Bowfin - Bowfin

Bowfin
Amia Calva 4.jpg
Bowfin в аквариуме
Научная классификация редактировать
Королевство:Animalia
Тип:Хордовые
Учебный класс:Актиноптеригии
Заказ:Amiiformes
Семья:Amiidae
Род:Amia
Линней, 1766
Разновидность:
А. кальва
Биномиальное имя
Амиа Кальва
Линней, 1766 г.
Синонимы[2][3]

Bowfin (Амиа Кальва) костлявые рыбы, относящиеся к Гарс в инфраклассе Голосей. Распространенные названия включают в себя ила, грязевую щуку, морскую рыбу, сковородку, гриннель, болотную форель и шупик. Они рассматриваются как таксономический реликвии, будучи единственным выжившим видом порядок Amiiformes, который датируется Юрский к эоцен, сохраняющийся до настоящего времени. Хотя боуфины высоко развиты, их часто называют "примитивная рыба "потому что они сохранили некоторые морфологические характеристики их ранних предков.

Bowfin являются демерсальный пресная вода рыбоядные родом из Северной Америки и обычно встречается на большей части востока Соединенные Штаты, а на юге Онтарио и Квебек. Отложения окаменелостей указывают на то, что Amiiformes когда-то были широко распространены как в пресноводных, так и в морских средах с диапазоном, который охватил Северную и Южную Америку, Европу, Азию и Африку. Сейчас их ареал ограничен большей частью восточной части Соединенных Штатов и прилегающей южной Канадой, включая дренажные бассейны из Река Миссисипи, Великие озера и различные реки, выходящие в Восточное побережье или же Мексиканский залив. Их предпочтительная среда обитания включает покрытые растительностью болота, равнинные реки и озера, болота и заводи; они также иногда встречаются в солоноватой воде. Они преследуют и устраивают засаду хищникам, которые, как известно, ночью уходят на мелководье, чтобы охотиться на рыб и водных беспозвоночных, таких как раки, моллюски и водные насекомые.

Нравиться Гарс, Bowfin - это бимодальные дышащие, что означает, что они способны дышать как водой, так и воздухом. Их жабры обмениваются газами в воде, позволяя им использовать кислород для дыхания, но у них также есть газовый пузырь который служит для поддержания плавучести, а также позволяет им дышать воздухом с помощью небольшого пневматический канал соединен от передней кишки с газовым пузырем. Они могут взламывать поверхность, чтобы глотать воздух, что позволяет им выжить в условиях водная гипоксия это было бы смертельным для большинства других видов.

Активность боуфина в аквариуме.

Морфология

Средняя длина плавника - 50 см (20 дюймов);[4] самки обычно вырастают до 65–70 см (26–28 дюймов), самцы - до 50–65 см (20–26 дюймов).[5] Записи показывают, что боуфин может достигать 109 см (43 дюйма) в длину и весить 9,75 кг (21,5 фунта).[6] Молодняк обычно вырастает до 13–23 см (5,1–9,1 дюйма) к октябрю.[7] Самки обычно крупнее самцов.[8][9]

Схема, показывающая ласты и наглазник боуфина. USFW & S

Туловище боуфина удлиненно-цилиндрическое, с бортами и спинкой. оливковый до коричневого цвета, часто с вертикальными полосами и темной сеткой или замаскированным рисунком. Спинной плавник имеет горизонтальные перемычки, а хвостовой плавник - неправильные вертикальные перемычки. Нижняя сторона белая или кремовая, а парные и анальный плавники ярко-зеленые. Во время личиночной стадии вылупившиеся птенцы с общей длиной примерно 7–10 мм (0,28–0,39 дюйма) имеют черный цвет и имеют вид головастиков.[10] При общей длине примерно 25 мм (0,98 дюйма) они были описаны как миниатюрные. плакодермы.[11] Они быстро растут и обычно покидают гнездо в течение 4-6 недель после вылупления.[12] У молодых самцов черный глазное пятно на основании хвоста (хвостовой стебель ), которая обычно обведена оранжево-желтоватой каймой, а у самки черная, если она вообще присутствует. Считается, что цель глазного пятна - сбить с толку хищников, отражая атаки от головы рыбы к ее хвосту, что дает боуфину возможность избежать нападения хищников.[7][13][14] Боуфин назван так за его длинный волнистый спинной плавник состоит из 145–250 лучей и идет от середины спины к основанию хвоста.

Череп боуфина состоит из двух слоев черепа. дерматокраниум и хондрокраниум. Слой хондрокраниума не виден, потому что он расположен ниже дермальных костей. Череп луковицы состоит из 28 сросшихся костей, которые составляют дерматокраниум. Нёбо состоит из 3 костей: эктоптеригоида, палантина и сошника. Зубы находятся на двух костях, предчелюстной и верхнечелюстной. Еще три кости составляют нижнюю челюсть: зубную, угловую и надугловую. Черепная поверхность черепа состоит из носовой, анторбитальной, слезной, теменной, межвисочной, пост париетальной, надвисочной, внелопаточной, височной и надкрыльцовой. Череп целиком прикреплен к поясу через другой набор костей.[15]

