Стаи и косяки рыб: различия между версиями

Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску
[отпатрулированная версия][отпатрулированная версия]
Содержимое удалено Содержимое добавлено
Нет описания правки
Нет описания правки
Строка 1: Строка 1:
{{редактирую|Subst:L|[[У:Melissanda|Melissanda]] ([[ОУ:Melissanda|обс]]) 12:25, 20 октября 2016 (UTC)}}
{{редактирую|Subst:L|[[У:Melissanda|Melissanda]] ([[ОУ:Melissanda|обс]]) 12:25, 20 октября 2016 (UTC)}}
[[Файл:Maldives Surgeonfish, Acanthurus leucosternon.jpg|мини|Хаотичное скопление [[Белогрудый хирург|белогрудых хирургов]] у [[Коралловые рифы|кораллового рифа]] в водах [[Мальдивы|Мальдивских островов]]. Рыбы плавают независимо друг от друга, но, тем не менее, они связаны между собой и образуют социальную группу ]]
[[Файл:Maldives Surgeonfish, Acanthurus leucosternon.jpg|мини|Хаотичное скопление [[Белогрудый хирург|белогрудых хирургов]] у [[Коралловые рифы|кораллового рифа]] в водах [[Мальдивы|Мальдивских островов]]. Рыбы плавают независимо друг от друга, но, тем не менее, они связаны между собой и образуют социальную группу ]]
В биологии, любые группы рыб, которые держатся вместе по социальным причинам, представляют собой стаю<ref name="Pitcher 365">{{Книга|автор=Pitcher, T. J. and Parrish, J. K.|часть=Chp 12: Functions of shoaling behaviour in teleosts|заглавие=Behaviour of Teleost Fishes|ответственный=|издание=|место=|издательство=Springer|год=1993|страницы=365|страниц=|isbn=978-0-412-42930-9}}</ref>. Как правило, это рыбы одного вида, большинство из которых находится в одинаковой фазе жизненного цикла, активно контактируют друг с другом и в любой момент могут проявить биологически полезную для членов группы организованную деятельность{{sfn|Мантейфель Б. П. «Экология поведения животных»|1980|pp=62—63}}. Примерно четверть видов рыб, в основном это мелкие [[пелагические рыбы]], такие как [[сельди]] и [[анчоусы]], проводят всю свою жизнь в стаях.  Около половины видов живут стаями часть своей жизни, обычно до наступления половой зрелости, например, карповые и жерехи.<ref>Shaw E (1978) Schooling fishes. </ref>
В биологии, любые группы рыб, которые держатся вместе по социальным причинам, представляют собой стаю<ref name="Pitcher 365">{{Книга|автор=Pitcher, T. J. and Parrish, J. K.|часть=Chp 12: Functions of shoaling behaviour in teleosts|заглавие=Behaviour of Teleost Fishes|ответственный=|издание=|место=|издательство=Springer|год=1993|страницы=365|страниц=|isbn=978-0-412-42930-9}}</ref>. Как правило, это рыбы одного вида, большинство из которых находится в одинаковой фазе жизненного цикла, активно контактируют друг с другом и в любой момент могут проявить биологически полезную для членов группы организованную деятельность{{sfn|Мантейфель Б. П. «Экология поведения животных»|1980|pp=62—63}}. Примерно четверть всех существующих видов рыб, в основном мелкие [[пелагические рыбы]], такие как [[сельди]] и [[анчоусы]], проводят всю свою жизнь в стаях.  Около половины видов живут стаями часть жизни, обычно до наступления половой зрелости, например, [[карповые]] и [[жерехи]]<ref>{{Статья|автор=Evelyn Shaw|заглавие=Schooling Fishes: The school, a truly egalitarian form of organization in which all members of the group are alike in influence, offers substantial benefits to its participants|ссылка=http://www.jstor.org/stable/27848512|язык=|издание=American Scientist|тип=|год=1978-01-01|месяц=|число=|том=66|выпуск=|номер=2|страницы=|pages=166–175|issn=}}</ref>.


