Анциструсы

Анциструсы – популярные аквариумные рыбки из семейства кольчужных сомов. Их тело покрыто сросшимися костными пластинками, защищающими этих сомиков от естественных врагов. Большинство анциструсов – миролюбивые и очень выносливые рыбки, которые станут не только безусловным украшением аквариума, но и помогут аквариумисту в борьбе с водорослями – излюбленной пищей сомиков.
Содержать
анциструсов можно практически в любом тропическом аквариуме объемом от 50
литров. Необходимо установить фильтр и компрессор, ведь кишечное дыхание не является
основным и лишь дополняет жаберное. Желательно наличие натуральных коряг,
соскребая верхнюю часть которых рыбка получает необходимую для пищеварения
целлюлозу. Активны сомики в основном в сумерках.
Анциструсы
одни из самых миролюбивых обитателей аквариума, которые совместимы практически
с любыми видами декоративных рыб. Их без проблем можно содержать как с мелкими
стайными рыбками (неоны, тетры, барбусы), так и с цихлидами среднего размера.
Обычно даже относительно крупные и агрессивные рыбы не трогают анциструсов
благодаря их защитному «панцирю».
Ароморфозы рыб
Рыбы отличаются от предшествующих эволюционных форм новыми, прогрессивными чертами строения, которые повысили их
уровень организации. Давайте их перечислим.
- Появление челюстей и черепа
- Парные плавники
- Редукция хорды и формирование костного позвоночника
У рыб первая пара жаберных дуг видоизменяется в челюсти. С помощью челюстей охота становится более эффективной, а питание — разнообразным.
У рыб появляется череп — костное вместилище головного мозга и органов чувств, которое надежно защищает эти
структуры нервной системы.
Образуются предшественники конечностей, плавники, парные придатки тела, обособленные от туловища и головы, приводимые в
движение мускульной силой.
У рыб хорда редуцируется, на ее месте формируется позвоночник. У хрящевых рыб позвоночник в течение всей жизни имеет хрящевое строение, а у костных рыб позвоночник окостеневает: он представлен костной тканью.
Обратите особое внимание, что в скелете хрящевых ганоидов (осетровых рыб) хорда сохраняется на всю жизнь.
Гурами медовый

Небольшие
рыбки с длиной тела около 5 см и яркой окраской на основе красных и золотых
оттенков. Нитевидные грудные плавники служат органом осязания. Для содержания
пары медовых гурами понадобится аквариум от 40 литров с приглушенным освещением
и большим количеством водных растений. Как и другим лабиринтовым, рыбкам не
нужна принудительная аэрация, поэтому компрессор ставить не обязательно.
Хорошо
уживается с большинством видов спокойных, неагрессивных видов (расборы, тетры,
данио, коридорасы и др.). Не стоит селить в аквариумы с активными рыбками,
любящими обкусывать плавники (например, барбусами). Также не лучшими соседями
станут лялиусы, самцы которых могут нападать на медовых гурами.
Гурами мраморный

Эта
селекционная форма отличается красивой декоративной окраской – темные пятна на
сером теле образуют характерный «мраморный» узор. Размер взрослой рыбки
достигает 10-13 см, но при этом она отличается миролюбивым характером. Грудные
плавники преобразованы в чувствительные нити, с помощью которых гурами
«ощупывают» окружающую поверхность.
Для
содержания понадобится аквариум объемом от 80 литров с хорошей фильтрацией, но
без сильного течения. Компрессор можно не устанавливать. Также рекомендуется
создать густые заросли водных растений.
Хорошо
совместимы со многими видами рыб (скалярии, миноры, коридорасы, апистограммы,
другие виды гурами).
Жемчужный гурами

Жемчужный
гурами считается одной из самых красивых аквариумных рыбок. Обычный размер в
аквариуме составляет 10-12 см. Тело имеет серебристо-фиолетовую окраску с
большим количеством рассеянных пятен, напоминающих жемчуг. Грудные плавники,
как и у других близких родственников, превратились в тонкие чувствительные
нити.
Рекомендуемый
объем для содержания взрослых особей – не менее 100 литров. Требуется
качественная фильтрация, компрессор можно не устанавливать. Содержать лучше
всего небольшими группами с преобладанием самок. Характер у жемчужных гурами
довольно робкий, поэтому в аквариуме лучше посадить побольше живых растений,
где они смогут прятаться.
Каламоихт

Ближайший
родственник многопера, который также обладаем змеевидным телом и вырастает до
37 см в длину. Встречается в странах Западной Африки. Ведет скрытный образ
жизни, охотится в сумерках.