Рисунок черепа луковицы с костными пластинами, защищающими голову

Bowfin часто называют "живые окаменелости ", или же "примитивная рыба "потому что они сохранили некоторые примитивные характеры, присущие их предкам,[16] в том числе модифицированный (закругленный снаружи) гетероцеркальный хвостовой плавник, сильно васкуляризованный газовый пузырь легкое, остатки спиральный клапан, костная пластинка горловины.[16][17] Костная горловая пластинка расположена под головой на внешней стороне нижней челюсти между двумя сторонами кости нижней челюсти. Другие отличительные характеристики включают длинные острые зубы и две выступающие трубчатые ноздри.[13] В отличие от всех самых примитивных актиноптериги, чешуя боуфина отличается тем, что не ганоидная чешуя, скорее они крупные, однослойные циклоида масштабируется ближе по сходству к более производным костистые кости.[18][19]

Боковой вид черепа Bowfin. Видные кожные кости состоят из дерматокраниума и покрывают хондрокраниум, который присутствует, но расположен под слоем дерматокраниума. Этот экземпляр поступил из коллекции естествознания Тихоокеанского лютеранского университета.

Рыбы похожи внешне

Северные змееголовы (Чанна Аргус) часто ошибочно принимают за боуфин из-за сходства внешнего вида, особенно из-за их удлиненной цилиндрической формы и длинного спинного плавника, идущего вдоль их спины. Северные змееголовы рыбоядный рыба, обитающая в реках и устьях Китая, России и Кореи.[20] Однако, в отличие от боуфина, который обитает в Северной Америке, северный змееголов считается инвазивные виды и экологически вредны.[21][22] Некоторые контрастные различия в Bowfin включают черный глазное пятно на их хвостовом стебле рыжевато-оливковая окраска, более короткий анальный плавник, более округлая голова и верхняя челюсть, которая длиннее нижней.[23]

В налим, а хищный Рыбу, обитающую в ручьях и озерах Северной Америки и Евразии, также часто принимают за боуфин. Налимов можно отличить по плоской голове и усику на подбородке, длинному анальному плавнику и брюшным плавникам, расположенным под грудными плавниками.[24]

Эволюция морфологии боуфина

У первой рыбы не было челюстей, и она использовала отрицательное давление, чтобы засасывать пищу через рот. Челюсть в боуфине - результат эволюционной потребности в ловле и поедании более крупной и питательной добычи. Благодаря способности накапливать больше питательных веществ, Bowfin может вести более активный образ жизни. Челюсть боуфина имеет несколько функций. Верхняя и верхняя челюсти сливаются, а задний хондрокраниум сочленяется с позвонком, что позволяет челюсти свободно вращаться. Суспензорий включает несколько костей и суставов с мордой, мозговой оболочкой и нижней челюстью. Когда челюсть открывается эпаксиальные мышцы приподнять хондрокраниум, прикрепленный к верхней челюсти, и приводящие мышцы закрыть нижнюю челюсть. Эта способность открывать и закрывать челюсти позволяет луковичку стать более хищником, так как он может ловить более крупную добычу, а также механически ловить и переваривать ее.[25]

В позвоночник у боуфина окостенел, и по сравнению с более ранними рыбами центральная часть является основной опорой тела, тогда как у более ранних рыб хорда была основной опорой. Нервные отростки и ребра обеспечивают дополнительную поддержку и помогают стабилизировать непарные плавники. У боуфина нервные отростки и ребра также увеличиваются в размерах, что является эволюционным аспектом, который помогает им стабилизировать непарные плавники. Эволюция позвоночника позволяет луковице выдерживать боковое изгибание, которое подвергает колонну сжатию без разрушения. Это, в свою очередь, позволяет боуфину совершать более контролируемые и мощные движения по сравнению с рыбой, у которой была только хорда. Боуфин имеет округлый гетероцеркальный хвост, напоминающий гомоцеркальный. Этот тип хвоста придает телу обтекаемую форму, что позволяет боуфину улучшать свои плавательные способности за счет уменьшения сопротивления. Эти типы хвостов распространены у рыб с газовыми пузырями, потому что они обеспечивают рыбе естественную плавучесть.[25]

Нижняя фигура - это скелет плавника. Видны тазовый и грудной пояса, также присутствуют осевые и краниальные элементы.

Боуфин - это актиноптеригии что означает, что грудной пояс частично эндохондральный Но в основном кожная кость. У этой группы рыб плавники служат для маневрирования, торможения и небольшой корректировки положения. Грудной пояс боуфина состоит из шести частей. Поствисочная, супраклейтрум, постклейтрум, клеитрум, скапулакоракоид и ключица составляют грудной пояс. К черепу прикреплен грудной пояс. Грудной пояс состоит в основном из кожных и некоторых эндохондральных костей. Парные грудные и брюшные плавники рыб гомологичны конечностям четвероногих.[25]

Физиология

Рассечение плавника плавательный пузырь

Bowfin, как и другие физостомы такие как бичиры (Polypteridae ), гарс (Lepisosteidae ) и двоякодышащая рыба (Двоякодышащие ), способны бимодальный дыхание. Они могут извлекать кислород из воды при дыхании через жабры, а также может разбить поверхность воды, чтобы дышать или глотать воздух через небольшой пневматический канал связаны от их передней кишки к газовый пузырь.[26][27] Выполняя низкую физическую активность, боуфины получают более половины кислорода из вдыхаемого воздуха.[28] Bowfin имеет два различных механизма воздушного дыхания, используемых для вентиляции газового пузыря. Дыхание воздухом типа I согласуется с действием выдоха-вдоха, стимулируемого воздушным или воздушным движением. водная гипоксия регулировать O2 газообмен; Дыхание воздухом типа II осуществляется только путем ингаляции, что, как полагают, регулирует объем газового пузыря для контроля плавучести.[27] Бимодальное дыхание помогает боуфинам выжить и поддерживать скорость метаболизма в условиях гипоксии.[29][30][31] Скорость дыхания воздуха выше в темноте, когда рыба более активна.[4]

