По всем вопросам звоните:

+7 495 274-22-22

УДК: 639.371/.374 DOI:10.33920/sel-03-2103-05

Соотношение линейного и весового роста судака Новосибирского водохранилища

К. С. Рявкина аспирант, ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный аграрный университет» Россия, г. Новосибирск, E-mail: kristina02021994@yandex.ru
О. С. Короткевич д-р биол. наук, профессор, ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный аграрный университет» Россия, г. Новосибирск
Т. В. Коновалова ст. преподаватель, ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный аграрный университет» Россия, г. Новосибирск

Данное исследование посвящено изменчивости линейного и весового роста судака обыкновенного (Stizostedion lucioperca) Новосибирского водохранилища. Представленная работа является частью комплексных исследований фенофонда судака Новосибирского водохранилища. Для анализа было отобрано 43 особи в возрасте 3,0–4,5 лет, в период октябрь-ноябрь 2019 г. Промеры судака были осуществлены согласно «Руководству по изучению рыб», рыба была взвешена на технических весах ВЛКТ-500 с точностью до 1 г. В работе впервые дана характеристика линейного и некоторых аспектов весового роста судака обыкновенного Новосибирского водохранилища, т. к. рост непосредственно зависит от развития и является одной из его составных частей. Проанализированы биологические признаки и особенности судака обыкновенного. Для развития популяции судака, а также других видов рыб одним из главных биотических факторов служит кормовая база. Обеспеченность кормом гидробионтов устанавливается количеством, качеством и доступностью пищей в водоеме, т. к. кормовая база оказывает значительное влияние на биологические показатели рыб. Изучена экологическая обстановка водоема Новосибирского водохранилища. Полученные данные по промерам судака можно применять в качестве средних популяционных значений. Увеличение параметров оценки живых организмов дает возможность более точно оценить экстерьер животных. Установлен высокий уровень корреляции (r=0,878) между линейным и весовым ростом судака обыкновенного, а также рассчитано уравнение регрессии, описывающее изменение длины в зависимости от живой массы (y = 9,5853x + 39,1164). Отмечается тенденция к уменьшению численности судака обыкновенного в Новосибирском водохранилище.

Литература:

1. Биохимический состав мышечной ткани судака LUCIOPERCA (L.) Новосибирского водохранилища / И. В. Морузи, В. С. Токарев, П. Н. Смирнов, Е. В. Пищенко // Вестник НГАУ. – 2012. – № 1–2 (22). – С. 74–76.

2. Герасимов Ю. В. Динамика структурных показателей популяции судака Stizostedion lucioperca (Percidae) Рыбинского водохранилища за период 1954–2010 гг. / Ю. В. Герасимов, А. С. Стельников, М. Н. Иванова // Вопросы ихтиологии. – 2013. – Т. 53. – № 1. – С. 57.

3. Грунин С. И. Биология обыкновенной щуки Esox Lucius L. озера Таловского (северо-западная Камчатка) / С. И. Грунин, А. В. ɒестаков // Исследования водных биологических ресурсов Камчатки и северо-западной части Тихого океана. – 2019. – № 55. – С. 138–145.

4. Елина Е. А. Морфометрический анализ и биологическая характеристика видов судак обыкновенный и судак волжский Старомайского района Ульяновской области / Е. А. Елина // Сельскохозяйственные науки и агропромышленный комплекс на рубеже веков. – 2016. – № 15. – С. 17–22.

5. Зайко О. А. Изменчивость и корреляция химических элементов в органах и тканях свиней скороспелой мясной породы СМ-1: дис. … канд. биол. наук / О. А. Зайко. – Новосибирск, 2014. – 182 с.

6. Зыков Л. А. ɗколого-географическая изменчивость роста судака LUCIOPERCA LUCIOPERCA (L.) в границах ареала / Ʌ. А. Зыков, В. П. Иванов // Вестник АГТУ. – 2008. – № 3 (44). – С. 26–32.

7. Канеп С. В. Общие закономерности роста, созревания и плодовитости пеляди Coregonus peled (Gmelin) / С. В. Канеп // Вопросы ихтиологии. – 1974. – Т. 13. – № 1 (78). – С. 91–103.

8. Нарожных К. Н. Корреляция убойной массы и содержания тяжелых металлов в органах бычков гетерофордской породы / К. Н. Нарожных, Т.В Коновалова, О. С. Короткевич // Главный зоотехник. – 2015. – № 3. – С. 37–42.

9. Особенности накопления и корреляции тяжелых металлов в чешуе судака Новосибирского водохранилища / И. С. Миллер, Т. В. Коновалова, О. С. Короткевич и др. // Фундаментальные исследования. – 2014. – № 9–11. – С. 2469–2473.

10. Проблемы селекции сельскохозяйственных животных / Б. Ʌ. Панов, В. Ʌ. Петухов, Ʌ. К. Эрнст и др. – Новосибирск: Научное Сибирское предприятие РАН, 1997. – 283 с.

11. Рявкина К. С. Аккумуляция кадмия в органах рыб / К. С. Рявкина // Теория и практика современной аграрной науки: сб. III Национ. (всеросс.) науч. конф. с междунар. участием. – 2020. – С. 544–546.

