Морской биологический журнал. - 2022. - Т. 7, № 3

Постоянная ссылка на коллекцию

Поиск

Новые материалы

Сейчас показывается 1 - 12 из 12
  • Материал
    Несколько страниц из жизни Виталия Евгеньевича Гирагосова (антинекролог)
    (2022) Ханайченко, А. Н.
    20 февраля 2022 г. внезапно оборвалась жизнь нашего дорого друга и коллеги — Виталия Евгеньевича Гирагосова, известного специалиста в области ихтиологии и орнитологии и автора десятков научных работ.
  • Материал
    К юбилею доктора биологических наук Александра Васильевича Празукина
    (2022)
    1 сентября 2022 г. исполнилось 70 лет Александру Васильевичу Празукину — д. б. н., в. н. с. лаборатории экстремальных экосистем ФИЦ ИнБЮМ. А. В. Празукин — автор около 200 публикаций, член редколлегий нескольких научных журналов и заместитель председателя Крымского отделения Гидробиологического общества при РАН.
  • Материал
    К 85-летию паразитолога с мировым именем — профессора Альбины Витольдовны Гаевской
    (2022) Юрахно, В. М.
    21 августа 2022 г. свой юбилей отметила известный паразитолог — профессор Альбина Витольдовна Гаевская. Она описала 1 подсемейство, 14 родов и свыше 100 новых видов морских паразитов, стала автором более чем 380 научных работ, в том числе 30 монографий и 5 патентов. Под руководством А. В. Гаевской защищено 13 кандидатских диссертаций.
  • Материал
    Конкурентные преимущества диатомовой водоросли Skeletonema costatum Cleve, 1873 в Чёрном море в зимне-весенний период
    (2022) Шоман, Н. Ю.; Акимов, А. И.
    Описаны индивидуальные физиологические особенности вегетации морской диатомовой микроводоросли Skeletonema costatum в условиях низкой освещённости и низкой температуры, позволяющие ей занимать доминирующую позицию в фитопланктоне Чёрного моря в зимний и ранневесенний период. Показано, что для S. costatum характерна высокая эффективность роста в условиях светового лимитирования (0,13 сут−1·(мкЭ·м−2·с−1)−1), отражающая увеличение удельной скорости роста водорослей при повышении интенсивности света на 1 мкЭ·м−2·с−1, а также низкие значения насыщающей рост интенсивности света (12 мкЭ·м−2·с−1 при температуре +5 °C и 18 мкЭ·м−2·с−1 при +10 °C). При +5…+10 °C скорость роста S. costatum примерно в 2 раза выше, чем у других представителей фитопланктона Чёрного моря в зимне-весенний период. Для S. costatum характерна повышенная чувствительность к свету высокой интенсивности: при +10 °C фотоингибирование роста микроводоросли отмечено при интенсивности света выше 120 мкЭ·м−2·с−1.
  • Материал
    Benthic algae communities of coral reefs in the Sanya Bay (Hainan Island, China) in sites heavily polluted with nutrients and their changes after the pollution source elimination
    (2022) Titlyanov, E. A.; Titlyanova, T. V.; Li, X.; Belous, O. S.; Huang, H.
    It was previously found that extremely high concentrations of nutrients in seawater in the polluted area of a fish farm on the Luhuitou Peninsula (the Sanya Bay) cause a significant reduction in species diversity and abundance of low-productive annual and perennial red and brown algae, as well as an increase in number and biomass of highly productive green algae. In 2017–2019, for the first time, we studied changes in the number and structure of benthic algal communities over a range of tidal zones in the Sanya Bay after the pollution source elimination – the fish farm liquidation. It was shown that a decrease in the concentration of dissolved inorganic nitrogen (DIN) (from ≈ 20 to 2.5 μM) and orthophosphates (from 5.0 to 0.2 μM) in seawater significantly altered diversity, species composition, and structure of benthic algal communities. One and half years after the pollution source elimination, the main indicators of the flora became, on average, close to those of the moderately polluted areas of the Sanya Bay.
  • Материал
    Сохранение биологического разнообразия методами криоконсервации: опыт Южного научного центра РАН
    (2022) Пономарева, Е. Н.; Красильникова, А. А.; Белая, М. М.; Коваленко, М. В.
