Научная литература
booksshare.net -> Добавить материал -> Биология -> Заварзин Г.А. -> "Лекции по природоведческой микробиологии" -> 86

Лекции по природоведческой микробиологии - Заварзин Г.А.

Заварзин Г.А. Лекции по природоведческой микробиологии — М.: Наука , 2003. — 348 c.
ISBN 5-02006454-8
Скачать (прямая ссылка): lexiipoprirodovencheskoymicrobiologii2003.djvu
Предыдущая << 1 .. 80 81 82 83 84 85 < 86 > 87 88 89 90 91 92 .. 160 >> Следующая

от улавливаемого планктона, вместе с тем у них развито; симбиотическое
питание. Планктонные фораминиферы распро-1 странены в поверхностных
водах, богатых планктоном с числен- j ностью до 105 особей/м3.
Симбиотрофные формы ограничены фо ' тической зоной на глубине 10-50 м. Им
свойственна суточная мь грация от репродуктивной зоны 200 м до верха
фотической зоны В качестве симбионтов у них существуют динофлагеллзты.
Бак-' териальные компоненты системы не описаны. Бентосные фораминиферы
достигают плотности 103 особей/см2 при миллиметровых размерах и имеют
симбионтов из числа динофлагеллат г красных водорослей. Симбионт
ассимилирует метаболические продукты с азотом и фосфором и продуцирует
фотосинтетаты,-получая возможность вертикальной миграции и защиту от
фильт раторов.
194
J
Микрозоопланктон располагается в нижней части фотической зоны над
термоклином. Значительная часть планктонных протистов собирается в
агрегаты "морского снега" на мортмассе зоопланктона и фекальных пеллетах.
Вне фотической зоны микрозоопланктон очень редок. Микрозоопланктон
представлен в основном Protozoa -сборной группой организмов с
органотрофным или фаготрофным питанием. Именно наличие последней группы
служит важным фактором, ограничивающим плотность бактериопланктона.
Пищевая пирамида зоопланктона отчасти следует размерным классам, но
некоторые крупные формы оказываются обильными, в то время как пищевая
база поддерживается благодаря высокой оборачиваемости. Трофическая
структура зоопланктона по потребляемой пище согласуется с классификацией
по размерам, хотя некоторые представители протистов способны питаться
добычей крупнее себя с помощью ловчего аппарата - щупалец, которыми
крупные фораминиферы и радиолярии способны захватывать даже
многоклеточную добычу. По питанию среди органотрофных протистов различают
1) питающихся бактериями, 2) питающимися водорослями, 3) хищных. В каждую
из трофических групп попадают представители разных крупных таксонов.
Вместе с тем в состав таксонов родового ранга входят организмы разных
размеров, и поэтому существенна видовая характеристика. Из-за большого
разнообразия зоопланктона и обычной ограниченности знаний таксономистов
одной группой трудно составить общую картину.
Скелетные остатки фито- и зоопланктона обусловливают характерные зоны
осадков в пелагиали океана: в областях высокой продуктивности осадки
преимущественно кремнистые из-за развития диатомовых и кремнежгутиковых,
до глубины лизоклина (уровня карбонатной компенсации) распространены
карбонатные осадки ("глобигериновые илы"), наконец, в пелагических
глубоких частях океана дно покрывают красные глины, свидетельствующие о
том, что разложение органического вещества и растворение тонкодисперсных
минеральных осадков в процессе оседания прошло полностью. Осадки
планктона существенны для циклов кальция и кремния.
Сезонное распределение бактериопланктона следует за развитием
фитопланктона, создавая максимум в гетеротрофную фазу. Вертикальное
распределение бактериопланктона (табл. 5.5) имеет небольшой максимум в
поверхностном слое воды, в зоне испарения, и основной - на глубине 20-50
м под зоной развития фитопланктона на сезонном термоклине или же на
поверхностях пикноклина при смешении вод, например при таянии льдов в
полярных морях. В ге-; теротрофную фазу сезонного развития
бактериопланктон может р достигать плотности 15-400 мг/м3 (10б клеток/мл)
и превышать мас-, су фитопланктона, становясь основной пищевой базой для
зоопланктона. Зоопланктон способен снижать плотность бактериопланктона до
104-105 клеток/мл.
Таблица 5.5
Обмен и плотность бактериопланктона*
[по: Sorokin, 1999]
Бассейн Плотность Продуктивность Дыхание, мкг
02/(л • сут)
Состоя- ние Тип N,- 106 кл/мл В, мг/м3 влажной биомассы Р, мг/(м3 х
х сут) Ц (Р/В) Mb TMR
Гипер- Загрязненная Min 10 2000 500 0,2 600 2000
евтороф- лагуна
ный Мах 40 10000 3000 0,5 5000 8000
Евтроф- Лагуны, 5 2000 500 0,2 600 1500
ный заливы 10 3000 1500 0,5 1700 3000
Океанский 2 400 200 0,4 250 300
апвеллинг 5 2000 5000 0,8 600 1000
Озера 3 600 300 0,3 380 500
8 2000 800 0,7 900 1500
Слои анокси- 10 2000 20 0,01
генного
фотосинтеза 40 8000 150 0,03
Мезо- Внутренние 1,5 200 100 0,5 150 200
троф- моря
ный Озера 3 400 300 1,5 400 600
Умеренный 1 100 50 0,5 100 150
океан 2 300 200 0,8 300 400
Слои хемо- 1 200 40 0,05
синтеза,
хемоклин 2,5 500 100 0,2
Олиго- Озера 0,5 40 15 0,4 20 30
троф-
ный 0,8 70 50 1,5 60 80
Тихий Промежуточ- 0,1 10 3 0,15 4 5
океан ные
Антарктиче- 0,2 20 5 0,30 6 7
ские воды
Глубокие 0,01 1 0,02 0,02 0,03 0,04
воды > 800
0,02 2 0,06 0,03 0,08 0,15
* N - общее число клеток, В - биомасса, Р - продукция, р(Р/В) -
коэффициент продукции за сутки, Mb - дыхание бактериопланктона, TMR -
общее дыхание микропланктона.
196
В условиях, когда деятельность зоопланктона подавлена, например ночной
Предыдущая << 1 .. 80 81 82 83 84 85 < 86 > 87 88 89 90 91 92 .. 160 >> Следующая

Реклама

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed

Есть, чем поделиться? Отправьте
материал
нам
Авторские права © 2009 BooksShare.
Все права защищены.
Rambler's Top100

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed