RU2624417C2 - Способ лова криптобентических животных с использованием искусственного биотопа - Google Patents

Способ лова криптобентических животных с использованием искусственного биотопа Download PDF

Info

Publication number
RU2624417C2
RU2624417C2 RU2015151335A RU2015151335A RU2624417C2 RU 2624417 C2 RU2624417 C2 RU 2624417C2 RU 2015151335 A RU2015151335 A RU 2015151335A RU 2015151335 A RU2015151335 A RU 2015151335A RU 2624417 C2 RU2624417 C2 RU 2624417C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
animals
cryptobenthic
biotope
artificial
substrate
Prior art date
Application number
RU2015151335A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2015151335A (ru
Inventor
Александр Романович Болтачев
Владимир Викторович Губанов
Евгения Павловна Карпова
Светлана Вячеславовна Статкевич
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки "Институт морских биологических исследований имени А.О.Ковалевского РАН"
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Федеральное государственное бюджетное учреждение науки "Институт морских биологических исследований имени А.О.Ковалевского РАН" filed Critical Федеральное государственное бюджетное учреждение науки "Институт морских биологических исследований имени А.О.Ковалевского РАН"
Priority to RU2015151335A priority Critical patent/RU2624417C2/ru
Publication of RU2015151335A publication Critical patent/RU2015151335A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2624417C2 publication Critical patent/RU2624417C2/ru

Links

Classifications

    • AHUMAN NECESSITIES
    • A01AGRICULTURE; FORESTRY; ANIMAL HUSBANDRY; HUNTING; TRAPPING; FISHING
    • A01KANIMAL HUSBANDRY; AVICULTURE; APICULTURE; PISCICULTURE; FISHING; REARING OR BREEDING ANIMALS, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; NEW BREEDS OF ANIMALS
    • A01K61/00Culture of aquatic animals
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02ATECHNOLOGIES FOR ADAPTATION TO CLIMATE CHANGE
    • Y02A40/00Adaptation technologies in agriculture, forestry, livestock or agroalimentary production
    • Y02A40/80Adaptation technologies in agriculture, forestry, livestock or agroalimentary production in fisheries management
    • Y02A40/81Aquaculture, e.g. of fish

Landscapes

  • Farming Of Fish And Shellfish (AREA)
  • Artificial Fish Reefs (AREA)

Abstract

Способ предусматривает выбор акватории, формирование биотопа, погружение его в водную среду и экспонирование. После этого биотоп обертывают, извлекают в обернутом виде в воздушную среду, снимают обертывающий материал и извлекают населяющих биотоп животных. Изобретение обеспечивает возможность получения живых, неповрежденных образцов криптобентических животных. 1 з.п. ф-лы.