Для
содержания рыбки понадобится аквариум от 100 литров, желательно с максимальной
площадью дна. В качестве грунта используется песок или окатанная галька.
Необходимо большое количество укрытий, особенно если рыбы содержатся группами.
Любят перерывать грунт.
В
аквариуме должна быть обеспечена хорошая фильтрация и аэрация, температуру
также лучше поддерживать на уровне 25-27°С.
Несмотря
на свой размер и хищнический образ жизни, рыбка довольно робкая, для содержания
с ней не подойдут крупные агрессивные цихлиды, а также виды, помещающиеся
каламоихту в рот.
В
качестве соседей можно рассмотреть крупных барбусов, макроподов, радужниц,
спокойных цихлид среднего размера (скалярия, лабидохромис, пельвикахромис).
Сомы синодонтисы, анциструсы, плекостомусы и даже крупные коридорасы также
смогут существовать с каламоихтом.
Коридорасы

Сомики коридорасы заслуженно входят в топ-10 самых популярных аквариумных рыбок. Коридорасы имеют своеобразную броню – по всему телу идут несколько рядов перекрывающих друг друга костных пластин, позволяющих сомикам защищаться от хищников.
Рыбки
крайне миролюбивы, обладают интересным поведением и очень хорошо очищают дно
аквариума от остатков корма, за что коридорасы и получили любовь и признание
многих аквариумистов.
Стайные
рыбки, содержать лучше всего 4-6 особей в аквариумах объемом от 60 литров.
Необходим окатанный грунт, о который сомики не смогут повредить свои
чувствительные усики. В аквариуме требуется большое количество укрытий, хорошая
фильтрация и аэрация (понадобится компрессор). Жить только за счет кишечного
дыхания рыбки не могут, им необходимо усваивать растворенный в воде кислород.
Эти
миролюбивые рыбки плавают преимущественно в придонных слоях воды. Лучшими
соседями для коридоросов станут живородящие виды (моллинезии, меченосцы,
пецилии, гуппи), спокойные барбусы, тетры и неоны, скалярии и другие карликовые
цихлиды.
Костные рыбы
Костные рыбы — процветающий класс, весьма многочисленный: к ним относятся около 95% современных рыб. Сюда входят
важнейшие подклассы, которые мы разберем: хрящекостные, двоякодышащие и кистеперые рыбы.
Широко известны основные отряды класса костных рыб:
- Осетрообразные — осетр, стерлядь, белуга
- Карпообразные — карась, сазан, лещ, толстолобик
- Лососеобразные — форель, лосось, семга
- Трескообразные — треска, минтай, хек
- Окунеобразные — окунь, судак, скумбрия, ставрида
Для большинства костных рыб характерен костный скелет, наличие жаберных крышек, прикрывающих жабры.
Жаберные лепестки расположены непосредственно на жаберных дугах, имеется плавательный пузырь. Оплодотворение
наружное.
Большинство видов костных рыб (90%) относятся к костистым рыбам. Для большей части костистых рыб характерно непрямое развитие (с метаморфозом).
Данный класс будет рассмотрен нами на примере типичного представителя — речного окуня.
- Покровы, опорно-двигательная система
- Пищеварительная система
- Дыхательная система
- Кровеносная система
- Выделительная система
- Нервная система
- Половая система
Форма тела обтекаемая, рыбообразная, за счет чего снижается трение о воду. Поверхность тела покрыта налегающими друг на друга
(подобно черепице) чешуйками.
У большинства видов чешуя ктеноидная (от греч. ktéis — гребень и éidos — вид) —
снабжена зубцами или шипами, или циклоидная (от греч. kykloeides — кругообразный, круглый) — с гладким закругленным
задним краем.
В коже находится множество желез, которые секретируют слизь, покрывающую все тело рыбы, благодаря чему снижается трение
о воду. Из-за слизи пойманную рыбу тяжело удержать в руках, она выскальзывает.
Плавники — органы движения рыб. Плавники бывают как парные (грудные, брюшные), так и непарные (спинной, хвостовой, анальный).
Череп — вместилище головного мозга, окружает его со всех сторон. Характерно наличие рострума
(от лат. rostrum — клюв) — передней вытянутой части черепа рыб.
Позвоночник состоит из двух отделов: туловищного и хвостового. В центре каждого позвонка имеется отверстие. Прилегая друг к другу, отверстия
позвонков вместе соединяются в единый спинномозговой канал, в котором лежит спинной мозг.
Скелет грудных плавников соединен с позвоночником костями плечевого пояса, в отличие от скелета брюшных плавников,
который не сочленяется с позвоночником. Имеются жаберные крышки, снаружи прикрывающие жаберные щели (у хрящевых
рыб жаберные крышки отсутствовали, 5 жаберных щелей открывались каждая в отдельности наружу.)