Кровь Боуфина может адаптироваться к теплу, кислый воды.[7] Рыба становится неактивной в воде ниже 10 ° C (50 ° F);[7] при такой температуре они почти не дышат воздухом; однако с повышением температуры их дыхание воздухом увеличивается.[4] Их предпочтительный диапазон температур составляет 12–26 ° C (54–79 ° F), при этом 18 ° C (64 ° F) - это температура максимальной активности.[32] Максимальное значение для дыхания воздухом находится в диапазоне 18,4–29,6 ° C (65,1–85,3 ° F).

Герпетолог Уилфред Т. Нил сообщил в 1950 году, что он обнаружил праздник в камере на глубине 4 дюймов (10 см) ниже поверхности земли, диаметром 8 дюймов (20 см), на расстоянии 0,25 мили (0,4 км) от реки. Далее было отмечено, что уровни паводка ранее достигли этого района и снизились. Для речных видов, таких как боуфин, нет ничего необычного в том, что они уходят в заводи с паводковыми течениями и оказываются в ловушке при понижении уровня воды.[4][33][34][35] Несмотря на то, что летние месяцы задокументированы многими исследователями, лабораторные эксперименты показали, что вместо этого боуфины физиологически неспособны выжить более трех-пяти дней на воздухе. Однако никаких манипуляций с полем не производилось.[36][37] Несмотря на отсутствие доказательств, подтверждающих способность боуфинов летать, было отмечено, что боуфины могут выдерживать длительные условия пребывания на воздухе, поскольку они обладают способностью дышать воздухом. Их жаберные нити и ламели имеют жесткую структуру, которая помогает предотвратить разрушение ламелей и способствует газообмену даже при воздействии воздуха.[38]

Эволюция и филогения

Конкуренция гипотезы и продолжаются дебаты по поводу эволюции Amia и родственников, в том числе их родство между базальными сохранившимися костистыми костями и организацию клады.[39] Боуфин - последний оставшийся член Галекоморфы, группа, в которую входят многие вымершие виды из нескольких семейств.[40] Халекоморфы были общепринятыми как сестринская группа к Teleostei но не без вопросов. В то время как рисунок алекостома неоптериский клады были получены в результате морфологического анализа сохранившихся актиноптериги, другой результат был получен с ископаемыми таксонами, которые показали монофилетический Голосей. Монофилетические голостеи также были восстановлены как минимум двумя ядерный ген анализы в ходе независимого изучения ископаемых и сохранившихся рыб,[41][42] и в анализе ультраконсервированных геномных элементов.[43]

Существующие до наших дней лучеплавниковые рыбы подкласса Actinopterygii включают 42 отряда, 431 семейство и более 23 000 видов.[44] В настоящее время они подразделяются на два инфракласса: Хондростей (голостеи ) и Неоптеригии (костистые рыбы).[45] Осетровые, веслонос, бичиры и тростниковые рыбы составляют тридцать восемь видов хондростейных и считаются реликтовыми видами. Среди более чем 23 000 видов неоптеригов восемь реликтовых видов, включая гарс и боуфин.[44]

Три подразделения Неоптеригии в составе Lepisosteiformes, Amiiformes, и Teleostei

Инфракласс Неоптеригии

Неоптериги являются вторым крупным явлением в эволюции лучеплавниковых рыб и сегодня включают большинство современных костистых рыб.[44] Они отличаются от своих более ранних предков значительными изменениями челюстей, формы черепа и хвоста. Они разделены на три подразделения:

Разновидность

Список видов.[47]

  • Amia depressa Марш 1871 г.
  • Амия диктиоцефала Коп 1875
  • Amia elegans Лейди 1873
  • Amia Exilis Ламбе 1908
  • Amia Fragosa (Иордания, 1927 г.)
  • Амиа Годай Ябумото и Гранде 2013
  • Амиа грацилис Лейди 1873
  • Amia lewesiensis Мантелл 1822
  • Amia macrospondyla Cope 1891
  • Amia media Лейди 1873
  • Амия Морини Прием 1911
  • Амиа Ньюберриана Марш 1871 г.
  • Амиа сельвиньяна Ами 1891
  • Amia uintaensis Лейди 1873
  • Amia whiteavesiana Cope 1891
  • Амиа Паттерсони
  • Amia scutata Коп 1875
  • Амиа Кальва Линней 1766 г. (Bowfin)

Эволюция генома

Bowfin геном содержит неповрежденный ParaHox кластер генов, аналогично бичир и большинству других позвоночные. Однако это контрастирует с костистость fish, у которых есть фрагментированный кластер ParaHox, вероятно, из-за дупликация всего генома событие в их родословной. Наличие интактного кластера генов ParaHox предполагает, что предки рыб-плавников отделились от других рыб до последний общий предок из всех костистые кости появившийся. Таким образом, Bowfin, возможно, является лучшей моделью для изучения организации генома позвоночных, чем костистые кости обыкновенной. модельные организмы Такие как данио.[48]

Пищевое поведение

В жаберные тычинки короткие, с тупыми выростами и с небольшим промежутком между ними. Они связаны с жаберной дугой жабр.

