Influence of environmental factors onto reproductive characteristics of Daphnia galeata from Lake Baikal

Мұқаба

Дәйексөз келтіру

Толық мәтін

Аннотация

The influence of various factors onto the reproductive characteristics of the cladoceran Daphnia galeata Sars, 1863 Lake Baikal was studied. With an increase in the concentration of available feed, the size of the body, average fertility, the size of the brood and the proportion of egg-bearing females increase. At high temperatures, significantly greater fecundity and the proportion of egg-bearing females were noted; other features did not change significantly with temperature increase. Under the conditions of strong turbulence, the fertility and the proportion of egg-bearing females are lower than under the conditions of low turbulence. The presence of a predator with an increase in the concentration of feed and temperature results in the decrease in the size of crustaceans and in the increase of the proportion of egg-bearing females.

Авторлар туралы

S. Pitul’ko

Limnological Institute of the Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences

Хат алмасуға жауапты Автор.
Email: pitulko@inbox.ru
Ресей, Ulan-Batorskaya

Әдебиет тізімі

  1. Achenbach L., Lampert W. 1997. Effects of elevated temperatures on threshold food concentrations and possible competitive abilities of differently sized cladoceran species. Oicos 79(3): 469-476. doi: 10.2307/3546889
  2. Baranyai E., G.-Toth L., Vari A. et al. 2011. The effect of variable turbulent intensities on the distribution of zooplankton in the shallow, large Lake Balaton (Hungary). Knowledge and Management of Aquatic Ecosystems 40(400): 17-20. doi: 10.1051/kmae/2011003
  3. Boersma M., Vijverberg J. 1996. Food effects on life history traits and seasonal dynamics of Ceriodaphnia pulchella. Freshwater Biology 35(1): 25-34. doi: 10.1046/j.1365-2427.1996.00478.x
  4. Bondarenko N.A., Grachev M.A., Zemskaya T.I. et al. 1991. ATP content in microplankton in some areas of Lake Baikal. Ekologiya [Ecology] 6: 47-56. (in Russian)
  5. Burns C.W. 1995. Effects of crowding in different food levels on growth and reproductive investment of Daphnia. Oecologia 101(2): 234-244. doi: 10.1007/BF00317289
  6. Czeczuga B., Kozłowska M., Kiziewicz B. 2003. Effect of various types of phytoplankton on fertility, egg size and duration of postembryonic growth of a few plankton representatives of Cladocera (Crustacea). Polish Journal of Environmental Studies 12(5): 545-555.
  7. Deng D., Xiea P. 2003. Effect of food and temperature on the growth and development of Moina irrasa (Cladocera: Moinidae). Journal of Freshwater Ecology 18(4): 503-513. doi: 10.1080/02705060.2003.9663991
  8. Dodson S.I. 1988. Cyclomorphosis in Daphnia galeata mendotae Birge and D. retrocurva Forbes as a predator-induced response. Freshwater Biology 19(1): 109-114. doi: 10.1111/j.1365-2427.1988.tb00332.x
  9. Einbund M.M. 1988. Techeniya i vnutrenniy vodoobmen v ozere Baikal [Currents and internal water exchange in Lake Baikal]. Leningrad: Hydrometeoizdat. (in Russian)
  10. Feniova I.Yu., Palash A.L., Razlutskij V.I. et al. 2013. Effects of temperature and resource abundance on small- and large-bodied cladocerans: community stability and species replacement. Open Journal of Ecology 3(2): 164-171. doi: 10.4236/oje.2013.32020
  11. Fialkov V.A. 1983. Techeniya pribrezhnoy zony ozera Baikal [Currents of the coastal zone of Lake Baikal]. Novosibirsk: Nauka. (in Russian)
  12. Gilyarov A.М. 1987. Dinamika chislennosti presnovodnykh planktonnykh rakoobraznykh [Dynamics of the abundance of freshwater planktonic crustaceans]. Moscow: Nauka. (in Russian)
  13. Havel J.E., Dodson S.I. 1985. Environmental cues for cyclomorphosis in Daphnia retrocurva. Freshwater Biology 15(4): 469-478.
  14. Heungens E.H.W., Tokkie L.T.B., Kraak M.H.S. et al. 2006. Population growth of Daphnia magna under multiple stress conditions: joint effect of temperature, food, and cadmium. Environmental Toxicology and Chemistry 25(5): 1399-1407. doi: 10.1897/05-294R.1
  15. Jacobs J. 1961. Cyclomorphosis in Daphnia galeata mendotae Birge, a case of environmentally controlled allometry. Archiv für Hydrobiologie 58: 7-71.
  16. Jacobs J. 1962. Light and turbulence as co-determinants of relative growth rates. Internationale Revue der gesamten Hydrobiologie und Hydrographie [International Review of the Entire Hydrobiology and Hydrography] 47(1): 146-156. (in German)
