Журналы
Серии
Начальная страница
Конечная страница
УДК
Раздел
Файл Скачать Изменить файл
Название RU
Авторы RU
Аннотация RU На основе фенетического анализа неметрических признаков скелета и геометрической морфометрии формы клейтрума проанализированы различия между популяциями речного окуня Южного Урала, обитающими в условиях повышенной минерализации воды и радиационного загрязнения. Показано, что фактор минерализации водоёмов приводит к большему морфогенетическому эффекту, чем фактор хронического радиоактивного облучения. Вариативность формы клейтрума окуня из водоёмов с разной степенью минерализации воды в 4,7 раза больше размаха изменчивости, обусловленного обитанием рыб в условиях радиоактивного загрязнения. Фенетическое уклонение речного окуня из оз. Кожакуль с повышенной минерализацией воды по отношению к рыбам из слабоминерализованного оз. Иртяш выражено существенно больше, чем для группировок, обитающих в условиях повышенного радиационного воздействия в каскаде водоёмов-отстойников предприятия атомной промышленности. В градиенте усиления радиационного воздействия в водоёмах каскада у окуня обнаружено возрастание общего числа морфогенетических аберраций в строении скелета.
На основе фенетического анализа неметрических признаков скелета и геометрической морфометрии формы клейтрума проанализированы различия между популяциями речного окуня Южного Урала, обитающими в условиях повышенной минерализации воды и радиационного загрязнения. Показано, что фактор минерализации водоёмов приводит к большему морфогенетическому эффекту, чем фактор хронического радиоактивного облучения. Вариативность формы клейтрума окуня из водоёмов с разной степенью минерализации воды в 4,7 раза больше размаха изменчивости, обусловленного обитанием рыб в условиях радиоактивного загрязнения. Фенетическое уклонение речного окуня из оз. Кожакуль с повышенной минерализацией воды по отношению к рыбам из слабоминерализованного оз. Иртяш выражено существенно больше, чем для группировок, обитающих в условиях повышенного радиационного воздействия в каскаде водоёмов-отстойников предприятия атомной промышленности. В градиенте усиления радиационного воздействия в водоёмах каскада у окуня обнаружено возрастание общего числа морфогенетических аберраций в строении скелета.
Ключевые слова RU
Литература RU 1. Алтухов Ю. П. Популяционная генетика рыб / Ю. П. Алтухов. – М. : Пищ. пром-сть, 1974. – 247 с. 2. Аннотированный каталог круглоротых и рыб континентальных вод России / под ред. Ю. С. Решетникова. – М. : Наука, 1998. – 220 с. 3. Астауров Б. Л. Наследственность и развитие / Б. Л. Астауров. – М. : Наука, 1974. – 359 с. 4. Биология речного окуня / под ред. М. И. Шатуновского. – М. : Наука, 1993. – 128 с. 5. Васильев А. Г. Феногенетическая изменчивость и методы ее изучения : учеб. пособие / А. Г. Васильев, И. А. Васильева, В. Н. Большаков. – Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2007. – 279 с. 6. Васильев А. Г. Эпигенетическая изменчивость: неметрические пороговые признаки, фены и их композиции / А. Г. Васильев // Фенетика природных популяций. – М., 1988. – С. 158–169. 7. Васильев А. Г. Эпигенетические основы фенетики: на пути к популяционной мерономии / А. Г. Васильев. – Екатеринбург : Академкнига, 2005. – 640 с. 8. Захаров В. М. Асимметрия животных / В. М. Захаров. – М. : Наука, 1987. – 216 с. 9. Изучение изменчивости размеров и формы тела речного окуня (Perca fluviatilis L.) в контрольных и импактных водоемах бассейна р. Теча методами геометрической морфометрии / А. Г. Васильев [и др.] // Вопр. радиац. безопасности. – 2007. –№ 1. – С. 67–81. 10. Изюмов Ю. Г. Внутривидовая изменчивость и эволюция леща Abramis brama (L.) / Ю. Г. Изюмов, А. В. Кожара // Микроэволюция пресноводных организмов. – Рыбинск, 1990. – С. 10–63. 11. Касумян А. О. Боковая линия рыб / А. О. Касумян. – М. : МГУ, 2003. – 94 с. 12. Кожара А. В. Закономерности внутривидовой изменчивости у карповых рыб подсемейства ельцовых: экологические факторы и модусы формообразования / А. В. Кожара // Журн. общ. биологии. – 2002. – Т. 63, № 5. – С. 393–406. 13. Конюхов Б. В. Экспрессия и взаимодействие генов в онтогенезе млекопитающих / Б. В. Конюхов // Биология развития и управления наследственностью. – М., 1986. – С. 256–267. 14. Мина М. В. Микроэволюция рыб / М. В. Мина. – М. : Наука, 1986. – 207 с. 15. Мокров Ю. Г. Реконструкция и прогноз радиоактивного загрязнения реки Теча / Ю. Г. Мокров // Б-ка журн. ВРБ. – Озерск, 2002. – Ч. 1. – 175 с. 16. Павлинов И. Я. Принципы и методы геометрической морфометрии / И. Я. Павлинов, Н. Г. Микешина // Журн. общ. биологии. – 2002. – Т. 63, № 6. – С. 473–493. 