fbpx

Каталог статей

Каталог статей для размещения статей информационного характера

Аквариум

Беспозвоночные аквариума: Губки, Phylum Porifera

Беспозвоночные аквариума: Губки, Phylum Porifera

За последние несколько лет я получил много вопросов, касающихся содержания губок в рифовых аквариумах, и до сих пор мое общее впечатление таково, что лишь немногие аквариумисты успешно работают с этими странными животными. Недавно я получил несколько вопросов о губках и решил, что пришло время написать о них новую статью. Я думаю, что есть две основные причины неудач большинства любителей губок в своих аквариумах. Первая причина заключается в том, что большинство коллекционеров и любителей не знают биологии губок и не понимают, что извлечение большинства рифовых губок из воды, даже на несколько секунд, приводит к их гибели (я объясню это более подробно ниже). Во-вторых, о губках очень мало известно даже в научном сообществе, а их физическая переносимость и требования к содержанию остаются такой же загадкой для морских биологов, как и для владельцев рифов.

Например, среди биологов, занимающихся губками, не утихают споры о факторах, контролирующих распространение губок в дикой природе. Некоторые исследователи утверждают, что многие виды губок, встречающиеся преимущественно или исключительно в рифовых зонах, исключены из мангровых местообитаний из-за физической переносимости и/или хищничества морских звезд (например, Wulff 1995). Другие исследователи показали, что пересаженные губки из мангровой среды обитания съедаются хищными рыбами на рифе в течение нескольких часов после перемещения, и предположили, что, поскольку губки, перемещенные в клетках, похоже, прекрасно выживают, давление хищных рыб рифа должно ограничивать ареал обитания этих губок мангровыми местообитаниями (например, Chanas and Pawlik 1999; Dunlap and Pawlik 1996; Pawlik 1999).

Учитывая, что морские биологи, изучающие этих животных, в настоящее время не могут прийти к однозначному ответу, объясняющему, как и почему эти животные живут там, где они живут, неудивительно, что владельцы рифов имеют весьма переменный успех в содержании губок в неволе. На самом деле, учитывая наше незнание биологии губок, удивительно, насколько успешно многие люди содержат этих животных! Они удивительно выносливы и адаптивны, если здоровы, и многие из них не только выживают в рифовых аквариумах, но даже могут хорошо расти и размножаться. Конечно, некоторые виды значительно легче содержать, чем другие, но большинство видов губок, скорее всего, выживут в хорошо созданном и обслуживаемом рифовом аквариуме, если мы понимаем их потребности. В этой статье я не могу дать конкретные сведения о многих таксонах и просто попытаюсь объяснить, как я выбираю и ввожу губок в свои рифовые аквариумы.

Во-первых, всегда выбирайте губку однородной консистенции. Под консистенцией я подразумеваю отсутствие мертвых, умирающих или обесцвеченных участков тела. На губке не должно быть никаких “пушистых” участков или прозрачных пятен. Я не сказал, что нужно выбирать губку с однородным цветом, потому что многие здоровые губки могут иметь различный цвет на разных участках тела; однако, если вы не знакомы с выбором губок, лучше избегать губок с изменчивым цветом, потому что вы можете не суметь отличить нездоровую губку от просто пестрой. Во-вторых, убедитесь, что губка попала в аквариум с той же относительной средой, что и та, из которой она была собрана. Губки из защищенной среды имеют другие требования, чем губки, собранные в передней части рифа. В качестве крайнего примера, если вы видите, что губка хорошо растет в защищенном и затемненном углу аквариума вашего продавца за живым камнем, не стоит помещать ее в центр вашего рифового аквариума с сильным потоком воды под 500-ваттными галогенками и ожидать, что она будет расти так же хорошо. Если ни вы, ни ваш продавец не имеете представления о среде обитания, из которой была собрана губка, вам лучше не покупать это животное, потому что шансы на то, что оно переживет переход в ваш аквариум, невелики. Наконец, следите за тем, чтобы губка не покидала воду при перемещении. Хотя существует множество видов приливно-отливных губок, которые оказываются на мели при каждом отливе, рифовые губки к ним не относятся. Хотя существует множество приливных губок, я еще не видел их в рифовой торговле, и велика вероятность того, что любая губка, которую вы видите на продажу в хобби, является облигатной рифовой губкой, которая не потерпит длительного нахождения вне воды.