Подобное временное объединение взаимосвязанных по своему поведению рыб имеет разнообразное приспособительное значение. Это и защита от хищников (хищника легче обнаружить, кроме того, находясь в массе сородичей меньше шансов быть пойманным), эффективное кормление, больший успех в поиске партнёра для размножения, миграции и зимовки. Члены стаи получают выгоду от улучшенной [[гидродинамика]].
Подобное временное объединение взаимосвязанных по своему поведению рыб имеет разнообразное приспособительное значение. Это и защита от хищников (хищника легче обнаружить, кроме того, находясь в массе сородичей, меньше шансов быть пойманным), эффективный поиск пищи, больший успех в поиске партнёра для размножения, совершение миграций и зимовка.


Рыбы образуют стаи по нескольким параметрам. Как правило, они предпочитают более крупные косяки, состоящие из особей своего вида, либо похожих на себя по размеру и внешнему виду, здоровых рыб, и родственников.
Рыбы образуют стаи по нескольким параметрам. Как правило, они предпочитают более крупные косяки, состоящие из особей своего вида, либо похожих на себя по размеру и внешнему виду, здоровых рыб, и родственников.
[[Файл:Lutjanus kasmira school.jpg|слева|мини|Организованная стая [[Кашмирский луциан|кашмирских луцианов]]. Все рыбы координированно плывут в одном направлении ]]

Согласно эффекту «странности» любой член стаи, который выделяется своим внешним видом, станет преимущественной мишенью для хищников. Этот факт объясняет почему рыбы предпочитают стаи похожих на себя особей. Эффект «странности», таким образом, обусловливает гомогенизацию стай.
Согласно эффекту «странности» любой член стаи, который выделяется своим внешним видом, станет преимущественной мишенью для хищников. Этот факт объясняет почему рыбы предпочитают стаи похожих на себя особей. Эффект «странности», таким образом, обусловливает гомогенность стай.


== Обзор ==
== Обзор ==
[[Файл:Heringsschwarm.gif|мини|Подводное видео косяка сельди, который быстро мигрирует на нерестилища в [[Балтийское море|Балтийском море]]]]
[[Файл:Heringsschwarm.gif|мини|Подводное видео косяка сельди, который быстро мигрирует на нерестилища в [[Балтийское море|Балтийском море]]]]
Скопление рыбы — это общий термин для любой группы рыб, собравшейся в каком-либо  месте. Скопления рыб бывают структурированными или неструктурированными. Неструктурированные скопления могут состоять из особей смешанных видов и размеров, собравшихся случайно локальных ресурсов, например, корма или гнездовья.
Скопление рыбы — это общий термин для любой группы рыб, собравшейся в каком-либо месте. Скопления рыб бывают структурированными или неструктурированными. Неструктурированные скопления могут состоять из особей смешанных видов и размеров, собравшихся случайно у локальных ресурсов, например, корма или гнездовья.


Если агрегация происходит интерактивным, социальным путём, её можно назвать стаей.<ref name="Pitcher 365"/>. Хотя стайные рыбы могут плавать и кормиться независимо друг от друга, тем не менее, они всё-же осведомлены о других членах группы, о чём свидетельствует их приспособительное поведение, например, движение поблизости. Стайные группы могут быть образованы рыбами разных размеров и видов.
Если агрегация происходит интерактивным, социальным путём, её можно назвать стаей<ref name="Pitcher 365"/>. Хотя стайные рыбы могут плавать и кормиться независимо друг от друга, тем не менее, они всё-же осведомлены о других членах группы, о чём свидетельствует их приспособительное поведение, например, движение поблизости. Стайные группы могут быть образованы рыбами разных размеров и видов.


Стая может быть организована довольно жёстко, когда рыбы плавают синхронно с одинаковой скоростью и в одном направлении.<ref name="Pitcher 365"/></ref><ref>Helfman G., Collette B., & Facey D.: The Diversity of Fishes, Blackwell Publishing, p 375, 1997, ISBN 0-86542-256-7</ref><span class="mw-ref" id="cite_ref-5" rel="dc:references">[[#cite_note-5|<span class="mw-reflink-text"><nowiki>[Нижний-Альфа-2]</nowiki></span>]]</span><span class="mw-ref" id="cite_ref-5" rel="dc:references"></span> Подобные скосяченные агрегации обычно образованы рыбами одного вида и возраста/размера, двигающимися на некотором расстоянии друг от друга. Они способны производить сложные манёвры, так будто обладают собственным разумом.<ref name="Moyle and Cech">Moyle, PB and Cech, JJ (2003) ''Fishes, An Introduction to Ichthyology.'' 5th Ed, Benjamin Cummings. </ref>
Стая бывает организована довольно жёстко, когда рыбы плавают синхронно с одинаковой скоростью и в одном направлении<ref name="Pitcher 365"/><ref>{{Книга|автор=Helfman G., Collette B., & Facey D.|заглавие=The Diversity of Fishes|ответственный=|издание=|место=|издательство=Blackwell Publishing|год=1997|страницы=|страниц=|pages=375|allpages=|isbn=0-86542-256-7}}</ref>. <span class="mw-ref" id="cite_ref-5" rel="dc:references"></span>Подобные косяки обычно образованы рыбами одного вида и возраста/размера, двигающимися на некотором расстоянии друг от друга. Они способны производить сложные манёвры, так будто обладают собственным разумом<ref name="Moyle and Cech">{{книга|автор=Moyle, P. B. and Cech, J. J.|заглавие=Fishes, An Introduction to Ichthyology (5th ed.)|издательство=Benjamin Cummings|год=2004|isbn=978-0-13-100847-2|ref=Moyle, P. B. and Cech, J. J.}} </ref>.


