Добавил:
ivanov666
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз:
Предмет:
Файл:Особо опасные болезни водных животных. Учебник
.pdf
Нефтяное загрязнение. Загрязнение воды нефтью происходит в основном
из-за халатного отношения к этому вопросу людей. Иногда воду после
промывки нефтяных танкеров сливают в водоемы, иногда моют машины и
выливают в реки даже отработанное машинное масло. Нефть попадает в воду
с плавающих механизированных средств и с водного транспорта. Даже
тончайшие слои
ее уменьшают скорость проникновения в воду кислорода.
Птицы, испачканные нефтью, обычно погибают. Загрязнение нефтью чревато
еще и тем, что охватывает большие площади при незначительных
попаданиях в воду. Один литр нефти покрывает поверхностной пленкой
полгектара поверхности воды. Катастрофы, связанные с утечкой нефти,
приносят невосполнимые потери. Для примера можно привести случай с
гигантским танкером "Тори-Кэньон", из которого при аварии вылилось почти
120000 тонн нефти у поберекья Корнуэлла. Правительство Великобритании
пыталось эмульгировать нефть на поверхности воды и вылило 12500 тонн
детергентов. Но мероприятие окончилось только тем, что погибло 20000 кайр
и 5000 гагарок. От детергентов погибли морские желуди и большая часть
планктона в этом районе.
Мировой
океан сейчас уже настолько загрязнен нефтью и
нефтепродуктами, что далеко в открытом Атлантическом океане участники
экспедиции на папирусной лодке "Ра" под руководством Тура Хейердала
встречали постоянно сгустки нефтепродуктов.
Детергенты. За последнее время химическая промышленность выпустила
целые серии поверхностно-активных веществ (ПАВ) и в таком разнообразии,
что многие пресноводные и соленые водоемы
уже заполнены ими, хотя до
конца еще не известно, как действуют новые моющие средства на
гидробиоценозы. Выяснено точно, что присутствие детергентов снижает
количество растворенного кислорода в воде. Микробиологами установлено,
что большие концентрации ПАВ убивают живые клетки организмов,
частично растворяя жироподобные вещества - липиды, которые являются
обязательным компонентом клеточных мембран. Низкие концентрации
детергентов действуют подобно ядам. Они понижают способность
гидробионтов противостоять низкому содержанию кислорода в воде.
Исследования американского ученого Хейса показывают, что хлопья пены,
образуемые детергентами, способствуют захвату яиц гельминтов в сточных
водах и их расселению на большие участки. Помимо всего прочего,
детергенты разрушают поверхностную пленку натяжения воды. Химическая
промышленность пытается выпустить быстро
разлагаемые бактериями
моющие средства. Однако у них тоже есть неприятные для водоемов
свойства, так как при разложении образуется большое количество фосфатов,
которые приводят к эфтрофикации.
Загрязнение воды биологически активными веществами. В настоящее
время усиленно развивается медицинская и биохимическая промышленность,
изготавливающая биологически-активные вещества, гормоны, ферменты,
витамины, лекарственные вещества, содержащие активнодействующие
на
31

микрофлору и микрофауну вещества. Действие большинства биологическиактивных веществ на гидрофауну и гидрофлору не изучено, вот почему к
выпуску сточных вод, содержащих биологически активные вещества (БАВ) в
водоемы следует подходить с очень большой осторожностью. Иногда в воде
появляются углеводороды, обладающие самыми неожиданными свойствами,
они могут быть канцерогенами и не разлагаться в
очистных сооружениях
либо разлагаться частично.
Радиоактивные вещества. Совершенно избежать влияния радиоактивного
излучения невозможно, т.к. все живое подвержено космическому излучению
(около 0,1 миллирентгена в сутки), а также и облучению естественных
радиоактивных веществ (прежде всего калия-40 и полония-210).
Естественный радиоактивный фон даже необходим для нормальной
жизнедеятельности живых существ и не является опасным
фактором.
Опасность представляют добавочные, излишние дозы облучения, которые
выделяются при самопроизвольном распаде ядер радиоактивных элементов.