Лично я использую капельный метод акклиматизации для большинства своих животных, чтобы минимизировать стресс при переходе в мой аквариум. Поплавав несколько минут в аквариуме для выравнивания температуры, я перемещаю новоприбывших в большое ведро и подпираю мешок, пока капаю в него воду из аквариума со скоростью около 2 капель в секунду. В случае с губкой, когда ведро почти заполнено, я использую пакет Ziplock для герметизации животного с небольшим объемом воды (это делается полностью под водой без воздуха в пакете) и переношу животное вместе с минимальным количеством морской воды в мой аквариум, убедившись, что пакет полностью под водой, прежде чем выпустить животное и поместить его туда, где, по моему мнению, ему будет лучше всего. Особенно выносливые рифовые губки, которые хорошо подходят для новичков и слабонервных, включают Callyspongia vaginalis (Лавандовая губка-трубка, обычно с Parazoanthus по всей стенке тела), Chondrilla nucula (Куриная печеночная губка), Cliona delitrix (Красная скучная губка) и Cinachyra kuekenthali (Оранжевая шариковая губка).

Фото Джулиана Спрунга

Фото Джулиана Спрунга

Фото Джулиана Спрунга

Фото Джулиана Спрунга

Биология губки

Ладно, для большинства людей это, вероятно, отступление, но я всегда стараюсь объяснить биологию животных, о которых пишу, в каждой статье, и я считаю, что людям важно знать что-то о биологии, чтобы дать своим животным наибольшие шансы на выживание в неволе. Губка – это общее название представителей филума Porifera, который насчитывает около 5 500 описанных в настоящее время видов (Brusca and Brusca 2003). Некоторые губки могут вырастать до более чем 6 футов в высоту и могут составлять значительную часть общей биомассы в некоторых местах обитания. Тропические рифы отличаются самым богатым разнообразием видов губок, а на морском дне Антарктики губки могут составлять до 75% от общей биомассы животных (Brusca and Brusca 2003).

Традиционно существовало четыре класса губок, определяемых в основном на основе скелетных элементов, хотя в последнее время их число сократилось до трех, и остаются некоторые споры относительно обоснованности даже этих трех классов (Vacelet 1985). Первая группа, класс Calcarea, является полностью морской и производит спикулы карбоната кальция, которые откладываются полностью в виде кальцита. Хотя эти губки не особенно распространены или очевидны в природе, они представляют интерес для рифоводов, поскольку являются одними из наиболее часто встречающихся в рифовых аквариумах. Они обычно встречаются между кусками живого камня, в отстойниках или переливах практически в каждом аквариуме, засеянном живым камнем. Существует несколько распространенных видов, все они маленькие (обычно размером с рисовое зерно) и часто с очень тонким, воронкообразным расширением на одном конце (например, Leucilla, Leucandra, Scypha = Sycon, Clathrina и т.д.).

Второй класс, Hexactinellida – более известный как стеклянные губки – также полностью морской. Эти губки производят спикулы из кремнезема, и хотя они красивы, почти полностью являются глубоководными видами, непригодными для аквариумов. Единственный экземпляр этого класса, который читающий эту статью, скорее всего, когда-либо видел, – Euplectella aspergillum, цветочная корзинка Венеры. Эта губка стала популярна как предмет коллекционирования, но в некоторых азиатских культурах ее традиционно дарили в качестве свадебного подарка, потому что в ней живут симбиотические креветки, которые колонизируют губку в виде личинок, а затем оказываются в ловушке по мере роста. Эти креветки (Spongicola) образуют пары, состоящие из самца и самки, и “влюбленные, заключенные в губке”, как мне рассказывали, считаются подарком на удачу для новобрачных как символ пожизненной связи между двумя партнерами.