Полость тела вторичная (целом).
Мышечная система сегментируется, что выражается в возникновении отдельных (дифференцированных) мышечных пучков. Наиболее ярким примером
дифференцировки являются мышцы ротового аппарата и парных плавников.
Состоит из ротовой полости, глотки, продолжающейся в пищевод, желудка, толстого и тонкого кишечника. У многих рыб в ротовой
полости имеются язык и острые зубы, расположенные на челюстях. Зубы предназначены не для механического измельчения пищи, а в основном для
схватывания и удержания добычи. Слюнные железы отсутствуют, имеются вкусовые рецепторы.
В просвет тонкой кишки рыб открываются протоки пищеварительных желез, печени и поджелудочной железы, а также желчного пузыря.
Спиральный клапан в кишечнике (характерный для хрящевых рыб) отсутствует, общая площадь всасывания увеличивается за
счет слепо оканчивающихся выростов кишечника — пилорических придатков.
Глотка тесно связано не только с пищеварительной, но и с дыхательной системой: здесь располагается жаберный аппарат
рыб. С помощью жабр они приспособились забирать из воды растворенный в ней кислород и насыщать им кровь, откуда кислород
поступает ко внутренним органам и тканям.
Процесс дыхания осуществляется благодаря тому, что вода через ротовое отверстие попадает в глотку. Вследствие движений
жаберной крышки вода из ротоглоточной полости втягивается в боковую жаберную полость, омывая жабры. В результате газообмена
в кровь рыбы поступает кислород, а углекислый газ покидает ее и растворяется в воде.
Жабры состоят из жаберной дуги, на которой расположены жаберные тычинки и лепестки. Жаберные тычинки направлены в сторону
ротоглоточной полости и препятствуют проникновению частиц пищи в жабры (цедильная функция). Жаберные лепестки направлены
наружу и оплетены густой сетью кровеносных сосудов — капилляров, в которых и происходит газообмен.
Как и хрящевые, костные рыбы имеют один круг кровообращения. Сердце двухкамерное, состоит из одного предсердия и одного желудочка.
Запомните, что в сердце у рыб кровь венозная. Она накачивается сердцем в жабры, где происходит ее насыщение кислородом,
после чего кровь становится артериальной.
Артериальная кровь направляется к внутренним органам и тканям, движется кровь внутри сосудов: кровеносная система
замкнутого типа.
Состоит из парных лентовидных туловищных почек (мезонефрос, или первичная почка.) Располагаются они по
бокам туловища. От почек начинаются мочеточники, сливающиеся между собой и образующие расширение — мочевой пузырь.
Моча, содержащая побочные продукты обмена веществ, выводится из организма рыбы через анальное отверстие у самок, через мочеполовое
отверстие — у самцов .
У всех хордовых нервная система трубчатого типа. Головной мозг состоит из продолговатого, среднего мозга, мозжечка, промежуточного и переднего мозга.
Развитие одних и тех же отделов у разных классов хордовых неодинаково, что мы с вами отчетливо увидим по мере изучения данного
раздела. Я рекомендую вам обратить на данную тему особое внимание.
Относительно других классов хордовых головной мозг у рыб слабо развит: кора переднего мозга
отсутствует, вместо нее поверхность мозга покрыта эпителием. Наибольшего развития достигает средний мозг — главный координирующий
центр.
Также хорошо выражен (развит) мозжечок, который отвечает за координацию движений и ориентацию тела в пространстве. Это связано
со сложными перемещениями рыбы, которая «парит как птица» только не в воздушной, а в водной среде. От головного мозга берут
начало 10 пар черепно-мозговых нервов.
Органы чувств рыбы представлены особым образованием — боковой линией, тянущейся в виде канала вдоль всего тела с обоих боков. Чувствительные
клетки (невромасты) органа боковой линии реагируют на изменения направления и скорости тока воды вблизи рыбы. С помощью нее рыба
чувствует направление и скорость течения воды.
У рыб впервые возникает специализированный орган слуха — внутреннее ухо. С помощью него они способны различать звуки,
ориентируясь в водной среде. Состоит внутреннее ухо из трех полукружных канальцев, верхнего и нижнего мешочков. Иногда
внутреннее ухо соединяется с плавательным пузырем (сомовые, карповые), за счет чего слух у таких рыб более развит.
Органы зрения приспособлены к водной среде: хрусталик имеет шарообразную форму. Роговица плоская, аккомодация (настройка глаза на наилучшее видение объекта) происходит только благодаря перемещению хрусталика.
