Preview

Известия ТИНРО

Расширенный поиск

Половой диморфизм в постэмбриональном развитии наваги Eleginus gracilis, минтая Gadus chalcogrammus и трески Gadus macrocephalus

https://doi.org/10.26428/1606-9919-2025-205-17-38

EDN: YRGZQC

Аннотация

На основании аллометрического уравнения Дж. Гексли, уравнения С. Броди, факторного и кластерного анализов по комплексу морфометрических параметров впервые определен характер полового диморфизма и аллометрической изменчивости в постэмбриональном развитии у наваги, минтая и трески между самцами и самками в разных размерных группах. Показано, что половые различия по таким параметрам, как диаметр глаза, наибольшая высота тела, антедорсальное и антеанальное расстояния, формируются очень рано и проявляются уже у ювенильных особей. У наваги и минтая практически во всех исследуемых размерно-возрастных группах рыб самки по размерам головы, ширине лба, антедорсальному расстоянию, диаметру глаза и высоте тела опережают в росте самцов. Рост морфологических признаков у этих рыб характеризуется чередованием изометрии, положительной и отрицательной аллометрии. У трески половой диморфизм не выявлен, а рост по всем исследуемым пластическим признакам, исключая нарастание массы тела относительно длины, имеет линейный характер. По результатам факторного анализа наибольший удельный вес в общую изменчивость внутри возрастных групп и между группами исследуемых видов вносили 4 индекса: длина тела без хвостового плавника, наибольшая высота тела, диаметр глаза и ширина лба. Кластерный анализ позволил выявить общие тенденции в морфофизиологической изменчивости наваги и минтая.

Об авторе

О. В. Новикова
Камчатский филиал ВНИРО (КамчатНИРО)
Россия

Новикова Ольга Владимировна, кандидат биологических наук, ведущий научный сотрудник

683000, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Набережная, 18



Список литературы

1. Алеев Ю.Г. Функциональные основы внешнего строения рыб : моногр. — М. : АН СССР, 1963. — 247 с.

2. Анухина А.М. Материалы по экологии беломорской наваги Eleginus navaga (Pall.) // Вопр. ихтиол. — 1962. — Т. 2, вып. 1(22). — С. 55–68.

3. Борец Л.А. Донные ихтиоцены российского шельфа дальневосточных морей: состав, структура, элементы функционирования и промысловое значение : моногр. — Владивосток : ТИНРО-центр, 1997. — 217 с.

4. Буслов А.В. Рост минтая и размерно-возрастная структура его популяций : моногр. — Петропавловск-Камчатский : КамчатНИРО, 2005. — 226 с.

5. Васнецов В.В. О закономерностях роста рыб // Очерки по общим вопросам ихтиологии. — М. : АН СССР, 1953. — С. 218–226.

6. Васнецов В.В. Особенности движения и деятельности плавников леща, воблы и сазана в связи с питанием // Морфологические особенности, определяющие питание леща, воблы и сазана на всех стадиях развития. — М. ; Л. : АН СССР, 1948. — С. 7–53.

7. Винников А.В. Тихоокеанская треска западной Камчатки: биология, динамика численности, промысел : автореф. дис. …канд. биол. наук. — Владивосток : ИБМ ДВО РАН, 2008. — 23 с.

8. Волков А.Ф., Горбатенко К.М., Ефимкин А.Я. Стратегии питания минтая // Изв. ТИНРО. — 1990. — Т. 111. — С. 123–132.

9. Воскобойникова О.С., Баланов А.А. Морфологическая изменчивость пятнистого круглопера Eumicrotremus pacificus (Cottoidei, Cyclopteridae) // Вопр. ихтиол. — 2019. — Т. 59, № 5. — С. 523–530. DOI: 10.1134/S0042875219050230.

10. Горбунова Н.Н. Размножение и развитие минтая Theragra chalcogramma (Pallas) // Тр. ИОАН CCCР. — 1954. — Т. 11. — С. 132–195.

11. Замахаев Д.Ф. О типах размерно-половых соотношений у рыб // Тр. Моск. техн. ин-та рыбн. пром-сти и хоз-ва им. А.И. Микояна. — 1959. — Вып. 10. — С. 183–209.

12. Зверькова Л.М. Минтай. Биология, состояние запасов : моногр. — Владивосток : ТИНРОцентр, 2003. — 248 с.

13. Земнухов В.В. Половой диморфизм бурого морского петушка Alectrias alectrolophus (Pallas, 1814) (Pisces: Stichaeidae) // Биол. моря. — 2018. — Т. 44, № 1. — С. 66–67.

14. Кукушкина Н.А., Щербина Л.И. Сравнительная эколого-морфологическая характеристика ледовитоморской наваги Eleginus navaga (Pallas) Белого и Чешской губы Баренцова моря // Вопр. ихтиол. — 1977. — Т. 17, вып. 6(107). — С. 1123–1127.

15. Лакин Г.Ф. Биометрия : учеб. пособие. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : Высш. шк., 1990. — 352 с.