Последний класс – Demospongiae (для читателей, придерживающихся неправильной таксономии, представленной в текстах, таких как Moe (1992) или Haywood & Wells (1989), это класс, который в значительной степени поглотил Sclerospongiae, хотя некоторые были обнаружены и как Calcarea – см. Brusca & Brusca 2003). Демоспонгии – это животные, о которых все думают, когда слышат слово “губка”. Они обычно имеют кремнистые спикулы и часто дополняют или заменяют кремнеземный скелет коллагеновой сетью, называемой “спонгин” (именно из этого материала состоит ваша настоящая губка для ванной). Демоспонгии встречаются в морской, солоноватой и пресной воде, на всех глубинах. Однако эта классификация становится более сложной и запутанной из-за введения архаичной системы классификации по “типу тела”. Среди губок существует три основных типа тела: асконоидный, синконоидный и лейконоидный (именно в таком порядке) уровни организационной сложности. Вместо того чтобы вдаваться во всевозможные технические подробности этих определений, позвольте мне просто сказать, что они не имеют никакой основы для классификации (они просто относятся к тому, как устроено тело и как вода проходит через губку), и во всех трех классах есть губки со всеми тремя уровнями сложности. Если вас действительно интересует, в чем заключаются различия, сходите в библиотеку и возьмите хороший учебник по зоологии беспозвоночных, например, Ruppert & Barnes (1994) или Brusca & Brusca (2003).

Есть два основных признака, которые являются общими для всех губок: их каналы тока воды (водоносная система) и тотипотентная природа клеток губки (способность возвращаться в незрелое состояние и становиться новым типом клеток. Это очень необычная характеристика для клеток животных – в качестве крайнего примера, если бы у нас были тотипотентные клетки, клетка из нашего языка могла бы стать недифференцированной клеткой и путешествовать по нашему кровотоку, чтобы заменить поврежденный глаз или клетку мозга). На самом деле, некоторые губки настолько хороши в этом, что они могут восстанавливаться после того, как их размяли в пюре, пропустили через марлю и вылили в стакан с морской водой. Люди даже проводили этот эксперимент с двумя разными видами губок, чтобы они сами отсортировали себя из смеси и сформировали из пюре две разные маленькие губки.

Кормление и питание губок

Водоносная система столь же удивительна: отдельная губка Leucandria длиной 10 см и диаметром с карандаш ежедневно перекачивает через свое тело 22,5 литра (около 5,5 галлонов) воды. Впечатляющая просеивающая способность даже сравнительно небольшой губки – это то, что заставило некоторых ратовать за их использование в качестве естественных фильтров для рифовых аквариумов (Tyree 2003). Несомненно, губки способны ежедневно процеживать через свое тело удивительное количество воды. Эта насосная способность становится еще более удивительной, когда понимаешь, что клетки, ответственные за перемещение воды (хоаноциты), размером примерно с наши белые кровяные тельца. Скопления из нескольких сотен этих клеток образуют камеры, и в сложных губках плотность этих камер может достигать 18 000 на кубический миллиметр. Каждая клетка имеет крошечный волосок (жгутик), окруженный воротничком из других, еще более мелких волосков (микроворсинок). Жгутик колеблется взад и вперед от основания к кончику, проталкивая при этом воду. Каждая клетка бьется в своем собственном ритме и втягивает воду из очень крошечных отверстий (остий) по всей поверхности губки (самые крупные из них составляют около 1/10 миллиметра) внутрь губки, вдоль тела клетки, через воротничок, который захватывает частицы пищи размером 0,1-1,5 мкм (это менее 1/600 миллиметра – примерно размер бактерии), и выталкивает воду от себя к общей вытяжной системе (оскуле). По мере движения воды по телу клетки кислород диффундирует в клетку, а углекислый газ и другие отходы диффундируют из клетки в “выдыхаемую” воду. Некоторые свободно передвигающиеся клетки (амеобоциты) перемещаются по этим водным каналам и поглощают мелкие клетки водорослей, простейших, детрит и другие органические частицы размером 2-5 мкм. Другие свободно перемещающиеся клетки (археоциты) принимают эти захваченные частицы и завершают их переваривание, прежде чем передать питательные вещества остальному организму. Растворенное органическое вещество (РОВ) чрезвычайно важно для питания многих губок; например, исследования трех видов ямайских губок показали, что 80% органического вещества, поглощаемого губками, было ниже разрешающей способности микроскопии, а остальные 20% состояли в основном из бактерий и динофлагеллят (H.M. Reiswig, неопубликованные данные, из (Reiswig 1975).

