По всем вопросам звоните:

+7 495 274-22-22

УДК: 639.371.5

Этология и ее роль в прудовом рыбоводстве при формировании поликультуры

Г. Е. Серветник д-р с.-х. наук, профессор, федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Всероссийский научно-исследовательский институт ирригационного рыбоводства». Е-mail: fi sh-vniir@mail.ru

При подборе рыб для поликультуры необходимо учитывать поведенческие реакции рыб при разных соотношениях друг с другом, то есть пищевые потребности на разных этапах роста. При совместном выращивании рыб в онтогенезе существенное значение имеют пищевые потребности того или иного вида. Наиболее жесткая конкуренция в питании у рыб разных видов наблюдается в мальковом возрасте. В дальнейшем расхождение в спектре питания значительно расширяется, что делает возможным совместное выращивание даже близких по питанию рыб.

Литература:

1. Виноградов В.К., Мельченков Е.Л., Ерохина Л.В., Воропаев Н.В., Чертихин В.Г. Выращивание производителей веслоноса (рекомендации). — М.: ВНИИПРХ, 1986. — 21 с.

2. Володин В.М. Влияние температуры, pH на эмбриональное развитие налима // Бюллетень Ин-та биологии водохранилищ АН СССР. — 1960. — № 7. — С. 26–30.

3. Выскребцев Б.В., Савченко Н.В. Групповые отношения рыб // Экология морских организмов. — М.: МГУ, 1971. — 41 с.

4. Гаевская Н.С. Роль высших водных растений в питании животных пресноводных водоемов. — М.: Наука, 1966. — 327 с.

5. Герасимов В.В. Эколого-физиологические закономерности стайного поведения рыб. — М.: Наука, 1983. — 123 с.

6. Голованов В.К. Термоадаптации — критерии поведения и распределения рыб в естественной и экспериментальной среде. Материалы докладов IV Всероссийской конференции с международным участием. Поведение рыб. (19–21 октября 2010 года, Борок, Россия). — М.: АКВАРОС, 2010. — С. 43–43.

7. Гузюр Я., Возняк М. Выращивание речного язя в прудовой поликультуре в северной зоне Польши // Современное состояние и перспективы развития аквакультуры. — Горки, 1999. — С. 102–104.

8. Дислер Н.Н. Органы чувств системы боковой линии и их значение в поведении рыб. — М.: АН СССР, 1960. — 310 с.

9. Дубровин В.Н. Действие экзометаболитов, выделяемых карпом, на интенсивность обмена у рыб того же вида // Тезисы VI Всес. конференции по эколог., физиологии и биохимии рыб. — Вильнюс, 1985.

10. Касумян А.О., Марусов Е.А. Влияние пищевого запаха и феромона тревоги на избирательность питания и пищевое поведение кои Cyprinus carpio // Материалы докладов V Всероссийской конференции. Поведение рыб (8–9 ноября 2014 года), Борок, Россия. — Кострома: Костромской печатный дом, 2014. — С. 95–101.

11. Малюкина Г.А. Некоторые вопросы физиологии органа слуха и боковой линии рыб // Тр. совещания по физиологии рыб. — 1958. — Вып. 8.

12. Малюкина Г.А., Протасов В.Р. Слух, «голос» и реакция рыб на звуки // Успехи соврем. биологии. — 1960. — Т. 50, № 2 (5).

13. Мантейфель Б.П. Изучение поведения рыб в СССР // Поведение и рецепции рыб. — М., 1967. — С. 5–11.

14. Марти Ю.Ю. Изучение биопродукции Каспийского моря за 1910–1970 гг. Биологическая продуктивность Каспийского моря. — М.: Наука, 1974. — С. 118–123.

15. Марусов Е.А. Привлекательность запахов кормовых организмов для рыб // Материалы докладов V Всероссийской конференции. Поведение рыб (8–9 ноября 2014 года), Борок, Россия. — Кострома: Костромской печатный дом, 2014. — С. 149–153.

16. Маслова Н.И., Серветник Г.Е., Петрушин А.Б. Эколого-биологические основы поликультуры рыбоводства. — М., 2002. — 268 с.

17. Мейснер Е.В., Виноградов В.К., Грибанов Л.B. Использование ресурсов внутренних водоемов для увеличения продукции ценных рыб // Поликультура и новые объекты рыбоводства. — М.: Пищевая промышленность, 1976. — Т. IV. — С. 3–13.

18. Муратов В.М. Особенности воспроизводства и выращивания линя // Проблемы выращивания рыбопосадочного материала. — Минск, 1995. — С. 20–21.