Эти излучения разрушают и изменяют химические соединения,
составляющие организм (нуклеиновые кислоты, белки, жировые вещества и
т.п.) и нарушают строение биологических структур (хромосом, мембран и
других клеточных органелл). Радиоактивные вещества содержатся в больших
количествах в
руде и могут загрязнять водоемы при урановых разработках и
переработке радиоактивного сырья. Отдельные этапы получения ядерного
топлива предусматривают потребление больших количеств воды, которая
оказывается радиоактивно загрязненной. Значительными источниками
радиоактивного загрязнения являются взрывы ядерных устройств в
атмосфере и гидросфере. Наиболее опасны долгоживущие и медленно
выводимые из организма изотопы, такие как стронций-90, накапливающиеся
в костях вместо кальция. Распространенными загрязнителями являются
изотопы иттрия, цезия, йода, кобальта, марганца, цинка.
Конечным этапом миграции радиоактивных веществ, попавших в воду,
является Мировой океан. На гидробионтов влияют как радионуклиды,
находящиеся в воде и грунте (оказывая внешнее облучение), так и вещества,
накапливающиеся в их теле (внутреннее облучение).
Тяжелые металлы имеют
атомную массу более 60 Д. В качестве
токсикантов в водоемах обычно встречаются: ртуть, свинец, кадмий, олово,
цинк, марганец, никель, хотя известна высокая токсичность других тяжелых
металлов - кобальта, серебра, золота, урана и других. Высокой токсичностью
для живых существ обладают именно соединения и ионы тяжелых металлов.
В металлическом виде они нетоксичны. Тяжелые металлы поступают
в
водоемы в токсических концентрациях обычно со стоками
горнодобывающих и металлургических предприятий, а также предприятий
химической и легкой промышленности, где их соединения используют в
различных технологических процессах. Например, много солей хрома
сбрасывают предприятия по дублению кожи, соединения меди, цинка,
кобальта, титана используются в качестве красителей и т.д. Многие из
них
32

необходимы в микроколичествах различным организмам (медь, марганец,
хром, молибден, ванадий). Они легко образуют соединения и комплексы с
органическими веществами в растворах и в организме, хорошо усваиваются
организмами из воды и передаются по пищевой цепи. Опасность
представляет лишь значительное превышение дозы тяжелых металлов над их
естественными количествами.
Влияние некоторых факторов на жизнь
в водоёме (кислород, другие
растворённые газы, рн, органические вещества). Для жизни рыб и других
водных животных особенно большое значение имеет растворенный в воде
кислород.
Кислород частично проникает в воду из атмосферы, частично же
выделяется в самом водоеме в результате жизнедеятельности растительных
организмов. С помощью хлорофилла зеленые растения извлекают из
углекислого
газа необходимый для построения живого вещества углерод,
выделяя в окружающее пространство кислород. Этот процесс, называемый
фотосинтезом, протекает за счет энергии солнечных лучей только в светлое
время суток. Проникновению кислорода в воду из атмосферы способствуют
ветер, течения, атмосферные осадки, резкие перемены температуры и другие
причины, усиливающие перемешивание слоев воды.
Часть растворенного в
воде кислорода затрачивается на дыхание
животных, но особенно много этого газа расходуется на окисление
органических веществ, которые постепенно минерализуются, то есть
превращаются в простые соединения: углекислый газ, воду, соли аммиака,
соли азотной кислоты и некоторые другие. Окисление и минерализация
органических веществ происходит при участии бактерий.
При значительном уменьшении количества растворенного
в воде
кислорода физиологическое состояние рыб ухудшается. Когда кислорода
остается совсем мало, возникает замор, и рыбы погибают от удушья. Из
числа наших прудовых рыб наиболее чувствительна к недостатку кислорода
форель. Менее чувствителен карп (он иногда переносит даже полное, но
кратковременное исчезновение растворенного кислорода). Легко переносит
недостаток кислорода карась, выживающий даже в
таких прудах, где
содержание кислорода падает зимой почти до нуля. Еще менее
требовательны к растворенному в воде кислороду дальневосточная рыба
змееголов и некоторые другие.
