Способы добывания пищи собирание грунта заглатывание детрита фильтрация седиментация пастьба охота

Способы питания гидробиоитов

Различают всеядные, растительноядные и хищные виды жив. Донными организми (грунтом) питаются бентофаги, сестонофаги поедают планктон, нектон, детрит. Бентофаги делятся на: глотающие — те, кто заглатывает грунт безвыборочно, не отделяя органич. частицы от минеральных (черви, голотурии); и на формы, собирающие частицы детрита с поверхности грунта с помощью сифонов (бивальвии), пальп (полихеты), амбулокральных ножек (офиуры). Сестонофаги выработали способы добывания пищи путём фильтрации и седиментации. Фильтраторы-путём постоянной работы придатков тела создают движение воды и из проносящегося потока отфильтровывают сестон. Седиментаторы — осуществляют добычу пищи путём осаждения взвеси на дне воронки, к. расп. на переднем конце тела. Хищные бентофаги делятся на:

-всеядные формы (питаются остатками, прикреплёнными животными, растительностью — ежи)

— охотников-животные, питающиеся подвижными формами — преследуют свою добычу (высшие ракообразные)

— засадчиков (личинки стрекоз)-подстерегают добычу.

К хищникам относятся кишечнополостные, гребневики, щетинкочелюстные, веслоногие ракообразные — большинство из них активные хвататели.

На кол-во планктона и бентоса в водоеме оказывают большое влияние хищные беспозвоночные. Например, в прудовых осетровых хозяйствах хищные личинки хирономид из рода Прокладиус уничтожают почти такое же кол-во мирных личинок хирономид, что и мальки осетра. В Рыбинском водохранилище циклопы на площади в 1 м 2 летом потребляют в три раза больше беспозвоночных, чем молодь рыб. Велико воздействие хищных беспозвоночных на планктон и бентос в морских бассейнах. Например, в Северном море более 90% бентоса поедают хищные и всеядные беспозвоночные (крабы, иглокожие, брюхоногие моллюски). Хищные бентофаги делятся на: всеядные формы, которые питаются различными остатками, прикрепленными животными, растительностью (многие высшие ракообразные, ежи и др.); охотников-животных, питающихся подвижными формами. Они активно отыскивают и преследуют свою добычу (многие высшие ракообразные и морские звезды); засадчиков (например, личинки стрекоз), подстерегающих добычу.

Для животных и растений, которые поселяются на или внутри другого организма, последний является средой обитания или жизни. Взаимоотношения между ними называются симбиозом ( — совместная жизнь). Различают несколько форм симбиотических отношений, основные: комменсализм, паразитизм и мутуализм.

Комменсализм (лат. — за одним столом) — способ совместного существования двух разных видов живых организмов, при которых одна популяция извлекает пользу от взаимоотношения, а другая не получает ни пользы, ни вреда (пример: пресноводная рыба горчак откладывает икринки в мантийную полость беззубки (двустворчатый моллюск)). Отношения типа комменсализма важны в природе, т.к. способствуют более тесному сожительству видов, более полному освоению среды и использованию пищевых ресурсов.

Дополнительно: Паразитизм — самая распространенная форма симбиоза. Организм хозяина является стацией обитания, биотопом для организма-паразита. Паразитизм отличается от хищничества тем, что пищей хищнику служат много жертв, а паразит живет за счет одного или нескольких хозяев и редко убивает их сразу.

Мутуализм -взаимоотношения, когда получают выгоду оба живых организма, или вида, т.е., когда в популяции одного из двух вида особи растут и выживают и размножаются в присутствии другого вида лучше, чем без него. Виды получаемых преимуществ различны. Часто один из партнеров использует другого в качестве пищевого ресурса, взамен обеспечивает ему защиту от врагов или благоприятные условия для жизни (грибы-мукоризообразователи и высшие растения). Вид, выигрывающий в пище, освобождает партнера от паразитов (рыбы-чистильщики). Т.е. речь идет о взаимной выгоде. Рыбы-чистильщики и их клиенты: 45 видов рыб чистильщиков, поедающих с поверхности др.рыб эктоаразитов, бактерий и отмершие ткани. Часто держатся на постоянных участках — «пунктах чистки».