Тонкости формирования стаи далеко не полностью изучены, особенно аспекты движения и энергетики питания. Выдвинуто множество гипотез, чтобы объяснить функции стайного поведения, такие как лучшая ориентация, [[Сверка часов|синхронизация]] охоты, запутывание хищника и снижение риска быть схваченным. Стайный образ жизни имеет и свои недостатки, например, накопление выделений дыхательной системы и истощение кислорода и пищевых ресурсов.<ref>Pitcher, TJ and Parrish, JK (1993) Behaviour of Teleost Fishes, Chp 12: [https://books.google.com/books?id=10lElCT7v5wC&pg=PA363&lpg=PA363&dq=Pitcher/+Teleost+behaviour+schooling&source=web&ots=iOm8y6308q&sig=F9Qa8iBL1wphkKXqWXCg0AmNHzM&hl=en&sa=X&oi=book_result&resnum=3&ct=result ''Functions of shoaling behaviour in teleosts''] Springer. </ref>
Тонкости формирования стаи изучены далеко не полностью, особенно аспекты движения и энергетики питания. Для объяснения стайного поведения выдвинуто множество гипотез, в том числе лучшая ориентация, [[Сверка часов|синхронизация]] охоты, запутывание хищника и снижение риска быть схваченным. Стайный образ жизни имеет и свои недостатки, например, накопление выделений дыхательной системы и истощение [[Кислород|кислорода]] и пищевых ресурсов<ref name="Pitcher 365" />.
[[Файл:Great_Barracuda_off_the_Netherland_Antilles.jpg|слева|мини|Крупные хищники, часто сопровождают стаи кормовых рыб . На фотографии изображена стая красных каранксов в  сопровождении [[Большая барракуда|большой барракуды]].]]
[[Файл:Great_Barracuda_off_the_Netherland_Antilles.jpg|слева|мини|Крупные хищники, часто сопровождают стаи кормовых рыб . На фотографии изображена стая красных каранксов в  сопровождении [[Большая барракуда|большой барракуды]].]]
У рыб стайность бывает облигатной или факультативной<ref><cite class="citation journal">Breder, C. M., Jr. (1967). </cite></ref>. Облигатные стайные рыбы, такие как [[Тунцы|тунец]], сельдь и [[Анчоусовые|килька]], всю жизнь проводят в группе начинают беспокоиться, будучи отделёнными от неё. Факультативные стайные рыбы, такие как [[атлантическая треска]], сайда и некоторые [[Ставридовые|в]]<nowiki/>иды ставрид, собираются в стаи лишь на время, иногда для репродуктивных целей.<ref name="Partridge1980"><cite class="citation journal">Partridge, B.; Pitcher, T.; Cullen, M.; Wilson, J. (1980). </cite></ref>
У рыб стайность бывает облигатной или факультативной<ref>{{Статья|автор=Breder, C. M., Jr.|заглавие=On the survival value of fish schools|ссылка=|язык=|издание=Zoologica|тип=|год=1967|месяц=|число=|том=|номер=52|страницы=|pages=25—40|issn=}}</ref>. Облигатные стайные рыбы, такие как [[Тунцы|тунец]], [[Сельди|сельдь]] и [[Анчоусовые|килька]], всю жизнь проводят в группе и начинают беспокоиться, будучи отделёнными от неё. Факультативные стайные рыбы, например, [[атлантическая треска]], [[сайда]] и некоторые [[Ставридовые|в]]<nowiki/>иды [[Ставридовые|ставрид]], собираются в стаи лишь на время, иногда для репродуктивных целей<ref>{{Статья|автор=Brian L. Partridge, Tony Pitcher, J. Michael Cullen, John Wilson|заглавие=The three-dimensional structure of fish schools|ссылка=http://link.springer.com/article/10.1007/BF00292770|язык=en|издание=Behavioral Ecology and Sociobiology|тип=|год=|месяц=|число=|том=6|выпуск=|номер=|страницы=|pages=277—288|volume=4|issn=0340-5443|doi=10.1007/BF00292770}}</ref>. В ходе наблюдений за сельдью в искусственных условиях было установлено, что чем многочисленнее группа, тем быстрее рыбы начинают питаться и лучше себя чувствуют. Сельди, содержащиеся изолированно или попарно, не питались и погибали через 2—15 суток<ref>{{Sfn|Мантейфель Б. П. «Экология поведения животных»|1980|p=79}}</ref>.