Зимой, чтобы наполнить воду кислородом, в воде оставляют камни,
которые торчат на поверхности. Камни нагреваются, вокруг них тает лед
(тоненькой полосочкой), и под лёд заходит, засасывается
воздух. Кислород в
воду попадает также через торчащий камыш. Если он не растет в данном
водоеме, можно на зиму просто поставить его охапку и дать ей вмерзнуть в
лед, следя за тем, чтобы часть стебля камыша находилась надо льдом, часть под водой.
В водоёмах, сильно загрязненных органическими веществами, вода
которых
к тому же богата солями серной кислоты (сульфатами), может
33

появиться ядовитый для рыб и других водных животных газ - сероводород.
Он возникает лишь в отсутствие кислорода при участии особых бактерий.
Сероводород легко обнаружить по его характерному запаху,
напоминающему запах испорченных яиц. Он вреден даже в небольшом
количестве, так как очень легко окисляется, поглощая много растворенного в
воде кислорода и ухудшая тем
самым условия дыхания водных животных.
В воде естественных водоемов почти всегда растворено большее или
меньшее количество углекислого газа, правильнее сказать, свободной
углекислоты. Углекислый газ накапливается в результате дыхания водных
организмов, а главное - в результате окисления органических веществ.
Поэтому избыток углекислого газа свидетельствует о значительном
загрязнении водоема органическими веществами. В большом
количестве
углекислый газ ядовит для рыб, так как он нарушает их дыхание.
Кислотность или активную реакцию воды обычно выражают в условных
единицах (отрицательный логарифм концентрации ионов водорода),
обозначая ее латинскими буквами рН. Когда реакция воды нейтральная,
тогда величина рН равна 7; вода с щелочной реакцией имеет рН больше 7, а с
кислой - меньше
7. Для рыбоводных целей лучше всего использовать воду с
нейтральной или слабощелочной реакцией (рН 7-8), в крайнем случае - со
слабокислой реакцией (рН 6-7).
Как уже говорилось, ухудшение кислородного режима происходит
главным образом из-за накопления в воде и на дне водоема избытка
органических веществ. Количество органических веществ обычно
оценивается по так называемой окисляемости
воды, которая показывает,
сколько миллиграммов кислорода необходимо израсходовать в строго
определенных условиях на разрушение органических веществ, заключенных
в 1 л воды. Само по себе повышение окисляемости воды безопасно для рыбы,
а до известных пределов даже полезно, так как при этом обычно
увеличивается рыбопродуктивность прудов. Органические вещества,
которые образуются в самом водоеме, или
заносятся в него стоками с полей,
усадеб, или выделяются птицами, животными, человеком, содержат
некоторые элементы и соединения, необходимые для развития всех живых
существ. К числу таких элементов, называемых биогенными, относятся в
первую очередь азот и фосфор. Изобилие органических веществ, содержащих
биогенные элементы, обеспечивает пышное развитие водных животных и
растений. Но
когда органических веществ накапливается слишком много,
тогда резко ухудшается кислородный режим водоема вплоть до
возникновения заморных условий.
Биоценоз водоёма. Биоценоз - это совокупность растений, животных и
микроорганизмов, населяющих данный участок суши или водоема, и
связанных между собой определенными отношениями с
приспособленностью к условиям окружающей среды.
Для того чтобы достичь равновесия всех составляющих
биоценоза,
необходимо связать их пищевыми цепями для поглощения одного вида
34

другим, с последующим разложением и переводом органических веществ,
влияющих на усиленный рост водорослей, в неорганику. Таким образом,
водный биоценоз есть целостная биологическая система, которая живет по
своим законам. Биоценоз может существовать столетия и тысячелетия. Но в
прудах и водоемах, где воду на зиму сливают, каждую весну начинается
формирование нового биоценоза. Развитие
биоценоза в течение сезона
сопровождается появлением одних видов и исчезновением других, то есть
каждому виду, отводится свое место в очереди.
Рассмотрим подробнее, что и кто входит в состав водного биоценоза.