17. Популяционная феногенетика малой лесной мыши (Apodemus uralensis Pall.) в зоне влияния Восточно-Уральского радиоактивного следа / А. Г. Васильев [и др.] // Вопр. радиац. безопасности. – 2003. – № 4. – С. 14–29. 18. Правдин И. Ф. Руководство по изучению рыб / И. Ф. Правдин. – М. : Пищ. пром-сть, 1966. – 376 с. 19. Смагин А. И. Экология промышленных водоемов предприятия ядерного топливного цикла на Южном Урале / А. И. Смагин. – Озерск : Ред.-издат. центр ВРБ, 2007. – 190 с. 20. Уоддингтон К. Х. Морфогенез и генетика / К. Х. Уоддингтон. – М. : Мир, 1964. – 267 с. 21. Черняева Л. Е. Гидрохимия озер / Л. Е. Черняева, А. М. Черняев, М. Н. Еремеева. – Л. : Гидрометеоиздат, 1977. – 336 с. 22. Шварц С. С. Экологические закономерности эволюции / С. С. Шварц. – М. : Наука, 1980. – 277 с. 23. Шишкин М. А. Индивидуальное развитие и естественный отбор / М. А. Шишкин // Онтогенез. – 1984. – Т. 15, № 2. – С. 115–136. 24. Яблоков А. В. Фенетика. Эволюция, популяция, признак / А. В. Яблоков. – М. : Наука, 1980. – 135 с. 25. Bookstein F. L. Morphometric tools for landmark data: geometry and biology / F. L. Bookstein. – Cambridge : Cambridge Univ. Press, 1991. – 198 p. 26. Geometric morphometrics for biologist: a primer / M. L. Zelditch [et al.]. – N. Y. : Elsevier. Acad. Press, 2004. – 443 p. 27. Grüneberg H. The pathology of development. A study of inherited disorders in animals / H. Grüneberg. – Oxford : Blackwell Sci. Publ., 1963. – 309 p. 28. Hammer O. PAST: Palaeontological Statistics software for education and data analysis / O. Hammer, D. A. T. Harper, P. D. Ryan // Palaeontologia Electronica. – 2001. – Vol. 4(1). – 9 p. 29. Hartman S. E. Geographic variation analysis of Dipodomys ordii using nonmetric cranial traits / S. E. Hartman // J. Mammal. – 1980. – Vol. 61, N 3. – P. 436–448. 30. Morphometrics at SUNY (State University of New York at Stony Brook) Stony Brook [Electronic resource]. – URL: http://life.bio.sunysb.edu/morph/index.html 31. Rohlf F. J. On application of geometric morphometrics to studies of ontogeny and phylogeny / F. J. Rohlf // Syst. Boil. – 1998. – Vol. 47, N 1. – P. 147–158. 32. Rohlf F. J. Relative warps. Version 1.42 / F. J. Rohlf. – N.Y. : State Univ. at Stony Brook. 2005. (program). 33. Rohlf F. J. Shape statistics: Procrustes superimpositions and tangent spaces / F.J. Rohlf // J. Classif. –1999. – Vol. 16. – P. 197–223. 34. Rohlf F. J. TPS Utility Program. Version 1.33. / F. J. Rohlf. – N.Y. : State Univ. at Stony Brook. 2004. (program). 35. Rohlf F. J. TpsDig. Version 1.40 / F. J. Rohlf. – N.Y. : State Univ. at Stony Brook. 2004. (program).
Название EN
Авторы EN
Аннотация EN Based on the phenetic analysis of non-metric features of the skeleton and the geometric morphometric methods of the cleithrum shape the author analyzed the differences among the perch populations in the South Urals in conditions of increased water mineralization and chronic radioactive pollution (over 50 years). Water mineralization had a greater morphogenetic effect than the chronic radioactive pollution. The variability of the cleithrum shape in the perch from reservoirs with different water mineralization 4.7 times exceeded that caused by radioactively polluted environment. The phenotypic shift in the perch from the lake Kozhakul’ (increased water mineralization) compared to the perch from the lake Irtyash (low water mineralization) was much greater than in the groups inhabiting ponds of the Techa cascade where radioactive waste is stored. In the gradient of higher radioactive impact in the Techa tandem reservoir system we marked an increased total number of morphogenetic aberrations in the skeleton structure.
Based on the phenetic analysis of non-metric features of the skeleton and the geometric morphometric methods of the cleithrum shape the author analyzed the differences among the perch populations in the South Urals in conditions of increased water mineralization and chronic radioactive pollution (over 50 years). Water mineralization had a greater morphogenetic effect than the chronic radioactive pollution. The variability of the cleithrum shape in the perch from reservoirs with different water mineralization 4.7 times exceeded that caused by radioactively polluted environment. The phenotypic shift in the perch from the lake Kozhakul’ (increased water mineralization) compared to the perch from the lake Irtyash (low water mineralization) was much greater than in the groups inhabiting ponds of the Techa cascade where radioactive waste is stored. In the gradient of higher radioactive impact in the Techa tandem reservoir system we marked an increased total number of morphogenetic aberrations in the skeleton structure.
Ключевые слова EN
Литература EN