Живые фильтраторы относятся к сестонофагам (это донные и пелагические жив.), которые поедают взвешенный в воде материал: планктон, нектон, детрит. Они добывают пищу путём фильтрации и седиментации (седиментаторы-осуществляют добычу пищи путём осаждения взвеси на дне воронки, к. располагаются на переднем конце тела).

Фильтраторы. Добывание пищи фильтрацией распространено широко среди донных и пелагических жив. Различают активных и пассивных, «тонких» и «грубых» фильтраторов. Активные фильтраторы путем постоянной работы придатков тела создают движение воды и из проносящегося потока отфильтровывают сестон. К ним относятся подвижные пелагические, жив.и прикрепленные формы (коловратки, двустворчатые моллюски, высшие и низшие ракообразные, некоторые личинки насекомых, оболочники, рыбы-планктофаги и усатые киты). У ветвистоусых ракообразных из сем. Дафнидэ, Босминидэ и других фильтрующим аппаратом служат грудные ножки, работающие подобно насосу. Эндоподиты 3-4 пар конечностей превращены в гребни тонких щетинок, на которых, как на сите, остается содержащийся в воде сестон. Отфильтрованная взвесь попадет в брюшной желобок и направляется передней парой конечностей в ротовое отверстие. Веслоногие ракообразные создают ток воды работой второй пары антенн и других придатков головы, а фильтрами у них явл. щетинки вторых максилл. У высших ракообразных-мизид и бокоплавов-фильтрация также осуществляется придатками головы, а у Бавальвия, Асцидия -жабрами. У рыб-планктофагов фильтрующий аппарат-жаберные тычинки. У многих фильтраторов пр.питания связан с дыханием. Большинство фильтраторов захватывает пищевые частицы лишь определенного размера и качества. Веслоногие и ветвистоусые ракообразные отличают живые клетки от мертвых и несъедобных частиц, которые они отбрасывают. Различают «тонких» и «грубых» фильтраторов. К «тонким» относятся большинство ветвистоусых ракообразных. У них расстояние между волосками на щетинках эндоподитов ножек 0,3-0,4мкм, поэтому они способны отфильтровывать единичные клетки бактерий. К этой же группе относятся аппендикулярии, личинки иглокожих.

Читайте также:  Как по чешски охотник

К группе «грубые» относятся большинство морских и некоторые пресноводные беспозвоночные (копеподы, высшие ракообразные, двустворчатые моллюски, асцидии).У веслоногих ракообразных основным отцеживающим аппаратом являются вторые максиллы со щетинками, густо опушенными волосками.расстояние между которыми колеблется от 1,5 до 9 мкм. Поэтому они могут потреблять лишь крупную взвесь и бактерий, которые входят в состав агрегатов. Некоторые жив. способны отфильтровывать пищевые частицы различной величины. Скорость фильтрации зависит от ряда факторов. Существует прямая связь между темп и скоростью фильтрации. Так, у веслоногих ракообразных при 20°С скорость фильтрации в 2 раза выше, чем при 10°С. Значение имеет концентрация корма.Установлено, что с ростом концентрации пищи скорость фильтрации резко снижается. Большинство фильтраторов способно регулировать интенсивность фильтрации в зависимости от концентрации корма и при его обилии уменьшать затраты энергии.

Пассивные фильтраторы добывают пищу из протекающей мимо них воды. Обитают эти гидробионты в текучих водах или в зоне сильных приливо-отливных течений. К пассивным фильтраторам относятся подвижные и прикрепленные формы. Некоторые личинки ручейников строят специальные сети, обращенные открытым концом навстречу гечению. Сестон, оседающий на сетях, по мере накопления поедается ручейниками. Личинки симулид ведут прикрепленный образ жизни, обитая в небольших речках и ручьях. Фильтрующим аппаратом у них служат веерообразно измененные усики, направленные навстречу течению. Пищевые частицы, приносимые водой, остаются на усиках, как на фильтре. Переоценить роль пластинчатожаберных моллюсков-дрейссены, унионид, мидий, устриц в жизни морских и континентальных водоемов и их оздоровлении (самоочищении) вряд ли возможно. Дело в том, что по характеру питания мидии-фильтраторы, и за сутки одна лишь пяти-шестисантиметровая особь пропускает сквозь себя 70-80 л. загрязненной воды и возвращает ее морю чистой и осветленной, изъяв на пропитание себе всю органику (бактерий, растительный планктон, детрит). Работают мидии круглогодично, и сейчас, в связи со все более остро назревающими проблемами очищения загрязненных человеком водоемов, работа эта приобретает глобальное значение.

