Биология моря

Журнал основан в 1975 г. академиком А.В. Жирмунским. Является оригинальным русским изданием. Выходит 6 раз в год.

Журнал Биология моря печатает статьи по фундаментальным и прикладным проблемам морской биологии. В журнале публикуются обзоры, оригинальные исследования, краткие сообщения, а также хроника, рецензии, книжные обозрения, материалы по истории морской биологии и деятельности морских биологических учреждений и ученых.

Свидетельство о регистрации СМИ: ПИ № ФС 77 - 74515 от 24.12.2018

Учредитель: Российская академия наук; Дальневосточное отделение РАН

Главный редактор: Долматов Игорь Юрьевич, член-корреспондент РАН, д-р биол. наук, профессор

Индексация: перечень ВАК, РИНЦ, ядро РИНЦ, RSCI, Crossref, Белый список (3 уровень).

Текущий выпуск

Открытый доступ Открытый доступ  Доступ закрыт Доступ предоставлен  Доступ закрыт Только для подписчиков

Том 51, № 2 (2025)

Обложка

Весь выпуск

Открытый доступ Открытый доступ
Доступ закрыт Доступ предоставлен
Доступ закрыт Только для подписчиков

ОБЗОР

Фикотоксины динофлагеллят
Лауринавичене Т.В., Старыгина П.А., Орлова Т.Ю., Цыганков А.А.
Аннотация

Динофлагелляты — крупная группа протистов с разнообразными морфогенетическими формами и типами питания (фототрофия, миксотрофия и гетеротрофия). Вспышки роста динофлагеллят, так называемые вредоносные цветения водорослей (ВЦВ), могут стать причиной гибели рыбы, птиц, млекопитающих и других животных, а также нести реальную опасность для здоровья людей, вследствие употребления морепродуктов, загрязненных фикотоксинами. Поэтому выявление факторов, влияющих на синтез фикотоксинов, важно для предсказания возможного появления ВЦВ. Повышение синтеза фикотоксинов динофлагеллятами в лабораторных условиях необходимо для их использования в биотехнологических целях. В данном обзоре обобщены литературные данные по влиянию основных физико-химических и биотических факторов на синтез токсинов морскими фотосинтезирующими динофлагеллятами, в особенности сакситоксина и его производных. Основное внимание уделено влиянию на синтез фикотоксинов абиотических факторов, таких как концентрация азота, фосфора, микроэлементов, температура, освещенность, соленость, рН, концентрация углекислоты. Рассматриваются также некоторые биотические факторы. Отмечено существенное действие на синтез фикотоксинов копеподамидов, низкомолекулярных соединений, синтезируемых копеподами. Рассмотрены генетические основы синтеза фикотоксинов на примере сакситоксина.

Биология моря. 2025;51(2):63-76
pages 63-76 views

ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ

Экто-АТФаза плазматической мембраны эритроцитов черноморских рыб и факторы, влияющие на ее активность
Силкин Ю.А., Силкина Е.Н., Силкин М.Ю.
Аннотация

Исследовали влияние размеров эритроцитов, а также белково-липидного, фосфолипидного и жирнокислотного составов плазматических мембран на активность мембранной экто-АТФазы у двух хрящевых (Raja clavata, Dasyatis pastinaca) и восьми видов костистых (Scorpaena porcus, Uranoscopus scaber, Symphodus tinca, Diplodus annularis, Neogobius melanostomus, Spicara flexuosum, Trachurus mediterraneus, Gaidropsarus mediterraneus) черноморских рыб. Показана связь высокой активности экто-АТФазы с размерами эритроцитов как у хрящевых, так и у костистых видов рыб. Найдено более высокое относительное содержание белка в мембранах черноморских скатов, что, вероятно, отражает эволюционный тренд уменьшения доли белковой компоненты и роста липидов у костистых рыб. Установлено, что эритроциты рыб с высоким содержанием белка в мембране обладали более высокой активностью экто-фермента. Фосфолипиды плазматических мембран эритроцитов рыб представлены пятью семействами — фосфатидилхолин, фосфатидилэтаноламин, фосфатидилсерин, монофосфоинозитид и сфингомиелин. Высокое содержание фосфолипидов и, в частности, фосфатидилхолина и фосфатидилэтаноламина в плазматических мембранах эритроцитов рыб является базисом в формировании их бислойного матрикса. Плазматические мембраны, имеющие более высокое содержание насыщенных жирных кислот, обладали более высокой активностью экто-АТФазы, что указывало на важную роль фермента в физиологии мембраны клетки и всего кровотока в целом.

Биология моря. 2025;51(2):77-90
pages 77-90 views
Реакции иммунной системы тихоокеанской устрицы Magallana gigas (Thunberg, 1793) при поражении сверлящей губкой Pione vastifica (Hancock, 1849)
Лавриченко Д.С., Челебиева Э.С., Подольская М.С., Андреева А.Ю., Кладченко Е.С.
Аннотация

Тихоокеанская устрица Magallana gigas (Thunberg, 1793) является одним из наиболее распространенных объектов культивирования в мире. Несмотря на устойчивость этого вида к большинству патогенов, устричные фермы все чаще сталкиваются с проблемами, связанными с заражением различными организмами. Одним из наиболее опасных эпибионтов-вредителей является сверлящая губка Pione vastifica (Hancock, 1849). Целью данного исследования было определить влияние заражения губкой P. vastifica на иммунные параметры устрицы M. gigas. Ключевые параметры неспецифического иммунного ответа — клеточный состав гемолимфы, продукция активных форм кислорода и фагоцитарная активность, были исследованы в образцах гемолимфы методами проточной цитометрии и флуоресцентной микроскопии. У устриц с признаками перфорации раковины была обнаружена активация иммунной системы, выражавшаяся в повышении уровня продукции активных форм кислорода основными иммунными клетками гранулоцитами, а также в повышении фагоцитарной активности гранулоцитов и гиалиноцитов. При этом относительное количество гранулоцитов у устриц, пораженных сверлящей губкой, было значительно ниже, чем у здоровых особей. Поскольку гемоциты двустворчатых моллюсков участвуют в процессах биоминерализации, последний результат может свидетельствовать об инфильтрации гемоцитов в мантию, которая является основной тканью, ответственной за репарацию раковины. Это первое исследование, посвященное изучению иммунной системы тихоокеанских устриц, пораженных сверлящими губками. Полученные результаты помогают понять, как организм устриц реагирует на присутствие таких опасных эпибионтов-вредителей, как сверлящие губки.

Биология моря. 2025;51(2):91-100
pages 91-100 views
Морфология клеток крови обыкновенного тюленя (антура) Phoca vitulina Linnaeus, 1758 Командорских островов
Есипова П.В., Соловьева М.А., Рожнов В.В., Мамаев Е.Г., Суворова И.В., Ячмень В.А.
Аннотация

Впервые дана подробная характеристика клеток крови обыкновенного тюленя (антура) из популяции Командорских островов. Приведены данные о составе, размерах и соотношении эритроцитов, лейкоцитов и тромбоцитов периферической крови неполовозрелых и половозрелых особей. Представлена библиотека микрофотографий всех типов клеток периферической крови антура. Морфология клеток крови тюленя в целом соответствует таковой других видов ластоногих, однако в мазках крови обнаружены нейтрофилы с тельцами Делё, реактивные лимфоциты и гиперсегментированные нейтрофилы. В лейкоцитарной формуле всех исследованных антуров выявлено повышенное количество эозинофилов (10–25%), у половозрелых особей — большее количество эозинофилов (p = 0.04) и больших лимфоцитов (p = 0.005); у неполовозрелых особей обнаружены более высокие показатели моноцитов (p = 0.04) и телец Хауэлла–Жолли в эритроцитах (p = 0.03). У двух половозрелых особей в мазках крови присутствовали микрофилярии и ядерные эритроциты.