Рыбы хорошо видят лишь на близком расстоянии. Имеются органы вкуса на коже и нижней челюсти, а также органы обоняния,
открывающиеся в ротовую полость.
Рыбы раздельнополы. Половые железы самцов — семенники, самок — единственный
яичник. Оплодотворение наружное, происходит в воде: самка выметывает икру (яйцеклетки), а самец выделяет в воду сперматозоиды,
которые сливаются с яйцеклетками. С течением времени из икры развиваются молодые особи.
Развитие у большинства рыб (костистые рыбы) непрямое, с метаморфозом. Запомните, что процесс выметывания икры и ее последующего оплодотворения называется
нерест, он носит сезонный характер. У пресноводных рыб нерест происходит весной, в это время строго запрещена ловля рыбы.
Ктенопома
леопардовая

Этот
представитель лабиринтовых рыб обитает в бассейне реки Конго (Африка).
Ктенопома вырастает до 20 см. Является всеядной, но больше тяготеет к
хищническому образу жизни: поедает мелких рыбешек, насекомых, амфибий. Охотится
ктенопома из засады – пятнистая окраска тела позволяет оставаться незаметной в
зарослях растений.
Рекомендуемый
объем аквариума должен быть не менее 100 литров на пару рыб. Необходимы как
участки для свободного плавания, так и с густыми зарослями. Не забудьте
обеспечить в аквариуме качественную фильтрацию. Рыбки способны заглатывать и
усваивать атмосферный воздух, поэтому установка компрессора не является
обязательной.
Совместимы
практически с любыми видами, не способными поместиться ктенопоме в рот. Однако
с цихлидами их лучше не поселять, так как пятнистые рыбки обладают довольно
робким характером. В качестве соседей хорошо подойдут: взрослые мраморные
гурами, коридорасы, метинисы, крупные радужницы.
Лялиус

Лялиус – популярная аквариумная рыбка, которая прекрасно смотрится как в видовом, так и в общем аквариуме. Размер не превышает 8 см. Рыбки характеризуются ярко выраженным половым диморфизмом: самцы имеют серебристое тело, вдоль которого идут голубые и красные полосы. Самки же серовато-зеленые с малозаметными полосками.
На
пару лялиусов понадобится аквариум от 20 литров. Необходима хорошая фильтрация
и большое количество живых растений. В таких условиях установка компрессора для
аэрации не понадобится. Течение не должно быть сильным, лялиусы не очень
хорошие пловцы. В хороших условиях представители вида могут прожить до 4 лет.
Макропод

Макропод – рыбка, которая была одним из первопроходцев в аквариумистике. Считается довольно агрессивным представителем лабиринтовых, ведь самцы очень плохо уживаются друг с другом, хотя другие виды их обычно не интересуют. Умные и любопытные рыбки, за которыми увлекательно наблюдать.
В
аквариумах вырастают до 8-10 см. Самцы имеют яркую синеватую или оливковую
окраску с поперечными красными полосами. Продолжительность жизни составляет до
5 лет.
Рекомендуемый
объем аквариума – от 40 литров. Содержат рыбок обычно гаремами из самца и пары
самок. Лучшими декорациями станут натуральные коряги и заросли живых растений.
Освещение лучше сделать приглушенным. Необходимо установить подходящий по
мощности фильтр, в компрессоре необходимости нет.
Способность рыбок уживаться с другими видами во многом зависит от индивидуальных особенностей конкретной особи. Обычно хорошими соседями становятся гурами, барбусы, меченосцы, анциструсы, синодонтисы, коридорасы, радужницы, моллинезии и др.
Могут ли рыбы и другие морские животные утонуть
Люди не могут жить в воде хотя бы потому, что не могут дышать там кислородом. Но что насчет рыб и других морских животных? Могут ли они задохнуться и утонуть?
По данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно тонет около 236 000 человек. Люди не единственные животные, которые тонут — собаки, змеи, птицы и многие другие виды также умирают, оказываясь в воде без шанса выбраться из нее. Но как быть с рыбами и другими морскими животными? Могут ли животные, живущие в воде, также задыхаться в ней?
Большинство рыб дышат за счет кислорода, растворенного в воде, которая проходит через их жабры. Но если жабры повреждены и не могут пропускать воду, рыба может задохнуться. Технически рыбы не тонут, потому что не вдыхают воду, а пропускают ее через жабры, однако они умирают от недостатка кислорода. Но рыболовные снасти могут повредить жабры. Также причиной этого могут быть заболевания. Патогенные микроорганизмы, в основном бактерии, могут прикрепляться к жабрам и размножаться на них, выделяя при этом соединения, которые в конечном итоге блокируют функции этих органов.