Description

Изобретение относится к рыбной промышленности, а именно к способам лова водных животных, в частности криптобентических животных.
Криптобентические животные определяются как подвижные, ведущие скрытный образ жизни водные позвоночные либо беспозвоночные животные, имеющие малые размеры (например, длина тела большинства видов криптобентических рыб во взрослом состоянии не превышает 5-7 см), имеющие характерные для скрытного образа жизни окраску и поведение и поддерживающие тесную связь с бентосом (1). Среда обитания криптобентических животных - плотные скопления двустворчатых моллюсков-фильтраторов, коралловые рифы, трещины и каверны в твердых подводных субстратах.
Скрытный, зачастую ночной образ жизни, малые размеры и защитная окраска делают криптобентических животных труднодоступным для облова (сети, ручной сбор, прочее) объектом.
Одним из предпочитаемых криптобентическими животными местом обитания (биотопов (2)) являются плотные естественные либо искусственные поселения двустворчатых моллюсков-фильтраторов (3). Лов криптобентических животных в природных местах обитания малоэффективен и зачастую разрушителен для окружающей среды. Лов криптобентических животных в искусственно созданных поселениях двустворчатых моллюсков, например в мидийных коллекторах предприятий марикультуры в процессе выращивания культивируемых объектов, приводит к повреждению обрастания коллекторов и нанесению ущерба хозяйствующим субъектам. Лов криптобентических животных в искусственно созданных поселениях двустворчатых моллюсков, например в мидийных коллекторах предприятий марикультуры во время планового изъятия товарной мидии, также трудновыполним, поскольку при проведении технологических операций с мидией происходит распугивание и потеря основного числа обитающих на них криптобентических животных.
Известен способ лова криптобентических животных, при котором участки биотопа вместе с населяющими их животными обрабатывают препаратом, оказывающим на водных животных анестезирующее действие, например спиртовым раствором масла гвоздичного дерева (4). Во время реализации данного способа участок биотопа обрабатывают спиртовым раствором масла гвоздичного дерева, непосредственно после чего накрывают сетью. Выждав время, необходимое для действия препарата, вручную собирают обездвиженных водных животных. Водных животных, находящихся внутри естественных убежищ, извлекают, используя в качестве приспособления упругий пластиковый щуп (стяжку для кабеля). Данный способ обладает рядом недостатков. Обездвиживающее, бактерицидное и фунгицидное действие гвоздичного масла и растворителя оказывает неизбирательное негативное влияние на водных животных и среду их обитания, что особенно нежелательно при проведении масштабных ловов либо при проведении ловов в акваториях, имеющих природоохранный статус. Недостатком способа также является необходимость извлечения обездвиженных водных животных из мест обитания в труднодоступных участках субстрата. Мелкие организмы могут быть повреждены при извлечении из мест обитания, кроме того, при реализации данного способа возможен недолов криптобентических животных по причине сложности их извлечения из убежищ.
Известен способ лова криптобентических животных с применением токсичного для водных животных вещества ротенон (Rotenone, R8875 SIGMA) (5). Подготовленный раствор ротенона вручную распределяют над изучаемым участком субстрата и, выждав время, необходимое для действия препарата, собирают потерявших ориентацию в пространстве отравленных водных животных. Данный способ лова обладает рядом недостатков. Высокая неизбирательная токсичность для водных животных применяемого при реализации способа вещества оказывает негативное влияние на водных животных и среду их обитания, что особенно нежелательно особенно при проведении масштабных ловов либо при проведении ловов в акваториях, имеющих охранный статус. Недостатком способа является высокая стоимость используемого при его реализации вещества ротенон. Данный способ невозможно применить в акваториях с интенсивным течением, сносящим в сторону и разбавляющим используемое вещество.
