По всем вопросам звоните:

+7 495 274-22-22

УДК: 639.3.07 DOI:10.33920/sel-09-2011-03

Проблемы компенсационного рыбоводства: повышение адаптационного потенциала чира Coregonus nasus (Pallas) в раннем онтогенезе слабыми магнитными полями. 1. Морфометрический анализ

Александр Германович Селюков д-р биол. наук, доцент, профессор кафедры зоологии и эволюционной экологии животных, ФГАОУ ВО «Тюменский государственный университета», г. Тюмень; ORCID 0000-0001-9072-9089; 625043, Россия, г. Тюмень, ул. Пирогова, д. 3, ИнБио; e-mail: ags-bios@yandex.ru
Екатерина Владимировна Ефремова канд. биол. наук, зав. лаборатории ихтиологического анализа, ООО НПО «Собский рыбоводный завод», Ямало-Ненецкий автономный округ, пос. Харп; ORCID 0000-0003-3066-461X; 629420, Ямало-Ненецкий автономный округ, Приуральский район, пос. Харп, ул. Набережная реки Собь, ООО НПО СРЗ; e-mail: katerinaef@yandex.ru
Светлана Александровна Селюкова старший преподаватель кафедры математики и информатики, ФГБОУ ВО «Аграрный университет Северного Зауралья» (ГАУСЗ); аспирант, ФГАОУ ВО «Тюменский государственный университета» (ТюмГУ), г. Тюмень; ORCID 0000-0002-5263-0704; 625043, Россия, г. Тюмень, ул. Пирогова, д. 3; e-mail: selyukovasa@gausz.ru
Шуман Леонид Александрович канд. биол. наук, ассистент кафедры анатомии и физиологии человека и животных, ФГАОУ ВО «Тюменский государственный университета» (ТюмГУ), Тюмень; ORCID 0000-0002-1286-3757; 625043, Россия, г. Тюмень, ул. Пирогова, д. 3, ИнБио; e-mail: leonidshuman@yandex.ru

В работе приводятся результаты производственного эксперимента с зародышами чира, поставленного на Собском рыбоводном заводе (пос. Харп, ЯНАО). Этот завод проводит компенсационные мероприятия по восстановлению численности ценных видов сиговых рыб (муксун, чир) в бассейне реки Оби. Цель нашей работы состояла в повышении биологического потенциала молоди чира для последующего ее выпуска в Обь. На последней стадии эмбрионального периода зародыши в течение нескольких суток были обработаны сверхслабыми импульсными магнитными полями. В постэмбриональный период проводили фиксации контрольной и подопытной молоди чира для последующего морфометрического и цитолого-гистологического анализа. При морфометрическом анализе было установлено, что уже на ранних стадиях постэмбрионального периода подопытные личинки и мальки по большинству параметров превышали контрольных. В дальнейшем эти различия сохранялись. При этом у молоди опытной партии отмечалась, как правило, меньшая изменчивость морфологических признаков. Также и масса подопытных мальков перед выпуском в Обь значительно превышала массу контрольной молоди. При оценке степени связи морфометрических признаков у молоди чира обеих партий в процессе подращивания установлено, что в течение первого месяца корреляция большинства параметров у подопытной молоди была ниже, чем в контроле. Однако по мере дальнейшего развития степень связи параметров у молоди в опыте возрастала и достигала ее у контрольной. Позднее у подопытных рыб отмечено снижение связи между некоторыми признаками, как считаем, вследствие начала аллометрического роста. Обсуждаются особенности развития экспериментальной молоди чира; активизация ее естественных механизмов аутореабилитации применением слабых физических факторов. Объясняются причины стабильных, но незначительных отличий подопытных мальков чира над контрольными проведением обработки сверхслабым импульсным магнитным полем на последних стадиях эмбриогенеза, когда основные закладки органов уже сформированы. Делается вывод о целесообразности данного подхода начиная с оплодотворения и раннего эмбриогенеза.

Литература:

1. Богданов, В.Д. Динамика структуры нерестового стада чира р. Северной Сосьвы / В.Д. Богданов, И.П. Мельниченко // Аграрный вестник Урала. — 2012. — № 6. — С. 57–60.