Хотя некоторые рыбы могут перекачивать воду через жабры в состоянии покоя, другие должны постоянно плавать, чтобы своим движением обеспечивать поток воды через эти органы. Если такие животные в ловушку, например, в рыболовную сеть, они могут застрять там и задохнуться. Акулам нужны плавники, чтобы плавать. Некоторые рыбаки ловят акул и срезают их плавники для употребления в пищу, а затем бросают акулу обратно в воду, так как больше в животном нет ничего ценного.
Это не только жестоко, но еще и незаконно. Акула не может плавать, когда ее бросают обратно в воду, поэтому она будет съедена хищниками, умрет от голода или задохнется. Другие морские животные, такие как черепахи и дельфины, получают воздух так же, как и мы — они дышат им, поднимаясь на поверхность. Если из-за запутывания, например, в снастях, животное не сможет подняться на поверхность, оно умрет.
В некоторых частях океана может наблюдаться дефицит растворенного кислорода — его оказывается просто недостаточно для жизни рыб. Это происходит из-за одновременного цветения большого количества планктона, который находится в среде с большим количеством питательных веществ. Планктон расходует весь кислород за короткий промежуток времени, в результате чего рыба в этом районе задыхается.
По материалам Live Science.
Общие
сведения
Все рыбы живут в водной среде и используют растворенный в воде кислород. Органом дыхания при этом служат жабры – особые пластинки тканей, густо оплетенные кровеносными сосудами. Они располагаются в стенках глотки и представляют собой ряды жаберных лепестков, которые находятся на жаберных дугах.

Тем не менее, на нашей планете достаточно водоемов, в которых концентрация растворенного кислорода очень низкая. Примером могут служит пересыхающие во время засухи реки в тропических регионах, болота, рисовые поля и т.п. Удивительно, но даже в таких экстремальных условиях живут и обитают рыбы.

Наиболее
распространенными дополнительными органами дыхания у рыб являются:
- Лабиринтовый
орган у видов из одноименной группы (гурами, лялиусы, макроподы, петушки). Он
расположен в наджаберной области и представляет собой систему пластин с густой
сетью капилляров, благодаря которым рыбки способны использовать для дыхания
атмосферный воздух. Его они регулярно заглатывают, всплывая на поверхность
воды. Отсутствие доступа к воздуху у таких рыб может вызвать их гибель, даже
если аквариум будет хорошо аэрироваться. - Кишечное
дыхание. У ряда видов сомов, например, коридорасов и анциструсов, некоторые
отделы кишечника лишены пищеварительных желез и пронизаны густой сетью
капилляров. Рыбки заглатывают пузырьки воздуха, которые проходят по кишечнику
до данных участков, где и происходит газообмен. - Плавательный
пузырь, участвующий в дыхании, характерен для двоякодышащих рыб (протоптер), многопера,
амии. Он имеет ячеистую структуру и напоминает собой легкое.
Но
способность некоторых рыб обходиться без принудительной аэрации совершенно не
означает, что она должна отсутствовать в аквариуме. Важно помнить, что кислород
нужен не только аквариумным жителям, но и нитрифицирующим бактериям,
участвующими в азотном цикле — процессе превращения токсичного аммиака в
нитрат.
Петушок

Сиамский петушок, или Бойцовская рыбка (Betta splendens) – одна из самых популярных аквариумных рыб во всем мире. Её повсеместно можно встретить в аквариумах как любителей, так и профессионалов. Этот вид ценят за красивую окраску, неприхотливость в содержании, интересное поведение, лёгкость размножения, а также большое разнообразие селекционных форм.
Зачастую
петушков содержат в аквариумах небольшого объема (6-7 литров), но лучше всего
подойдет емкость от 20 литров с системой фильтрации. В таких условиях рыбки
будут чувствовать себя гораздо комфортнее. Компрессор при содержании петушков
необязателен, главное обеспечить доступ к поверхности воды, чтобы они могли
заглотнуть воздух. Самцы петушков
неуживчивы друг с другом, поэтому в аквариуме не рекомендуется держать
несколько особей мужского пола.
Совместимы
с мирными видами небольшого размера: живородящие пецилиевые, тернеции, расборы,
коридорасы, радужницы. Не стоит содержать вместе с барбусами, скаляриями – эти
рыбки могут обкусывать плавники петушков.
Плавательный пузырь
Этот орган характерен исключительно для костных рыб: у хрящевых рыб (акулы, скаты) он отсутствует. Плавательный пузырь представляет
собой воздушный мешок, заполненный смесью газов: азотом, кислородом, углекислым газом.