Наиболее близким к заявляемому является способ лова криптобентических животных, при котором выступающие части изначально находящегося в воде субстрата вместе с населяющими ее водными животными непосредственно на месте изначального расположения заключают в не пропускающую воду упаковку из пластиковой пленки (охватывают пластиковым мешком) для того, чтобы исключить бегство животных, а также для удобства извлечения, затем заключенные в упаковку из пластиковой пленки выступающие части субстрата отделяют от основной массы субстрата при помощи инструментов и доставляют в воздушную среду с целью дальнейшего извлечения из субстрата организмов-обитателей в лабораторных условиях (6). Данный способ лова обладает рядом недостатков. Для его реализации требуется выполнение подводных работ с использованием инструментов. При его реализации происходит разрушение облавливаемых субстратов, особенно нежелательное при выполнении масштабных работ либо работ в охраняемых акваториях. Реализация способа затруднительна при необходимости отделить части твердых субстратов, таких как горные породы вулканического происхождения, цементные конструкции. При реализации этого способа возможно отделение от основной массы лишь выступающих частей субстрата.
Задачей настоящего изобретения является создание способа лова криптобентических животных, обеспечивающего возможность получения живых, неповрежденных образцов криптобентических животных в любых акваториях без затраты значительных усилий и без использования инструментов, допускающего применение вне зависимости от интенсивности течения, не оказывающего значительного воздействия на акваторию, в которой он осуществляется, без применения дорогостоящих либо опасных для окружающей среды материалов.
Для достижения этой цели криптобентических животных ловят, используя искусственный биотоп, содержащий субстрат, привлекающий криптобентических животных. Субстрат состоит из смеси живых двустворчатых моллюсков-фильтраторов и пустых створок их раковин и имитирует естественные либо искусственно созданные плотные скопления живых двустворчатых моллюсков-фильтраторов, служащие природным убежищем для криптобентической фауны. В качестве субстрата, состоящего из смеси живых двустворчатых моллюсков-фильтраторов и пустых створок их раковин, могут быть использованы двустворчатые моллюски Mytilus edilus либо Mytilus galoprovincialis и пустые створки их раковин.
Пустые створки раковин, входящие в состав субстрата, соответствуют отмершим двустворчатым моллюскам-фильтраторам, непременно встречающимся в плотных естественных либо искусственно созданных скоплениях живых моллюсков-фильтраторов и использующихся многими представителями криптобентической фауны в качестве субстрата для откладывания икры. Использование в составе субстрата искусственного биотопа смеси живых двустворчатых моллюсков-фильтраторов и пустых створок их раковин позволяет наиболее полно сымитировать среду обитания организмов криптобентических животных и сделать искусственный биотоп максимально привлекательным для вышеупомянутых организмов.
В качестве компонентов субстрата для наполнения искусственного биотопа могут использоваться моллюски-фильтраторы, полученные в процессе искусственного культивирования, а также отходы такого производства (пустые раковины моллюсков-фильтраторов), что делает ненужным изъятие материалов для формирования субстрата из окружающей среды с повреждением естественных биотопов.
В качестве компонентов субстрата искусственного биотопа могут быть использованы отбракованные моллюски-фильтраторы, входящие в состав изымаемого урожая при искусственном культивировании, но не достигшие товарных размеров и, следовательно, не имеющие существенной рыночной стоимости.
Субстрат заключен в полое тело, имеющее форму открытого сверху параллелепипеда (ящика) с решетчатыми гранями из твердого, устойчивого к коррозии биологически нейтрального пищевого пластика. Открытая верхняя часть полого тела затянута сетью, закрепленной по периметру открытой верхней части полого тела с помощью проволочных закруток, веревочных узлов либо иным способом, обеспечивающим быстрое отделение сети без применения инструментов. Верхние углы ящика по диагонали соединены натянутыми веревками, служащими приспособлением для фиксации на искусственном биотопе каната, цепи или иного элемента, используемого для подвешивания искусственного биотопа в толще воды. В качестве полого тела, имеющего форму открытого сверху параллелепипеда с решетчатыми сторонами из твердого, устойчивого к коррозии биологически нейтрального материала, может быть использован пластиковый ящик для пищевых продуктов, например пластиковый ящик овощной арт: 5104420, размеры, мм: 600×400×235, либо пластиковый ящик ягодный арт: 5012401, размеры, мм: 600×400×200.
