Способ лова криптобентических животных с использованием искусственного биотопа

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.

 

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)

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.



 

Похожие патенты:

Способ предусматривает укоренение и проращивание на берегу водоема наклонно в сторону водоема быстрорастущих деревьев и размещение на поверхности водоема двухъярусных плотов.

Способ предусматривает использование очищенного полисахаридного комплекса микробных клеток Saccharomyces cerevisiae и левамизола. Эти компоненты растворяют в 1%-ном растворе желатины и смешивают с гранулированным комбикормом.

Устройство включает снабженный крышкой с выпускным патрубком цилиндрический контейнер с расположенным в его нижней части впускным патрубком. Внутреннее пространство контейнера разделено удерживающей решеткой с защитной сеткой на инкубационную пластину-субстрат, накопительную и отстойную камеры.

Способ включает получение взрослых половозрелых особей из природных условий и выдерживание их в дезинфицирующем растворе. Из яиц от половозрелых копепод в возрасте 11-12 суток формируют маточное стадо акарций при плотности не более 300 экз./л, которых кормят смесью микроводорослей Isochrysis galbana, Rhodomonas baltica, Prorocentrum minimum в объемном соотношении культур 1:1:1 при аэрации не более 500 мл/мин с освещением сверху, с регулярной подменой свежей дезинфицированной морской воды.

Перед помещением икры в инкубатор предварительно инокулируют культуру микроводоросли Chlorella vulgaris. В выростные емкости с личинками на стадии эндогенного питания также добавляют культуру хлореллы.
Способ предусматривает биологическую оценку гидробионта под выбранный гидрообъект, отбор диких производителей пресноводного лосося, получение половых продуктов, оплодотворение и инкубирование икры, выращивание мальков и выращивание смолта.

Способ предусматривает инкубацию икры, выдерживание предличинок и подращивание личинок в минеральной воде, обедненной по дейтерию с концентрацией 4-136 ppm. Молодь также выращивают в обедненной дейтерием воде с концентрацией 4-136 ppm.

Изобретение относится к швартовому оборудованию и может быть использовано для швартовки судов и плавучих конструкций. Узел в швартовочной системе (1) для плавучих конструкций (8), содержащей по меньшей мере один якорный канат (2) и по меньшей мере два других каната (3, 4), проходящих в разных направлениях относительно друг друга и в направлении, отличном от направления по меньшей мере одного якорного каната (2).

Группа изобретений относится к области промышленного разведения рыбы и может быть использована для выращивания товарных видов рыб в установках замкнутого водоснабжения.
Изобретение относится к ихтиологии и рыбоводству и представляет собой способ тестирования физиологического состояния осетровых рыб, включающий исследование сыворотки крови рыб, отличающийся тем, что сыворотку крови исследуют методом краевой дегидратаци в аналитических ячейках и производят морфологический анализ образовавшихся структур в режиме обычной микроскопии при различных увеличениях, при этом дендритные и переходные формы являются показателями нормы гомеостаза, а наличие пластинчатых структур указывает на изменения, происходящие в организме рыб.

Устройство включает лотки, в каждом из которых установлен моллюск и преобразователь перемещения его свободной створки, который содержит датчик Холла, взаимодействующий с постоянным магнитом, связанным со свободной створкой моллюска. Выходы датчиков Холла подключены к коммутатору, подключенному к преобразователю напряжение - цифра, подключенному к блоку регистрации и управления, который является выходом устройства. Моллюск одной своей створкой жестко закреплен на основании лотка, преобразователь перемещения свободной створки моллюска содержит закрепленный на основании лотка каркас, на котором закреплены под острым углом друг к другу жесткая планка, на конце которой в зоне размещения моллюска закреплен датчик Холла, и выполненная из упругого необрастающего пластика гибкая планка, конец которой опирается на свободную створку моллюска. Напротив датчика Холла на конце планки закреплен постоянный магнит. На жесткой планке в зоне размещения моллюска закреплен светодиод, подключенный к управляемому источнику питания и блоку регистрации и управления. Изобретение обеспечивает повышение чувствительности и точности измерений. 2 ил.
Способ предусматривает добавление хлорита в воду для рыбоводства, имеющую pH в диапазоне от 5,5 до 8,5, в концентрации, составляющей 2,5 - 200 частей на миллион в пересчете на эффективный диоксид хлора. Реакцию осуществляют в течение по меньшей мере 60 минут. Изобретение обеспечивает уничтожение водяной плесени менее токсичным и более безопасным способом, чем при использовании бронопола. 2 табл.