Фото Джулиана Спрунга

Фото Джулиана Спрунга

Фото Джулиана Спрунга

Фото Джулиана Спрунга

Фото Джулиана Спрунга

Это не означает, что всем губкам для процветания требуются одни и те же типы мельчайших частиц, бактерий или растворенных органических веществ. Некоторые губки почти полностью зависят от фотосинтезирующих симбионтов для обеспечения своих потребностей в питании. Например, Уилкинсон (1983) показал, что шесть из десяти наиболее распространенных видов губок Большого Барьерного рифа (GBR) являются первичными производителями, а не потребителями. Фактически, эти губки по своим потребностям в аквариуме больше похожи на растения, чем на животных; на самом деле они производят в три раза больше кислорода путем фотосинтеза своих симбионтов, чем используют в процессе дыхания! Для таких видов доступность света для их симбионтов будет иметь гораздо большее значение для выживания в аквариуме, чем наличие какого-либо конкретного твердого корма. Другие губки на самом деле являются хищниками, питаясь крупной добычей, их пищевые потребности больше похожи на рыб, чем на типичную губку. Удивительная губка Asbestopluma способна захватывать, проглатывать и переваривать креветок-мизид (Vacelet and Boury-Esnault 1995). Фактически, можно утверждать, что разнообразие способов питания среди губок больше, чем у любой другой группы, поступающей в аквариумную торговлю: некоторые из них полностью автотрофны (самообеспечиваются за счет фотосинтеза), некоторые фильтруют только узкий спектр частиц определенного размера из толщи воды (например, бактерии или фитопланктон), некоторые питаются почти полностью растворенными органическими веществами, поглощенными из аквариумной воды, а некоторые захватывают и проглатывают живую добычу. Удивительная специфичность среды обитания была продемонстрирована в исследовании, в котором изучался эффект пересадки губок в различные условия освещения и течения на естественных рифах (Wilkinson and Vacelet 1979). У видов с облигатными (всегда присутствующими) симбионтами (например, Verongia aerophoba) рост усиливался при высоком уровне освещенности, тогда как рост видов, всегда лишенных симбионтов (например, Chondrosia reniformis), часто подавлялся сильным освещением (Wilkinson and Vacelet 1979). Виды, которые имеют факультативные симбионты (могут иметь или не иметь симбионты), такие как Chondrilla nucula и Petrosia ficiformis, не были подвержены влиянию светового режима и одинаково хорошо росли при ярком и приглушенном освещении (Wilkinson and Vacelet 1979).