19. Мусатов А.П. Пространственно-временная структура водных экосистем. — М.: Наука, 1994. — 118 с.

20. Мухачев И.С. Озерное товарное рыбоводство. — СПб.: Лань, 2013. — 400 с.

21. Протасов Н.Р. Зрение и ближняя ориентация рыб. — М.: Наука, 1968. — 205 с.

22. Решетников С.И. Генетические особенности полового созревания растительноядных рыб: Автореф. канд. биол. наук. — М., 1989. — 26 с.

23. Романенко В.Д., Арсан О.М., Соломатина В.Д. Кальций и фосфор в жизни гидробионтов. — Киев: Наукова думка, 1982. — 152 с.

24. Рудаков Д.В. Методологические основы изучения стайного поведения рыб // Вопросы ихтиологии. — 1970. — № 10. — Вып. 2 (61). — 221 с.

25. Силивров С.П. Эколого-морфологическая изменчивость щуки (Esox lucius L.) и ее хозяйственное значение в разнотипных водоемах Урала: Дис. канд. биол. наук. — Пермь, 2008. — 266 с.

26. Токарев А.К. Об особенности поиска пищи и характере питания стай пелагических рыб // Труды совещания по вопросам поведения и разведки рыб. — М.: АН СССР, 1955. — С. 158.

27. Шабалина А.А. Действие хлористого кобальта на физиологические показатели радужной форели // Вопросы ихтиологии. — 1968. — Т. 8. — Вып. 5. — С. 312–318.

28. Яржомбек А.А. Расстояние между рыбами в стаях и возможности оценки их биомассы // Труды ВНИРО. — 2015. — Т. 155. — С. 112–116.

29. Epler P., Biemara K., Horostewitz L. Eff ect of diff erent thermal regimes on reproductive cycles of tench (Tinca tinca L). Part III. Histological characteristics of ovaries. // Pol. Arch Hydrobiology. — 1981. — V. 28. — p. 197–205.

30. Golovanov V.K. The ecological and evolutionary aspects of thermoregulation behavior of fi sh // J. of Ichthyology. 2006. V. 46. Suppl. 2. P. S180–S187.

31. Steff ens W. The tench (Tinсa tinсa), selected pond fi sh species Pol. Arch Hydrobiol. — 1995. — V. 42, № 1–2. — P. 161–180.

При увеличении плотности посадки карпа без усиления проточности воды происходят существенные сдвиги в метаболических процессах — снижается активность дыхательных ферментов, падает тканевое содержание макроэргических фосфорных соединений [23 и др.].

Снижение интенсивности потребления кислорода рыбами в воде, содержащей экзометаболиты, вызывается главным образом веществами белковой и нуклеотидной природы. Максимальный эффект подавления интенсивности потребления кислорода рыбами до 67% отмечается при воздействии на них экзометаболитов, выделяемых особями, по массе в 2–2,5 раза более крупными, чем рыбы-акцепторы [9].

Экологические причины возникновения стресса во всех случаях таковы, что они становятся тем более действенными, чем выше плотность населения.

Снижение удельного жизненного пространства на особь с ростом плотности организмов особенно сказывается на уменьшении размеров организмов, сокращении продолжительности жизни, ускорении оборачиваемости биологических циклов [19].

Для рыб Ю. Ю. Марти сформировал понятие соответствия структуры кормовых полей и их потребителей, понимая под этим размеры, плотность, подвижность и поведение хищника и жертвы. Им отмечена связь максимальных размеров рыб и их кормовых объектов, наиболее мелкими являются планктофаги — до 0,5 кг, крупнее бентофаги — до десятков килограммов, наконец, наиболее крупные — хищники [14].

Конкуренция между особями одного вида из-за пищи становится более острой по мере увеличения плотности особей на единицу площади. Наблюдения и эксперименты показывают, что конкуренция между двумя видами тем сильнее, чем эти виды более близки между собой.

Основываясь на биологических особенностях различных видов рыб, формирование поликультуры должно быть направлено на максимальное снижение межпопуляционной конкуренции, которая включает в себя перекрывание экологических и трофических ниш, этологическую несовместимость популяций и т. п. Кроме того, выращивание рыб в поликультуре приводит к ряду технологических трудностей, без преодоления которых вся ранее проведенная работа может свестись к нулю [17].

Для Цитирования:
Г. Е. Серветник, Этология и ее роль в прудовом рыбоводстве при формировании поликультуры. Рыбоводство и рыбное хозяйство. 2019;1.
Полная версия статьи доступна подписчикам журнала
Язык статьи:
Действия с выбранными: