двум вариантам:
методы, представляющие собой комбинацию водозачерпывания и одновременного отделения планктона от воды в самой воде, что осуществляется с помощью планктонных сетей и планктоночерпателей;
методы, представляющие собой комбинацию раздельного водозачерпывания и последующего отделения планктона от воды, что осуществляется или с помощью фильтрации доставленной на поверхность воды через сетку, или посредством отстаивания.[35].
2.1. Орудия сбора.
Метод отбора проб зависит от типа водоема, его глубины, размеров. В крупных и средних водоемах с замедленным водообменом (озерах, водохранилищах) пробы зоопланктона отбирают количественной сетью Джеди фракционно (последовательно облавливают эпи-, мета и гиполимнион) по стандартным горизонтам: поверхность — 0,5 м глубины; поверхность — 2 м; 2-5 м; 5-10 м; 10-25 м; 25-50 м; 50-100 м. В мелких водоемах (прудах, малых лесных озерах, лагунах), глубина которых не превышает 3-4 м, отбор проб осуществляется тотально также количественной сетью Джеди (облавливают весь столб воды от дна до поверхности).
Используются также планктоночерпатели различных конструкций. В Институте биологии внутренних вод РАН применяют планктобатометр ДК (Дьяченко-Кожевникова). В водотоках, главным образом реках, для сбора качественных проб используется цилиндрическая сеть Лангганса "Цеппелин", для сбора количественных проб — батометр Жуковского. Наиболее простым и доступным, не требующим сложного оборудования, является способ отбора проб путем процеживания 50-100 л воды, взятой сосудом определенной вместимости (литровая кружка, полиэтиленовое 5-литровое ведро), через качественную сеть Апштейна (газ №64-77). Для взятия пробы с глубины удобны любого рода батометры, применяемые для отбора гидрохимических проб, например батометр Руттнера. Вода (от 50 до 100 л) с помощью батометра определенной вместимости (1, 2, 3 л) с нужного горизонта фильтруется через качественную сеть Апштейна.
Кроме описанного метода существует отстойный метод, который обычно применяется для выявления видового состава и количественного распределения мелких коловраток. Вода с поверхности или с определенного горизонта, взятая кружкой, ведром, батометром, выливается в сосуд определенной вместимости, фиксируется и отстаивается 7-10 сут. По истечении указанного времени вода над осадком выливается с помощью сифона (резиновой трубки, затянутой снизу мельничным газом №77). Осадок просматривается под микроскопом.
Классическим орудием сбора зоопланктона является коническая планктонная сеть, состоящая из шелкового или капронового конуса (усеченного), сверху нашитая на металлическое кольцо, а снизу имеющая стакан в который собирается планктон. Конус из шелкового или капронового сита пришивается не непосредственно к обручу, а к полосе ткани (из льна, бязи или любой другой хлопчатобумажной), с помощью которой он прикрепляется к обручу. Для изготовления планктонной сети употребляется мельничное шелковое или капроновое сито (газ), отличающееся большой прочностью и равномерностью распределения нитей. Номер сита соответствует числу ячей в 1 см ткани. Наиболее частый газ — №77, наиболее редкий — №7. Для улавливании микропланктона применяется газ №64-77, мезопланктона — №38-64. Нанно- и ультрапланктон сетью не улавливаются.[35].