Он выполняет ряд важнейших функций:
- Гидростатическую — помогает занять рыбе в толще воды определенное положение. Так при расширении пузыря рыба
всплывает, а при его уменьшении — опускается на дно. - Дыхательную — способен выполнять функцию легких
- Барорецепторную — воспринимает изменения давления
- Акустическую — воспринимает звуки, играет роль аналогичную уху
При заполнении газом пузырь расширяется: это меняет удельный вес рыбы, он понижается и рыба всплывает. Обратная схема
происходит при уменьшении пузыря. Но откуда появляется газ, которым наполняется пузырь, если рыба обитает в воде?
Отвечая на этот вопрос, отметим, что все рыбы делятся на два типа: открытопузырные и закрытопузырные.
У открытопузырных рыб плавательный пузырь сообщается с пищеварительной системой. Они в течение всей жизни поднимаются к
поверхности воды и заглатывают воздух, по мере необходимости они могут освобождаться от газов, выдавливая их через глотку, а затем рот
в окружающую среду. К таким рыбам относятся сельдеобразные, щукообразные, карпообразные, двоякодышащие.
Закрытопузырные рыбы имеют пузырь, не сообщающийся с пищеварительной трубкой. Газы в него поступают благодаря газовой секреции:
они переходят из растворенного (в крови) состояния в газообразное, заполняя пузырь. Когда пузырь уменьшается газы вновь растворяются в крови,
возвращаясь в кровеносное русло. К таким рыбам относятся: трескообразные, окунеобразные, кефалеобразные.
Полиптерус

Полиптерусы – очень древняя групп рыб, предки которых жили на планете более 60 млн лет назад. Видоизмененный плавательный пузырь позволяет им обходиться некоторое время без воды, за это время рыбка имеет возможность добраться до нового водоема в случае пересыхание собственного.
Тело
угреобразное, может достигать 40 см в длину. Спинной плавник состоит из
многочисленных шипов, за что этот вид и назвали многопером. Грудные плавники
мясистые, помогают полиптерусам передвигаться по илу.
Минимальный
объем аквариума для содержания – 200 литров. Ведут преимущественно сумеречный
образ жизни, поэтому освещение должно быть приглушенным. В аквариуме необходимы
укрытия и качественная фильтрация воды. Аэрация должна быть мощной — кислород
нужен для дыхания рыбы и окисления органических веществ в аквариуме.
Главное
условие при подборе соседей – они не должны помещаться полиптерусу в рот. Рыбка
хоть и хищник, но довольно флегматичный. Полиптерусы хорошо уживаются с другими
африканскими рыбками: синодонтисами, черными ножами, рыбой-бабочкой, цихлидами
Великих африканских озер. Можно подселить к ним подходящего размера акульих
барбусов, гигантского гурами, метинисов, астронотусов.
Протоптер

Протоптеры – группа древних двоякодышащих рыб, обладающих как жаберным, так и легочным дыханием. Их особенностью является возможность при пересыхании водоемов зарываться в грунт и впадать в спячку продолжительностью до нескольких лет.
Тело
угреобразное, до 2 метров в длину. Для содержания потребуется аквариум объемом
не менее 1000 литров. Грунт нужен мягкий и илистый, в качестве декора лучше
установить несколько крупных коряг. Живые растения высаживать не стоит.
Необходимо позаботиться о мощной фильтрации и аэрации воды.
Плохо уживается
с другими видами рыб и себе подобными, поэтому рекомендуется одиночное
содержание.
Роль кислорода в жизнедеятельности рыб – аграрий
Все рыбы дышат растворенным в воде кислородом, поэтому его содержание для них имеет решающее значение. Дышать водным животным значительно тяжелее и не только потому, что в воде в 21 раз меньше кислорода, но и потому, что вода плотнее воздуха в 800 раз.
Пелагические, речные и холодолюбивые рыбы более требовательны к кислороду, чем донные.
Кислород необходим рыбам для обеспечения аэробного энергообмена в индивидуальном развитии, и они могут обходиться без него самое короткое время только на ранних стадиях. Гликолиз у рыб чаще всего имеет место в зрелых половых клетках и у эмбрионов, т.е. в самом начале становления новых организмов.
В подавляющем большинстве рыбы используют кислород, растворенный в воде, и лишь некоторые виды способны дополнительно использовать атмосферный кислород .