2. Крутик, С.Ю. Особенности роста, развития и резистентности гидробионтов под воздействием низкоинтенсивного когерентного инфракрасного излучения: 03.00.18 -гидробиология: автореф. дис. ... канд. биол. наук / С.Ю. Крутик. — М.: Моск. гос. ун-т технол. и упр., 2006. — 21 с.

3. Пак, И.В. Изменчивость цитогенетических показателей сиговых рыб Обь-Иртышского бассейна / И.В. Пак, Т.И. Моисеенко, Л.Л. Сергиенко и др. // Экология. — 2013. — № 4. — С. 310–312.

4. Попова, Э.К. Эффекты лазерного воздействия на рыб в раннем онтогенезе / Э.К. Попова. — Петрозаводск: Кивач, 2004. — 126 с.

5. Попова, Э.К. Стабилизация фенотипического и генотипического разнообразия молоди семги (Salmo salar L.) в аквакультуре путем кратковременного воздействия на личинок лазерным излучением / Э.К. Попова, В.С. Артамонова, О.Н. Холод, А.А. Махров // Проблемы изучения, рац. использов. и охраны ресурсов Белого моря: материалы 9 междунар. конф. — Петрозаводск, 2005. — С. 263–268.

6. Селюков, А.Г. Морфофункциональный статус рыб Обь-Иртышского бассейна в современных условиях / А.Г. Селюков. — Тюмень: ТюмГУ, 2007. — 184 с.

7. Селюков, А.Г. Морфофункциональные изменения рыб бассейна Средней и Нижней Оби в условиях возрастающего антропогенного влияния / А.Г. Селюков // Вопросы ихтиологии. — 2012. — Т. 52, № 5. — С. 581–600.

8. Селюков, А.Г. Экологическая пластичность морфологических признаков в раннем онтогенезе сиговых рыб (Coregonidae) Обь-Иртышского бассейна / А.Г. Селюков, Г.Н. Беспоместных, Г.П. Селюкова // Вестник Тюменского госуниверситета. — 2005. — № 4. — С. 163–173.

9. Селюков, А.Г. Протекторное действие слабых импульсных магнитных полей в раннем онтогенезе тугуна Coregonus tugun (Pallas) в условиях хронического нефтяного загрязнения / А.Г. Селюков, Г.Н. Беспоместных // Экология. — 2006. — №5. — С. 365–371.

10. Селюков, А.Г. Слабые взаимодействия и регомеостаз живых систем (прикладной аспект): монография / А.Г. Селюков, А.И. Солодилов, В.П. Елькин. — Тюмень: ТюмГУ, 2008. — 192 с.

11. Селюкова, С.А. Постэмбриональный онтогенез чира природной популяции и сформированного стада в условиях фенольной интоксикации / С.А. Селюкова, М.В. Кибалова, Ю.А. Усольцева, А.Г. Селюков // Вестник Новосибирского государственного агроуниверситета. — 2018. — № 4 (49). — С. 93–103.

12. Солодилов, А.И. Патент № 2155081. Способ обработки вещества магнитным полем и устройство для его осуществления / А.И. Солодилов. — М., 2000.

13. Солодилов, А.И. Патент № 2162736. Способ катализа реакций / А.И. Солодилов. — М., 2001.

14. Черняев, Ж.А. Воспроизводство сиговых рыб. Эколого-физиологические особенности размножения и развития / Ж.А. Черняев. — М.: Тов-во научных изданий КМК, 2017. — 329 с.