Боуфин - это преследующие хищники, устраивающие засады, которые обычно уходят на мелководье ночью, чтобы охотиться на рыбу, и водных беспозвоночных, таких как раки, моллюски и водные насекомые.[49] Молодые луковицы питаются в основном мелкими ракообразные, а взрослые в основном рыбоядный, но также известны как оппортунистические.[50] Боуфины необычайно подвижны, могут быстро перемещаться по воде и обладают сильным аппетитом.[5][13] Их волнистый спинной плавник бесшумно продвигает их по воде, преследуя свою добычу. Атака простая и быстрая, движение длится примерно 0,075 секунды.[32] Были также некоторые исследования относительно способности лугового плавника выжить без еды. В 1916 году женщина-боуфин умерла от голода в течение двадцати месяцев.[51] Это был самый продолжительный период, когда какое-либо позвоночное животное оставалось без пищи, насколько автору было известно во время наблюдения. В некоторых независимых исследованиях основное внимание уделяется способности боуфина использовать органический материал в качестве источника пищи и изучена структура жаберные грабли. Они пришли к выводу, что органический материал в воде не приносит пользы, потому что жаберные тычинки были короткими, с тупыми выступами и коротким промежутком между ними. Даже бактерии могут легко проникать и выходить через жабры. Уже сама его структура указывает на то, что Amia не используйте микроорганизмы в качестве источника пищи.[нужна цитата ]

Распространение и среда обитания

Амиа Кальва распространение в восточной части США, а также из Река Святого Лаврентия и Lake Champlain дренаж южного Онтарио и Квебек, на запад вокруг Великих озер на юге Онтарио в Миннесоту

Отложения ископаемых указывают на то, что амииформы включали пресноводные и морские виды, которые когда-то были широко распространены в Северной Америке, Южной Америке, Евразии и Африке.[52] Сегодня боуфин (Амиа Кальва) - единственные оставшиеся виды в отряде Amiiformes; они есть демерсальный пресная вода рыбоядные, и их диапазон ограничен пресноводными средами в Северной Америке, включая большую часть восточных Соединенные Штаты и прилегающей южной Канады от Река Святого Лаврентия и Lake Champlain дренаж южного Онтарио и Квебек на запад вокруг Великие озера на юге Онтарио в Миннесоту.[53][54] Исторически сложилось так, что их распространение в Северной Америке включало дренажные бассейны из Река Миссисипи от Квебека до северной Миннесоты, озера Святого Лаврентия и Великих озер, включая Грузинский залив, Озеро Ниписсинг и Симко, Онтарио, к югу от Мексиканский залив; Атлантический и Прибрежная равнина Мексиканского залива от Река Саскуэханна дренаж на юго-востоке Пенсильвания к Река Колорадо в Техас.[4][53][55]

Чулок

Исследования с конца 1800-х до 1980-х годов свидетельствуют о тенденции преднамеренного зарыбления чужеродных рыб в пруды, озера и реки в Соединенных Штатах. В то время было мало что известно о воздействии на окружающую среду или долгосрочных последствиях акклиматизации и распространения новых видов в результате усилий по «спасению и перемещению рыб», или о важности неигровой рыбы для экологического баланса водных экосистем.[56] Появление лугового плавника в районах, где они считались некоренными видами, включало различные озера, реки и водостоки в Коннектикуте, Иллинойсе, Айове, Канзасе, Кентукки, Мэриленд, Массачусетсе, Миссури, Нью-Джерси, Нью-Йорке, Северной Каролине, Пенсильвании, Вирджинии, Западе. Вирджиния и Висконсин.[53] Многие из представлений были преднамеренными носками, созданными управлением различными ресурсами; однако, нет никакого способа точно определить распределение в результате наводнения или других непреднамеренных миграций. Bowfin, как правило, рыбоядны, но как интродуцированный вид могут быть прожорливыми хищниками, представляющими угрозу для местных рыб и их добычи.[53][57]

Предпочтительная среда обитания

Боуфины предпочитают покрытые растительностью топи, равнинные реки и озера, болота, заводи и иногда встречаются в солоноватой воде. Они хорошо замаскированы, и их нелегко заметить в медленной воде с обильной растительностью. Они часто ищут убежище под корнями и затопленными бревнами.[50][58][59] Окружающая среда с низким содержанием кислорода может быть терпимой из-за их способности дышать воздухом.[50]

Жизненный цикл

Боуфин нерестится весной или в начале лета, обычно с апреля по июнь, чаще ночью.[32][50] на обильно заросшем, чистом мелководье в зарослях сорняков над песчаными косами, а также под пнями, бревнами и кустарниками.[60] Оптимальная температура для гнездования и нереста составляет 16–19 ° C (61–66 ° F).[9] Самцы строят круглые гнезда в волокнистых корневых матах, очищая листья и стебли. В зависимости от плотности окружающей растительности, с одной стороны может быть туннельный вход.[60] Диаметр гнезд обычно составляет 39–91 см (15–36 дюймов).[9] на глубине 61–92 см (24–36 дюймов).[32]

Во время нереста плавники и нижняя сторона самцов луковицы часто меняют цвет на ярко-салатовый.[61] Последовательность ухаживания / нереста длится от одного до трех часов и может повторяться до пяти раз.[32] Ухаживание начинается при приближении к гнезду самки. Ритуал состоит из периодических укусов носа, подталкивания и преследования самцом, пока самка не станет восприимчивой,[9] в это время пара лежат бок о бок в гнезде. Она откладывает яйца, в то время как он вибрирует своими плавниками и выпускает свои молоки для оплодотворения.[9] У самца в гнезде часто есть яйца от нескольких самок, а одна самка часто нерестится в нескольких гнездах.[12][62]

Самки покидают гнездо после нереста,[32] оставляя самцов для защиты яиц в течение восьми-десяти дней инкубации.[13][60][63] Гнездо может содержать от 2000 до 5000 яиц, а возможно, и больше.[58] Плодовитость обычно зависит от размера рыбы, поэтому нередко икра крупной беременной самки содержит более 55000 яиц.[32][50] Яйца боуфина липкие и прикрепляются к водной растительности, корням, гравию и песку.[32] После вылупления личинки лугового плавника в поисках пищи активно не плавают. В течение семи-девяти дней, необходимых для всасывания желточного мешка, они прикрепляются к растительности с помощью липкого органа на морде и остаются под защитой родительского самца-боуфина.[58] Bowfin агрессивно защищает свое потомство с первого дня инкубации до месяца или около того после вылупления яиц.[58] Когда мальки могут плавать и добывать корм самостоятельно, они образуют стайку и покидают гнездо в сопровождении родительского самца-плавника, который медленно кружит вокруг них, чтобы не разделиться.[60]

Боуфины достигают половой зрелости в возрасте двух-трех лет.[50] Они могут жить от десяти до двенадцати лет в дикой природе,[50] и 30 лет в заточении.[13][60] Самки живут дольше самцов.[8]

Болезни

Лернея, или же якорь червяк, на Мюррейская треска. Этот же паразит атакует и боуфин.

Обычный паразит Bowfin - это якорь червь (Лернея). Эти мелкие ракообразные поражают кожу и основания плавников с последствиями от замедления роста до смерти.[9] Моллюск Megalonaias gigantea откладывает яйца в жабрах плавника, которые затем оплодотворяются извне спермой, проходящей с потоком воды. Маленький глохидия затем личинки вылупляются и развиваются в жаберных трубках.[9]

Bowfin с рак печени и со смертельным исходом лейкемия не поступало.[7]

Утилизация

Свежепойманный боуфин

Как спортивная рыба, боуфин не считается желанным для многих. рыболовы. Когда-то рыболовы и ранние биологи считали их доставляющей неудобство рыбой, считая, что хищная природа боуфина вредна для популяций спортивных рыб. В результате были приняты меры по сокращению их количества.[64] С тех пор исследования доказали обратное, и эти знания, вместе с лучшим пониманием поддержания общего баланса экосистем, были введены правила, чтобы помочь защитить и сохранить жизнеспособные популяции боуфина.[64] Боуфины - сильные бойцы, ценная черта промысловой рыбы. Однако у них действительно есть челюсть, полная острых зубов, что требует осторожного обращения. Текущий рекорд снастей - 21,5 фунта (9,8 кг).[5][55][65]

Когда-то считалось, что боуфин имеет небольшую коммерческую ценность из-за его невкусного мяса, которое считалось «мягким, безвкусным и плохой текстурой».[5][13] Тем не менее, он считается вполне приемлемым, если его правильно очистить и копченый, или приготовленные жареные, почерневший, используется в суд, или в рыбных шариках или рыбных котлетах.[5][55][66] За прошедшие годы глобальные усилия установили строгие правила в отношении международной торговли икрой, особенно в отношении вылова осетровых рыб в Каспийском море, где высоко ценится икра от белуга осетр происходит. Запреты, введенные в отношении каспийских осетровых, создали в США прибыльные рынки для доступных заменителей, включая веслонос, боуфин и различные виды осетр.[67] В Луизиана, Bowfin вылавливают в дикой природе и выращивают в инкубаториях для получения мяса и икры. Икра перерабатывается в икру и продается как «каджунская икра» или продается под торговым названием «Choupiquet Royale».[8][32][68]

Накопление токсичных веществ

В некоторых районах США, где водная среда дала положительный результат на повышенный уровень токсины, Такие как Меркурий, мышьяк, хром, и медь, вывешены знаки с предупреждением о потреблении рыбы, выловленной в этих местах.[69] Концентрация ртути биомагнифицирует поскольку он проходит вверх по пищевой цепи от организмов на более низких трофических уровнях к высшим хищникам. Это биоаккумулируется в тканях более крупных, долгоживущих хищных рыб. По сравнению с более мелкой и недолговечной рыбой, боуфин, как правило, концентрирует ртуть в более высоких концентрациях, что делает их менее безопасными для потребления человеком.[8][70]