В качестве сети, затягивающей открытую верхнюю часть полого тела, может быть использована рыболовная дель с размером ячеи 8-12 мм. Указанный размер ячеи сети позволяет криптобентическим животным свободно проникать внутрь искусственного биотопа, но не допускает прохождение крупных хищных животных.
Благодаря равномерному распределению отверстий в решетчатых стенках и днище ящика, а также в сети, затягивающей его сверху, осуществляется свободный водообмен и свободное прохождение мелких водных животных, каковыми являются криптобентические организмы.
Искусственный биотоп может быть размещен на дне водоема. Он также может быть подвешен в толще воды либо зафиксирован на субстрате, находящемся под произвольным углом к поверхности воды благодаря наличию приспособления для фиксации на искусственном биотопе каната, цепи или иного элемента, используемого для подвешивания искусственного биотопа в толще воды, либо закрепления на субстрате. Используемые в качестве такового приспособления веревки перекрещиваются в точке, являющейся проекцией центра тяжести заявляемого искусственного биотопа при равномерной загрузке субстрата. Фиксация на искусственном биотопе каната, цепи или иного элемента, используемого для подвешивания искусственного биотопа в толще воды, строго в точке перекрещивания вышеупомянутых веревок позволяет подвешивать искусственный биотоп в горизонтальном положении, что исключает смещение субстрата внутри полого тела. При извлечении искусственного биотопа в воздушную среду его оборачивают тканью, пропускающей воду, но задерживающей криптобентических животных, либо иным материалом с подобными свойствами. Применение для обертывания искусственного биотопа материала, пропускающего воду, но задерживающего животных, предпочтительнее обертывания пластиковой пленкой, поскольку пропускающий воду материал избавляет искусственный биотоп при его извлечении в воздушную среду от находящейся в пределах объема искусственного биотопа свободной воды, тем самым значительно снижая его вес и делая выполнение последующих процедур более удобным. Помимо этого ткань допускает многократное использование, она в большей степени, чем пластиковая пленка, устойчива к нагрузкам, и в случае возникновения повреждений допускает починку.
Возможна многократная эксплуатация искусственного биотопа, с периодическим извлечением искусственного биотопа в воздушную среду, изъятием криптобентических животных, заселивших субстрат в лабораторных условиях, и последующим возвращением искусственного биотопа в водную среду. Возможность этого достигается благодаря тому, что живой компонент субстрата искусственного биотопа представляет собой двустворчатых моллюсков-фильтраторов, особенности биологии которых позволяют сохранять жизнеспособность при длительном (в масштабе часов) осушении, а удерживаемая субстратом влага обеспечивает выживание крипобентических животных при кратковременном извлечении искусственного биотопа в воздушную среду.
Также, благодаря этим особенностям, возможна транспортировка комплектного искусственного биотопа на значительные расстояния в воздушной среде при переносе из акватории в акваторию, что обеспечивает удобство применения способа и расширяет возможности его применения.
Заявляемый способ реализуется следующим образом. Выбирают акваторию, в которой требуется произвести лов криптобентических животных. Формируют искусственный биотоп. Для этого в решетчатый ящик, выполненный из пищевого пластика, помещают субстрат, состоящий из смеси живых двустворчатых моллюсков и их пустых раковин. Сверху ящик покрывают сетью, сеть фиксируют на ящике при помощи проволочных закруток, веревочных узлов либо иным способом. На ящике фиксируют приспособление для подвешивания искусственного биотопа. Готовый искусственный биотоп размещают в пределах выбранной акватории на дне, либо на ином субстрате, либо подвешивают в толще воды, где он становится доступным для заселения криптобентическими животными. Криптобентические животные во время естественного процесса заселения ранее неосвоенных мест обитания проникают через отверстия в стенках решетчатого ящика и сквозь ячею сети и поселяются внутри искусственного биотопа среди элементов субстрата. Продолжительность экспозиции искусственного биотопа составляет от двух недель до 9 месяцев и определяется обилием заселивших его криптобентических животных. Срок достижения обилия, достаточного для прекращения экспозиции искусственного биотопа, определяют экспериментально либо выводят из имеющихся литературных данных. Этот срок зависит от скорости заселения искусственного биотопа и полноты освоения криптобентическими животными элементов субстрата и может меняться в зависимости от акватории и времени года.