  17. Jacobs J. 1987. Cyclomorphosis in Daphnia. In: Peters R.H., de Bernardi R. (Eds.), Daphnia: memorie dell’Istituto Italiano di Idrobiologia: Dott. Marco De Marchi. Italy: Consiglio Nazionale, pp. 325-352.
  18. Jeyasingh P.D., Weider L.J. 2005. Phosphorus availability mediates plasticity in life-history traits and predator-prey interactions in Daphnia. Ecology Letters 8(10): 1021-1028. doi: 10.1111/j.1461-0248.2005.00803.x
  19. Korzun V.M., Pitul’ko S.I. 2010. Phenotypic variation and adaptive reaction to the presence of predator in two Daphnia species (Daphniiformes, Daphnia) in Lake Baikal. Russian Journal of Ecology 41(4): 316-321. doi: 10.1134/S1067413610040065
  20. Laforsh Ch., Tollrian R. 2004. Extreme helmet formation in Daphnia cucullata induced by small-scale turbulence. Journal of Plankton Research 26(1): 81-87. doi: 10.1093/plankt/fbg114
  21. Manca M., Vijverdtrg J., Polishuk V. et al. 2008. Daphnia body size and population dynamics under predation by invertebrate and fish predators in Lago Madjiore: an approach based on contribution analysis. Journal of Limnology 67(1): 15-21. doi: 10.4081/jlimnol.2008.15
  22. Monakov A.I. 1998. Pitaniye presnovodnykh bespozvonochnykh [Feeding of freshwater invertebrates]. Moscow: A.N. Severtsov Institute of Ecological and Evolutional Problems of RAS. (in Russian)
  23. Pitul’ko S.I., Yermakov Ye.L., Korzun V.M. 2009. Variability of Daphnia clonal cultures by a set of quantitative features under contrast feeding conditions. Izvestiya Irkutskogo Gosudarstvennogo Universiteta. Seriya “Biologiya. Ekologiya” [The Bulletin of Irkutsk State University. Series “Biology. Ecology”] 2(2): 83-86. (in Russian)
  24. Polishchuk L.V., Vijverberg J. 2006. Body mass dynamics of Daphnia in the context of life history theory: an approach based on contribution analysis. Zhurnal Obshchei Biologii [Biology Bulletin Reviews] 61(1): 23-36. (in Russian)
  25. Rokitsky P.F. 1973. Biologicheskaya statistika [Biological statistics]. Minsk: Vysshaya Shkola. (in Russian)
  26. Schultz K.L., Sterner R.W. 1999. Phytoplankton phosphorus limitation and food quality for Bosmina. Limnology and Oceanography 44(6): 1549-1556.
  27. Semenchenko V.P. 1990. Comparative analysis of reproduction strategies in Cladocera at different food concentration. Zhurnal Obshchei Biologii [Biology Bulletin Reviews] 51(6): 828-835. (in Russian)
  28. Shimaraev M.R., Troitskaya E.S. 2005. Seasonal features of geostrophic currents in southern Baikal. Geografiya i Prirodnye Resursy [Geography and Natural Resources] 1: 58-65. (in Russian)
  29. Tollrian R., Laforsh Ch. 2006. Linking predator kairomones and turbulence: synergistic effects and ultimate reasons for phenotypic plasticity in Daphnia cucullata. Archiv für Hydrobiologie 176(1-4): 135-146. doi: 10.1127/0003-9136/2006/0167-0135
  30. Troitskaya E.S., Shimaraev M., Tsekhanovsky V.V. 2003. Long-term changes in water surface temperature in Baikal. Geografiya i Prirodnye Resursy [Geography and Natural Resources] 2: 47-50. (in Russian)
  31. Venkataraman K., Job S.V. 1980. Effect of temperature on the development, growth and egg production in Daphnia carinata King (Cladocera-Daphniidae). Hydrobiologia 68(3): 217-224. doi: 10.1007/BF00018829
  32. Verbolov V.I. 1977. General characteristics of navigation period currents. In: Afanas’ev A.N. (Ed.), Techeniya v Baikale [Currents in Baikal]. Novosibirsk: Nauka, pp. 43-62. (in Russian)
  33. Vijverberg J. 1976. The effect of food quantity and quality on the growth, birth-rate and longevity of Daphnia hyalina Leydig. Hydrobiologia 51(2): 99-108. doi: 10.1007/BF00009824
  34. Visser A.W., Mariani P., Pigolotti S. 2008. Swimming in turbulence: zooplankton fitness in terms of foraging efficiency and predation risk. Journal of Plankton Research 31(2): 121-133. doi: 10.1093/plankt/fbn109
  35. Visser A.W., Stips A. 2002. Turbulence and zooplankton production: insights from PROVESS. Journal of Sea Research 47(3): 317-329. doi: 10.1016/S1385-1101(02)00120-X
  36. Zhukova N.A. 1953. Cyclomorphosis in daphnia. Uchenyye Zapiski Leningradskogo Pedagogicheskogo Instituta [Scientific Notes of the Leningrad Pedagogical Institute] 7: 85-148. (in Russian)
  37. Zuykova E.I., Bochkarev N.A. 2010. Postembryonal morphological variation of Daphnia galeata in water bodies of different types. Contemporary Problems of Ecology 3(1): 28-40. doi: 10.1134/S1995425510010066

Қосымша файлдар

Қосымша файлдар
Әрекет
1. JATS XML

© Pitul’ko S.I., 2025

Creative Commons License
Бұл мақала лицензия бойынша қол жетімді Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

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».