Способы питания гидробионтов: грунтоеды

В зависимости от области водоема, в которой добывается пища, С.А. Зернов выделяет бентофагов и сестонофагов. Первые питаются донными организмами, или грунтом, вторые поедают взвешенный в воде материал: планктон, нектон, детрит.

Животных, питающихся донными отложениями, можно разделить на две группы. К первой относятся глотающие — те, что заглатывают грунт безвыборочно, не отделяя органических частиц от минеральных. Таковы многие черви, некоторые морские ежи, голотурии, морские звезды. Большая часть организмов глоталыциков ведет закапывающийся образ жизни. Ко второй группе относятся формы, собирающие частицы детрита с поверхности грунта с помощью сифонов (некоторые Бивальвиа), пальп (ряд полихет), амбулокральных ножек (большинство офиур). Некоторые донные сестонофаги добывают из придонного слоя воды (двустворчатые моллюски с коротким сифоном Пектен, некоторые голотурии), другие облавливают более высокие горизонты (губки, мидии асцидии).

Особенности питания гидробионтов

Питание как одна из важнейших функций организма. Формы питания и способы добывания пищи гидробионтов, их эволюция и изменения в зависимости от факторов окружающей среды. Заглатывание грунта и собирание детрита, фильтрация, седиментация, пастьба.

Рубрика Биология и естествознание
Вид контрольная работа
Язык русский
Дата добавления 26.09.2014
Размер файла 375,5 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Подобные документы

Питание как одна из важнейших составляющих общего обмена веществ и энергии организма с окружающей средой. Особенности строения пищеварительной системы хордовых. Сопоставление пищеварительной системы высших и низших позвоночных, характер их питания.

курсовая работа [77,4 K], добавлен 15.07.2013

Загрязнение поверхностных и подземных вод синтетическими моющими средствами, их влияние на водную среду и гидробионтов. Экспериментальный анализ зависимости изменения скорости фильтрации воды пресноводными двустворчатыми моллюсками от вида токсиканта.

курсовая работа [34,3 K], добавлен 25.10.2011

Экологические зоны Мирового океана. Свойства водной среды (звук, электричество и магнетизм; солевой, световой, температурный режим) и ее роль в жизни гидробионтов. Адаптация растительных и животных организмов среде обитания. Фильтрация как тип питания.

курсовая работа [1,2 M], добавлен 16.12.2012

Обмен белков, липидов и углеводов. Типы питания человека: всеядность, раздельное и низкоуглеводное питание, вегетарианство, сыроедение. Роль белков в обмене веществ. Недостаток жиров в организме. Изменения в организме в результате изменения типа питания.

курсовая работа [33,5 K], добавлен 02.02.2014

Исследование причин старения организма человека. Оценка действия продуктов питания на процессы, происходящие в организме, понятие пищи долгожителей. Субклеточные структуры и нуклеиновые кислоты. Генная инженерия и терапия. Ювенология и диетология.

реферат [151,3 K], добавлен 14.04.2012

Кормовая база и кормность водоемов

Кормовая база – это та часть кормовых ресурсов данного во-доема, которая может быть использована его обитателями. Часть кормовой базы, которая в действительности используется гидро-бионтами, называется кормностью водоема.

Количество пищи, которую получают гидробионты, зависит от объема кормовой базы, степени доступности отдельных ее компонентов (размеры, панцири , раковины, ядовитые выделения, защитная окраска, избегания от выедания: закапывание в грунт, убежища), наличия конкурентов.

Нередко на количество планктона и бентоса в водоеме оказы-вают большое влияние хищные беспозвоночные . Например , в прудовых осетровых хозяйствах хищные личинки хирономид из рода Procladius уничтожают почти такое же количество мирных личинок хирономид, что и мальки осетра. В Рыбинском водохра-нилище циклопы на площади в 1 м 2 летом потребляют в три раза больше беспозвоночных, чем молодь рыб. Очень велико воздей-ствие хищных беспозвоночных на планктон и бентос в морских бассейнах. Например, в Северном море более 90% бентоса поеда-ют хищные и всеядные беспозвоночные (крабы, иглокожие, брю-хоногие моллюски).