Скопление рыб может превратиться в слаженную и организованную стаю, а затем в течение нескольких секунд снова стать аморфным. Такие трансформации вызваны переходом между разными видами деятельности кормления к отдыха, путешествия или избежать хищников.<ref name="Moyle and Cech">Moyle, PB and Cech, JJ (2003) ''Fishes, An Introduction to Ichthyology.'' 5th Ed, Benjamin Cummings. </ref>
Скопление рыб может превратиться в слаженную и организованную стаю, а затем в течение нескольких секунд снова стать аморфным. Такие трансформации вызваны переходом между разными видами деятельности кормления к отдыха, путешествия или избежать хищников.<ref name="Moyle and Cech">Moyle, PB and Cech, JJ (2003) ''Fishes, An Introduction to Ichthyology.'' 5th Ed, Benjamin Cummings. </ref>

Версия от 13:04, 20 октября 2016

[[Категория:Википедия:Ошибка выражения: неожидаемый оператор <, редактируемые прямо сейчас]]

Хаотичное скопление белогрудых хирургов у кораллового рифа в водах Мальдивских островов. Рыбы плавают независимо друг от друга, но, тем не менее, они связаны между собой и образуют социальную группу

В биологии, любые группы рыб, которые держатся вместе по социальным причинам, представляют собой стаю[1]. Как правило, это рыбы одного вида, большинство из которых находится в одинаковой фазе жизненного цикла, активно контактируют друг с другом и в любой момент могут проявить биологически полезную для членов группы организованную деятельность[2]. Примерно четверть всех существующих видов рыб, в основном мелкие пелагические рыбы, такие как сельди и анчоусы, проводят всю свою жизнь в стаях.  Около половины видов живут стаями часть жизни, обычно до наступления половой зрелости, например, карповые и жерехи[3].

Подобное временное объединение взаимосвязанных по своему поведению рыб имеет разнообразное приспособительное значение. Это и защита от хищников (хищника легче обнаружить, кроме того, находясь в массе сородичей, меньше шансов быть пойманным), эффективный поиск пищи, больший успех в поиске партнёра для размножения, совершение миграций и зимовка.

Рыбы образуют стаи по нескольким параметрам. Как правило, они предпочитают более крупные косяки, состоящие из особей своего вида, либо похожих на себя по размеру и внешнему виду, здоровых рыб, и родственников.

Организованная стая кашмирских луцианов. Все рыбы координированно плывут в одном направлении

Согласно эффекту «странности» любой член стаи, который выделяется своим внешним видом, станет преимущественной мишенью для хищников. Этот факт объясняет почему рыбы предпочитают стаи похожих на себя особей. Эффект «странности», таким образом, обусловливает гомогенность стай.

Обзор

Подводное видео косяка сельди, который быстро мигрирует на нерестилища в Балтийском море

Скопление рыбы — это общий термин для любой группы рыб, собравшейся в каком-либо месте. Скопления рыб бывают структурированными или неструктурированными. Неструктурированные скопления могут состоять из особей смешанных видов и размеров, собравшихся случайно у локальных ресурсов, например, корма или гнездовья.

Если агрегация происходит интерактивным, социальным путём, её можно назвать стаей[1]. Хотя стайные рыбы могут плавать и кормиться независимо друг от друга, тем не менее, они всё-же осведомлены о других членах группы, о чём свидетельствует их приспособительное поведение, например, движение поблизости. Стайные группы могут быть образованы рыбами разных размеров и видов.

