Журналы
Серии
Начальная страница
Конечная страница
УДК
Раздел
Файл Скачать Изменить файл
Название RU
Авторы RU
Аннотация RU Изучены распределение, численность и химический элементный состав кладок эндемичных ручейников в береговой зоне оз. Байкал. Форма, размеры и плотность яиц в кладках исследовались методами световой микроскопии. Из всех четырех стадий ручейников кладки выделяются самыми низкими концентрациями Mn, Br, Mo, Ba. По сравнению с самками в кладках в несколько раз больше Ti, V, Ni, Y, Ag, Cd, наблюдается превышение в 1,2–1,5 раза Zn, U и некоторых тяжёлых редкоземельных элементов (Lu, Ho), меньше в 2,5–4 раза Na, Al, Mn, Co, As, Mo, Cs, Gd, Ta, W, Au, Pb, в 1,5–2 раза меньше Bi, Ba, Ga, Ge, Si. Химический элементный состав кладок в целом повторяет элементный состав самок, являющихся глав- ным источником макро- и микроэлементов для яиц ручейников. На урезе воды разных участков каменистого побережья озера средняя плотность кладок колеблется от 469 до 4 794 кладок/м2, в отдельных агрегациях превышает 35 тыс. кладок/м2. С понижением дна количество кладок уменьшается и на глубине 3 метра составляет от 9 до 100 кладок/м2.
Изучены распределение, численность и химический элементный состав кладок эндемичных ручейников в береговой зоне оз. Байкал. Форма, размеры и плотность яиц в кладках исследовались методами световой микроскопии. Из всех четырех стадий ручейников кладки выделяются самыми низкими концентрациями Mn, Br, Mo, Ba. По сравнению с самками в кладках в несколько раз больше Ti, V, Ni, Y, Ag, Cd, наблюдается превышение в 1,2–1,5 раза Zn, U и некоторых тяжёлых редкоземельных элементов (Lu, Ho), меньше в 2,5–4 раза Na, Al, Mn, Co, As, Mo, Cs, Gd, Ta, W, Au, Pb, в 1,5–2 раза меньше Bi, Ba, Ga, Ge, Si. Химический элементный состав кладок в целом повторяет элементный состав самок, являющихся глав- ным источником макро- и микроэлементов для яиц ручейников. На урезе воды разных участков каменистого побережья озера средняя плотность кладок колеблется от 469 до 4 794 кладок/м2, в отдельных агрегациях превышает 35 тыс. кладок/м2. С понижением дна количество кладок уменьшается и на глубине 3 метра составляет от 9 до 100 кладок/м2.
Ключевые слова RU
Литература RU 1. Бебутова И. М. Биология и систематика личинок байкальских ручейников / И. М. Бебутова // Изв. АН СССР, отд-ние биол. наук. – 1941. – № 1. – С. 82–104. 2. Верещагин Г. Ю. Байкал / Г. Ю. Верещагин. – Иркутск : ОГИЗ, 1947. – 170 с. 3. Ветров В. А. Микроэлементы в природных средах региона озера Байкал / В. А. Ветров, А. И. Кузнецова. – Новосибирск : Изд. РАН, НИЦ ОИГМ, 1997. – 234 с. 4. Гусев О. К. Ручейники Северо-Восточного Байкала / О. К. Гусев // Природа. – 1956. – № 12. – С. 105–106. 5. Заречная С. Н. Кладки яиц некоторых видов ручейников Верхневолжских водохранилищ / С. Н. Заречная // Тр. Ин-та биол. водохр. – 1960. – Т. 3, № 6. – С. 150–157. 6. Кабата-Пендиас А. Микроэлементы в почвах и растениях: Пер. с англ. / А. Кабата-Пендиас, Х. Пендиас. – М. : Мир. 1989. – С. 16. 7. Никаноров А. М. Биомониторинг металлов в пресноводных экосистемах / А. М. Никаноров, А. В. Жулидов. – Л. : Гидрометеоиздат, 1991. – 309 с. 8. Перельман А. И. Геохимия ландшафтов / А. И. Перельман, Н. С. Касимов. – М. : Астрея-2000, 1999. – 768 с. 9. Рожкова Н. А. Ручейники (Trichoptera) / Н. А. Рожкова // Аннотированный список фауны озера Байкал и его водосборного бассейна – 2004. – Т. 1 : Озеро Байкал, кн. 2. – С. 864–877. 10. Соколов И. И. Об образовании и происхождении защитных оболочек яиц водяных клещей / И. И. Соколов // Цитология. – 1973. – Т. 15. № 7. – С. 803–809. 11. Химический элементный состав эндемичных ручейников озера Байкал / С. М. Бойко, Е. В. Сайбаталова, Н. А. Рожкова, Н. Н. Куликова, А. Н. Сутурин, О. А. Тимошкин // Аннотированный список фауны озера Байкал и его водосборного бассейна – 2010–2011 гг. – Т. 2, кн. 2. – С. 1372–1384. 