В зависимости от места обитания тех или других сообществ гидробионтов,
они получают различные названия. В толще воды свободно парят организмы,
которые называются планктоном. В отличие от него есть активно плавающие
организмы, они называются нектоном. В грунте водоема жизненные формы
представлены бентосом, а на неподвижно прикрепленных предметах,
растениях и животных расположен перифитон. Поверхностная пленка воды
тоже занята двумя жизненными формами: нейстоном и плейстоном.
Планктон. На суше невозможно найти жизненную форму похожую на
планктон. В толще воды постоянно парят живые существа. Вода из-за своей
плотности и сопротивления позволяет им это делать, в то время как на суше
все летающие животные рано или поздно опускаются на землю.
Планктонные организмы иногда могут достигать огромных размеров: одного
метра и более. Например, гигантская медуза Арктическая Цианеа
достигает
длины 12 метров. Такие формы планктона называются мегалоплактоном,
организмы от 1 до 100 сантиметров - макропланктоном, от 1 до 10 мм мезопланктоном, от 0,05 до 1 мм - микропланктоном и мельче 0,05 мм ноннопланктоном. От морской и пресной воды специальной планктонной
сеткой можно отфильтровать макропланктонные организмы: рачков,
эмбрионов различных беспозвоночных животных и других представителей.
Мезопланктон состоит из маленьких медузок, мелких
червей и других
организмов, которых уже можно различить невооруженным глазом.
Макропланктон - это уже большие сцифоидные медузы, гребневики и
сифонофоры. Многие планктонные организмы проводят всю жизнь в толще
воды, другие пребывают в планктонном состоянии только на личиночных
стадиях. Чтобы парить в воде и как можно медленнее опускаться на дно,
планктонные организмы
увеличивают свою удельную поверхность по
сравнению с удельным весом. Во-первых, большинство планктонных
организмов имеют маленькие размеры и тем самым их поверхность
относительно велика по отношению к весу, во-вторых, они уплощаются и
сильно расчленяют свое тело за счет выступов, шипов и придатков. Есть у
планктонных организмов и органы движения, но
они помогают им только
парить в толще воды, с помощью этих органов движения нельзя совершать
миграции или противостоять более или менее значительным течениям воды.
У крупных планктонных организмов вес тела снижается за счет редукции
тяжелых образований. Например, крылоногие моллюски, плавающие в толще
35

воды, лишены выростов раковины или она у них слабо развита. Планктонные
жгутиковые организмы, радиолярии, веслоногие и ветвистоусые рачки, а
также икра рыб, содержат жир в протоплазме и тем самым уменьшают свой
вес. Многие гидробионты сильно обводнены, в них содержится до 99% воды,
поэтому их способность парить в толще воды повышается настолько, что
они
практически не опускаются на дно. Иногда планктон для удобства делят на
фито- и зоопланктон.
Нектон отличается от планктона тем, что его представители совершают
значительные передвижения, а не просто парят в воде. У планктонных
организмов, например, у медуз, ветвистоусых и веслоногих рачков, есть
органы передвижения, однако они не могут следовать
по определенному
курсу, и полностью подвластны течению воды Нектонные организмы в
противоположность планктонным приобрели ряд приспособлений,
позволяющих им двигаться, плыть, скользить по воде, а иногда даже летать
по воздуху на десятки метров (летучие рыбы, кальмары). Чаще всего
движение в воде осуществляется за счет изгибания тела. Три группы
животных изгибают свое тело
в вертикальной плоскости - китообразные,
пиявки и немертины. Остальные изгибают свое тело в горизонтальной
плоскости (личинки насекомых, змеи и рыбы). Представители нектона взяли
на вооружение силу реактивной струи. Личинки насекомых, таких как
стрекоза, втягивают и выбрасывают воду из задней кишки, а у головоногих
моллюсков для этой цели есть специальное приспособление,
застегивающееся
на хрящевые кнопки. Это мешок, из которого вода силой
мышц выбрасывается в специальную воронку. У многих нектонных
организмов для уменьшения сопротивления воды выработалась обтекаемая
форма, при которой наблюдается наименьшее сопротивление. Китообразные
приспособились гасить вихревые потоки специальными структурами кожи,
другие, как черви-немертины, покрывают свое тело слизью, которая играет
роль смазки и
уменьшает сопротивление воды.