Читайте также:  Как сушить гидрокостюмы для охоты

Способы добывания пищи

Среди водных животных, как и среди обитателей суши, раз-личают всеядные, растительноядные и хищные виды. В зависимо-сти от области водоема , в которой добывается пища, С.А. Зернов выделяет бентофагов и сестонофагов. Первые питаются донными организмами, или грунтом, вторые поедают взвешенный в воде материал: планктон, нектон, детрит (рис. 2).

Животных, питающихся донными отложениями, можно раз-делить на две группы. К первой относятся глотающие – те, что за-глатывают грунт безвыборочно, не отделяя органических частиц от минеральных. Таковы многие черви, некоторые морские ежи, голотурии, морские звезды. Большая часть организмов-глотальщиков ведет закапывающийся образ жизни. Ко второй группе относятся формы, собирающие частицы детрита с поверх-ности грунта с помощью сифонов (некоторые Bivalvia), пальп (ряд полихет), амбулокральных ножек (большинство офиур).

Хищные бентофаги делятся на: всеядные формы, которые пи-таются различными остатками, прикрепленными животными, рас-тительностью (многие высшие ракообразные, ежи и др.); охотни-ков – животных, питающихся главным образом подвижными формами. Они активно отыскивают и преследуют свою добычу (многие высшие ракообразные и морские звезды); засадчиков (на-пример, личинки стрекоз), подстерегающих добычу.

Рис. 2. Способы лова пищи водными беспозвоночными:

а – ловчие сети личинки ручейника Neuroclipsis bimaculata;

б – личинка мошки Simulium; в – дафния (стрелки – токи воды, вызываемые движением конечностей); 1 – входящий ток воды; 2 – выходящий ток воды; 3 – фильтрационная камера;

4 – брюшной желобок; г – нога третьей пары у дафний:

1 – гребень щетинок эндоподита; 2 – вторые максиллы каланид-фильтраторов; е – вид тела двустворчатого моллюска (схема)

Сестонофагами являются очень многие как донные , так и пе-лагические животные . Некоторые донные сестонофаги добывают пищу из придонного слоя воды (двустворчатые моллюски с ко-ротким сифоном – Pecten, Cerastoderma, некоторые голотурии), другие облавливают более высокие горизонты (губки, мидии, ас-цидии). В пелагиали большая часть гидробионтов относится к сестонофагам. Одни из них питаются преимущественно фито-планктоном (многие веслоногие и ветвистоусые ракообразные), для других большое значение имеют бактерии, простейшие, взве-

шенный детрит. К хищникам относятся многие кишечнополост-ные, гребневики, щетинкочелюстные, ряд веслоногих ракообраз-ных. Большинство из них – активные хвататели.

Животные-сестонофаги выработали специфические способы добывания пищи путем фильтрации и седиментации.

Фильтраторы.Добывание пищи фильтрацией распростра-нено очень широко как среди донных, так и пелагических живот-ных. Различают активных и пассивных, «тонких» и «грубых» фильтраторов.

Активные фильтраторы путем постоянной работы придатков тела создают движение воды и из проносящегося потока отфильт-ровывают сестон. К ним относятся подвижные, главным образом пелагические, животные и прикрепленные формы (коловратки, двустворчатые моллюски, высшие и низшие ракообразные, неко-торые личинки насекомых, оболочники, рыбы-планктофаги и уса-тые киты). У ветвистоусых ракообразных из семейств Daphnidae, Bosminidae, Chydoridae, Macrothricidae и некоторых другихфильтрующим аппаратом служат грудные ножки , работающие подобно насосу. Эндоподиты 3 – 4 пар конечностей превращены в гребни тонких щетинок, на которых, как на сите, остается содер-жащийся в воде сестон. Отфильтрованная таким образом взвесь попадет в брюшной желобок и направляется передней парой ко-нечностей в ротовое отверстие . Веслоногие ракообразные создают ток воды работой второй пары антенн и других придатков головы,

а фильтрами у них являются щетинки вторых максилл.

У высших ракообразных – мизид и бокоплавов – фильтрация также осуществляется придатками головы, а у Bivalvia, Ascidia – жабрами. У рыб-планктофагов фильтрующим аппаратом служат жаберные тычинки.