Стая бывает организована довольно жёстко, когда рыбы плавают синхронно с одинаковой скоростью и в одном направлении[1][4]. Подобные косяки обычно образованы рыбами одного вида и возраста/размера, двигающимися на некотором расстоянии друг от друга. Они способны производить сложные манёвры, так будто обладают собственным разумом[5].

Тонкости формирования стаи изучены далеко не полностью, особенно аспекты движения и энергетики питания. Для объяснения стайного поведения выдвинуто множество гипотез, в том числе лучшая ориентация, синхронизация охоты, запутывание хищника и снижение риска быть схваченным. Стайный образ жизни имеет и свои недостатки, например, накопление выделений дыхательной системы и истощение кислорода и пищевых ресурсов[1].

Крупные хищники, часто сопровождают стаи кормовых рыб . На фотографии изображена стая красных каранксов в  сопровождении большой барракуды.

У рыб стайность бывает облигатной или факультативной[6]. Облигатные стайные рыбы, такие как тунец, сельдь и килька, всю жизнь проводят в группе и начинают беспокоиться, будучи отделёнными от неё. Факультативные стайные рыбы, например, атлантическая треска, сайда и некоторые виды ставрид, собираются в стаи лишь на время, иногда для репродуктивных целей[7]. В ходе наблюдений за сельдью в искусственных условиях было установлено, что чем многочисленнее группа, тем быстрее рыбы начинают питаться и лучше себя чувствуют. Сельди, содержащиеся изолированно или попарно, не питались и погибали через 2—15 суток[8].

Скопление рыб может превратиться в слаженную и организованную стаю, а затем в течение нескольких секунд снова стать аморфным. Такие трансформации вызваны переходом между разными видами деятельности кормления к отдыха, путешествия или избежать хищников.[5]

Когда стайная рыба перестать питаться, они нарушают строй и становятся более аморфным косяком. Такие скопления более уязвимыми для нападения хищника. Их форма зависит от вида рыбы и того, чем они занимаются в текущий момент. Косяки мигрирующих рыб могут выстроиться в длинные тонкие линии, приобрести квадратную, овальную или амёбовидную форму. Быстро движущиеся стаи, как правило, имеют форму клина, а нагульные косяки обычно становятся круговыми[5]

Кормовые рыбы — это мелкие рыбы, на которых охотятся крупные хищники, такте как большие рыбы, морские птицы и млекопитающие. Типичные океанические кормовые рыбы — это небольшие планктонофаги, такие как сельди, анчоусы и менхэдены. Кормовые рыбы компенсируют свой малый размер, формируя косяки. Некоторые синхронно плавают определённом порядке с открытыми ртами, позволяет эффективно отфильтровывать планктон.[9] Иногда огромные косяки кормовых рыб двигаются вдоль береговой линии и переплывают через открытый океан. 

Большинство кормовых рыб являются пелагическими, они формируют свои стаи в открытой воде, а не на дне или около дна (донные рыбы). Кормовые рыбы недолговечны, в основном они двигаются незаметно для человека. Внимание хищников сосредоточено на косяках, они знают их численность и местонахождение, и зачастую сами собираются в стаи и совершают длительные миграции, чтобы поддерживать с ними связь.[10]

Косяк рыб множеством глаз сканирует пространство на предмет корма или опасности

Сельди — одни из наиболее впечатляющих стайных рыб. Они образуют многочисленные скопления. Самые крупные косяки часто формируются во время миграций путём слияния нескольких мелких стай. "Цепочки", образованные многочисленными стаями, тянутся на сотки километров во время миграции кефали Каспийском море. По оценкам стаи сельди в Северной Атлантике могут занимать до 4,8 кубических километров при плотности 0,5—1,0 рыбы на кубический метр, что в сумме составляет около трёх миллиардов рыб в одном косяке.[11] Эти стаи двигаются вдоль побережья и пересекают открытый океан. В целом косяки сельди чётко организованы, что позволяет им поддерживать относительно постоянную крейсерскую скорость. У сельдевых отличный слух, и их косяки мгновенно реагируют на появление хищника. Сельди держаться на определенном расстоянии от плывущего аквалангиста или хищника, например, косатки, образуя вакуоль, которая с высоты птичьего полёте выглядит как бублик.[12]

Многих виды крупных хищников также образуют стаи, в том числе мигрирующие рыбы, такие как тунцы и некоторые океанские акулы. Китообразные , подобные дельфинам, морским свиньям и китам, собираются в организованные социальные группы — стада.