Биология моря. 2025;51(2):101-110
pages 101-110 views

КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ

Краб-горошина Pinnaxodes mutuensis Sakai, 1939 (Decapoda: Pinnotheridae) в симбиозе с зарывающимся двустворчатым моллюском Panomya nipponica Nomura et Hatai, 1935
Колпаков Е.В., Власенко Р.В., Соколенко Д.А.
Аннотация

У материкового побережья северо-западной части Японского моря (зал. Владимира) краб-горошина Pinnaxodes mutuensis Sakai, 1939 впервые обнаружен в зарывающемся двустворчатом моллюске Panomya nipponica Nomura et Hatai, 1935. Ранее были известны симбиотические отношения этого краба с инфаунными моллюсками Ruditapes philippinarum (A. Adams et Reeve, 1850), Barnea manilensis (R. A. Philippi, 1847) и Mya japonica J. C. Jay, 1857 из зал. Анива (южный Сахалин), а также с Panomya ampla Dall, 1898 из прибрежных вод о-ва Хоккайдо. Обобщены сведения по экологии P. mutuensis и высказано предположение о более значимой роли двустворчатых моллюсков инфауны в его симбиотическом образе жизни.

Биология моря. 2025;51(2):111-116
pages 111-116 views

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервиса «Яндекс.Метрика»

1. Я (далее – «Пользователь» или «Субъект персональных данных»), осуществляя использование сайта https://journals.rcsi.science/ (далее – «Сайт»), подтверждая свою полную дееспособность даю согласие на обработку персональных данных с использованием средств автоматизации Оператору - федеральному государственному бюджетному учреждению «Российский центр научной информации» (РЦНИ), далее – «Оператор», расположенному по адресу: 119991, г. Москва, Ленинский просп., д.32А, со следующими условиями.

2. Категории обрабатываемых данных: файлы «cookies» (куки-файлы). Файлы «cookie» – это небольшой текстовый файл, который веб-сервер может хранить в браузере Пользователя. Данные файлы веб-сервер загружает на устройство Пользователя при посещении им Сайта. При каждом следующем посещении Пользователем Сайта «cookie» файлы отправляются на Сайт Оператора. Данные файлы позволяют Сайту распознавать устройство Пользователя. Содержимое такого файла может как относиться, так и не относиться к персональным данным, в зависимости от того, содержит ли такой файл персональные данные или содержит обезличенные технические данные.

3. Цель обработки персональных данных: анализ пользовательской активности с помощью сервиса «Яндекс.Метрика».

4. Категории субъектов персональных данных: все Пользователи Сайта, которые дали согласие на обработку файлов «cookie».

5. Способы обработки: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача (доступ, предоставление), блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.

6. Срок обработки и хранения: до получения от Субъекта персональных данных требования о прекращении обработки/отзыва согласия.

7. Способ отзыва: заявление об отзыве в письменном виде путём его направления на адрес электронной почты Оператора: info@rcsi.science или путем письменного обращения по юридическому адресу: 119991, г. Москва, Ленинский просп., д.32А

8. Субъект персональных данных вправе запретить своему оборудованию прием этих данных или ограничить прием этих данных. При отказе от получения таких данных или при ограничении приема данных некоторые функции Сайта могут работать некорректно. Субъект персональных данных обязуется сам настроить свое оборудование таким способом, чтобы оно обеспечивало адекватный его желаниям режим работы и уровень защиты данных файлов «cookie», Оператор не предоставляет технологических и правовых консультаций на темы подобного характера.

9. Порядок уничтожения персональных данных при достижении цели их обработки или при наступлении иных законных оснований определяется Оператором в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10. Я согласен/согласна квалифицировать в качестве своей простой электронной подписи под настоящим Согласием и под Политикой обработки персональных данных выполнение мною следующего действия на сайте: https://journals.rcsi.science/ нажатие мною на интерфейсе с текстом: «Сайт использует сервис «Яндекс.Метрика» (который использует файлы «cookie») на элемент с текстом «Принять и продолжить».