По отношению к кислороду рыб делят на следующие группы:
- нуждающиеся в высоком содержании кислорода (7-12 мг/л), при снижении его содержания до 5-6 мг/л дыхание невозможно (форели, сиги);
- нуждающиеся в высоком содержании кислорода (5-8 мг/л), но выдерживающих его уменьшение до 5 мг/л (многочисленная группа пресноводных рыб: хариус, подуст, пескарь, налим);
- менее требовательные к содержанию кислорода, легко переносящие его уменьшение до 5 мг/л (окунь, карп, плотва, щука);
- довольствующиеся содержанием кислорода в 2,0-0,5 мг/л (линь, сазан, карась).
Морские рыбы более чувствительны к понижению содержания кислорода, чем речные, и задыхаются при уменьшении его содержания до 60-70% нормы (Котляр, 2007).
Потребление кислорода рыбами зависит от вида, возраста, подвижности, плотности посадки, физиологического состояния и солености воды.
Молодь рыб более чувствительна к содержанию кислорода, чем старшие возрастные группы.
Подвижные рыбы больше потребляют кислорода, чем малоподвижные.
Перед нерестом потребление кислорода рыбами возрастает на 23-30% по сравнению с другими периодами.
В холодной воде кислорода растворяется больше, чем в теплой, следовательно, при низких температурах рыба нуждается в меньшем количестве гемоглобина.
Рыбам вреден не только недостаток кислорода, но и его избыток который вызывает анемию и удушье.
Обогащение воды кислородом происходит в основном двумя путями: продуцированием кислорода фтосинтезирующими растениями и поступлением его из атмосферы.
Расходуется кислород на обеспечение процессов жизнедеятельности гидробионтов и окисление органических и минеральных веществ. Следовательно, любые воздействия на водоем, которые снижающие продуцирование кислорода или увеличивающие его расход, могут принести к нарушению кислородного режима водоема, к возникновению в нем кратковременного или длительного дефицита.
Даже в нормальных условиях концентрация растворенного кислорода в пресных водоемах претерпевает значительные изменения в зависимости от интенсивности фотосинтеза и степени насыщения воды воздухом. В теплых поверхностных слоях, где фотосинтез идет особенно интенсивно, концентрация кислорода, как правило, выше, чем в более глубоких слоях. В морях и океанах, где перемешивание более эффективно, концентрация кислорода и углекислого газа более постоянна, чем в пресных водоемах.
Существенное влияние на уровень насыщения воды кислородом оказывает температура, поскольку с ее изменениями меняется величина растворимости кислорода. При прочих равных условиях растворимость кислорода в пресной воде выше, чем в соленой.
Помимо температуры и солености, на содержание кислорода в воде влияют сезонные и суточные изменения интенсивности фотосинтеза водных растений, особенности динамики потребления кислорода рыбами и другими водными животными, количество находящихся в воде легко окисляемых органических и минеральных веществ, сезонные особенности поглощения кислорода поверхностными слоями воды из воздуха. Вследствие этого в водоеме имеют место сезонные и суточные колебания концентрации растворенного в воде кислорода.
Кратковременные суточные изменения концентраций кислорода в воде представляют для рыб меньшую опасность, чем более длительные сезонные изменения. Зимой, вследствие образования ледяного покрова, препятствующего поступлению кислорода из воздуха, содержание растворенного в воде кислорода во многих водоемах снижается до 50–25% нормы по сравнению с летним периодом .
Дефицит кислорода приводит к массовым заморам рыб, нередко заморы возникают летом, главным образом ночью, из-за усиленного потребления кислорода водной растительностью или при массовом отмирании водорослей, чаше всего в слабо проточных водоемах.
Еще более существенное воздействие на кислородный режим водоемов оказывают загрязнения, поступающие с промышленными, сельскохозяйственными и бытовыми сточными водами. Большинство сточных вод, наряду с прямым токсическим воздействием на рыбу, вызывает резкий дефицит растворенного в воде кислорода, ведущий к обеднению кормовой базы и исчезновению оксифильных видов рыб (Котляр, 2007).
Около половины всех случаев массовой гибели рыб в загрязненных водоемах обусловлено резким дефицитом растворенного в воде кислорода, в связи с усиленным его расходом на окисление органических загрязнений.
Устойчивость рыб к дефициту кислорода определяется глубиной и длительностью наступивших изменений, температурой воды, ее химическим составом, видовыми и возрастными особенностями рыб.
Интенсивность потребления рыбой кислорода находится в прямой зависимости от температуры воды. При низких температурах потребность рыб в кислороде меньше, чем при высоких.
Чувствительность рыб к недостатку кислорода у холодолюбивых рыб значительно выше, чем у теплолюбивых (карповых, окуневых), а устойчивость, напротив, у теплолюбивых выше, чем у холодолюбивых, хотя разрыв между пороговым напряжением кислорода, вызывающим гибель и критическим, при котором наступает реальное угнетение дыхания и снижение потребление кислорода, чрезвычайно мал, что делает рыб более уязвимыми при резком изменении кислородного режима.