"Стайный образ жизни обычно описывается как компромисс между преимуществом жизни в группе в плане больше защищённости от хищников и затраты на усилением конкуренции в добывании пищи."[13] Ланда (1998) утверждает, что совокупные преимущества стайности, как это изложено ниже, представляют для рыб мощные селективные стимулы, заставляющие их присоединиться к косякам.[14] Пэрриш также считает (2002), что формирование стай является классическим примером эмерджентности, то есть наличия свойств, принадлежащих стае, а не отдельным рыбам. Эмерджентные свойства обеспечивают членам стаи эволюционное преимущество.[15]

Social interaction

Основание для социальной и генетической функции стайного образа жизни, особенно у рыб, можно рассматривать в нескольких аспектах их поведения. Например, эксперименты показали, что отдельные рыбы, будучи изолированными из стаи, начинают интенсивнее дышать. Этот эффект был приписан к воздействию стресса, оказалось, что пребывание в среде сородичей действует успокаивающее и даёт мощную социальную мотивацию, чтобы оставаться в группе.[16] Сельди, например, начинают очень волноваться, если их изолировать от сородичей.[17] Из-за адаптации к стайному образу жизни, их редко содержат в аквариумах. Даже в самых лучших искусственных условиях они становятся болезненными и вялыми по сравнению с полными энергии собратьями в диких косяках.

Преимущества в добывании корма

Прибрежные апвеллинги (отмечены красным) снабжают косяки кормовых рыб обильным питанием (планктоном), в свою очередь, эти скопления рыб привлекают крупных хищников

Было сделано предположение, что стайный образ жизни у рыб повышает эффективность добывания корма. Подобное явление было обнаружено при изучении нагульного поведения стайных карповых.[18] В этом исследовании, было измерено время, которое потребовалось группам пескарей и золотых рыбок, чтобы найти корм. Количество рыб в группе было разным, было установлено статистически значимое уменьшение времени, необходимое для поиска пищи большими группами. Структура стай хищных рыб также служит для помогает эффективнее охотиться. Анализ на основании данных, полученных с помощью аэрофотосъемки, показал, что стая атлантического голубого тунца имеет форму параболы, этот факт наводит на мысль о коллективной охоте у этого вида.[19]

Причиной этому множество глазам, ищущих еду. Рыбы в косяках "делятся" информацией, контролируя друг друга поведение с близкого расстояния. Кормовое поведение одной рыбы быстро стимулирует активный поиск корма у других.[20]

В океане благодатную почву для кормления рыбам обеспечивают апвеллинги. Общая циркуляция в океане представляет собой крупномасштабные океанские течения, вызванные силой Кориолиса. Ветровые поверхностные течения взаимодействуют с этими круговоротами, и с подводными образованиями рельефа, такими как подводные горы, банки, и край континентального шельфа, производя восходящие течения и апвеллинги.[21] Они переносят питательные вещества, благодаря которым процветает планктон. Привлечённый обильным кормом планктон становится кормом для рыб. В свою очередь, кормовые рыбы являются добычей крупных хищника. Большинство апвеллингов наблюдаются в прибрежных водах, многие из них поддерживают наиболее богатые мировые рыбные ресурсы. Апвеллинг отмечается у побережья Перу, Чили, в Аравийском море, в западных водах Южной Африки, у восточных берегов Новой Зеландии и побережья Калифорнии.

Copepods, the primary zooplankton, are a major item on the forage fish menu. They are a group of small crustaceans found in ocean and freshwater habitats. Copepods are typically one millimetre (0.04 in) to two millimetres (0.08 in) long, with a teardrop shaped body. Some scientists say they form the largest animal biomass on the planet.[22] Copepods are very alert and evasive. They have large antennae (see photo below left). When they spread their antennae they can sense the pressure wave from an approaching fish and jump with great speed over a few centimeters. If copepod concentrations reach high levels, schooling herrings adopt a method called ram feeding. In the photo below, herring ram feed on a school of copepods. They swim with their mouth wide open and their opercula fully expanded.

