stringtranslate.com

Фонарьрыба

Фонарики (или миктофиды , от греческого μυκτήρ myktḗr , «нос» и ophis , «змея») — небольшие мезопелагические рыбы большого семейства Myctophidae . Одно из двух семейств в отряде Myctophiformes , Myctophidae представлено 246 видами в 33 родах и встречается в океанах по всему миру. Фонарики метко названы в честь их заметного использования биолюминесценции . Их родственное семейство, Neoscopelidae , гораздо меньше по численности, но внешне очень похоже; по крайней мере, один неоскоплид разделяет общее название «фонарики»: крупночешуйчатая фонарная рыба, Neoscopelus macrolepidotus .

Фонарные рыбы являются одними из наиболее широко распространенных, разнообразных и многочисленны позвоночных , и некоторые оценки предполагают, что их общая глобальная биомасса может составлять от 1,8 до 16 гигатонн , что составляет до 65% всей биомассы глубоководных рыб. Коммерческий промысел на них ведется у берегов Южной Африки , в субантарктическом регионе и в Оманском заливе .

Описание

Фонарики обычно имеют тонкое, сжатое тело, покрытое мелкими серебристыми листопадными циклоидными чешуйками ( ктеноидными у четырех видов), большую тупо закругленную голову, большие эллиптические или круглые боковые глаза (дорсолатеральные у видов Protomyctophum ) и большой конечный рот с челюстями, тесно посаженными с рядами мелких зубов. Плавники, как правило, небольшие, с одним высоким спинным плавником , раздвоенным хвостовым плавником и жировым плавником . Анальный плавник поддерживается хрящевой пластиной у своего основания и начинается под или немного позади задней части спинного плавника. Грудные плавники , обычно с восемью лучами, могут быть большими и хорошо развитыми или маленькими и дегенерированными, или полностью отсутствовать у некоторых видов. У некоторых видов, таких как виды рода Lampanyctus , грудные плавники сильно удлинены. Большинство фонарных рыб имеют газовый пузырь , но он дегенерирует или заполняется липидами во время созревания некоторых видов. Боковая линия непрерывна.

У всех видов, кроме одного, Taaningichthys paurolychnus , присутствует ряд фотофоров (светопроизводящих органов); они парные и сосредоточены в вентролатеральных рядах на теле и голове. Некоторые также могут обладать специализированными фотофорами на хвостовом стебле , в непосредственной близости от глаз (например, «фары» видов Diaphus ), и светящимися пятнами у основания плавников. Фотофоры излучают слабый синий, зеленый или желтый свет и, как известно, расположены в специфических для вида узорах. У некоторых видов узор различается у самцов и самок. Это справедливо для светящихся хвостовых пятен, при этом у самцов они обычно находятся выше хвоста, а у самок — ниже хвоста. [3]

Рыбы-фонарики, как правило, небольшие рыбы, длиной от 2 до 30 см (от 0,79 до 11,81 дюйма), большинство из которых не достигают 15 см (5,9 дюйма). Мелководные виды имеют переливающийся синий, зеленый или серебристый цвет, в то время как более глубоководные виды имеют цвет от темно-коричневого до черного. [4]

Экология

Некоторые виды рыб-фонарей (семейство Myctophidae)  [5]
Рыбы-фонарики используют вентролатеральные (брюшные) фотофоры в качестве контриллюминации , чтобы скрыть свой силуэт при взгляде снизу. [6]

Фонарики хорошо известны своими суточным вертикальными миграциями : в дневные часы большинство видов остаются в мрачной батипелагической зоне , на глубине от 300 до 1500 м (от 980 до 4920 футов), но к закату рыбы начинают подниматься в эпипелагическую зону, на глубине от 10 до 100 м (от 33 до 328 футов). Считается, что фонарики делают это, чтобы избежать хищников, а также потому, что они следуют за суточным вертикальным перемещением зоопланктона , которым они питаются. После ночи, проведенной за кормлением в поверхностных слоях водной толщи, фонарики начинают спускаться обратно в темные глубины и исчезают к рассвету. [3] Выпуская фекальные гранулы на глубине, фонарики делают процесс захвата углерода, называемый биологическим насосом, более эффективным. [7]

Большинство видов остаются вблизи побережья, сбиваясь в стаи на континентальном склоне . Известно, что разные виды разделяются по глубине, образуя плотные, дискретные слои своего вида, вероятно, чтобы избежать конкуренции между разными видами. Благодаря своим газовым пузырям эти слои видны на сонарных сканах и создают впечатление «ложного океанского дна»; это так называемый глубинный рассеивающий слой , который так озадачил ранних океанографов (см. ниже).

В пределах семейства наблюдается большая изменчивость в схемах миграции. Некоторые виды, живущие на большей глубине, могут вообще не мигрировать, в то время как другие могут делать это только спорадически. Схемы миграции могут также зависеть от жизненной стадии, пола, широты и сезона.