Однако большинство губок, поступающих в аквариумную торговлю, попадают в категорию суспензионных питателей мелких частиц. Эти животные активно прокачивают воду через свое тело и отсеивают вкусные частицы соответствующего размера, и/или поглощают растворенный органический материал из воды, проходящей через их тело. В перемещении воды через свое тело им помогают океанические течения воды вокруг них и то, что называется принципом Бернулли. По сути, когда вода или воздух течет по гладкой поверхности, а затем ударяется о что-то приподнятое, это создает всасывание в приподнятой области. Если вы внимательно посмотрите на живую губку, то, как правило, увидите более или менее плоскую поверхность с несколькими приподнятыми отверстиями – это оскулы (выхлопная система). Когда вода течет по поверхности губки, подъемная сила, возникающая при обтекании приподнятых отверстий, приводит к всасыванию воды через водоносную систему и помогает хоаноцитам (клетки, накачивающие воду, о которых говорилось выше). Однако губка формирует бугорки на своей поверхности до определенных размеров и диаметров при определенных режимах течения, и изменение количества или направления потока над этими бугорками может привести к тому, что они перестанут работать, и отходы и кислород не смогут эффективно обмениваться – или, что еще хуже, вода будет вытесняться обратно в отверстия.

Проток и требования к освещению

В целом, большинство красочных рифовых губок, растущих на открытом месте, лучше всего себя чувствуют в условиях относительно сильного течения. В исследовании Уилкинсона и Вэнслета (1979), о котором говорилось выше, рост и выживаемость всех протестированных видов значительно снизились среди губок, выросших в зонах с низким течением по сравнению с зонами с высоким течением. Предположительно, этот результат может быть обусловлен тем, что губки должны тратить гораздо больше энергии на прокачку воды через свое тело, когда они получают меньше помощи от принципа Бернулли. В подтверждение этого предположения исследователи обнаружили, что губки склонны менять свою форму и размер в зависимости от места обитания; среди губок, выживших после пересадки, морфология губок резко отличалась между особями каждого вида, выращенными при различных режимах освещения и течения (Wilkinson and Vacelet 1979). Эта морфологическая специализация к конкретным условиям окружающей среды может быть частью причины того, что немногие любители имеют большой успех с губками. Проблема недостатка знаний о биологии губок усугубляется тем, что мы не имеем представления об условиях, в которых губка была первоначально собрана. Уже одно это снижает вероятность того, что люди добьются широкого успеха с этими животными, но если с животным неправильно обращались во время сбора (особенно если оно подвергалось воздействию воздуха в течение какого-либо периода времени), шансы на успех, по сути, снижаются с низких до нулевых…

Причина, по которой удаление губок из воды обычно оказывается смертельным для этих животных, связана с этими механизмами транспортировки воды. Если удалить губку из воды, в каналах водоносной системы часто образуются воздушные пробки, и, имея только жгутик для перемещения воды, нет возможности вытеснить воздух из тела. Хоаноциты вскоре погибают, и это приводит к общему некрозу в этой области, который обычно оказывается смертельным. Это может показаться вам смешным, но представьте себя в роли хоаноцита. Я даю вам скакалку, чтобы вы перемещали над собой воду, собирали пищу и обменивались отходами (это звучит глупо, но в принципе это соответствует масштабу). Вы сидите и мотаете скакалку туда-сюда, чтобы прогнать воду по трубопроводу, в котором вы живете, когда поток воды перекрывается, и ваша труба сливается. Ваша труба расположена под странным углом, так что когда воду снова включат, вы окажетесь в пузыре. Думаете, вы сможете раскачать скакалку взад-вперед достаточно сильно, чтобы вытолкнуть воздух из трубы? По сути, то же самое происходит и с губкой. Запертый воздух заставляет клетки в этом месте умирать, и по мере разложения они выделяют газ, который усугубляет проблему, и губка начинает разлагаться прямо на глазах… Лучший способ справиться с умирающим участком губки – отрезать эту часть животного и выбросить. Хотя это звучит немного экстремально, но это значительно увеличит шансы на выживание вашего животного, если вы сможете отрезать больной участок и оставить только здоровую ткань.