16. Мина М.В. Морфологическая диверсикация рыб как следствие дивергенции онтогенетических траекторий // Онтогенез. — 2001. — Т. 32, № 6. — С. 471–476.

17. Мина М.В., Клевезаль Г.А. Рост животных: анализ на уровне организма : моногр. — М. : Наука, 1976. — 291 с.

18. Михеев П.Б. Географическая изменчивость морфологических признаков нижнеамурского хариуса Thymallus tugarinae (Salmonidae: Thymallinae) // Вопр. ихтиол. — 2024. — Т. 64, № 1. — С. 28–43. DOI: 10.31857/S0042875224010032.

19. Михеев П.Б. Половой диморфизм нижнеамурского хариуса Thymallus tugarinae (Thymallidae) // Амур. зоол. журн. — 2009. — Т. 1, № 4. — С. 386–391.

20. Мурашева М.Ю., Токранов А.М. Половой диморфизм и размерно-половая структура бурого морского петушка Alectrias alectrolophus (Stichaeidae) Авачинской губы (Восточная Камчатка) // Исслед. водн. биол. ресурсов Камчатки и сев.-зап.части Тихого океана. — 2017. — Вып. 44. — С. 44–49. DOI: 10.15853/2072-8212.2017.44.44-49.

21. Напазаков В.В., Чучукало В.И., Кузнецова Н.А. и др. Питание и некоторые черты экологии тресковых рыб западной части Берингова моря в летне-осенний период // Изв. ТИНРО. — 2001. — Т. 128. — С. 907–928.

22. Никольский Г.В. Теория динамики стада рыб как биологическая основа рациональной эксплуатации и воспроизводства рыбных ресурсов : моногр. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Пищ. пром-сть, 1974. — 447 с.

23. Новикова О.В. Дальневосточная навага (Eleginus gracilis (Til.)) прикамчатских вод : автореф. дис. … канд. биол. наук. — Петропавловск-Камчатский, 2007. — 23 с.

24. Новикова О.В. Некоторые особенности питания дальневосточной наваги на западнокамчатском шельфе в 2010–2011 гг. // Исслед. водн. биол. ресурсов Камчатки и сев.-зап. части Тихого океана. — 2012. — Вып. 27. — C. 69–81.

25. Новикова О.В. Тихоокеанская навага Eleginus gracilis (Til.) в составе ихтиоценов прикамчатских вод и Северных Курильских островов и ее трофические связи // Исслед. водн. биол. ресурсов Камчатки и сев.-зап. части Тихого океана. — 2021. — Вып. 62. — C. 38–70. DOI: 10.15853/2072-8212.2021.62.38-70.

26. Новикова О.В., Климов А.В., Коломейцев В.В. Некоторые данные о распределении мальков наваги Eleginus gracilis и минтая Theragra chalcogramma и качественный состав уловов разноглубинным тралом с мелкоячейной вставкой у западного побережья Камчатки // Исслед. водн. биол. ресурсов Камчатки и сев.-зап. части Тихого океана. — 2020. — Вып. 59. — С. 27–38. DOI: 10.15853/2072-8212.2020.59.27-38.

27. Поезжалова-Чегодаева Е.А. Некоторые данные о морфологии двурогого бычка Enophrys diceraus (Cottidae) из Тауйской губы Охотского моря // Вопр. ихтиол. — 2023. — Т. 63, № 6. — С. 626–633. DOI: 10.31857/S0042875223050090.

28. Поезжалова-Чегодаева Е.А., Мурашева М.Ю. Морфологическая изменчивость бурого морского петушка Alectrias alectrolophus (Stichaeidae) из Охотского и Берингова морей // Вопр. ихтиол. — 2020. — Т. 60, № 4. — С. 392–399. DOI: 10.31857/S0042875220040190.

29. Покровская Т.Н. Географическая изменчивость биологии наваги (рода Eleginus) // Тр. ИОАН СССР. — 1960. — Т. 31. — С. 19–110.

30. Правдин И.Ф. Руководство по изучению рыб. — М. : Пищ. пром-сть, 1966. — 376 с.

31. Расс Т.С. Инструкция по сбору и технике количественной обработки икры и мальков морских рыб. — М. : ГОИН, 1933. — 24 с.

32. Рокицкий П.Ф. Биологическая статистика : учеб. пособие. — Минск : Вышэйш. шк., 1973. — 320 с.

33. Савельев П.А., Баланов А.А., Паренский В.А. Аллометрическая изменчивость и половой диморфизм у Lycodes yamatoi Toyoshima, 1985 (Perciformes: Zoarcidae) из Японского моря // Биол. моря. — 2011. — Т. 37, № 1. — С. 31–38.

34. Савельев П.А., Колпаков Е.В. Морфологическое описание, внутривидовая изменчивость и родственные связи подкаменщика Черского Cottus czerskii (Cottidae ) // Вопр. ихтиол. — 2018. — Т. 58, № 2. — С. 144–153. DOI: 10.7868/S0042875218020030.