Расположение фотофоров у рыб-фонарей различно для каждого вида, поэтому считается, что их биолюминесценция играет роль в коммуникации , в частности, в поведении стайности и ухаживания . Концентрация фотофоров на боках рыб также указывает на использование света в качестве камуфляжа ; в стратегии, называемой контриллюминацией , рыбы-фонарики регулируют яркость голубоватого света, излучаемого их фотофорами, чтобы соответствовать уровню окружающего света выше, эффективно маскируя силуэт рыб-фонарей при взгляде снизу. [6]

Являясь основным источником пищи для многих морских животных, анчоусы являются важным звеном в пищевой цепочке многих местных экосистем , на них активно охотятся киты и дельфины , крупные пелагические рыбы, такие как лосось , тунец и акулы , макрурусы и другие глубоководные рыбы (включая других анчоусов), ластоногие , морские птицы , особенно пингвины , и крупные кальмары , такие как гигантский кальмар Dosidicus gigas .

Было обнаружено, что сами рыбы-фонарики питаются кусочками пластикового мусора, скапливающегося в океанах. [ 8] По словам ученых, отслеживающих пластик в восточной части Тихого океана, в кишечнике по крайней мере одной рыбы-фонарика было обнаружено более 80 кусочков пластиковой крошки . [9]

Глубокий рассеивающий слой

Операторы сонара , использовавшие недавно разработанную технологию сонара во время Второй мировой войны , были озадачены тем, что казалось ложным морским дном глубиной 300–500 метров днем ​​и менее глубоким ночью. Оказалось, что это было связано с миллионами морских организмов, в основном с мелкими мезопелагическими рыбами, плавательные пузыри которых отражали сонар. Эти организмы мигрируют в более мелкие воды в сумерках, чтобы питаться планктоном . Слой глубже, когда луна светит, и может стать мельче, когда облака проходят над луной. [10]

Отбор проб с помощью глубоководного траления показывает, что на долю анчоусов приходится до 65% всей биомассы глубоководных рыб . [3] Действительно, анчоусы являются одними из самых широко распространенных, многочисленными и разнообразных среди всех позвоночных , играя важную экологическую роль в качестве добычи для более крупных организмов. Оценочная глобальная биомасса анчоусов составляет 550–660 миллионов тонн , что в несколько раз превышает весь мировой улов рыболовства. Анчоусы также составляют большую часть биомассы, ответственной за глубокий рассеивающий слой мировых океанов. Сонар отражается от миллионов плавательных пузырей анчоусов , создавая видимость ложного дна. [11]

Подъем к господству

Популяция глубоководных светлячков (Myctophidae) и других групп [2]
Интерпретация батиметрических и океанических местообитаний отдельных групп костистых рыб в эоценовом галотермальном (HTC) океане (вверху слева), олигоценовом раннем термохалинном (THC) океане (вверху справа), среднем миоценовом климатическом оптимуме (внизу слева) и во время «биогенного цветения» (внизу справа). Черные стрелки указывают на предполагаемые фазы миграций вниз по склону или в открытое море. Белые стрелки указывают на предполагаемую установленную суточную вертикальную миграцию у анчоусов.

В настоящее время фонарные рыбы представляют собой одну из доминирующих групп мезопелагических рыб с точки зрения численности, биомассы и разнообразия. Их отолитовая запись доминирует в пелагических отложениях ниже 200 м в драгах, особенно в течение всего неогена . Разнообразие и рост доминирования фонарных рыб можно изучить, проанализировав эти отолитовые записи. Самые ранние недвусмысленные ископаемые фонарные рыбы известны на основе отолитов из позднего палеоцена и раннего эоцена . В течение своей ранней эволюционной истории фонарные рыбы, вероятно, не были приспособлены к высокоокеаническому образу жизни, но встречались на шельфе и в верхних склонах , где они были локально многочисленны в течение среднего эоцена . [2]

Отчетливое увеличение размера отолитов наблюдается в раннем олигоцене , что также отмечает их самое раннее появление в батиальных отложениях . Этот переход интерпретируется как связанный с изменением от галотермальной глубоководной циркуляции океана к термохалинному режиму и связанным с этим охлаждением глубин океана и перераспределением питательных веществ и поставок кремния . Размеры ранних олигоценовых анчоусов удивительно совпадают с численностью диатомовых водорослей, основного пищевого ресурса для зоопланктона и, следовательно, для анчоусов и китов . Более теплый период с позднего олигоцена до раннего среднего миоцена характеризовался увеличением различий между анчоусами, но с уменьшением размеров их отолитов. Второй и сохраняющийся вековой импульс в разнообразии анчоусов (особенно в пределах рода Diaphus ) и увеличение размеров начинается с «биогенного цветения» в позднем миоцене , параллельно с численностью диатомовых водорослей и гигантизмом у усатых китов . [2]

Генера

Benthosema
Bolinichthys
Centrobranchus
Ceratoscopelus
Ctenoscopelus
Dasyscopelus
Diaphus
Diogenicchthys
Electrona
Gonichthys
Gymnoscopelus
Hintonia
Hygophum
Idiolychnus
Krefftichthys
Lampadena
Lampanyctodes
Lampanyctus
Lampichthys
Lepidophanes
Lobianchia
Loweina
Metelectrona
Myctophum
Nannobrachium
Notolychnus
Notoscopelus
Parvilux
Protomyctophum
Scopelopsis
Stenobrachius
Symbolophorus
Taaningichthys
Tarletonbeania
Triphoturus

Ссылки

  1. ^ Уэно, Т.; Мацуи, Н. (1993). «Окаменелости рыб позднего мелового периода из Немуро, Хоккайдо, Япония». Мемуары Национального музея науки, Токио . 26 : 39–46.
  2. ^ abcd Шварцханс, Вернер; Карневале, Джорджио (19 марта 2021 г.). «Возвышение доминирования фонарных рыб (Teleostei: Myctophidae) в океанических экосистемах: палеонтологическая перспектива». Палеобиология . 47 (3). Cambridge University Press (CUP): 446–463. Bibcode : 2021Pbio...47..446S. doi : 10.1017/pab.2021.2 . ISSN  0094-8373. S2CID  233678539. Материал скопирован из этого источника, который доступен по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 International.
  3. ^ abc Hulley, P. Alexander (1998). Paxton, JR; Eschmeyer, WN (ред.). Encyclopedia of Fishes . San Diego: Academic Press. стр. 127–128. ISBN 0-12-547665-5.
  4. ^ . 2001-12-01 https://web.archive.org/web/20011201063212/http://www4.cookman.edu/noaa/Ichthyoplankton/Myctophiformes1.pdf. Архивировано из оригинала (PDF) 2001-12-01 . Получено 2023-02-05 . {{cite web}}: Отсутствует или пусто |title=( помощь )
  5. ^ Pauly, Daniel; Piroddi, Chiara; Hood, Lincoln; Bailly, Nicolas; Chu, Elaine; Lam, Vicky; Pakhomov, Evgeny A.; Pshenichnov, Leonid K.; Radchenko, Vladimir I.; Palomares, Maria Lourdes D. (2021-09-25). "Биология мезопелагических рыб и их уловы (1950–2018) коммерческим и экспериментальным рыболовством". Journal of Marine Science and Engineering . 9 (10). MDPI AG: 1057. doi : 10.3390/jmse9101057 . ISSN  2077-1312. Измененный материал был скопирован из этого источника, который доступен по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 International.
  6. ^ аб Пайтио, Хосе; Яно, Даичи; Мунеяма, Эцухиро; Такей, Сиро; Асада, Хиронори; Ивасака, Масакадзу; Оба, Юичи (2020). «Отражатель фотофора тела рыбы-фонаря механически настроен так, чтобы проецировать биохимическое излучение в фотоцитах для контросвещения». Связь с биохимическими и биофизическими исследованиями . 521 (4). Эльзевир Б.В.: 821–826. дои : 10.1016/j.bbrc.2019.10.197 . ISSN  0006-291X. ПМИД  31706576.
  7. ^ Белчер, Анна; Манно, Клара; Уорд, Питер; Хенсон, Стефани А.; Сандерс, Ричард; Тарлинг, Герайнт А. (2017-03-24). «Перенос фекальных гранул веслоногих рачков через мезо- и батипелагические слои в Южном океане весной». Biogeosciences . 14 (6): 1511–1525. Bibcode : 2017BGeo...14.1511B. doi : 10.5194/bg-14-1511-2017 . ISSN  1726-4170.
  8. ^ Rochman, Chelsea; et al. (2014). «Полибромированные дифениловые эфиры (PBDE) в тканях рыб могут быть индикатором загрязнения пластиком морских местообитаний». Science of the Total Environment . 476–477: 622–633. Bibcode : 2014ScTEn.476..622R. doi : 10.1016/j.scitotenv.2014.01.058. PMID  24496035.
  9. ^ Барбоза, Тони (11 марта 2011 г.). «Проглатывание пластика обнаружено среди мелких океанских рыб». Los Angeles Times . Los Angeles Times . Получено 30 июля 2020 г. .
  10. ^ Райан П. «Глубоководные существа: Мезопелагическая зона» Те Ара — Энциклопедия Новой Зеландии . Обновлено 21 сентября 2007 г.
  11. ^ Р. Корнехо; Р. Коппельманн и Т. Саттон. «Разнообразие и экология глубоководных рыб в пограничном слое бентоса».

Дальнейшее чтение