Рекомендации

  1. ^ NatureServe (2015). "Амиа Кальва". Красный список видов, находящихся под угрозой исчезновения МСОП. 2015. Получено 25 февраля, 2016.CS1 maint: ref = harv (связь)
  2. ^ Froese, R .; Поли, Д. (2017). «Amiidae». FishBase версия (02/2017). Получено 18 мая 2017.
  3. ^ «Amiidae» (PDF). Deeplyfish- рыбы мира. Получено 18 мая 2017.
  4. ^ а б c d е Висконсин DNR. "Семейство Боуфинов - Amiidae" (PDF). Университет Висконсина. п. 254. Получено 8 июня, 2014.
  5. ^ а б c d е Кеннет Стюарт; Дуглас Уоткинсон (3 мая 2004 г.). Пресноводные рыбы Манитобы. Univ. Manitoba Press. п. 51. ISBN  978-0-88755-374-5.
  6. ^ Froese, Rainer и Daniel Pauly, ред. (2009). «Amiidae» в FishBase. Версия от января 2009 г.
  7. ^ а б c d е Джей Стауффер (1 декабря 2007 г.). Рыба Западной Вирджинии. Академия естественных наук. п. 40. ISBN  978-1-4223-1783-9.
  8. ^ а б c d Джонатан Дж. Дэвис. «Репродуктивная биология, история жизни и популяционная структура лугового плавника. Амиа Кальва Население Юго-Восточной Луизианы, осень 2003 г. " (PDF). Государственный университет Николса. Архивировано из оригинал (PDF) 18 августа 2016 г.. Получено 7 июня, 2014.
  9. ^ а б c d е ж грамм Университет Флориды. "Боуфин". Ихтиология в Музее естественной истории Флориды. Флоридский музей естественной истории. Получено 11 июня, 2014.
  10. ^ Джефф Хансбаргер (2006). "Боуфин" (PDF). Записная книжка по разнообразию дикой природы. Западная Вирджиния DNR. Получено 25 сентября, 2014.
  11. ^ Берра, Тим (15 сентября 2008 г.). Распределение пресноводных рыб. Семьи и карты. Издательство Чикагского университета. п. 52. ISBN  9780226044439.
  12. ^ а б "Амиа кальва". Сеть разнообразия животных. университет Мичигана. Получено 25 сентября, 2014.
  13. ^ а б c d е ж Кен Шульц (15 декабря 2010 г.). Полевой справочник Кена Шульца по пресноводным рыбам. Джон Вили и сыновья. п. 64. ISBN  978-1-118-03987-8.
  14. ^ "Боуфин (Almia calva)" (PDF). Департамент природных ресурсов Индианы. Получено 13 июня, 2014.
  15. ^ В., Кардонг, Кеннет (01.01.2012). Позвоночные: сравнительная анатомия, функции, эволюция. Макгроу-Хилл. ISBN  9780073524238. OCLC  732361696.
  16. ^ а б Джаред Хэндли и Джесси Филдер (2004). "Скелетная система боуфина (Amia calva)". Государственный университет Мюррея.
  17. ^ Нельсон, Джозеф С. (2006). Рыба мира. John Wiley & Sons, Inc. ISBN  978-0-471-25031-9.
  18. ^ "Актиноптериги: что это такое?" (PDF). Биология рыбы-рыбы / Биол 311. Вашингтонский университет. Получено 8 августа, 2014.
  19. ^ Джин Хелфман; Брюс Б. Коллетт; Дуглас Э. Фейси; Брайан В. Боуэн (3 апреля 2009 г.). Разнообразие рыб: биология, эволюция и экология. Джон Вили и сыновья. п. 37. ISBN  978-1-4443-1190-7.
  20. ^ "Северная змееголовая рыба". Департамент охраны окружающей среды Нью-Йорка. Получено 22 июля, 2014.
  21. ^ «Bowfin и Snakeheads: отличительные черты». Брошюра. Департамент парков и дикой природы Техаса. Получено 4 августа, 2014.
  22. ^ Дебора Забаренко (30 мая 2013 г.). "Северная змееголовая рыба, инвазивные виды, может быть не так плохо, как предполагалось изначально". Huffington Post Green. Рейтер. Получено 4 августа, 2014.
  23. ^ ДНР (27 июня 2012 г.). "Bowfin ошибочно принимают за змееголов". Оповещения и уведомления, пресс-релиз календаря событий. Департамент природных ресурсов Индианы. Получено 14 июня, 2014.
  24. ^ Бюро управления рыболовством. «Змееголов, Боуфин или налим - узнайте разницу» (PDF). Брошюры, посвященные рыболовам из Висконсина. Департамент природных ресурсов Висконсина. Получено 14 июня, 2014.
  25. ^ а б c Кардонг, Кеннет V (2015). Позвоночные: сравнительная анатомия, функции, эволюция. Нью-Йорк: McGraw-Hill Education.
  26. ^ «Плавательный пузырь» (PDF). Биология рыбы-рыбы / Биол 311. Вашингтонский университет. Получено 2 августа, 2014.
  27. ^ а б Хедрик М.С., Джонс Д.Р. (январь 1999 г.). «Контроль жаберной вентиляции и дыхания воздуха у Bowfin amia calva». J. Exp. Биол. 202 (1): 87–94. PMID  9841898.
  28. ^ Д.К. Джексон, К.Г. Фермер (5 марта 1998 г.). «Дыхание воздухом во время активности у рыб Lepisosteus Oculatus и Amia Calva» (PDF). Журнал экспериментальной биологии (201): 943–948. Получено 8 июн 2014.