Бентос включает в себя все организмы, обитающие на поверхности грунта
водоема и в его толще. Всякое озеро, болото, так же как любое море или
океан, имеет жизненную форму в виде бентоса. Организмы, живущие на
поверхности грунта представляют, эпибентос, а внутри грунта - эндобентос.
Среди бентоса можно встретить бродячие
формы, мало подвижные, а то и
совсем прикрепленные. Так же как и планктонные организмы, бентос
делится на макро-, мезо- и микробентос с соответствующими размерами, от 1
метра до 2 мм, от 2 мм до 0,1 мм мельче 0,1 мм. Организмы, живущие на дне,
приобрели ряд приспособлений к удержанию на твердом грунте и
выработали эффективные способы передвижения
как по поверхности грунта,
так и внутри грунта. Почти все гидробионты, входящие в бентос,
приспособлены временно выходить в толщу воды, и переходить в нектонное
состояние. Для удержания на грунте бентосные организмы увеличили свой
удельный вес за счет тяжелого скелета и развили различные органы
прикрепления к грунту. Другие частично или полностью
заглубились в грунт.
36

Некоторые моллюски приспособились всверливаться в известковые породы.
Для этого в их слюнных железах вырабатывается серная кислота, иногда
достигающая 10% крепости. Те бентосные организмы, которые живут на
очень рыхлых грунтах, (например, иглокожие) приобрели большие выросты,
не дающие им утонуть в иле.
Перифитон очень близок к бентосу, однако у него есть различия с ним
Перифитон часто поселяется на жестких предметах, вводимых человеком в
воду и представляет собой ничто другое как "обрастание". Следует добавить,
что перифитон можно найти не только на искусственных сооружениях, но и
на животных и растениях. В морской воде перифитон может быть двойной и
даже тройной, когда на одних организмах поселяются другие,
а на них в
свою очередь третьи и так далее. Если взять раковину морского гребешка, то
на ней можно найти балянусов (морских желудей), на которых в свою
очередь живут мшанки.
Нейстон и плейстон. Есть еще две жизненные формы гидробионтов. Для
своего существования они избрали пленку воды или границу между водой и
атмосферой. В чем же различие между нейстоном и плейстоном?
Нейстонные организмы, используя пленку натяжения воды, бегают по ней
или же под ней, не выходя в атмосферу, а плейстонные организмы крупнее
нейстона. В эту форму входят организмы, которые частично живут в воде, а
частично высовываются из воды. Рассмотрим подробнее те и
другие
организмы. На верхней стороне пленки бегают клопы-водомерки, вертячки,
мухи эфидры и другие. Все эти организмы относят к эпинейстону. В океанах
так же, как и в пресноводных водоемах бегают по поверхности водомерки,
это, пожалуй, единственное насекомое приспособившееся жить далеко от
берега в океане. Пленка натяжения прогибается под ногами насекомых, но
не
рвется, так как организмы эти очень легки, а конечности и тело у них
гидрофобны, то есть не смачиваются водой. Для увеличения контакта с
пленкой воды на конечностях у них есть специальные выросты хитина,
напоминающие волоски. Если же в водоем попадают синтетические
поверхностно-активные вещества (СПАВ), то пленка под их
воздействием
начинает рваться и нейстонные организмы тонут. Со стороны воды к
поверхностной плёнке примыкает много организмов, относящихся к
гипонейстону: жуки-водолюбы, моллюски, клопы и личинки комаров.
Плейстонные организмы двойственны по природе, так как частично они
находятся в воздухе, а частично в воде. Большинство плейстонных
организмов живет в море. Из них особенно
выделяется физалия, у которой
есть крупный пузырь, напоминающий парус. Благодаря парусу физалия
может плыть даже против течения.