При помощи ныряльщика заселенный криптобентическими животными искусственный биотоп на месте его расположения оборачивают тканью либо подобным материалом, пропускающим воду, но задерживающим животных для предотвращения потери криптобентических животных. Затем обернутый тканью либо иным подобным материалом искусственный биотоп извлекают из воды и размещают на плоской поверхности. Развернув ткань либо подобный материал, искусственный биотоп промывают струей воды, например, с помощью ведра либо шланга. Через отверстия в стенках и дне решетчатого ящика потоки воды выходят наружу и выносят заселивших искусственный биотоп криптобентических животных. Вынесенных потоками воды криптобентических животных собирают вручную с плоской поверхности, на которой размещен искусственный биотоп, и помещают в емкости. При необходимости полного извлечения всех криптобентических животных, заселивших искусственный биотоп, отделяют покрывающую ящик сеть, перебирают субстрат, собирают криптобентических животных вручную и помещают в емкости, после чего возвращают сеть на прежнее место и фиксируют ее. Для удобства переборки субстрата и сбора криптобентических животных субстрат можно извлечь из ящика, разложить и перебрать на ровной поверхности, выбрать криптобентических животных и поместить субстрат на прежнее место в ящик, после чего возвратить сеть на прежнее место и зафиксировать ее. По окончании процесса извлечения криптобентических животных искусственный биотоп возвращают в водную среду.
В результате получаем способ лова криптобентических животных, применение которого обеспечивает возможность получения живых, неповрежденных образцов криптобентических животных, применимый в любых акваториях без затраты значительных усилий и без применения инструментов, допускающий применение вне зависимости от интенсивности течения, не оказывающий значительного воздействия на акваторию, в которой он применяется, не требующий для применения дорогостоящих либо опасных для окружающей среды материалов.
Заявляемый способ лова криптобентических животных был применен в акватории, прилегающей к радиобиологическому корпусу Института морских биологических исследований РАН (Черное море, город, г. Севастополь, бухта Карантинная) в период с мая по сентябрь 2015 г. В результате применения заявляемого способа впервые для акватории Черного моря обнаружены несколько видов криптобентических рыб (представители семейства бычковые), а также несколько видов криптобентических ракообразных.
ЛИТЕРАТУРА
(1) (The role of cryptobenthic reef fishes in coral reef trophodynamics Martial Depczynski*, David R. Bellwood Centre for Coral Reef Biodiversity, Department of Marine Biology, James Cook University, Townsville 4811, Australia MARINE ECOLOGY PROGRESS SERIES Mar Ecol Prog Ser Vol. 256: 183-191, 2003 Published July 17 http://core.ac.uk/download/pdf/11567188.pdf
(2) Биологический энциклопедический словарь под ред. М.С. Гилярова. М., «Советская энциклопедия», 1989, 864 с.
(3) Mussel's collectors as localizing centers for the cryptobenthic fauna. E. Karpova, A. Boltachev, S. Statkevich, O. Danilyuk, I. Turbanov. Symposium Abstract Book. FABA 2014: International Symposium on Fisheries and Aquatic Sciences 25-27 September 2014 / Trabzon.
(4) Use of clove oil to anaesthetize freshwater amphipods. Michael P. Venarsky, Frank M. Wilhelm. Hydrobiologia (2006) 568: 425-232.
(5) http://www.stri.si.edu/sites/rotenone_and_marine_research/Docs/2008_Rotenone_Bioscience.pdf Rotenone: An Essential but Demonized Tool for Assessing Marine Fish Diversity D. ROSS ROBERTSON AND WILLIAM F. SMITH-VANIZ // BioScience. February 2008 / Vol. 58 No. 2, www.biosciencemag.org
(6) http://data.aims.gov.au/metadataviewer/uuid/9796e2b8-fb3b-46ff-ba04-a8850bbb7227)