Однако, если предположить, что губка была собрана и отправлена надлежащим образом, тот факт, что мы ничего не знаем о среде обитания или условиях, в которых она была изначально собрана, не обрекает ее на гибель. Вопреки распространенному мнению, губки способны двигаться, и если они несчастны, они могут медленно (порядка 0,5 см в день) реорганизоваться, изменить форму и размер своей оскулы, чтобы соответствовать изменившимся условиям течения, или даже скользить по дну, чтобы найти место, которое им больше нравится. Для того чтобы губка могла двигаться, требуется много энергии, и животное просто не может позволить себе эту энергию, если оно изначально нездорово. То, что они могут двигаться и процветать, конечно, предполагает, что они полностью здоровы, а водные условия идеальны для них (что часто не так, когда животные импортируются для хобби). Способность губки подстраивать форму своего тела под новые условия (течение, освещение, наличие пищи и т.д.), в которых она оказывается в наших аквариумах, требует, чтобы животное было в отличном состоянии, когда его только завозят, а аквариум имел приемлемую среду обитания для губки, когда она освоится в своем новом доме. Без обоих этих условий большинство животных, которых можно добавить в рифовый аквариум, не приживутся!

Размножение губок

Один из лучших способов начать работу с губкой в своем рифе – найти местного любителя, у которого в аквариуме есть что-то, что хорошо себя чувствует, и взять черенок, чтобы попробовать самому. Таким образом, вы будете точно знать, в каких условиях процветала губка, когда вы ее получили, и сможете попытаться поместить новый черенок в то место в вашем аквариуме, которое наиболее точно соответствует условиям, в которых он рос ранее. Все губки способны к половому размножению и, как правило, демонстрируют одну или несколько форм бесполого размножения. Губки являются гермафродитами, но обычно производят яйца и сперму в разное время. Что касается методов размножения, то “губки, вероятно, выигрывают приз за разнообразие” (Brusca and Brusca 2003). Обычные методы бесполого размножения включают регенерацию из фрагментов, почкование и, возможно, бесполое производство личинок (хотя эта возможность все еще остается спорной). После образования личинок (независимо от того, происходит ли это половым или бесполым путем), они обычно высвобождаются через текущий поток воды или могут также вырываться из стенки тела. Личинки губок обычно свободно плавают, все они не питаются, и после короткого периода плавания или копошения на морском дне эти личинки прикрепляются к субстрату и метаморфируют в крошечные губки. Учитывая такой способ размножения, губки относятся к тем рифовым беспозвоночным, которых можно успешно разводить в неволе, если мы сможем вызвать у них предсказуемое размножение.

Однако даже если бы мы смогли добиться надежного нереста губок в неволе, темпы роста у разных видов губок сильно различаются. В целом, тропические рифовые демоспонги живут в среднем от 20 до 100 лет (Brusca and Brusca 2003), и для медленно растущих видов потребуется значительное время, чтобы новорожденные губки выросли до размера, при котором их можно будет продавать или торговать. Некоторые губки, например, Callispongia vaginalis (лавандовая губка) растут так быстро, что различия можно заметить уже через неделю. Одна губка, Terpios с острова Гуам, вырастает в среднем на 2,3 см в месяц! Другие, такие как Xestospongia muta (губка-трубка или бочковая губка), растут так медленно, что не видно никакой разницы между ними в течение года и последующих лет; однако эти губки явно растут, поскольку некоторые из них достаточно велики, чтобы взрослый ныряльщик мог забраться в них и спрятаться. В зависимости от вида губки и средней скорости роста этих животных, вероятность того, что их можно будет разводить в неволе для торговли, сильно варьируется. Следствием этой переменной скорости роста является влияние, которое оказывает сбор губок на естественную популяцию. Сбор обычного быстрорастущего вида будет иметь гораздо меньшее влияние на природные популяции, чем сбор очень медленно растущего вида, которому требуются десятилетия для достижения репродуктивной зрелости. Кроме того, исследования с губками в клетках показывают, что более быстрорастущие виды обычно имеют более высокие показатели выживания и роста после пересадки на новые места (например, Pawlik 1998; Wulff 1997). Эти результаты, а также потенциальное экологическое воздействие коллекционирования губок на окружающую среду говорят в пользу того, чтобы избегать медленнорастущих видов губок для наших аквариумов; очевидно, что мы все предпочли бы выбирать виды, которые будут процветать в наших аквариумах и оказывать минимальное воздействие на природные рифы, а не поддерживать торговлю животными, которые имеют низкие шансы на выживание или оказывают значительное воздействие на природные рифы.

