Плавание, равновесие, кислород и потребление пищи у рыб

Маленькие рыбки в аквариуме или аквариуме, золотые рыбки, гуппи и красные рыбки, карпы с зелеными растениями, подводный мир.

pookpiik / Getty Images

Вы когда-нибудь задумывались, как именно рыба может плавать, балансировать и потреблять пищу под водой? Посмотрите, как рыбы, по-видимому, удерживаются и процветают в своей водной среде.

  • Как плавают рыбы

    Как плавают рыбы?

    Еловые питомцы, 2016.

    Большинство рыб плавают с помощью движений тела и плавников. Плавники в основном выполняют функцию балансиров, за исключением хвостового плавника, который действует как последний толчковый орган, продвигая рыбу через воду.

    При нормальном, среднем или быстром плавании действие начинается с головы рыбы, и волны проходят вниз по телу, достигая кульминации в рывке хвоста. Спинной и анальный плавники не дают рыбе переворачиваться в воде; парные плавники также выполняют функции торможения и поворота.

    При медленном плавании и статическом балансировании в воде используются грудные плавники. Эти плавники обычно бесцветны, так что когда рыба неподвижна в воде, их плавное движение незаметно. Действительно, у такой рыбы, как сиамский бойцовый бойцовый ( Betta splendens ), эти «грудные» плавники нужно искать очень внимательно, в отличие от яркой окраски остальной части плавникового аппарата.

    Некоторые рыбы, особенно некоторые африканские цихлиды и колюшки, обычно плавают с помощью грудных плавников, а не тела, но это необычная привычка, а не норма.

  • Как рыба балансирует

    Равновесие и слух у рыб

    Еловые питомцы, 2016.

    3 основных фактора контролируют баланс рыбы:

    1. Внутреннее ухо – Внутреннее ухо рыбы содержит (как и уши большинства млекопитающих) систему чувствительных мешочков, содержащих кости, называемые отолитами , которые являются органами равновесия. Движение костей в мешочках сообщает мозгу рыбы о ее ориентации и движениях.
    2. Мышцы – Мышцы сами передают сообщения о положении и движении, и возможно, что боковая линия делает то же самое. У рыб, вероятно, только активные движения вызывают внутреннее ухо и мышечные восприятия. Также недавно было обнаружено, что многие рыбы оснащены своего рода радарным устройством, мышцы действуют как передатчики электрических импульсов, которые отражаются от окружающих объектов.
    3. Глаза – Глаза необходимы большинству рыб не только для нормального зрительного восприятия, но и потому, что рыба приспосабливает свое тело, если это возможно, так, чтобы оба глаза получали одинаковое количество света. Одним из исключений является слепая пещерная рыба , которая эволюционировала в темных пещерах и вообще не имеет глаз. Она «видит» с помощью уникального «радарного» чувства, во многом похожего на летучую мышь.

    Однако большинство рыб используют источник света как чувство направления и ориентации. Это во многом та же реакция, которая заставляет насекомых летать на свет. В аквариуме эффект света виден, если источник света, попадающий в резервуар, не сверху (примером может служить одна из новых подводных светодиодных водонепроницаемых световых трубок). Рыбу можно наблюдать плавающей под углом, иногда это очень странное зрелище, поскольку она плавает в ориентации к источнику света, как если бы это была поверхность аквариума. Говорят, что постоянное косое освещение вызывает расстройства у рыб, подверженных ему, поэтому, если вы используете подводное освещение для «эффекта», не используйте его вместо верхнего освещения, а только как дополнение.

  • Скорость метаболизма и потребность в кислороде

    Устойчивость рыб к растворенному кислороду

    Еловые питомцы, 2016.

    Скорость, с которой животное расходует энергию, производит тепло и отходы, а также потребляет кислород, называется скоростью метаболизма. Понимание факторов, которые изменяют скорость метаболизма, имеет первостепенное значение для аквариумиста.