Claims (2)

1. Способ лова криптобентических животных с использованием искусственного биотопа, заключающийся в выборе акватории, обертывании биотопа, извлечении биотопа в обернутом виде в воздушную среду, снятии обертывающего материала, извлечении в воздушной среде населяющих биотоп криптобентических животных, отличающийся тем, что биотоп предварительно формируют, погружают в водную среду, размещают в водной среде и экспонируют до момента обертывания.
2. Способ лова криптобентических животных с использованием искусственного биотопа по п. 1, отличающийся тем, что искусственный биотоп обертывают материалом, пропускающим воду, но задерживающим животных.
RU2015151335A 2015-11-30 2015-11-30 Способ лова криптобентических животных с использованием искусственного биотопа RU2624417C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015151335A RU2624417C2 (ru) 2015-11-30 2015-11-30 Способ лова криптобентических животных с использованием искусственного биотопа

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015151335A RU2624417C2 (ru) 2015-11-30 2015-11-30 Способ лова криптобентических животных с использованием искусственного биотопа

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2015151335A RU2015151335A (ru) 2017-06-02
RU2624417C2 true RU2624417C2 (ru) 2017-07-03

Family

ID=59031603

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2015151335A RU2624417C2 (ru) 2015-11-30 2015-11-30 Способ лова криптобентических животных с использованием искусственного биотопа

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2624417C2 (ru)

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4736708A (en) * 1986-11-10 1988-04-12 Yoder Daniel C Portable habitat and havesting apparatus for stone crabs, lobster and crayfish
US5201136A (en) * 1990-01-23 1993-04-13 Lamorte David L Artificial fish habitat structures
RU162868U1 (ru) * 2015-11-30 2016-06-27 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки "Институт морских биологических исследований имени А.О. Ковалевского РАН" Искусственный биотоп

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4736708A (en) * 1986-11-10 1988-04-12 Yoder Daniel C Portable habitat and havesting apparatus for stone crabs, lobster and crayfish
US5201136A (en) * 1990-01-23 1993-04-13 Lamorte David L Artificial fish habitat structures
RU162868U1 (ru) * 2015-11-30 2016-06-27 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки "Институт морских биологических исследований имени А.О. Ковалевского РАН" Искусственный биотоп

Also Published As

Publication number Publication date
RU2015151335A (ru) 2017-06-02

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Tudela Ecosystem effects of fishing in the Mediterranean: an analysis of the major threats of fishing gear and practices to biodiversity and marine habitats
Moore et al. Relative influence of habitat complexity and proximity to patch edges on seagrass epifaunal communities
Gabriel et al. Von Brandt's fish catching methods of the world
Barshaw et al. Predation upon postlarval lobsters Homarus americanus by cunners Tautogolabrus adspersus and mud crabs Neopanope sayi on three different substrates: Eelgrass, mud and rocks.
Kemper et al. CHAPTER|| AQUACULTURE AND MARINE MAMMALS: CO-EXISTENCE OR CONFLICT?
US7861672B2 (en) Commercial post larval collector habitat
Jernelöv The long-term fate of invasive species
Barnette A review of the fishing gear utilized within the Southeast Region and their potential impacts on essential fish habitat
Ng Collecting and processing freshwater shrimps and crabs
Laidre Ruler of the atoll: the world's largest land invertebrate.
Hughes et al. Collecting and processing amphipods
von Brand et al. Scallop fishery and aquaculture in Chile: A history of developments and declines
Ronconi et al. Modified hoop-net techniques for capturing birds at sea and comparison with other capture methods
RU162868U1 (ru) Искусственный биотоп
Baldacconi et al. Transplantation of Spongia officinalis L.(Porifera, Demospongiae): a technical approach for restocking this endangered species
RU2624417C2 (ru) Способ лова криптобентических животных с использованием искусственного биотопа
Kelly et al. Native eelgrass (Zostera marina L.) survival and growth adjacent to non-native oysters (Crassostrea gigas Thunberg) in the Strait of Georgia, British Columbia
Stewart Can a snake star earn its keep? Feeding and cleaning behaviour in Astrobrachion constrictum (Farquhar)(Echinodermata: Ophiuroidea), a euryalid brittle-star living in association with the black coral, Antipathes fiordensis ()
Spanier et al. An Overview of Their Application for Fisheries Enhancement, Management, and Conservation
Gutow et al. Rapid changes in the epifaunal community after detachment of buoyant benthic macroalgae
Munday et al. Enhancement of recruitment to coral reefs using light-attractors
Murphy et al. A review of Common Mudpuppy (Necturus maculosus) capture methods and description of a revised trap design
Carroll The effects of habitat and predation on bay scallop populations in New York
McPeak et al. The amber forest: beauty and biology of California's submarine forests
Dabbagh et al. Preference of substrate and shelter type by the snapping shrimp, Alpheus lobidens De Haan, 1849 (Crustacea: Caridea: Alpheidae)