Пищевые цепочки в биоценозе. Для практического применения удобно
разделение существ, составляющих биоценоз делить по звеньям пищевой
цепочки.
К первому звену относят фитопланктон. Фитопланктон - это водоросли,
которые микроскопически малы и парят в толще воды.
Существует
.
37

несколько видов одноклеточных водорослей. Самые известные из них зеленые и сине-зеленые. При благоприятных температурных условиях вода в
пруду мутнеет, «зацветает», что вызывается большим скоплением зеленых
водорослей. Но они несут большую пользу обитателям водоема. В первую
очередь, принимая участие в фотосинтезе, они выделяют кислород,
необходимый как животным, так и растениям. Во
-вторых - они являются
прекрасным кормом для микроскопических рачков и некоторых видов рыб.
Что касается сине-зеленых водорослей, то, по мнению ряда ученых, они
выделяют в воду токсичные вещества. Как правило, эти водоросли образуют
у берега водоема плавающую черную корку, иногда в воде попадаются
слизистые комочки зеленовато-голубого цвета. Из-за
выделяемых синезелеными водорослями веществ, вода пруда приобретает землянистый запах.
Токсины этих водорослей опасны не только для рыб, но и для животных. При
их массовом развитии вода из такого водоема может вызвать отравление.
Второй составляющей планктона является зоопланктон. Это множество
микроскопических и едва видимых невооруженным взглядом животных. Они
составляют следующее звено
пищевой цепи биоценоза. Из одноклеточных
организмов зоопланктона можно выделить инфузорий. Они являются
излюбленным кормом личинок рыб. Дафнии, циклопы, коловратки,
находящиеся в толще воды, являются уже многоклеточными организмами.
Все они служат прекрасным кормом для мальков.
Дафнии - это низшие ракообразные. Их размеры не более 3 мм. Движутся
они с помощью сильно разветвленных усов.
У этих рачков есть один
большой сложный глаз, способный различать поляризованные лучи. На
ножках у них находятся перья и щетинки, служащие для фильтрации
органических веществ и фитопланктона, которым они питаются. Дафнии
осуществляют благоприятную фильтрующую деятельность в водоеме, тем
самым, повышая прозрачность воды.
Еще одни существа, позволяющие поддерживать прозрачность воды - это
коловратки
. Они представляют самый мелкий класс из многоклеточных
организмов, их размеры - от 10 микрометров до 2 мм. Жизнь коловраток
коротка - от 10 дней до 2 месяцев.
Третьей составляющей биоценоза в пищевой цепочке водоема являются
рыбы, которые питаются зоо- и фитопланктоном, высшими растениями или
другими видами рыб.
И, наконец, четвертая составляющая биоценоза в пищевой цепочке - это
сапрофитные бактерии и грибы, позволяющие органические вещества
переводить в неорганические, тем самым сохраняя прозрачность воды и
помогая развиваться первой группе биоценоза.
Биоценоз - это саморегулирующаяся система, она обычно очень устойчива
и в любой момент может перестроиться и противостоять вредным
воздействиям и загрязнению окружающей среды.
Как создать биоценоз в новом водоёме? Новосозданный водоем
с течением
времени сам заселится всеми необходимыми существами, включая и рыб. Но,
38

если вы хотите ускорить этот процесс, можете самостоятельно заселить его
крупными организмами: водорослями и рыбами. Вот несколько советов:
Для переноса водорослей из одного водоёма в другой во избежание заноса
болезней, паразитов и т.п. необходимо провести следующую операцию.
Водоросли помещают в солевую ванну (5%-ный раствор кухонной соли) на 5
мин, после этого
хорошо промывают (если чистота первоначального водоема
вызывает сильные сомнения, то можно ещё положить их в слабый раствор
марганцовки тоже на 5 мин). Зеленые водоросли в пруду играют большое
значение - они привносят в воду кислород, являются пищей для рыб и их
нерестовыми местами. Кроме того, на водорослях живут и развиваются
разные личинки
животных (личинки бабочек, жуков, стрекоз, личинки
комаров) и прочая водная живность. Но, если в пруду нет рыб, которые могут
держать в балансе водоросли, то пруд может начать быстро заиливаться.