35. Сафронов С.Н., Жульков А.И., Никитин В.Д., Лежинский С.Н. Таксономическое положение хариуса (род Thymallus) Сахалина и правобережных притоков нижнего Амура // Чтения памяти Владимира Яковлевича Леванидова. — Владивосток : Дальнаука, 2003. — Вып. 2. — С. 355–367.

36. Световидов А.Н. Фауна СССР: Рыбы. Т. 2, вып. 1: Сельдевые (Clupeidae). — М. ; Л. : АН СССР, 1952. — 331 с.

37. Семененко Л.И. Питание тихоокеанской наваги в Охотском, Беринговом и Чукотском морях в зимне-весенний период // Изв. ТИНРО. — 1970. — Т. 71. — С. 79–96.

38. Токранов А.М., Толстяк А.Ф. Пищевая ниша дальневосточной наваги Eleginus gracilis (Tilesius) в прибрежных водах Камчатки // Изв. ТИНРО. — 1990. — Т. 111. — С. 114–122.

39. Халафян А.А. STATISTICA 6. Статистический анализ данных : учеб. — 3-е изд. — М. : Бином-Пресс, 2007. — 512 с.

40. Чучукало В.И. Питание и пищевые отношения нектона и нектобентоса в дальневосточных морях : моногр. — Владивосток : ТИНРО-центр, 2006. — 484 с.

41. Шатуновский М.И. Экологические закономерности обмена веществ морских рыб : моногр. — М. : Наука, 1980. — 283 с.

42. Шейко Б.А., Федоров В.В. Глава 1. Рыбообразные и рыбы // Каталог позвоночных Камчатки и сопредельных морских акваторий. — Петропавловск-Камчатский : Камч. печ. двор, 2000. — С. 7–69.

43. Шмальгаузен И.И. Определение основных понятий и методика исследования роста // Рост животных. — М. ; Л. : Биомедгиз, 1935. — С. 8–60.

44. Andersson M., Iwasa Y. Sexual Selection // Trends Ecol. Evol. — 1996. — Vol. 11, Iss. 2. — P. 53–58. DOI: 10.1016/0169-5347(96)81042-1.

45. Blanckenhorn W.U. Behavioral causes and consequences of sexual size dimorphism // Ethology. — 2005. — Vol. 111(11). — P. 977–1016. DOI: 10.1111/j.1439-0310.2005.01147.x.

46. Gunawickrama K.B. Intraspecific variation in morphology and sexual dimorphism in Puntius singhala (Teleostei: Cyprinidae) // Cey. J. Sci. (Biol. Sci.). — 2009. — Vol. 37, Iss. 2. — P. 167–175. DOI: 10.4038/cjsbs.v37i2.504.

47. Mieno A., Karino K. Sexual dimorphism and dichromatism in the cyprinid fish Puntius titteya // Ichthyol. Res. — 2017. — Vol. 64. — P. 250–255. DOI: 10.1007/s10228-016-0559-y.

48. Oliveira R.F., Almada V.C. Sexual dimorphism and allometry of external morphology in Oreochromis mossambicus // J. Fish Biol. — 1995. — Vol. 46, Iss. 6. — P. 1055–1064. DOI: 10.1111/j.1095-8649.1995.tb01409.x.

49. Park I.S., Zhang C.I., Lee Y.D. Sexual dimorphism in morphometric characters of cocktail wrasse // J. Fish Biol. — 2001. — Vol. 58, Iss. 6. — P. 1746–1749. DOI: 10.1111/j.1095-8649.2001.tb02327.x.

50. Sakurai Y. Overview of reproductive characteristics and strategies among the Pacific gadid fishes // PICES — 2014 Annual Meeting Information and Presentations : abstracts. — Yeosu, Korea, 2014. — P. 53.

51. Sakurai Y. Reproductive characteristics of walleye pollock with special reference to ovarian development, fecundity and spawning behavior // Proc. Intern. Symp. Biol. Managem. Walleye Pollock. — Fairbanks, Alaska, 1989. — P. 97–115.

52. Sharma L. and Ali A. Morphometric relationships and sexual dimorphism in Pethia punctata, an Endemic barb of Western Ghats, India // Indian J. Ecol. — 2022. — Vol. 49, № 5. — P. 1794–1799. DOI: 10.55362/IJE/2022/3737.


Рецензия

Для цитирования:


Новикова О.В. Половой диморфизм в постэмбриональном развитии наваги Eleginus gracilis, минтая Gadus chalcogrammus и трески Gadus macrocephalus. Известия ТИНРО. 2025;205(1):17-38. https://doi.org/10.26428/1606-9919-2025-205-17-38. EDN: YRGZQC

For citation:


Novikova О.V. Sexual dimorphism in postembryonic development of saffron cod Eleginus gracilis, walleye pollock Gadus chalcogrammus and pacific cod Gadus macrocephalus. Izvestiya TINRO. 2025;205(1):17-38. (In Russ.) https://doi.org/10.26428/1606-9919-2025-205-17-38. EDN: YRGZQC

Просмотров: 106


Creative Commons License
Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution 4.0 License.


ISSN 1606-9919 (Print)
ISSN 2658-5510 (Online)