  29. ^ R.G. Бутилье (1990). «Контроль и координация газообмена в бимодальных дыхательных аппаратах». Обмен газов у ​​позвоночных. Достижения в области газообмена позвоночных в сравнительной физиологии и физиологии окружающей среды, Том 6, Глава 9. Достижения в сравнительной физиологии и физиологии окружающей среды. 6. С. 279–345. Дои:10.1007/978-3-642-75380-0_9. ISBN  978-3-642-75382-4.
  30. ^ Дэвид Дж. Маккензи; Джон Ф. Стеффенсен; Эдвин В. Тейлор и Аугусто С. Абэ (19 декабря 2011 г.). «Вклад дыхания воздухом в аэробную нагрузку и выполнение упражнений у полосатой рыбы-ножа Gymnotus carapo L». Журнал экспериментальной биологии. 215 (8): 1323–1330, Введение. Дои:10.1242 / jeb.064543. PMID  22442370.
  31. ^ Отдел оценки качества воды (2005 г.). «Исследование качества воды Canon Envirothon» (PDF). Департамент качества окружающей среды Луизианы. п. 18. В архиве (PDF) из оригинала 13 апреля 2013 г.. Получено 13 июня, 2014.
  32. ^ а б c d е ж грамм час я Стивен Т. Росс (2001). Внутренние рыбы Миссисипи. Univ. Пресса Миссисипи. п. 94. ISBN  978-1-57806-246-1.
  33. ^ Уилфред Т. Нил (1950). Копейя, 1950, интересный боуфин. Американское общество ихтиологов и герпетологов. п. 240. ISBN  9780521739672.
  34. ^ Уильям Ф. Лофтус; Джеймс А. Кушлан (1987). «Пресноводные рыбы южной Флориды». Государственный музей биологических наук Флориды. п. 183, Том 31, № 4.
  35. ^ Вольфганг Дж. Планк; Питер Б. Бэйли; Ричард Э. Спаркс (1989). Концепция пульсаций паводков в системах река-пойма (PDF) (Отчет). Университет Флориды. С. 117, 8 – pdf.
  36. ^ McKenzie, D. J .; Рэндалл, Д. Дж. (1990). "Делает Амиа Кальва aestivate? ". Физиология и биохимия рыб. 8 (2): 147–58. Дои:10.1007 / BF00004442. PMID  24221948. S2CID  20401237.
  37. ^ Джин Хелфман; Брюс Б. Коллетт; Дуглас Э. Фейси; Брайан В. Боуэн (2009). Разнообразие рыб: биология, эволюция и экология. Вили-Блэквелл. п.257, Глава 13.
  38. ^ Мелвин Л. Уоррен-младший; Брукс М. Берр (июль 2014 г.). Пресноводные рыбы Северной Америки. Том 1: Petromyzontidae to Catostomidae. JHU Press. С. 288–289. ISBN  9781421412016.
  39. ^ Арратия, Глория (2001). «Сестра-группа Teleostei: консенсус и разногласия». Журнал палеонтологии позвоночных. 21 (4): 767–773. Дои:10.1671 / 0272-4634 (2001) 021 [0767: TSGOTC] 2.0.CO; 2.
  40. ^ Гуан-Хуэй Сюй; Ли-Цзюнь Чжао; Майкл И. Коутс (май 2014 г.). «Самая старая ионоскопическая форма из Китая проливает новый свет на раннюю эволюцию галекоморфных рыб». Письма о биологии. 10 (5): 20140204. Дои:10.1098 / rsbl.2014.0204. ЧВК  4046378. PMID  24872460.
  41. ^ Имоджен А. Херли; Рэйчел Локридж Мюллер; Кэтрин А. Данн; Эрик Дж. Шмидт; Мэтт Фридман; Роберт К. Хо; Виктория Э. Принс; Цзихэн Ян; Марк Г. Томас и Майкл И. Коутс (февраль 2007 г.). "Новая шкала времени для эволюции лучеплавниковой рыбы". Труды Королевского общества B: биологические науки. 274 (1609): 489–498. Дои:10.1098 / rspb.2006.3749. JSTOR  25223804. ЧВК  1766393. PMID  17476768.
  42. ^ Бротон, Ричард Э. (2013). «Многолокусный филогенетический анализ показывает закономерность и темп эволюции костистых рыб». PLOS токи. 5. Дои:10.1371 / currents.tol.2ca8041495ffafd0c92756e75247483e. ЧВК  3682800. PMID  23788273.
  43. ^ Faircloth, Брант К. (2013). «Филогеномная перспектива радиации лучевых рыб, основанная на целевом секвенировании ультраконсервированных элементов (UCE)». PLOS ONE. 8 (6): e65923. Bibcode:2013PLoSO ... 865923F. Дои:10.1371 / journal.pone.0065923. ЧВК  3688804. PMID  23824177.
  44. ^ а б c «ПОДКЛАССА АКТИНОПТЕРИГИИ: РЕЛИКТНЫЕ ВИДЫ ЛУЧЕПЕРЫХ РЫБ И ПРОИСХОЖДЕНИЕ ТЕЛЕОСТОВ». Эдинбургский университет. Январь 2007 г.. Получено 29 сентября, 2014.
  45. ^ Канаэ Кикугава; Казутака Като; Шигехиро Кураку; Хироши Сакураи; Осаму Исида; Наоюки Ивабе; Такаши Мията (11 марта 2004 г.). «Филогения базальных челюстей позвоночных, выведенная из множества генов, кодируемых ядерной ДНК». Исследовательская статья - Открытый доступ. 2 (1): 3. Дои:10.1186/1741-7007-2-3. ЧВК  387836. PMID  15070407.
