Частоты лево- и правосторонней морф у речной камбалы Platichthys flesus (Pleuronectidae) разного возраста из Белого моря

П.Н. Ершов, Г.В. Фукс и В.M. Хайтов

Труды Зоологического института РАН, 2022, 326(4): 243–249   ·   https://doi.org/10.31610/trudyzin/2022.326.4.243

Полный текст  

Резюме

В популяциях речной камбалы Platichthys flesus (Linnaeus, 1758) пропорции лево- и правосторонних особей варьируют в широком диапазоне, и причины этой изменчивости остаются малоизученными. Гипотеза об экологическом расхождении фенотипических морф базируется в основном на сведениях о некоторых различиях по морфологии и особенностям питания между лево- и правосторонними экземплярами речной камбалы. Однако характер биотических связей речной камбалы со средой обитания и другими гидробионтами может различаться у особей разного пола и длины/возраста. Мы провели исследование взаимосвязи длины/возраста и пола рыб с вероятностью встречаемости левосторонних особей в 4 популяциях речной камбалы бассейна Белого моря. Полученные результаты показали, что доля левосторонних рыб не различается среди камбал разного размера и возраста во всех исследованных популяциях. Соотношение лево- и правосторонних особей в разных размерно-возрастных группах не зависело от пола рыб. Выявленное межпопуляционное разнообразие по соотношению двух морф у речной камбалы из Белого моря обусловлено селективным влиянием различных локальных факторов и не связано с размерно-возрастным или половым составом сравниваемых выборок.

Ключевые слова

изменчивость частот морф, Platichthys flesus, Pleuronectidae, популяционный полиморфизм, Белое море

Поступила в редакцию 29 июля 2022 г.  ·  Принята в печать 16 сентября 2022 г.  ·  Опубликована 23 декабря 2022 г.

Литература

Bergstrom C.A. 2007. Morphological evidence of correlational selection and ecological segregation between dextral and sinistral forms in a polymorphic flatfish, Platichthys stellatus. Journal of Evolutionary Biology, 20: 1104–1114. https://doi.org/10.1111/j.1420-9101.2006.01290

Brey T. 2001. Population dynamics in benthic invertebrates. A virtual handbook. Version 01.2. http://www.thomas-brey.de/science/virtualhandbook

Christensen J.M. 1964. Burning of otoliths, a technique for age determination of soles and other fish. ICES Journal of Marine Science, 29: 73–81. https://doi.org/10.1093/icesjms/29.1.73

Chilton D.E. and Beamish R.J. 1982. Age determination methods for fishes studied by the groundfish program at the Pacific Biological Station. Canadian Special Publication of Fisheries and Aquatic Sciences, 60, 102 p.

Dietrich R. 2009. Populationsökologie der Plattfische (Familie Pleuronectidae) im Küsten- und Ästuarbereich des Weißen Meeres. Dissertation, Institut für Biowissenschaften der Mathematisch-Naturwissenschaftlichen Fakultät der Universität Rostock, 177 p. http://rosdok.uni-rostock.de/resolve/id/rosdok_diss-hab_0000000308

Duncker G. 1900. Variation und Asymmetrie bei Pleuronectes flesus L. Wissenschaftliche Meereuntersuchungen, 3: 335–404.

Fornbacke M., Gombrii M. and Lundberg A. 2002. Sidedness frequencies in the flounder Platichthys flesus (Pleuronectiformes) along a biogeographical cline. Sarsia, 87: 392–395. https://doi.org/10.1080/0036482021000155835

Forrester C.R. 1969. Sinistrality in Platichthys stellatus off British Columbia. Journal of the Fisheries Research Board of Canada, 26: 191–196. https://doi.org/10.1139/f69-023

Fuks G.V. 2015. Method of determining the age of the river flounder Platichthys flesus in the otoliths in the north-western regions of the Russian arctic seas. Educatio, X(17): 27–30. [In Russian].

Hubbs C.L. and Hubbs L.C. 1945. Bilateral asymmetry and bilateral variation in fishes. Papers of the Michigan Academy of Science, Arts and Letters, 30: 229–310.

Mikelsaar N. 1958. Method of equalized scales. Gidrobiologicheskie issledovaniya (Tartu: Izdatelstvo Akademii Nauk ESSR), 1: 286–312. [In Russian].

Orcutt H.G. 1950. The life history of the starry flounder Platichthys stellatus (Pallаs). California Department of Fish and Game, Fish Bulletin, 78: 1–64. https://escholarship.org/uc/item/3c74b3bj

Russo T., Pulcini D., Costantini D., Pedreschi D., Palamara E., Boglione C., Cataudella S., Scardi M. and Mariani S. 2012. “Right” or “wrong”? Insights into the ecology of sidedness in European flounder, Platichthys flesus. Journal of Morphology, 273: 337–346. https://doi.org/10.1002/jmor.11027

R Core Team. 2020. R: A language and environment for statistical computing. R Foundation for Statistical Computing. http://www.r-project.org/index.html

Semushin A.V., Fuks G.V. and Shilova N.A. 2015. Flatfishes of the White Sea: New data on the biology of the Arctic flounder Liopsetta glacialis, European flounder Platichthys flesus, and Сommon dab Limanda limanda. Journal of Ichthyology, 55: 527–539. https://doi.org/10.1134/S0032945215030121

Shatunovsky M.I. 1964. Materials on systematics of European flounder Pleuronectes flesus from the White Sea. Vestnik Moskovskogo Gosudarstvennogo Universiteta, 1: 32–38. [In Russian].

Sych N.S. 1930. Pleuronectes flesus of the Barents and White Seas. Trudy Nauchnogo Instituta Rybnogo Khozyaistva, 5: 89–116. [In Russian].

Townsend L.D. 1937. Geographical variation and correlation in Pacific flounders. Copeia, 2: 92–103. https://doi.org/10.2307/1436950

Yershov P.N., Fuks G.V. and Khaitov V.M. 2022. Spatial variation in the frequency of left-sided morph in European flounder Platichthys flesus (Linnaeus, 1758) from the marginal Arctic (the White Sea). Diversity, 14, 1004. https://doi.org/10.3390/d14111004

Zuur A., Ieno E., Walker N., Saveliev A. and Smith G. 2009. Mixed effects models and extensions in ecology with R. Spring Science and Business Media, New York. https://doi.org/10.1007/978-0-387-87458-6

 

© Зоологический институт Российской академии наук
Последнее изменение: 3 июня 2025 г.