Подводное видео косяка сельди, который быстро мигрирует на нерестилища в Балтийском море

Скопление рыбы — это общий термин для любой группы рыб, собравшейся в каком-либо  месте. Скопления рыб бывают структурированными или неструктурированными. Неструктурированные скопления могут состоять из особей смешанных видов и размеров, собравшихся случайно локальных ресурсов, например, корма или гнездовья.

Если агрегация происходит интерактивным, социальным путём, её можно назвать стаей.[1][нижняя-Альфа-1] Хотя стайные рыбы могут плавать и кормиться независимо друг от друга, тем не менее, они всё-же осведомлены о других членах группы, о чём свидетельствует их приспособительное поведение, например, движение поблизости. Стайные группы могут быть образованы рыбами разных размеров и видов.

Migration of Icelandic capelin

"Стайный образ жизни обычно описывается как компромисс между преимуществом жизни в группе в плане больше защищённости от хищников и затраты на усилением конкуренции в добывании пищи."[13] Ланда (1998) утверждает, что совокупные преимущества стайности, как это изложено ниже, представляют для рыб мощные селективные стимулы, заставляющие их присоединиться к косякам.[14] Пэрриш также считает (2002), что формирование стай является классическим примером эмерджентности, то есть наличия свойств, принадлежащих стае, а не отдельным рыбам. Эмерджентные свойства обеспечивают членам стаи эволюционное преимущество.[23]

См. также

Обучение большеглазого каранкса

Примечания

  1. 1 2 3 4 5 Pitcher, T. J. and Parrish, J. K. Chp 12: Functions of shoaling behaviour in teleosts // Behaviour of Teleost Fishes. — Springer, 1993. — С. 365. — ISBN 978-0-412-42930-9.
  2. Мантейфель Б. П. «Экология поведения животных», 1980, pp. 62—63.
  3. Evelyn Shaw. Schooling Fishes: The school, a truly egalitarian form of organization in which all members of the group are alike in influence, offers substantial benefits to its participants // American Scientist. — 1978-01-01. — Т. 66, № 2. — P. 166–175.
  4. Helfman G., Collette B., & Facey D. The Diversity of Fishes. — Blackwell Publishing, 1997. — P. 375. — ISBN 0-86542-256-7.
  5. 1 2 3 Moyle, P. B. and Cech, J. J. Fishes, An Introduction to Ichthyology (5th ed.). — Benjamin Cummings, 2004. — ISBN 978-0-13-100847-2. Ошибка в сносках?: Неверный тег <ref>: название «Moyle and Cech» определено несколько раз для различного содержимого
  6. Breder, C. M., Jr. On the survival value of fish schools // Zoologica. — 1967. — № 52. — P. 25—40.
  7. Brian L. Partridge, Tony Pitcher, J. Michael Cullen, John Wilson. The three-dimensional structure of fish schools (англ.) // Behavioral Ecology and Sociobiology. — Vol. 6. — Vol. 4. — P. 277—288. — ISSN 0340-5443. — doi:10.1007/BF00292770.
  8. Kils, U. (1992).
  9. National Coalition for Marine Conservation: Forage fish
  10. Radakov DV (1973) Schooling in the ecology of fish.
  11. Nøttestad, L.; Axelsen, B. E. (1999).
  12. 1 2 Hoare, D. J.; Krause, J.; Peuhkuri, N.; Godin, J. G. J. (2000).
  13. 1 2 Landa, J. T. (1998).
  14. Parrish, J. K.; Viscedo, S. C.; Grunbaum, D. (2002).
  15. Abrahams, M.; Colgan, P. (1985).
  16. Partridge, B.; Pitcher, T.; Cullen, M.; Wilson, J. (1980).
  17. Pitcher, T.; Magurran, A.; Winfield, I. (1982).
  18. Partridge, B.; Johansson, J.; Kalish, J. (1983).
  19. Pitcher and Parish 1993
  20. "Wind Driven Surface Currents: Upwelling and Downwelling". 
  21. Biology of Copepods at Carl von Ossietzky University of Oldenburg
  22. Parrish, J. K.; Viscedo, S. C.; Grunbaum, D. (2002).
Ошибка в сносках?: Тег <ref> с именем «_d85aa467177fc246», определённый в <references>, не используется в предшествующем тексте.

Литература

  • Мантейфель Б. П. Экология поведения животных. — Рипол Классик, 1980. — 219 с.

Ссылки