Прудовые улитки - ценные и красивые обитатели пруда, поедающие
водоросли и очищающие поверхности подводных предметов. Но привносить
их в новый водоем следует с
осторожностью, так как они являются
переносчиками глистов-трематод и природными фильтрами для солей
тяжелых металлов, радионуклидов и других загрязнителей. Так что либо
берите их из точно чистых мест или подождите, когда они сами разведутся.
Пресноводные креветки являются очень ценным дополнением в пищевой
цепи Вашего водоёма, к тому же они являются
превосходными "фермерами"
в Ваших зарослях водорослей. Те же функции выполняют и раки. Не
забывайте при вносе любой живности сначала проводить операцию очистки
в соляных ваннах (5 минут в 5%-ном растворе кухонной соли) - это довольно
просто и в будущем у Вас не будут возникать серьезные проблемы.
Контрольные вопросы:
1. Чем характеризуются источники
пресных вод?
2. Как и чем загрязняются водоемы?
3. Как постпают токсиканты в водоемы?
4. Как водная среда загрязняются солями?
5. Как воды загрязняются нефтью?
6. Как воды загрязняются биологически активными веществами?
7. Как воды загрязняются реактивными веществами?
8. Как воды загрязняются тяжелыми металлами?
9. Какие факторы влияют на жизнь
водных животных?
10. Что такое биоценоз водоема?
11. Назовите пищевые цепочки в биоценозе?
12. Как создать биоценоз в новом водоеме?
39

1.3 Достижения
ихтиопатологии по борьбе с болезнями водных животных
Цель – ознакомить докторантов с достижениями ихтиопатологии по
борьбе с болезнями водных животных.
Задачи – изучить достижении ихтиопатологии по борьбе с болезнями
водных животных.
Материалы:
1. Беркинбай О., Ахметсадыков Н.Н. Болезни зверей и птиц /
Учебник. – Алматы, 2009. – 432 с.
2. Васильков Г.В., Грищенко
Л.И., Енгашев В.Г. и др. Болезни рыб:
справочник. – 2- издание, переработанные и дополненные. –
Москва: Агропромиздат, 1989. – 288 с.
3. Ляйман Э.М. Курс болезней рыб. – Москва: Высшая школа, 1966. –
331 с.
4. Щербина А.К., Суховерхов Ф.М. Болезни рыб и основы
рыбоводства. – Москва: Колос, 1984. – 295 с.
5. Щербина А.К. Болезни прудовых рыб. –
Москва: МСХ СССР, 1960.
– 40 с.
Положение ихтиопатологии
в системе наук, ее связи с другими науками.
Рыбы, как и другие животные, подвержены различным заболеваниям.
Болезни рыб, возникающие как в естественных, так и в искусственных
водоемах, наносят значительный ущерб рыбному хозяйству. Особенно остро
встает эта проблема в современной аквакультуре. По данным специалистов,
ущерб
от болезней при искусственном выращивании по отдельным
возрастным группам рыб может составлять 100 %.
Постоянно меняющиеся, вследствие хозяйственной деятельности человека,
условия содержания рыб в аквакультуре и экологическая обстановка в
естественных водоемах приводят к возникновению новых болезней или уже
известные проявляются в новых формах. Все это заставляет проводить
постоянный контроль за состоянием здоровья
рыб, численностью
возбудителей и осуществлять разработку мероприятий, способствующих
предотвращению возникновения заболеваний и снижению ущерба от них.
Мониторинг эпизоотического состояния и разработку лечебнопрофилактических мероприятий проводят специалисты-ихтиопатологи и
ветврачи - ихтиопатологи.
Ихтиопатология ( от греч. «ихтиос» - рыба, «патос» - страдание, болезнь,
«логос» - учение) - наука о болезнях рыб. Ихтиопатология заметно
отличается от классической ветеринарии
, накопившей большой опыт борьбы
с болезнями сельскохозяйственных животных и по существу является
самостоятельной ветвью науки. Она является специальной дисциплиной,
40
Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]