1. Bogdanov, V.D., Melnichenko I.P. Dinamika struktury nerestovogo stada chira r. Severnoj Sos’vy [Dynamics of the structure of the spawning stock of C. nasus r. Northern Sosva]. Agrarian Bulletin of the Urals, 2012, no. 6, P. 57–60. (in Russian)

2. Krutik, S.Yu. Osobennosti rosta, razvitiya i rezistentnosti gidrobiontov pod vozdejstviem nizkointensivnogo kogerentnogo infrakrasnogo izlucheniya [Features of the growth, development and resistance of aquatic organisms under the influence of low-intensity coherent infrared radiation] Abstr. Cand. Boilogi. Sci. diss., Mosk. state un-t technol. and exercise, Moscow, 2006, 21 p. (in Russian)

3. Pak I.V., Moisenko T.I., Sergienko L.L. & al. Izmenchivost’ citogeneticheskih pokazatelej sigovyh ryb Ob’-Irtyshskogo bassejna [Variability of cytogenetic parameters of coregonids of the Ob-Irtysh basin]. Ecology, 2013, no. 4, pp. 310–312. (in Russian)

4. Popova E.K. Effekty lazernogo vozdejstviya na ryb v rannem ontogeneze [Effects of laser exposure on fish in early ontogeny], Petrozavodsk, 2004, 126 p. (in Russian)

5. Popova E.K., Artamonova V.S., Kholod O.N., Makhrov A.A. Stabilizaciya fenotipicheskogo i genotipicheskogo raznoobraziya molodi semgi (Salmo salar L.) v akvakul’ture putem kratkovremennogo vozdejstviya na lichinok lazernym izlucheniem [Stabilization of phenotypic and genotypic diversity of juvenile salmon (Salmo salar L.) in aquaculture by short-term exposure of larvae to laser radiation], Problemy izucheniya, rac. ispol’zov. i ohrany resursov Belogo morya: materialy 9 Mezhdunar. konf [Study problems, rac. use and the protection of the White Sea resources: materials of the 9 international conference]. Petrozavodsk, 2005, pp. 263–268. (in Russian)

6. Selyukov A.G. Morfofunkcional’nyj status ryb Ob’-Irtyshskogo bassejna v sovremennyh usloviyah [Morphofunctional status of fish in the Ob-Irtysh basin in modern conditions]. Tyumen, 2007, 184 p. (in Russian)

7. Selyukov A.G. Morfofunkcional’nye izmeneniya ryb bassejna Srednej i Nizhnej Obi v usloviyah vozrastayushchego antropogennogo vliyaniya [Morphofunctional transformations in fishes of the Middle and Lower Ob’ basin under increasing anthropogenic influence], Journal of Ichthyology, 2012, V. 52, no. 8, P. 547–565. (in Russian)

8. Selyukov A.G., Bezpomestnykh G.N., Selyukova G.P. Ekologicheskaya plastichnost’ morfologicheskih priznakov v rannem ontogeneze sigovyh ryb (Coregonidae) Ob’-Irtyshskogo bassejna [Ecological plasticity of morphological characters in the early ontogenesis of coregonids (Coregonidae) of the Ob-Irtysh basin]. Bulletin of the Tyumen State University, 2005, no. 4, pp. 163-173. (in Russian)

9. Selyukov A.G, Bezpomestnykh G.N. Protektornoe dejstvie slabyh impul’snyh magnitnyh polej v rannem ontogeneze tuguna Coregonus tugun (Pallas) v usloviyah hronicheskogo neftyanogo zagryazneniya [Protective effect of weak pulsed magnetic fields in the early ontogenesis of Coregonus tugun (Pallas) in conditions of chronic oil pollution]. Ecology, 2006, no. 5, pp. 365–371. (in Russian)

10. Selyukov A.G., Solodilov A.I., El’kin V.P Slabye vzaimodejstviya i regomeostaz zhivyh sistem (prikladnoj aspekt). [Weak interactions and regomeostasis of living systems (applied aspect)]. Tyumen, 2008, 192 p. (in Russian)

11. Selyukova S.A., Kibalova M.V., Yu.A. Usoltseva, Selyukov A.G. Postembrional’nyj ontogenez chira prirodnoj populyacii i sformirovannogo stada v usloviyah fenol’noj intoksikacii [Postembryonic ontogenesis of the broadleaf of the natural population and the formed herd under conditions of phenolic intoxication]. Vestnik Novosibirskogo gosudarstvennogo agrouniversiteta [Bulletin of the Novosibirsk State Agricultural University], 2018, no. 4 (49), pp. 93–103. (in Russian)