У многих фильтраторов процесс питания тесно связан с ды-ханием. Большинство фильтраторов захватывает пищевые части-цы лишь определенного размера и качества. Веслоногие и ветви-стоусые ракообразные хорошо отличают живые клетки от мертвых и несъедобных частиц, которые они отбрасывают. Разли-чают «тонких» и «грубых» фильтраторов. К первым относятся большинство ветвистоусых ракообразных. У них расстояние меж-ду волосками на щетинках эндоподитов ножек составляет 0,3 – 0,4 мкм, и поэтому они способны отфильтровывать единичные

клетки бактерий. К этой же группе относятся аппендикулярии, личинки иглокожих и др. Ко второй группе относятся большинст-во морских и некоторые пресноводные беспозвоночные, например копеподы, высшие ракообразные, двустворчатые моллюски, асци-дии и др. У веслоногих ракообразных основным отцеживающим аппаратом являются вторые максиллы со щетинками, густо опу-шенными волосками, расстояние между которыми колеблется от 1,5 до 9 мкм. Поэтому они могут потреблять лишь более крупную взвесь и бактерий, которые входят в состав агрегатов.

Некоторые животные способны отфильтровывать пищевые частицы различной величины. Например, усоногие ракообразные питаются сестоном размером от 2 мкм до 1 мм, а некоторые офиуры улавливают сестон размером от 0,5 до 11 мм.

В процессе питания фильтраторы пропускают через полости своего тела значительные объемы воды. Например, С. finmarchi-cus фильтрует до3л воды в сутки.Дрейссены,обитающие вУчинском водохранилище, отфильтровывают с мая по октябрь 302 млн м 3 воды, что в 2 раза превышает объем водохранилища.

Скорость фильтрации зависит от ряда факторов. Было уста-новлено, что существует прямая связь между температурой и ско-ростью фильтрации. Например, у веслоногих ракообразных при 20°С скорость фильтрации в 2 раза выше, чем при 10°С. Сущест-венное значение имеет концентрация корма. Установлено, что с ростом концентрации пищи скорость фильтрации резко снижает-ся. По-видимому, большинство фильтраторов способно регулиро-вать интенсивность фильтрации в зависимости от концентрации корма и при его обилии уменьшать затраты энергии.

Читайте также:  Охота с помощью арбалета

Пассивные фильтраторы добывают пищу из протекающей ми-мо них воды. Обитают эти гидробионты в текучих водах или в зоне сильных приливо-отливных течений. К пассивным фильтраторам относятся подвижные и прикрепленные формы. Некоторые личин-ки ручейников строят специальные сети, обращенные открытым концом навстречу течению. Сестон, оседающий на сетях, по мере накопления поедается ручейниками. Личинки симулид ведут при-крепленный образ жизни, обитая в небольших речках и ручьях. Фильтрующим аппаратом у них служат веерообразно измененные усики (рис. 2), направленные навстречу течению. Пищевые части-цы, приносимые водой, остаются на усиках, как на фильтре.

Переоценить роль пластинчатожаберных моллюсков – дрейс-сены, унионид, мидий, устриц и др. – в жизни морских и конти-нентальных водоемов и их оздоровлении (самоочищении ) вряд ли возможно. Дело в том, что по характеру питания мидии – фильт-раторы, и за сутки одна лишь пяти-, шестисантиметровая особь пропускает сквозь себя 70 – 80 литров загрязненной воды и воз-вращает ее морю чистой и осветленной, изъяв на пропитание себе всю органику (бактерий, растительный планктон, детрит). Рабо-тают мидии круглогодично, и сейчас, в связи со все более остро назревающими проблемами очищения загрязненных человеком водоемов, работа эта приобретает глобальное значение.

Седиментаторы,или осаждальщики.Добычу пищи путемосаждения взвеси осуществляют многие гидробионты: от простей-ших до иглокожих. У большинства седиментаторов на переднем конце тела находится ловчая воронка, окруженная ресничками или щупальцами. Их движения создают в воде круговорот, и взвесь осаждается на дне воронки. У губок осаждение сестона происходит иначе. По многочисленным каналам, пронизывающим их тело, во-да поступает в жгутиковые камеры. Взвесь осаждается на их стен-ках и затем поглощается воротничковыми клетками. У кораллов седиментацию осуществляют хорошо развитый ресничный эпите-лий щупалец и обильная слизь на них. Многие личинки хирономид, ряд полихет осуществляют седиментацию пищевого материала в свох домиках-трубках путем волнообразных движений тела. Эти организмы создают ток воды через домики, а затем собирают пи-щевые частицы, прилипшие к клейким стенкам домика.