Окраска губки и защитная химия

Губки очень изменчивы по цвету, и в этой группе встречаются практически все возможные цвета, от белого до черного, с множеством ярких оттенков красного, оранжевого, желтого и даже синего между ними. Пигменты, ответственные за цвет губок, по-видимому, получены из нескольких источников, включая синтез de novo, перенос пигментов из пищевых частиц и симбиотических бактерий и/или водорослей. Некоторые авторы (Tyree 2003) считают, что яркая окраска многих губок служит предупреждением для потенциальных хищников, и предполагают, что губки с тусклой окраской являются более безопасными для рифового аквариума, чем губки с яркой окраской. У Тайри есть целая дискуссия о том, какие губки являются членами “криптофауны”, и о важности выбора губок серой окраски из этой функциональной группы. Haywood и Wells (1989) даже зашли так далеко, что предположили, что цвет может служить индикатором предпочитаемой глубины: тусклые губки собираются с глубоких мест, а разноцветные – с мелких. Проще говоря, нет никаких научных доказательств в пользу того или иного утверждения.

Многие разноцветные губки не имеют защиты от хищных химических веществ (например, Callispongia vaginalis ), в то время как многие тусклые виды имеют сильную защиту (например, Neofibularia nolitangere – губка “трогай-не трогай”, которая вызывает тяжелый контактный дерматит у большинства людей), и наоборот (Pawlik et al. 1995). Аналогичным образом, у губок из разных мест обитания или географических зон (например, тропиков и океанов с умеренным климатом) нет закономерности в усилении защитных свойств ни физических, ни химических (Becerro et al. 2003; Burns et al. 2003; Burns and Ilan 2003). Исследователи утверждают, что вездесущие химические защитные механизмы являются эффективной защитой от многих падальщиков, хищников общего профиля и, возможно, даже других беспозвоночных, стремящихся поселиться и вырасти на губке, и поэтому являются важнейшим компонентом жизненной истории всех живых губок (Becerro et al. 2003). Однако, несмотря на наличие этих мощных химических средств защиты, некоторые морские слизни, многощетинковые черви, морские черепахи и рыбы сумели найти способ обойти неприятные токсины, вырабатываемые многими тропическими губками, и не только поедают их, но некоторые даже специализируются на питании губками (Pawlik 1999). Более того, исследования показали, что рыбы нападают на пересаженные губки на естественных рифах, не обращая внимания на их цвет (Dunlap and Pawlik 1996). Из 35 301 укуса, зарегистрированных в ходе данного исследования, 50,8% укусов были сделаны рыбами-ангелами, 34,8% – рыбами-попугаями и 13,7% – рыбами-хоботами и филевыми рыбами. В этих парных пересадках одинаково окрашенных губок из рифовых и мангровых мест обитания рыбы предпочитали есть мангровые губки всех цветов, избегая губок аналогичного цвета, встречающихся в естественных условиях на рифе, помещенных непосредственно рядом с ними в массиве пересадок (Dunlap and Pawlik 1996). Аналогичным образом, нет никаких доказательств в пользу утверждения, что тусклые губки приплывают с большей глубины, чем ярко окрашенные (Pawlik et al. 1995). Например, я собирал красивую алую губку Cliona delitrix и более изменчивую Aplysina lacunosa – от ярко-желтой до розовой, от лавандовой до ржаво-красной – на глубине 180 футов. На такой глубине все выглядит черным без помощи подводного фонаря.

Фото Скотта Майклса

Фото Скотта Майклса

Source: reefs.com

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *