Из Википедии, бесплатной энциклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску
Медузу легко поймать и переварить, и она может быть более важным источником пищи, чем считалось ранее. [1]

Студенистый зоопланктон - хрупкие животные, обитающие в толще воды в океане. Их нежные тела не имеют твердых частей и легко повреждаются или разрушаются. [2] Желатиновый зоопланктон часто бывает прозрачным. [3] Все медузы - студенистый зоопланктон, но не весь студенистый зоопланктон - медузы. Наиболее часто встречающиеся в прибрежных водах организмы включают гребневики , медузы , сальпы и Chaetognatha . Однако почти все морские типы, включая Annelida , Mollusca и Arthropoda, содержат студенистые виды, но многие из этих странных видов обитают в открытом и глубоком море и менее доступны для случайного наблюдателя за океаном. [4] Многие желатиновые планктеры используют слизистые структуры для фильтрации корма. [5] Желатиновый зоопланктон также называют «желатиной». [6]

Как добыча [ править ]

Медузы медленно плавают, и большинство видов составляют часть планктона. Традиционно медузы рассматривались как трофические тупики, второстепенные игроки в морской пищевой сети, студенистые организмы, строение тела которых в значительной степени основано на воде, которая представляет небольшую питательную ценность или интерес для других организмов, за исключением нескольких специализированных хищников, таких как океаническая солнечная рыба и кожистых морских черепах . [7] [1] Это мнение недавно было оспорено. Медузы и студенистый зоопланктон в целом, включая сальпы и гребневики., очень разнообразны, хрупки, не имеют твердых частей, трудны для наблюдения и наблюдения, подвержены быстрым колебаниям численности населения и часто живут неудобно вдали от берега или глубоко в океане. Ученым сложно обнаружить и проанализировать медузу в кишечнике хищников, поскольку они превращаются в кашу при поедании и быстро перевариваются. [7] Но медузы цветут в огромных количествах, и было показано, что они являются основными компонентами в рационе тунца , подводной рыбы и рыбы-меч, а также различных птиц и беспозвоночных, таких как осьминоги , морские огурцы , крабы и амфиподы . [8] [1]«Несмотря на низкую плотность энергии, вклад медуз в энергетический баланс хищников может быть намного больше, чем предполагалось, из-за быстрого пищеварения, низких затрат на вылов, доступности и избирательного питания более богатыми энергией компонентами. морские хищники восприимчивы к проглатыванию пластмасс ». [1]

Как хищники [ править ]

Согласно исследованию 2017 года, наибольшее разнообразие мезопелагической добычи потребляют наркомедузы , за ними следуют сифонофоры , гребневики и головоногие моллюски . [9] Важность так называемой «сети желе» только начинает осознаваться, но кажется, что медузы, гребневики и сифонофоры могут быть ключевыми хищниками в глубоких пелагических пищевых сетях с экологическими последствиями, подобными хищным рыбам и кальмарам. Традиционно студенистые хищники считались неэффективными поставщиками морских трофических путей, но, по-видимому, они играют существенную и неотъемлемую роль в глубоких пелагических пищевых сетях. [9]

  • Студенистый зоопланктон, такой как этот наркомедузан, может быть основным хищником в глубоких пелагических пищевых сетях.

  • Narcomedusa проглатывания SALP цепь

  • Медуза в шлеме, питающаяся кальмаром с крючком

  • Трахимедуза с большим красным мизидом в кишечнике

Желейный насос и углеродный цикл [ править ]

Thaliaceans , класс оболочников, играют важную роль в экологии моря. Их плотные фекальные гранулы опускаются на дно океанов, и это может быть основной частью мирового углеродного цикла . [10]

Мониторинг [ править ]

Из-за его хрупкой структуры для получения изображений студенистого зоопланктона требуется помощь компьютерного зрения . Автоматическое распознавание зоопланктона в пробах отложений возможно за счет использования таких технологий, как регуляризация по Тихонову , вспомогательные векторные машины и генетическое программирование . [11]

  • Темно-красная медуза , гидрозой , обитающая в Северном Ледовитом океане на глубине ниже 1000 м (3300 футов). [12]

  • Doliolid является студенистыми оболочниками , везде на континентальном шельфе

  • SALP , еще один пример желатинового оболочника, часто встречаются в виде колониальной цепи
  • Берый гребневик, рот зияет, охотится на других гребневиках

  • Marrus orthocanna , пелагический колониальный сифонофор

См. Также [ править ]

  • Jelly-Falls

Ссылки [ править ]

  1. ^ a b c d Hays, Graeme C .; Дойл, Томас К .; Хоутон, Джонатан Д.Р. (2018). "Сдвиг парадигмы в трофической значимости медуз?" . Тенденции в экологии и эволюции . 33 (11): 874–884. DOI : 10.1016 / j.tree.2018.09.001 . PMID  30245075 .
  2. ^ Lalli, CM & Parsons, TR (2001) Биологическая океанография . Баттерворт-Хайнеманн.
  3. ^ Йонсен, С. (2000) Прозрачные животные. Scientific American 282 : 62-71.
  4. ^ Nouvian, C. (2007) The Deep . Издательство Чикагского университета.
  5. ^ Хамнер, WM; Мадин, ЛП; Alldredge, AL; Гилмер, RW; Хамнер, П.П. (1975). «Подводные наблюдения за студенистым зоопланктоном: проблемы отбора проб, биология питания и поведение1» . Лимнология и океанография . 20 (6): 907–917. Bibcode : 1975LimOc..20..907H . DOI : 10,4319 / lo.1975.20.6.0907 . ISSN 1939-5590 . 
  6. ^ HADDOCK, SDH (2004) Золотой век желаты: прошлые и будущие исследования планктонных гребневиков и книдарий. Hydrobiologia 530/531 : 549-556.
  7. ^ a b Гамильтон, Г. (2016) «Тайная жизнь медуз: долгое время рассматриваемые как второстепенные игроки в экологии океана, медузы на самом деле являются важными частями морской пищевой сети» . Природа , 531 (7595): 432-435. DOI : 10.1038 / 531432a
  8. ^ Кардона, Л., Де Кеведо, И.А., Боррелл, А. и Агилар, А. (2012) «Массовое потребление студенистого планктона средиземноморскими хищниками вершины». PLOS ONE , 7 (3): e31329. DOI : 10.1371 / journal.pone.0031329
  9. ^ a b Чой, Калифорния, Хэддок, С.Х. и Робисон, Б.Х. (2017) «Глубокая пелагическая структура пищевой сети, выявленная в ходе наблюдений за питанием на месте ». Труды Королевского общества B: биологических наук , 284 (1868): 20172116. DOI : 10.1098 / rspb.2017.2116 . Материал был скопирован из этого источника, который доступен по международной лицензии Creative Commons Attribution 4.0 .
  10. ^ Thaliaceans и углеродный цикл
  11. ^ Лоренцо Корнати; Симоне Марини; Лука Маццеи; Эннио Оттавиани; Стефано Алиани; Алессандра Конверси; Анналиса Гриффа (2016). «Заглядывать внутрь океана: к автономной системе визуализации для мониторинга студенистого зоопланктона» . Датчики . 12 (16): 2124. DOI : 10,3390 / s16122124 . ISSN 1424-8220 . OCLC 8148647236 . PMC 5191104 . PMID 27983638 . Архивировано 15 апреля 2020 года через DOAJ .    CS1 maint: использует параметр авторов ( ссылка )
  12. ^ Raskoff, К. и Р. Hopcroft (2010). Crossota norvegica. Разнообразие Северного Ледовитого океана. Доступ 25 августа 2020 г.

Внешние ссылки [ править ]

  • Планктонные хроники Короткометражные документальные фильмы и фотографии
  • Ocean Explorer: студенистый зоопланктон Северного Ледовитого океана
  • Медузы и другой студенистый зоопланктон
  • PLANKTON NET: информация обо всех типах планктона, включая студенистый зоопланктон.
  • Глубоководный студенистый зоопланктон из The Deep (Nouvian, 2007)