    Поскольку рыбы являются холоднокровными, они принципиально отличаются от млекопитающих тем, что их метаболизм увеличивается с повышением температуры и они наиболее голодны, когда им тепло. Люди потребляют много энергии, которая поставляется с пищей и напитками, чтобы поддерживать постоянную температуру тела, которая часто значительно выше температуры окружающей среды.

    Рыба, с другой стороны, не имеет механизма нагревания, чтобы делать это, а просто подчиняется фундаментальному химическому закону, который заставляет процессы в организме идти быстрее, чем выше становится температура тела из-за температуры воды , которая окружает само тело. Таким образом, рыба превращает пищу в энергию с гораздо большей скоростью в теплой воде, чем в холодной.

    Другим фактором, влияющим на скорость метаболизма, является активность. Отдыхающей рыбе требуется меньше энергии (пищи), чем активной. Чем выше температура, тем более энергичной становится рыба, так что повышенная температура действует вдвойне, вызывая более высокое потребление энергии у большинства видов — рыба использует больше энергии не только потому, что ей теплее, но и потому, что ей приходится больше плавать, чтобы поймать, потребить и переварить больше пищи. Однако это действие имеет верхний предел и, вероятно, определяется пониженной растворимостью кислорода в более теплых водах.

    Таким образом, при температуре около 80 градусов по Фаренгейту средняя рыба достигает максимального потребления кислорода и максимального аппетита. Это также основная температура для стимуляции активности размножения у большинства видов и для стимуляции самого быстрого цикла рождения у видов живородящих.

    Еще одним фактором, влияющим на метаболизм, является возраст. Молодые рыбы растут относительно быстрее, чем старые, а также они быстрее потребляют кислород и пищу на единицу веса тела.

    Помните, что самкам живородящих понадобится больше кислорода , чем молодым рыбам или самцам. Помните об этом, управляя аквариумом.

  • Кислородное дыхание лабиринтовой рыбы

    Лабиринтовые рыбы , или анабантиды, строят пузырьковые гнезда, но помимо этого они могут дышать кислородом прямо из воздуха с помощью лабиринтного органа. Обитая в теплых стоячих водоемах, они способны вдыхать воздух с поверхности воды и удерживать его в лабиринтном органе. Внутри лабиринта находится множество небольших лабиринтообразных отсеков из тонких костных пластин, называемых ламеллами. ламеллы покрыты чрезвычайно тонкими мембранами, настолько тонкими, что через них может проходить кислород. Кровь внутри мембран поглощает кислород и переносит его по всему телу.

    Их привычка строить пузырьковые гнезда — это адаптация, полученная от их дыхания воздухом. Пузырчатое гнездо строится из комбинации слизи и воздуха, чтобы сформировать пузырьки, которые плавают на поверхности, а икра рыбы откладывается внутри гнезда. 

    Самец защищает икру, а затем и мальков, когда они вылупляются. Теперь вот проблема для начинающих заводчиков, большинство видов лабиринтовых рыб относительно легко разводить, рыбы делают всю работу, но они откладывают яйца, а самец высиживает сотни мальков. 

    Как только мальки покидают гнездо, потребность в кислороде становится настолько высокой, что если у заводчика нет хорошо аэрируемого аквариума, мальки быстро задыхаются и погибают. В природе гнезда строятся в болотистых ручьях и прудах, и как только мальки начинают свободно плавать, они разбредаются по просторам природы, чтобы не оставаться сосредоточенными в одном маленьком пространстве.

ИСТОЧНИКИ СТАТЬИ
  1. Крэмптон, Уильям ГР  Электрорецепция, электрогенез и эволюция электрического сигнала.  J Fish Biol ., т. 95, стр. 92–134. 2019. doi:10.1111/jfb.13922

  2. https://books.google.com/books?id=JizgBAAAQBAJ&pg=PA52&source=gbs_selected_pages&cad=3#v=onepage&q&f=false

  3. Дас, Пратап Чандра. Puntius gonionotus во время выращивания мальков. Влияние аэрации на показатели роста серебристого усача. Журнал Всемирного общества аквакультуры, т. 43, № 1, 2012. doi:10.1111/j.1749-7345.2011.00541.x

Scroll to Top