Изобретения относятся к области рыбного хозяйства, а именно к биотехнологии аквакультуры. В способе из естественного водоема-реципиента с минерализацией 30-350 г/л производят забор воды и грунта. Далее транспортируют яйца 30-40% в сухом виде, остальное в увлажненном с грунтом, науплии и взрослых рачков артемии в резервуарах с водой. В резервуары постепенно добавляют воду из водоема-реципиента в количестве 30-50% от общего объема и грунт в количестве 30-50% от общего объема из водоема-реципиента. Заселяют артемию в водоем-реципиент, вселение производится взрослыми рачками 15-25%, науплиями 15-25% и яйцами 50-70%. Причем 60-70% яиц рассыпают по поверхности литоральных участков водоема плотностью 20000-40000 шт./м2, остальную часть яиц засыпают донными отложениями на глубину 2-4 см в прибрежной зоне водоема. В способе из естественного водоема-реципиента производят забор грунта, выбирают размер фракции грунта, в котором отмечается большая всхожесть яиц артемии. Далее грунтом такой фракции наполняют контейнер, в него вносят яйца артемии и контейнер заглубляют на дно естественного водоема-реципиента или устанавливают на берегу и заполняют 20-30% воды из водоема-реципиента и 70-80% из водоема-донора артемии. После выклева науплий и развития рачка артемию выпускают в водоем-реципиент. В способе обустраивают водоем-реципиент площадью 0,01-10 га и заполняют водой на 0,15-2 м. На расстоянии 0,5-1,5 м от водоема-реципиента заглубляют перфорированный контейнер с размером отверстий 0,5-3 мм, который заполняют грунтом, взятым с участков с водоемами, в которых присутствует популяция артемии, в грунт вносится соль в расчете 0,8-1,2 г на 1 кг грунта и яйца артемии. Способы позволяют натурализовать артемию в водоеме, которая акклиматизируется с естественным воспроизводством, т.е. позволяют получать как зародышевые формы артемии и взрослого рачка, так и яйца на всех стадиях жизненного цикла артемии. 3 н. и 9 з.п. ф-лы, 1 ил.

Способ предусматривает пересадку мидий с литорали на установку, состоящую из наплавов (1), последовательно соединенных между собой несущим канатом (2). С наплавов (1) свисают состоящие из линя и дели коллекторы (3), имеющие вид гирлянд (4), с отверстиями (5) для изъятия мидий. Культивирование мидий начинают с июня-июля. Установку с мидиями размещают на расстоянии 30 м от берега моря при глубине более 6 м. В гирлянде находятся пересажанные с литорали мидии размером от 10 мм в возрасте более 1 года с биомассой более 2 кг, выделяющие в процессе жизнедеятельности метаболиты, способствующие образованию обильного спата на коллекторах. Способ позволяет получать тихоокеанскую мидию промыслового размера без инородных примесей. 1 ил.

Устройство включает взаимодействующие между собой посредством водопроводов и информационно-коммутационных каналов блоки выращивания гидробионтов, стабилизационный водяной танк, блок механической фильтрации, блок биологического обогащения воды, денитрификационный биофильтр, нитрификационный биофильтр, канал аэрации, блок ультрафиолетового облучения, бойлер, блок стабилизации рН воды, насос, первый воздушный компрессор, рыбные танки, резервный танк для воды, второй воздушный компрессор, блок подачи свежей воды, блок отвода отработанной воды и осадочных фракций, первый, второй и третий затворы, блок уровневой автоматики, блок слежения и управления параметрами воды, насос откачки осадочных фракций из блока биологического обогащения воды, смеситель, насос блока биологического обогащения воды и насос резервного танка воды. Изобретение обеспечивает повышение уровня посадки товарных пород рыб. 4 ил., 6 табл.
Способ включает установку в водоемах множества переносных модулей-нерестовиков с искусственными ложегнездами, оборудованными частотно-звуковыми генераторами. Генераторы настроены на воспроизведение звуков отдельных видов рыб для привлечения маточных особей к икрометанию на искусственные ложегнезда посредством частотно-звуковой модуляции, воспроизводящей звуки, издаваемые в момент икрометания самцами или самками. Одновременно с частотно-звуковой модуляцией осуществляют импульсно-световую модуляцию. Изобретение обеспечивает сбор отметанной икры ценных пород рыб в промышленных масштабах.

Изобретение относится к аквакультуре и может использоваться в качестве антиоксиданта для мальков карпа в условиях искусственного разведения рыб малых рыбоводных предприятий. Способ включает применение антиоксидантного средства, содержащего тиофан, растительное масло и α-токоферол при определенных соотношениях компонентов по массе. Антиоксидантное средство добавляют к основной массе стартового корма для мальков в соотношении 1:4. Изобретение позволяет увеличить ингибирующую способность смеси. 1 табл.

Способ включает внесение в водоем пробиотика "Пролам" в количестве 10-15 л/га. Пробиотик вносят на 2-3 день после заполнения водоема. Изобретение позволяет повысить экологическую безопасность выращиваемой продукции. 2 табл.

Устройство включает гнездо-инкубатор, состоящее из корпуса с инкубационным водопроницаемым субстратом, сформованным в виде волнистого сетчатого профиля с образованием лотков и фильтрующий водослив, смонтированный перед корпусом. Корпус гнезда-инкубатора заглублен таким образом, что верхняя часть вертикальных стенок расположена на уровне основания фильтрующего водослива. Передняя и задняя стенки корпуса выполнены перфорированными, а боковые - сплошными. Снизу боковых и задней вертикальной стенки закреплен фартук, образующий внешний угол к ним от 45 до 50°. Лотки инкубационного водопроницаемого субстрата ориентированы перпендикулярно течению и выполнены из водопроницаемого покровного гибкого материала, расположенного на стержнях, упирающихся в боковые стенки корпуса. Над инкубационным водопроницаемым субстратом расположен покровный слой. Изобретение обеспечивает повышение выхода жизнестойких личинок лососевых видов рыб. 10 з.п. ф-лы, 1 ил.

Приканальный бассейн включает водозаборный узел, состоящий из регулятора уровней и двухниточного водозаборного регулятора. Бассейн разделен перегородкой на две автономные секции с устроенными в перегородке регулируемыми водо- и рыбопропускными отверстиями. Изобретение обеспечивает эффективное и комплексное использование оросительной системы с получением продукции аквакультуры. 1 з.п. ф-лы, 3 ил.
Наверх