12. Черновский А. А. Определитель личинок комаров семейства Tendipedidae / А. А. Черновский. – М. ; Л. : Изд-во АН СССР, 1949. – 186 с. 13. Шванвич Б. Н. Курс общей энтомологии / Б. Н. Шванвич. – М. ; Л. : Сов. наука, 1949. – 900 с. 14. Шимараев М. Н. Элементы теплового режима озера Байкал / М. Н. Шимараев. – Новосибирск : Наука, 1977. – 150 с. 15. Badcock R. M. Observation of oviposition under water of the aerial insect Hydropsyche angustipennis (Curtis) (Trichoptera) / R. M. Badcock // Hydrobiologia. – 1953. – Vol. 5. – P. 222–225. 16. Kolenati F. A. Genera et species Trichopterorum, 1. Heteropalpoidea // A. F. Kolenati. – Pragae, 1848. – 1-YIII. – 108 s. 17. Kolenati F. A. Genera et species Trichopterorum, II» Aequipal-pidae / A.F. Kolenati. – Moscow, 1859. – P. 143–296, 18. Lancaster J. Oviposition site selectivity of some stream-dwelling caddisflies / J. Lancaster, B. J. Downes, A. Arnold // Hydrobiologia. – 2010. – Vol. 652. – P. 165–178. 19. McLachlan R. On the sub-aquatic habits of the imago of Stenopsyche, a genus of Trichoptera / R. McLachlan // Ent. Mon. Mag. – 1885. – Vol. 21. – P. 234–235. 20. Reich P. The distribution of aquatic invertebrate egg masses in relation to physical characteristics of oviposition sites at two Victorian upland streams / P. Reich, B. J. Downes // Freshwater Biology. – 2003. – Vol. 48. – P. 1497–1513. 21. Towns D. R. Terrestrial oviposition by two species of caddisfly in South Australia (Trichoptera: Leptoceridae) / D. R. Towns // J. Aust. Ent. Soc. – 1983. – Vol. 22. – P. 113–118. 22. Sharp D. Insects / D. Sharp. // Cambridge Natural History. – 1895. – Vol. 5. – 476 p.
Название EN
Авторы EN
Аннотация EN Morphology, elemental chemical composition, number and distribution of egg masses of endemic caddisflies were studied in the near-shore area of Lake Baikal. Egg shape, size and density in clutches were examined by light microscopy. The elemental chemical composition of egg masses differs from that of larvae, pupae and imagines. The concentration of Mn, Br, Mo, Ba is lowest; the concentration of Ti, V, Ni, Y, Ag, Cd is several times higher compared to females, Zn, U and some rare earth elements (Lu, Ho), – 1,2–1,5 times higher, Na, Al, Mn, Co, As, Mo, Cs, Gd, Ta, W, Au, Pb – 2,5–4 times lower, Bi, Ba, Ga, Ge, Si – 1,5–2 times lower. Elemental chemical composition of the egg masses as a whole is similar to that of the females supplying most of the macro and microelements for the caddisfly eggs. Average density of the egg masses varies from 469 to 4794 specimens/m2 at the water edge, exceeding 35 thousand specimens per m2 in some aggregations. The number of egg masses decreases with depth and ranges from 9 to 100 specimens/m2 at the depth of 3 m.
Morphology, elemental chemical composition, number and distribution of egg masses of endemic caddisflies were studied in the near-shore area of Lake Baikal. Egg shape, size and density in clutches were examined by light microscopy. The elemental chemical composition of egg masses differs from that of larvae, pupae and imagines. The concentration of Mn, Br, Mo, Ba is lowest; the concentration of Ti, V, Ni, Y, Ag, Cd is several times higher compared to females, Zn, U and some rare earth elements (Lu, Ho), – 1,2–1,5 times higher, Na, Al, Mn, Co, As, Mo, Cs, Gd, Ta, W, Au, Pb – 2,5–4 times lower, Bi, Ba, Ga, Ge, Si – 1,5–2 times lower. Elemental chemical composition of the egg masses as a whole is similar to that of the females supplying most of the macro and microelements for the caddisfly eggs. Average density of the egg masses varies from 469 to 4794 specimens/m2 at the water edge, exceeding 35 thousand specimens per m2 in some aggregations. The number of egg masses decreases with depth and ranges from 9 to 100 specimens/m2 at the depth of 3 m.
Ключевые слова EN
Литература EN