У многих животных (ряд двустворчатых моллюсков, червей, ракообразных, личинок насекомых) при добыче пищи сочетается фильтрация с седиментацией. У двустворчатых моллюсков (мидии, устрицы, униониды) ток воды создается работой ресничного эпи-телия жабр и мантии. Вода входит через нижний сифон, омывает жабры и выводится через верхний сифон. Взвесь осаждается на по-верхности жабр и других частях тела. Осаждению способствует выделяемая моллюсками в большом количестве слизь, коагули-рующая частицы сестона. Наряду с осаждением происходит фильтрация сестона через поры жабр.

Пастьба.Пастьба на скоплениях растительной пищи наблю-дается главным образом у некоторых моллюсков, иглокожих, рыб

и черепах. Морской заяц Aplysia грызет водоросли Ulva, прибреж-ные моллюски Patella, Fisurella, Acmaea пасутся на крупных красных и бурых водорослях, Liтпаеа и Planorbis питаются выс-шими растениями. Бокоплавы Gammarus и Orchestia часто пасут-ся на морской траве Zostcra и ульве. Среди насекомых жуки Hydr-ous piceus охотно поедают такие цветковые растения,как манник,роголистник, частуха и валлиснерия. Пасется на водных макрофи-тах и придонных мхах белый амур.

Пастьба за счет выедания прикрепленных пли малоподвиж-ных животных обычна у ряда моллюсков, иглокожих, ракообраз-ных, червей и рыб. Например, сверлящий моллюск Nucella lapillus, не имея совершенных дистантных рецепторов,ползаетнаугад, пока не нападет на скопление мидий, литторин или баля-нусов.

Охота.Осуществляется либо активным преследованием до-бычи, либо се подкарауливанием, в соответствии с чем среди хищников различают охотников и засадчиков. Представители охотников – кашалоты, акулы, кальмары, хищные ракообразные, личинки многих насекомых. Подкарауливают добычу многие прикрепленные кишечнополостные, зарывающиеся в грунт рыбы, сидящие на скалах осьминоги. Некоторые засадчики подманивают к себе добычу. У морского черта Lophius piscatorivip первый луч спинного плавника преобразован в «удочку». Он расположен впе-реди на голове, удлинен и несет па конце плоский придаток. Ко-лебания этого придатка привлекают мелких рыб, и они, прибли-жаясь, чтобы схватить его, оказываются схваченными сами.

В одних случаях хищники поедают предварительно обездви-женную жертву, убивая или оглушая ее, в других – добыча поеда-ется без предварительного подавления ее активности. Солнечники

и радиолярии обездвиживают добычу прикосновением аксоподий, сосущие инфузории – воздействием сосательных трубочек, ки-шечнополостные – стрекательными клетками. Вводят яд в жертву, подавляя ее сопротивление, личинки жука Dyiiscus marginalis, многие клопы.

Явление биофильтра.Многие животные–фильтраторы и се-диментаторы морские и пресноводные, донные и пелагические (губки, двустворчатые моллюски, ракообразные и др.) – в процессе питания пропускают через полости тела (парагастральная, мантий-

ная, жаберная) или вдоль тела огромные массы воды. Например, дрейссена в Волгоградском водохранилище за лето профильтровы-вает 840 км 3 воды, что превосходит сток Волги до ее зарегулирова-ния в 3 раза. Огромные биофильтры представляет собой население коралловых рифов, прежде всего сами мадрепоровые кораллы. От-фильтровывая и седиментируя взвесь, животные способствуют по-вышению прозрачности воды. Например, в Волгоградском водо-хранилище моллюски извлекают до 36 млн т взвесей. Вместе с тем деятельность животных-биофильтратов способствует формирова-нию илистых отложений, особенно у побережий, где поселения двустворчатых моллюсков и других прикрепленных животных об-разуют мощные барьеры. Велика роль фильтраторов и седимента-торов в процессах самоочищения водоемов.

Оцените статью
Adblock
detector