Рыбы способны выживать при концентрации кислорода ниже уровня нормального насыщения. Длительность выживания определяется степенью снижения содержания кислорода: чем существеннее отклонения, тем короче время выживания и, наоборот, чем менее значительны изменения концентрации кислорода, тем длительнее время выживания в дискомфортных условиях.
Хотя рыбы и способны переносить низкие концентрации кислорода более или менее длительный период не погибая, почти любое снижение содержания кислорода ниже уровня насыщения отрицательно влияет на рост и воспроизводство и другие физиологические функции рыб. Особенно велико отрицательное влияние пониженных концентраций кислорода на ранних этапах развития и роста рыб.
При недостаточном содержании кислорода возникают различные нарушения в строении зародышей рыб. При снижении кислорода в воде, мальки не могут заполнить плавательный пузырь воздухом, подняться на плав и начать питаться. При этом вылупившиеся личинки имеют меньшую массу и размеры в сравнении с личинками, развитие которых проходило при нормальном насыщении кислорода. Дальнейшее снижение концентрации кислорода заканчивается гибелью всех зародышей еще до завершения инкубации.
Низкое содержание кислорода в воде (0,5-3,0 мг/л) оказывает губительное действие на большинство видов рыб. При содержании в воде растворенного кислорода ниже 4 мг/л многие промысловые виды рыб испытывают затруднения в дыхании, а у лососевых и осетровых угнетение дыхания может наступить даже при концентрации кислорода ниже 6 мг/л.
Большую угрозу для жизни рыб представляют сточные воды, содержащие бистро и медленно окисляющиеся вещества, которые весьма интенсивно поглощают кислород, вызывая тем самым снижение его содержания в водоемах. Особенно опасны в этом отношении хозяйственные сточные воды и стоки пищевых предприятий (мясокомбинатов, сахарных и картофелекрахмальных, винокуренных, дрожжевых) и кожевенных заводов. Обилие органики животного и растительного происхождения в сточных водах этих предприятий, как правило, лишенных специфических токсических свойств, ведет к отложению их на дне и формированию донных отложений.
Органические донные отложения со временем подвергаются процессам гниения, брожения и окисления. Эти процессы связаны с расходованием огромного количества кислорода, что приводит к резкому снижению его содержания в воде. Не меньшую опасность представляют органические сточные воды со специфическими токсическими свойствами, сбрасываемые кожевенными и целлюлозно-бумажными предприятиями. Они также вызывают дефицит кислорода за счет усиленного его потребления на биохимические и окислительные процессы.
Дефицит кислорода в загрязненном рыбохозяйственном водоеме может возникать вследствие угнетения фотосинтетических процессов в водоеме. Показательны в этом отношении загрязнения водоемов нефтью и нефтепродуктами.
Они образуют на поверхности водоема пленку, препятствующую нормальному газообмену между водой и атмосферой. Одна тонна нефти дает пленку в 10 км2.
Одновременно с этим нефтяная пленка затрудняет доступ солнечных лучей к фитопланктону, угнетая тем самым фотосинтез. Нефть и нефтепродукты подвергаются биохимическому окислению с интенсивным расходованием кислорода, ведущим к его дефициту в водоеме.
Нефть и нефтепродукты в количестве 15 мг/л абсолютно смертельны для всех живых существ, вызывая паралич дыхательных нервов.
Снижение фотосинтеза фитопланктоном и поверхностно-активные вещества (ПАВ), некоторые тяжелые металлы, многие пестициды.
Многие гербициды и альгициды оказывают угнетающее действие на процессы фотосинтеза низших и высших водных растений, снижая тем самым образование кислорода и его содержание в водоеме.
Нулевое содержание кислорода отмечается при поступлении гербицидов (монурона и диурона) в водоемы с большой биомассой макрофитов или при интенсивном развитии синезеленых водорослей. Массовое развитие синезеленых водорослей и их последующее отмирание и разложение, связанное с огромным расходом кислорода, также ведут к его дефициту в водоеме и могут быть одной из причин гибели рыб в цветущих водоемах.
Рыбам вреден и избыток кислорода. При перенасыщении воды газами, рыба также перенасыщается газами. При этом выделение газовых пузырьков происходит в тканях рыб. Пузырьки рвут кожу и плавники, выдавливают глаза, закупоривают кровеносные сосуды.
Перенасыщение воды кислородом наблюдается в водоемах при сильном освещении и мощном развитии зеленых водорослей.