    Одним из перспективных направлений увеличения генетического разнообразия животных является формирование криобанков и долгосрочное хранение репродуктивных клеток в жидком азоте. Известны методы криоконсервации спермы более чем 200 видов рыб. Устойчивость к криоповреждениям спермы у разных видов рыб различается кардинально. Единой методики криоконсервации для рыб нет, так как среда обитания имеет значительные различия для разных видов. В аквакультуре России криоконсервированная сперма в настоящее время используется недостаточно, однако практика диктует необходимость широкого применения криоспермы для решения проблем производства качественного рыбопосадочного материала и для селекционно-племенной работы. В связи с широким развитием аквакультуры создание криобанка является весьма актуальным. Обеспечение товарных и фермерских хозяйств элитным генетическим материалом, способным к воспроизводству в любое время года, позволит не только наладить биотехнологический процесс, но и исключить инбридинг.
  • Материал
    Культивирование и регенерация трихоплакса Trichoplax sp. H2 из фрагментов тела и агрегатов диссоциированных клеток: перспективы генетической модификации
    (2022) Кузнецов, А. В.; Вайнер, В. И.; Волкова, Ю. М.; Цыганкова, В. М.; Бочко, Д. Н.; Муханов, В. С.
    Выполнены исследования на культивируемом в лаборатории простейшем многоклеточном животном Trichoplax sp. H2 с целью дальнейшей генетической модификации этого организма. Предлагается вводить генетическую информацию в суспензию клеток после диссоциации тела трихоплакса на отдельные клетки с последующей их агрегацией и регенерацией полученных агломератов в жизнеспособное животное. С этой целью мы исследовали динамику роста трихоплаксов в чашках Петри на матах из одноклеточной водоросли Tetraselmis marina. Особи были однородны на стадии экспоненциального роста. В экспериментах по посттравматической регенерации разрезали подопытных животных радиально и исследовали восстановление полученных частей под микроскопом. Оценивали интенсивность роста и размножения трихоплаксов на водорослевых матах — показатели, ухудшавшиеся по мере измельчения животных. Обнаружено, что утраченная часть тела трихоплакса замещается за счёт ремоделинга оставшихся клеток. После витальной окраски животных подвергали диссоциации на отдельные клетки в среде, лишённой двухвалентных катионов. Идентифицированы клетки грушевидной или округлой формы и клетки эпителия со жгутиками, которые сохраняли двигательную активность более 12 ч. Для количественной оценки популяции клеток с помощью проточной цитометрии пластинки трихоплаксов дезинтегрировали при добавлении 10 мкМ амлодипина. Показано, что трихоплакс размером 0,5–1,0 мм состоит примерно из 10 000 клеток. Обработка животных 10%-ным бычьим сывороточным альбумином (БСА) в течение различных промежутков времени свидетельствует в пользу существования тотипотентных клеток на периферии трихоплакса, вероятно в пояске пластинки. В экспериментах по репаративной регенерации удалось добиться диссоциации трихоплаксов на отдельные клетки при обработке 0,1%-ным БСА, а затем воссоздать живые организмы путём центрифугирования суспензии клеток и последующего диспергирования крупного осадка на фрагменты до 0,1 мм перед высевом многоклеточных агрегатов на питательные маты. Развитие этих агрегатов сопровождалось активными движениями клеток и эпителизацией поверхности, что приводило к увеличению клеточной массы, формированию пластинки, росту и дальнейшему вегетативному делению трихоплаксов. Предполагается, что пребывание экспериментальных животных на искусственной стадии одиночной клетки в ряду бесполых размножений позволит интродуцировать в трихоплакса чужеродную генетическую информацию, например с целью изучения сигнальных систем, организации и функционирования этого многоклеточного организма. Трансгенез, основанный на диссоциации тела животного на отдельные клетки, возможно, будет применим и к другим организмам, обладающим высоким регенеративным потенциалом.
  • Материал
    Динамика содержания свободных аминокислот в бурой водоросли Fucus vesiculosus Linnaeus, 1753 Баренцева моря в течение года
    (2022) Клиндух, М. П.
    Свободные аминокислоты (САК) являются важными биохимическими соединениями любой клетки. Их состав и содержание зависят от физиологического состояния, абиотических факторов среды и фазы развития организма. Функции САК в растениях очень разнообразны и включают участие не только в синтезе белков и других соединений, но и в адаптации водорослей к неблагоприятным условиям среды. Сведения о динамике САК важны для понимания их роли в формировании устойчивости водорослей к меняющимся факторам среды. Цель данного исследования — определить содержание САК в бурой водоросли Fucus vesiculosus и их сезонные изменения и выявить зависимости от факторов среды и фазы развития фукуса. Водоросли для изучения собирали на литорали Кольского залива Баренцева моря в период отлива раз в месяц с декабря 2015 г. по декабрь 2016 г. Для исследования использовали среднюю часть таллома. Качественный и количественный состав САК определяли методом высокоэффективной жидкостной хроматографии. Качественный состав САК в течение года не изменялся; доминирующими в пуле САК были глутаминовая и аспарагиновая кислоты, аланин и пролин. Содержание САК изменялось в течение года; максимальное количество отмечено в весенне-летний период. Содержание САК зависело от внешних факторов среды. Определены корреляционные зависимости между концентрациями отдельных САК и температурой воздуха, температурой и солёностью воды. Динамика САК в разные фазы развития фукуса связана с происходящими в водорослях процессами; на неё влияют скорость роста, клеточная метаболическая активность, скорость фотосинтеза и генеративное развитие. Для каждой из фаз развития характерна своя динамика содержания САК. На основании динамики концентрации САК у фукуса найдены соответствия с фазами развития (покоя, активации роста, роста, накопления запасных веществ). В качестве одного из резервных источников органического азота у фукуса, возможно, выступают свободный глутамат и аспартат. Транспорт органических форм азота в талломе фукуса, вероятно, осуществляется за счёт глутамата, аспартата, аланина и пролина.
  • Материал
    История освоения североамериканской полихетой Marenzelleria neglecta Sikorski & Bick, 2004 (Annelida: Spionidae) северо-восточной части Азовского моря
    (2022) Живоглядова, Л. А.; Елфимова, Н. С.; Карманов, В. Г.
    В начале 2010-х гг. чужеродная полихета Marenzelleria neglecta Sikorski & Bick, 2004 вторглась в бассейн Азовского моря. За несколько лет вид широко расселился по опреснённой акватории моря, а также был отмечен в дельте Дона и в азово-кубанских лиманах. История формирования чужеродным видом устойчивого и многочисленного поселения, локализованного в северо-восточной части моря, прослежена по материалам комплексных гидробиологических и гидрологических съёмок 2010–2020 гг. Развитие популяции вселенца в водоёме-реципиенте происходило на фоне увеличения его солёности. Очевидно, этот фактор оказал решающее влияние на инвазионный процесс. За вспышкой численности, наблюдавшейся в западной части Таганрогского залива в 2012 и 2013 гг., последовало резкое уменьшение показателей обилия, вплоть до полного отсутствия полихет в пробах. Снижение численности червей сопровождалось сокращением ареала и смещением ядра плотности в наиболее распреснённые районы моря. В настоящее время постоянное поселение M. neglecta существует в границах центрального и восточного районов Таганрогского залива. Проанализировано изменение структуры доминирования в донных сообществах в ходе инвазии. Показано, что доля чужеродных полихет в периоды их массового развития на отдельных станциях достигала 92 % общей численности бентоса.
  • Материал
    New reports of suctorian ciliates (Ciliophora, Suctorea) epibiont on halacarid mites and a harpacticoid copepod from Türkiye
    (2022) Durucan, F.; Dovgal, I.
    Suctorian ciliates are common epibionts on marine and freshwater invertebrates. In the present study, three epibiont suctorian ciliate species, viz. Praethecacineta halacari Schulz, 1933, Thecacineta calix (Schroder, 1907), and Thecacineta cothurnioides Collin, 1909, are reported. Hence, P. halacari was observed on the ventral side of the idiosoma and legs of halacarid mite Copidognathus brachystomus Viets, 1940 and ventral side of Copidognathus tabellio (Trouessart, 1894). T. calix was reported on halacarid mite Maracarus gracilipes (Trouessart, 1889) – a new host species for the ciliate. T. cothurnioides was found on two different harpacticoid copepod specimens. The species T. cothurnioides is recorded from Turkish coast for the first time. T. calix is reported from Antalya for the first time. Finding of P. halacari is the first record for Izmir area. The data on distribution of all registered suctorian species are provided as well.
  • Материал
    Состояние популяции Calanus euxinus (Copepoda) в открытой пелагиали и зоне крымского шельфа Чёрного моря осенью 2016 г.
    (2022) Губарева, Е. С.; Аннинский, Б. Е.
    Копепода Calanus euxinus Hulsemann, 1991 — один из наиболее массовых видов мезозоопланктона Чёрного моря, образующий в глубоководных районах 60–80 % биомассы планктонных ракообразных и составляющий здесь основу рациона мелких пелагических рыб. Данные о численности, биомассе, возрастной структуре и жировых запасах C. euxinus необходимы для оценки состояния его популяции в открытой пелагиали и шельфовой зоне Чёрного моря. С этой целью в 89-м рейсе НИС «Профессор Водяницкий» (30 сентября — 9 октября 2016 г.) проведены исследования в северо-западных, центральных и северо-восточных районах моря (62 станции). Пробы мезозоопланктона отбирали сетью Богорова — Расса (площадь входного отверстия — 0,5 м²; ячея — 300 мкм) методом тотальных вертикальных ловов от дна до поверхности моря в области мелководного шельфа и от нижней границы кислородной зоны до поверхности моря в глубоководной части. Пробы фиксировали 4%-ным раствором формалина, численность и биомассу всех копеподитных стадий C. euxinus определяли в лабораторных условиях. Содержание восков в теле старших копеподитов и половозрелых особей C. euxinus оценивали по удельному объёму жирового мешка (относительно объёма тела). Выявлена зависимость количественного распределения вида от глубины биотопа и макромасштабной циркуляции водных масс в море. В глубоководной части моря средняя численность C. euxinus составляла (8,3 ± 0,8) тыс. экз.·м−2, биомасса — (7,1 ± 0,7) г·м−2. На внешнем шельфе численность и биомасса вида снижались вдвое — до (4,2 ± 1,4) тыс. экз.·м−2 и (3,3 ± 1,2) г·м−2 соответственно. В глубоководных районах копеподиты V стадии вместе с самками и самцами составляли 91 % численности и 96 % биомассы популяции. На внешнем шельфе доля этих возрастных стадий сокращалась до 67 % численности и 86 % биомассы. В районах глубоководной пелагиали удельный объём жирового мешка у V копеподитов, самок и самцов [(17,1 ± 0,6), (11,2 ± 0,8) и (11,9 ± 0,5) % соответственно] был вдвое выше, чем у этих же возрастных стадий на внешнем шельфе [(8,1 ± 0,8), (4,7 ± 0,8) и (6,0 ± 0,5) % соответственно], что указывает на зависимость между накоплением липидных резервов у данного вида и гипоксическими условиями в биотопе. Сравнительно высокие величи́ны численности, биомассы и содержания восков у C. euxinus свидетельствуют о том, что его популяция практически вернулась к прежнему состоянию (наблюдавшемуся до экспансии гребневиков-вселенцев в конце 1980-х гг. и последних климатических изменений, которые привели к потеплению в бассейне Чёрного моря).
  • Материал
    Влияние дефицита кислорода на иммунную систему двустворчатых моллюсков
    (2022) Андреева, А. Ю.; Кладченко, Е. С.; Гостюхина, О. Л.
    В течение последних десятилетий исследования иммунной системы двустворчатых моллюсков сфокусированы на изучении влияния факторов внешней среды на базальный статус защитных систем организма. Иммунная система моллюсков чувствительна к действию абиотических факторов, среди которых наиболее существенны температура, солёность воды и уровень растворённого кислорода. Гипоксия широко распространена в прибрежных водах Мирового океана с 1950-х гг.; гипоксические зоны (с концентрацией кислорода менее 0,5 мл O2·л−1) сохраняются на шельфе в течение длительного времени, соответствующего продолжительности жизненного цикла многих гидробионтов. Двустворчатые моллюски, являясь бентосными организмами, часто попадают под воздействие пониженной концентрации растворённого кислорода. Данная группа водных беспозвоночных играет важную роль в функционировании водных экосистем, при этом двустворок активно используют для аквакультурного выращивания. Эффективность культивирования этих организмов напрямую зависит от их иммунного статуса, определяющего устойчивость к заболеваниям. Основу иммунной системы двустворчатых моллюсков составляет комплекс неспецифических реакций клеточного и гуморального компонентов. Гемоциты, циркулирующие в гемолимфе, являются ключевыми эффекторами клеточного иммунного ответа, которые, наряду с барьерными тканями моллюсков, осуществляют синтез гуморальных факторов с широким спектром антимикробной активности. Гемолимфа моллюсков различных видов содержит разные типы клеток, которые отличаются по размерам, морфологии и наличию включений в цитоплазме. Большинство видов двустворок имеет два типа гемоцитов — гранулярные и агранулярные гемоциты; они могут подразделяться на морфотипы в зависимости от числа и окраски гранул, размеров ядра и наличия органелл в цитоплазме. Считается, что гранулоциты являются основными иммунными клетками, осуществляющими фагоцитоз и (или) инкапсуляцию инфекционных агентов, а также их последующую нейтрализацию путём выделения активных форм кислорода, лизирующих ферментов и гуморальных антимикробных белков. Также в комплекс защитных систем организма входит антиоксидантная, тесно связанная с иммунитетом моллюсков, поскольку эта система осуществляет нейтрализацию активных форм кислорода, выделяющихся в процессе активации клеточных иммунных механизмов. Избыток этих веществ оказывает повреждающее действие на клетки моллюсков путём окисления белков, липидов цитоплазматической мембраны и ДНК. В настоящем обзоре приведены данные о влиянии недостатка кислорода на клеточный и гуморальный компоненты иммунной системы и на тканевый антиоксидантный комплекс двустворчатых моллюсков.