  46. ^ Том Холмс (28 июня 2008 г.). Первое позвоночное животное. Издательство Chelsea House. п. 144. ISBN  9780816059584.
  47. ^ Хаарамо, Микко (2007). "Amiiformes - боуфин и родственники". Архив Филогении Микко. Получено 3 июля 2017.
  48. ^ Джон Ф. Малли; Чи-хуа Чиу; Питер У. Х. Холланд (2006). «Распад гомеобоксов после дупликации генома у костистых насекомых». Труды Национальной академии наук США. 103 (27): 10369–10372. Bibcode:2006ПНАС..10310369М. Дои:10.1073 / pnas.0600341103. ЧВК  1502464. PMID  16801555.
  49. ^ Департамент рыбы и дикой природы штата Индиана. "Боуфин (Амиа кальва)" (PDF). Департамент природных ресурсов Индианы. Получено 13 июня, 2014.
  50. ^ а б c d е ж грамм Пресноводные рыбы Южной Каролины. Univ of South Carolina Press. 2009. с. 80. ISBN  978-1-57003-680-4.
  51. ^ Смоллвуд, У. М. (1916-01-01). «Двадцать месяцев голода в Амиа Кальва». Биологический бюллетень. 31 (6): 453–464. Дои:10.2307/1536322. JSTOR  1536322.
  52. ^ Пол Дж.Б. Харт; Джон Д. Рейнольдс (2002). Справочник по биологии рыб и рыболовству. Вайли. п. 27. ISBN  978-0-632-05412-1.
  53. ^ а б c d Фуллер, Пэм (11 апреля 2006 г.). "Амиа кальва". База данных неместных водных видов USGS. Геологическая служба США. Получено 9 августа, 2014.
  54. ^ "Амия кальва (Боуфин)". Красный список видов, находящихся под угрозой исчезновения МСОП. Получено 29 сентября, 2014.
  55. ^ а б c Джон Желудь (7 февраля 2007 г.). Глубокая Альберта: факты об окаменелостях и раскопки динозавров. Университет Альберты. п.10. ISBN  978-0-88864-481-7.
  56. ^ «Ранние лимнологические и промысловые исследования» (PDF). Управление рыболовством и рыболовством штата Висконсин. Университет Висконсина. п. 29. Получено 9 августа, 2014.
  57. ^ Дж. Ричард Артур; Рохана П. Субасингхе. «Потенциальное неблагоприятное социально-экономическое и биологическое воздействие патогенов водных животных из-за улучшения внутренних открытых водоемов на базе инкубатория и возможности их минимизации». Первичная медико-санитарная помощь водным животным в сельских районах, малые предприятия аквакультуры. Служба внутренних водных ресурсов и аквакультуры. Получено 9 августа, 2014.
  58. ^ а б c d Рудольф Джон Миллер; Генри В. Робисон (2004). Рыба Оклахомы. Университет Оклахомы Пресс. п. 58. ISBN  978-0-8061-3610-3.
  59. ^ Джошуа Лаэрм; Б. Дж. Фриман (январь 2008 г.). Рыба болота Окефеноки. Пресса Университета Джорджии. п. 37. ISBN  978-0-8203-3135-5.
  60. ^ а б c d е Томас, Чад; Боннер, Тимоти; Уайтсайд, Тимоти Х. (18 июня 2007 г.). Пресноводные рыбы Техаса. Издательство Техасского университета A&M. п. 23. ISBN  9781585445707. Получено 1 июля, 2017.
  61. ^ Рэнди Джексон. "Боуфин: неуважительное живое ископаемое в Нью-Йорке". Департамент охраны окружающей среды Нью-Йорка. Получено 11 июня, 2014.
  62. ^ Животные, jrank.org (1979). «Bowfins: Amiiformes - физические характеристики, географический ареал, среда обитания, диета, поведение и размножение, Bowfins и люди, статус сохранности». Ссылка на царство животных. Чистая промышленность. Получено 11 июня, 2014.
  63. ^ Берра, Тим М. (2001). Распределение пресноводных рыб. Сан-Диего: Academic Press. ISBN  0-12-093156-7
  64. ^ а б Рэнди Джексон. "Боуфин, неуважительное живое ископаемое в Нью-Йорке". Департамент охраны окружающей среды Нью-Йорка. Получено 4 июня, 2014.
  65. ^ IGFA. "Боуфин". Международная ассоциация промысловых рыб. Архивировано из оригинал 12 октября 2018 г.. Получено 4 июня, 2014.
  66. ^ Дэвид А. Буржуа (5 апреля 2009 г.). «Шупик для одних может быть отбросом, для других - сокровищем». Daily Comet.
  67. ^ Сьюзан Солни (9 июня 2012 г.). "Икра под любым другим именем". Нью-Йорк Таймс.
  68. ^ Кристофер Шарпф (30 декабря 2013 г.). "Bowfin: пресноводный головорез Северной Америки". USF & WS.
  69. ^ EPA. "Рекомендации по потреблению рыбы". Агентство по охране окружающей среды. Получено 6 июня, 2014.
  70. ^ NCDPHS. "Какую рыбу безопасно есть?" (PDF). Отдел общественного здравоохранения Северной Каролины. Архивировано из оригинал (PDF) 20 сентября 2013 г.. Получено 1 июля, 2017.

дальнейшее чтение

внешняя ссылка