12. Solodilov A.I. Patent no. 2155081 of the Russian Federation. Sposob obrabotki veshchestva magnitnym polem i ustrojstvo dlya ego osushchestvleniya [A method of processing a substance with a magnetic field and a device for its implementation], 2000. (in Russian)

13. Solodilov A.I. Patent No. 2162736. Sposob kataliza reakcij [Method for catalyzing reactions]. Moscow, 2001. (in Russian)

14. Chernyaev Zh.A. Vosproizvodstvo sigovyh ryb. Ekologo-fiziologicheskie osobennosti razmnozheniya i razvitiya [Whitefish reproduction. Ecological and physiological features of reproduction and development]. Moscow, 2017, 329 p. (in Russian)

Сиговые рыбы — ценные промысловые объекты, составляющие важный ресурс в арктических и субарктических водоемах России, причем некоторые из них (пелядь, муксун и некоторые другие) являются эндемиками нашей страны.

Из-за высокой коммерческой ценности и чрезмерного давления промысла запасы сиговых рыб неуклонно снижаются. Причинами снижения их численности могут быть и природные факторы, особенно в эмбриональный и ранний постэмбриональный периоды: температура воды, заиление нерестилищ, освещенность, рН и др. [14]. К важнейшим антропогенным факторам, подрывающим запасы этих видов, относятся браконьерство и нефтегазопромысловое освоение северных территорий. Так, в результате влияния комплекса негативных факторов объем суммарного среднегодового улова муксуна арктического побережья Сибири со второй половины XX в. сократился вдвое — с 20 до 10 тыс. ц. На сегодняшний день муксун занесен в Красную книгу Ямала, а его вылов с 2014 г. запрещен. Численность популяций чира арктического побережья Сибири можно считать удовлетворительной, однако обского чира сократилась шестикратно за 30 лет [1]. Кроме того, после введения запрета на добычу муксуна возросло промысловое давление на популяции чира, что неизбежно приведет к критическому снижению и его запасов.

В условиях хронического загрязнения озерно-речных систем севера Западной Сибири у сиговых рыб подавляются естественные механизмы аутореабилитации, что вызвано многолетней аккумуляцией токсикантов, приводящих к развитию патологий [6, 7]. Возрастание хромосомной мутабильности у муксуна и пеляди ОбьИртышского бассейна [3] ведет к накапливанию цитоморфологических аномалий, сопровождающихся в постэмбриональный период уродствами и гибелью молоди. Соответственно происходит деградация генофондов, возрастает риск утраты генетических ресурсов, сокращаются популяционная и видовая численность.

Собским рыбоводным заводом (пос. Харп, Ямало-Ненецкий автономный округ) проводятся компенсационные мероприятия по зарыблению Оби подрощенной молодью муксуна и чира с целью восполнения ущерба, наносимого деятельностью нефте- и газодобывающих компаний. Соответственно, остро стоит проблема качества выпускаемой молоди. Так, с Собского рыбозавода в июне и июле-августе 2020 г. выпущено в реки Обь и Собь около 20 млн подращенных мальков чира (июнь) и муксуна (август). Однако ранее проведенные исследования молоди чира природной популяции, полученные на Собском р/з, показали относительно невысокие биологические показатели в сравнении с молодью из полноценно сформированного маточного стада р/х «Форват» (Ленинградская обл.) [11]. Это позволяет считать, что без соответствующей предварительной подготовки личинок их использование в целях повышения рыбопродуктивности естественных водоемов в условиях современного загрязнения будет малоперспективным.

Для Цитирования:
Александр Германович Селюков, Екатерина Владимировна Ефремова, Светлана Александровна Селюкова, Шуман Леонид Александрович, Проблемы компенсационного рыбоводства: повышение адаптационного потенциала чира Coregonus nasus (Pallas) в раннем онтогенезе слабыми магнитными полями. 1. Морфометрический анализ. Рыбоводство и рыбное хозяйство. 2020;11.
Полная версия статьи доступна подписчикам журнала
Язык статьи:
Действия с выбранными: