Том 49, № 4 (2023)

Обложка

Весь выпуск

ОБЗОР

Морские лабиринтуломицеты

Перебоев Д.Д., Бубнова Е.Н.

Аннотация

Лабиринтуломицеты – небольшая, но очень важная группа морских грибоподобных организмов. Они распространены повсеместно, могут быть ассоциированы с живыми растениями, водорослями и животными, а также разлагать разнообразные органические остатки. Эти организмы способны к синтезу и обильному накоплению липидов, в частности, полиненасыщенных жирных кислот, отдельные из которых представляют большой интерес для биотехнологии. Сведения о лабиринтуломицетах в настоящее время накапливаются очень быстро. Наша работа посвящена обзору современных данных о строении, биологии и таксономии этих организмов. Затрагиваются проблемы методических подходов к их изучению, а также вопросы разнообразия, распространения и значения в морских экосистемах.

Биология моря. 2023;49(4):219-229
pages 219-229 views

ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ

Состав лейкоцитов периферической крови бородатки Pogonophryne sp. (Perciformes: Artedidraconidae) и серой нототении Lepidonotothen squamifrons (Günther, 1880) (Perciformes: Nototheniidae) из моря Росса

Гордеев И.И., Микряков Д.В., Балабанова Л.В.

Аннотация

Проведено сравнительное исследование состава лейкоцитов периферической крови бородатки и серой нототении (сквамы), выловленных в море Росса. В мазках крови обнаружены разные по морфофункциональным характеристикам и структуре клетки: лимфоциты, моноциты, нейтро- и эозинофилы и бласт-клетки. Анализ лейкограммы показал, что белая кровь исследуемых видов имеет лимфоидный характер. В лейкограмме сквамы доля лимфоцитов достоверно выше, а моноцитов и бластных форм – ниже. У бородатки по сравнению с серой нототенией одноименные клетки лейкоцитов, как правило, крупнее.

Биология моря. 2023;49(4):230-235
pages 230-235 views

Оценка деградации микропластика в донных осадках с помощью рамановской микроспектроскопии и атомно-силовой микроскопии

Карпенко А.А., Одинцов В.С.

Аннотация

Оценку деградации микропластика в донных осадках моря Лаптевых, моря Уэдделла, Чукотского моря и зал. Петра Великого Японского моря изучали с помощью рамановской микроспектроскопии и атомно-силовой микроскопии (АСМ). Степень аморфности-кристалличности полиэтилентерефталата (ПЭТ) определяли по отношению интенсивностей рамановских мод (I1095 см–1/I1115 см–1). Изменения топографии и механических свойств поверхности фрагментов полимера исследовали методами АСМ. Показано, что деградация ПЭТ, найденного в донных осадках моря Лаптевых, затрагивает преимущественно его кристаллическую фазу. Аморфная фаза ПЭТ затронута в гораздо меньшей степени или не затронута совсем. Те же изменения фазового состава поверхности ПЭТ показаны после экспозиции пластика в морском аквариуме в илистом песке из Амурского залива (зал. Петра Великого Японского моря). Данные АСМ демонстрируют увеличение шероховатости поверхности ПЭТ и уменьшение модуля упругости (модуля Юнга) в образцах из донных осадков. С помощью рамановской микроспектроскопии также показаны признаки деградации фрагментов целлофана из моря Уэдделла, поливинилхлорида (ПВХ) из моря Лаптевых и полиэтилена (ПЭ) из Амурского залива.

Биология моря. 2023;49(4):236-244
pages 236-244 views

Частота встречаемости северотихоокеанского обыкновенного малого полосатика Balaenoptera acutorostrata scammoni Deméré, 1986 у северо-восточного побережья о-ва Сахалин в 2008–2021 гг.

Лебедев Е.Б., Кавун В.Я.

Аннотация

Изучена сезонная и межгодовая изменчивость частоты встречаемости северотихоокеанского обыкновенного малого полосатика (кит Минке) Balaenoptera acutorostrata scammoni Deméré, 1986 у северо-восточного побережья о-ва Сахалин (Охотское море) в 2008–2021 гг. Показано, что встречаемость китов этого вида в районе исследований имеет значительную сезонную и межгодовую изменчивость. Средняя частота встречаемости в четные годы наблюдений была в 1.6 раза выше, чем в нечетные и составляла соответственно 7.1 и 4.4%. Высказано предположение, что частота встречаемости кита Минке в исследованном районе определяется интенсивностью прибрежного ветрового апвеллинга у восточного побережья о-ва Сахалин.

Биология моря. 2023;49(4):245-252
pages 245-252 views

Морфология клеток крови белухи Delphinapterus leucas (Pallas, 1776)

Мищенко П.В., Ячмень В.А., Андрианова Е.Н., Захаренко П.Г.

Аннотация

Клинический анализ крови, наряду с цитоморфологическим исследованием, является важным диагностическим инструментом для оценки физиологического состояния животных. Цитоморфологические особенности клеток крови описаны для наземных млекопитающих, на их основе созданы хорошо иллюстрированные ветеринарные атласы, в которых отображены нормальные и патологические формы клеток крови животных. Однако для морских млекопитающих такая информация фактически отсутствует. Поэтому в данной статье мы приводим результаты изучения морфологии клеток крови белухи Delphinapterus leucas (Pallas, 1776), полученные путем суправитальной окраски препаратов мазков крови бриллиантовым крезиловым синим, метиленовым синим и стандартным методом по Романовскому–Гимзе. В работе представлены все основные типы клеток крови, типичные для млекопитающих. Описаны не только эритроциты, сегментоядерные нейтрофилы, эозинофилы, моноциты, лимфоциты, палочкоядерные нейтрофилы, но и редко встречающиеся базофилы.

Биология моря. 2023;49(4):253-260
pages 253-260 views

Распределение рогатковых рыб (Cottidae) у материкового побережья Японского моря от мыса Поворотный до мыса Мапаца в летний период

Панченко В.В., Вдовин А.Н.

Аннотация

Выявлено, что в таксоцене рогатковых рыб (семейство Cottidae) в акватории от мыса Поворотный до мыса Мапаца глубже 20 м абсолютно доминирует Gymnocanthus detrisus. Доминирующими являются также Myoxocephalus polyacanthocephalus, Gymnocanthus herzensteini, Enophrys diceraus и Triglops pingelii. Субдоминантные виды – Triglops scepticus, Icelus cataphractus, Hemilepidotus gilberti, Myoxocephalus brandtii, Myoxocephalus jaok, Taurocottus bergii и Gymnocanthus pistilliger. Вклад остальных рыб незначителен. В южных районах – в акватории от мыса Поворотный до зал. Ольги и от зал. Ольги до мыса Белкина – рогатковые тяготеют к большим глубинам, чем севернее – между мысом Белкина и мысом Золотой и в особенности между мысом Золотой и мысом Мапаца, что обусловлено разницей режима вод. Наибольшие плотности рогатковых рыб в целом характерны для южного района, наименьшие – для северного. Однако некоторые виды предпочитают северные области. Минимальные глубины обитания у различных видов варьируют от менее 20 до 82 м, максимальные – от 80 до 530 м. В связи с большим видовым разнообразием скопления рогатковых наблюдаются в широком батиметрическом диапазоне от 20 до 300 м с пиковыми значениями на глубинах 150–200 м. Обитают рогатковые летом при температуре более 0.4°C. Стенотермность видов возрастает c увеличением глубоководности.

Биология моря. 2023;49(4):261-274
pages 261-274 views

КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ

Влияние цинка и железа на рост популяции и физиологическое состояние микроводоросли Heterosigma akashiwo (Raphidophyceae)

Маркина Ж.В., Огнистая А.В.

Аннотация

Исследовано влияние цинка и железа в концентрациях 50 и 100 мкг/л на численность клеток, флуоресценцию хлорофилла а, содержание фотосинтетических пигментов и активных форм кислорода, а также нейтральных липидов у рафидофитовой водоросли Heterosigma akashiwo. Обнаружено, что цинк действует на физиологические и биохимические процессы, не влияя при этом на динамику численности микроводоросли. Выявлено негативное воздействие железа на флуоресценцию хлорофилла а, содержание фотосинтетических пигментов, активных форм кислорода и нейтральных липидов. Наиболее токсичным металлом для H. akashiwo оказалось железо. Показано, что используемые концентрации исследованных металлов не способствуют развитию “цветений” H. akashiwo.

Биология моря. 2023;49(4):275-280
pages 275-280 views

Состав жирных кислот глубоководного кишечнодышащего Quatuoralisia Malakhovi Ezhova et Lukinykh, 2022 (Hemichordata: Enteropneusta)

Родькина С.А.

Аннотация

Проведено исследование состава жирных кислот липидов Quatuoralisia malakhovi Ezhova et Lukinykh, 2022 (Hemichordata, Enteropneusta) – глубоководного кишечнодышащего, собранного на склоне подводного вулкана Пийпа в Беринговом море. Полученные данные указывают, что основными компонентами липидов Q. malakhovi являются жирные кислоты бактериального и водорослевого происхождения. При этом источником пищи для исследованного вида является детрит, содержащий большое количество органического материала не только бактерий, но и диатомовых микроводорослей. Эти данные могут найти применение при трофологических исследованиях сообществ, в состав которых входят кишечнодышащие.

Биология моря. 2023;49(4):281-284
pages 281-284 views

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервиса «Яндекс.Метрика»

1. Я (далее – «Пользователь» или «Субъект персональных данных»), осуществляя использование сайта https://journals.rcsi.science/ (далее – «Сайт»), подтверждая свою полную дееспособность даю согласие на обработку персональных данных с использованием средств автоматизации Оператору - федеральному государственному бюджетному учреждению «Российский центр научной информации» (РЦНИ), далее – «Оператор», расположенному по адресу: 119991, г. Москва, Ленинский просп., д.32А, со следующими условиями.

2. Категории обрабатываемых данных: файлы «cookies» (куки-файлы). Файлы «cookie» – это небольшой текстовый файл, который веб-сервер может хранить в браузере Пользователя. Данные файлы веб-сервер загружает на устройство Пользователя при посещении им Сайта. При каждом следующем посещении Пользователем Сайта «cookie» файлы отправляются на Сайт Оператора. Данные файлы позволяют Сайту распознавать устройство Пользователя. Содержимое такого файла может как относиться, так и не относиться к персональным данным, в зависимости от того, содержит ли такой файл персональные данные или содержит обезличенные технические данные.

3. Цель обработки персональных данных: анализ пользовательской активности с помощью сервиса «Яндекс.Метрика».

4. Категории субъектов персональных данных: все Пользователи Сайта, которые дали согласие на обработку файлов «cookie».

5. Способы обработки: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача (доступ, предоставление), блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.

6. Срок обработки и хранения: до получения от Субъекта персональных данных требования о прекращении обработки/отзыва согласия.

7. Способ отзыва: заявление об отзыве в письменном виде путём его направления на адрес электронной почты Оператора: info@rcsi.science или путем письменного обращения по юридическому адресу: 119991, г. Москва, Ленинский просп., д.32А

8. Субъект персональных данных вправе запретить своему оборудованию прием этих данных или ограничить прием этих данных. При отказе от получения таких данных или при ограничении приема данных некоторые функции Сайта могут работать некорректно. Субъект персональных данных обязуется сам настроить свое оборудование таким способом, чтобы оно обеспечивало адекватный его желаниям режим работы и уровень защиты данных файлов «cookie», Оператор не предоставляет технологических и правовых консультаций на темы подобного характера.

9. Порядок уничтожения персональных данных при достижении цели их обработки или при наступлении иных законных оснований определяется Оператором в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10. Я согласен/согласна квалифицировать в качестве своей простой электронной подписи под настоящим Согласием и под Политикой обработки персональных данных выполнение мною следующего действия на сайте: https://journals.rcsi.science/ нажатие мною на интерфейсе с текстом: «Сайт использует сервис «Яндекс.Метрика» (который использует файлы «cookie») на элемент с текстом «Принять и продолжить».