12. Рявкина К. С. Аккумуляция свинца в мышцах судака обыкновенного / К. С. Рявкина // Актуальные проблемы агропромышленного комплекса: сб. тр. Науч.-практ. конф. преподавателей, аспирантов, магистрантов и студентов Новосибирского ГАУ. – 2020. – С. 37–39.

13. Рявкина К. С. Содержание цинка в мышечной ткани сеголеток пеляди / К. С. Рявкина // Гуманитарные и правовые проблемы современной России: мат-лы XV Межвузовской студ. науч.-практ. конф., посв. 75-летию Великой Победы. – 2020. – С. 39–41.

14. Рявкина К. С. Соотношение линейного и весового роста у атлантического лосося / К. С. Рявкина // Роль аграрной науки в устойчивом развитии сельских территорий. – 2019. – № 4. – С. 95–96.

15. Современная характеристика роста черного палтуса северозападной части Ȼерингова моря / Е. Н. Кузнецова, Н. П. Антонов, О. А. Мазникова, А. О. Трофимова // Тр. ВНИРО. – 2018. – № 171. – С. 80–94.

16. Способ определения содержания меди в мышечной ткани рыбы / О. С. Короткевич, И. С. Миллер, Т. В. Коновалова и др. // Патент на изобретение RUS 2555518 С1 10.07.2015. Заявка ʋ 2014131162/15 от 28.07.2015.

17. Тризно А. К. Новосибирское водохранилище – современное состояние и проблемы / А. К. Тризно, М. Н. Глюденис // Водное хозяйство России: проблемы, технологии, управление. – 2008. – № 2. – С. 101–109.

18. Accumulation of heavy metals in the muscles of Zander from Novosibirsk water basin / I. S. Miller, V. L. Petukhov, O. S. Korotkevich et al. // E3S Web of Conferences. Proceedings of the 16th International Conference on Heavy Metals in the Environment: electronic edition. – 2013. – P. 11007.

19. Analysis of trace elements in the hair of farm animals by atomic emission spectrometry with DC ARC excitation sources / A. R. Tsygankova, A. V. Kuptsov, A. I. Saprykin et al. // Journal of Pharmaceutical Sciences and Research. – 2017. – Vol. 9. – No. 5. – P. 601–605.

20. Cadmium content variability in organs of West Siberian Hereford bull-calves / V. L. Petukhov, K. N. Narozhnykh, T. V. Konovalova et al. // 17th International Conference of Heavy Metals in the Environment: Proceeding of Abstract. – Guiang, China. – 2014. – P. 74.

21. Hozo S. P. Estimation the mean and variance from the median, range and the size of a sample / S. P. Hozo, B. Djulbegovic, I. Hozo// BMC Medical Research Methodology. – 2005. – Vol. 5 (1). – P. 13.

В последние годы довольно редко публикуются работы, содержащие информацию по линейному и весовому росту гидробионтов. В основном данные исследования полувековой давности, а также результаты опытов были проведены на небольшом количестве особей [7]. На базе Новосибирского водохранилища промеры судака обыкновенного не проводились, что приводит к затруднению интерпретации физиологических изменений в результате селекции и загрязнения воды.

Одной из главных проблем считается загрязнение Новосибирского водохранилища вследствие антропогенной нагрузки. Качество водных ресурсов стремительно снижается. В первую очередь, это влияние обусловлено ростом промышленного производства, а также недостатком очистных сооружений. Сибирь относится к одним из самых больших источников воды в мире. Главной особенностью водохранилищ Сибири являются большая глубина (25 м) и объем (8,8 км3 ). Невысокая проточность и наличие застойных зон водохранилищ влияет на увеличение аккумуляции загрязняющих веществ [17]. Во многих случаях тяжелые металлы откладываются в донных отложениях и являются источниками вторичного загрязнения [11]. По результатам исследований Новосибирское водохранилище относится к умеренно-загрязненным водоемам. При проведении мониторинга специалисты отметили, что нет достаточного количества информации об аккумуляции специфических органических соединений, а также тяжелых металлов [17].

В Западной Сибири не только исследуют фенофонд рыб различных видов, но и проводят анализ для прижизненной оценки аккумуляции тяжелых металлов в органах и тканях рыб [9–13, 18], а также у других видов животных [5, 8, 19, 20].

Судак обыкновенный (Sander lucioperca) имеет удлиненное и сжатое с боков тело, рот большой, верхняя челюсть заходит за вертикаль заднего края глаза, на челюстях зубы собираются в узкие ряды. Максимальная длина составляет 135 см, а масса – 17,5 кг. Но в среднем при ловле рыбы параметры судака достигают длины 45–65 см и массы – 1–2,5 кг. К ареалу расселения относятся пресные и солоноватые воды, половой зрелости судак достигает к 3–5 годам [1, 4, 6].

Для Цитирования:
К. С. Рявкина, О. С. Короткевич, Т. В. Коновалова, Соотношение линейного и весового роста судака Новосибирского водохранилища. Главный зоотехник. 2021;3.
Полная версия статьи доступна подписчикам журнала
Язык статьи:
Действия с выбранными: