Бинго рыбное
Купил копчёную селёдку. Обычно без игры и молок. А тут парочка.

Да, икры (справа) немного, но она есть. Я считаю, что это повезло. За всё - около 200 руб.
Сохраняй посты, комментируй и ставь оценки
Купил копчёную селёдку. Обычно без игры и молок. А тут парочка.

Да, икры (справа) немного, но она есть. Я считаю, что это повезло. За всё - около 200 руб.
Как-то нашла открытку 50-х годов под названием "Запрещённое удовольствие". Оказывается, в то время тоже были художники с юмором.

Вот и мы тоже не рыбаки, поэтому недавно поймали вот такую вот "золотую рыбку" в чужом аквариуме.

В наш аквариум эта рыба не поместилась, поэтому теперь плавает в пруду.

Я решила спросить ИИ как можно поймать золотую рыбку, чтобы загадать желание, и вот, что он мне выдал: "Поимка золотой рыбки зависит от контекста вашего запроса. Если вампирская или сказочная рыба нужна для квеста в игре Graveyard Keeper Wiki, то лучшим выбором станут правильная локация и Театр "ФЭСТ", где показывают тематические спектакли. В других виртуальных мирах, таких как Palia, выручит Reddit с советами по таймингу, а в ATOM RPG — Steam Community с рецептами наживки".
Вы что-нибудь понимаете? Я ведь простой вопрос задавала без всякого контекста. :) Ну штошь, пусть себе плавает эта золотая рыбка, мы и без неё можем свои желания исполнять. :)


Цианидная рыбалка — это самый мерзкий, самый отвратительный и самый опасный для окружающей среды промысел, о котором я только слышал. С ним всё настолько плохо, что я даже не буду пытаться приукрасить ситуацию юмором. Тут бы от оскорблений удержаться — уже хорошо.
Суть её очень проста: дайвер, обычно молодой и бедный, ныряет к прибрежному коралловому рифу и распыляет над ним концентрированный раствор цианида натрия. После чего ему остаётся лишь ждать, пока морское течение не вынесет парализованных рыбок из своих укрытий.
Затем он пакует сотни парализованных животных в мешки и сети и вытаскивает их на палубу, где сортирует по степени пригодности. Никому не нужные и промысловые рыбы выбрасываются за борт, а вот экзотических аквариумных особей оставляют, чтобы потом выгодно продать.
Впрочем, на прилавок большинство из них не попадёт: смертность среди пойманных с помощью цианида рыб достигает 75%. Да и те, что уцелеют, проживут на несколько лет меньше своих здоровых собратьев — отравление цианидом без последствий не проходит. Но рыбаков это не волнует, ведь рыбу они собирают тысячами.
А ещё их не волнует, что они сеют смерть и разрушение в коралловых рифах — самых красивых и биологических разнообразных сообществах океана. Ведь после распыления цианид никуда не девается. Он расползается невидимым удушливым облаком, убивая на своём пути мириады беспозвоночных существ и даже сами кораллы, основу рифов и всего их разнообразия. И на этом всё не кончается: тела становятся источником вторичного отравления для тех, кто решит ими перекусить.
И если бы это были единичные случаи — это было бы совсем не страшно. Но в 1996 году Институт мировых ресурсов провёл расследование и выяснил, что примерно 20% продаваемой на Филиппинах аквариумной рыбы было выловлено с помощью цианида. А дальнейшие исследования показали, что эта практика распространена на всём побережье Южной Азии, за исключением Японии и Кореи. Даже несмотря на то, что она является незаконной по всей планете.
А знаете, что самое горькое? Люди, занимающиеся этим промыслом, зарабатывают сущие гроши: лишь немногим больше обычных рыбаков, делающих всё по правилам. Но даже за столь небольшую разницу в доходах находятся отчаянные головы, готовые уничтожать тысячелетние экосистемы и травить себя. И несмотря ни на что, нелегальный и отвратительный бизнес процветает.
Окей, и вот мы написали статью про достаточно неприятную вещь. Какую пользу может вынести читатель, кроме простого информирования об этом?
1. Если вы покупаете аквариумных рыб, то убеждайтесь в том, что рыбка была выловлена и выращена в неволе. Сейчас многие виды успешно разводятся в питомниках. Требуйте сертификацию. Спрашивайте у продавца, откуда рыба и как её поймали. Покупайте только у тех, кто может это подтвердить документально.
2. Распространяйте информацию. Большинство покупателей просто не знают об этой проблеме.
3. Если планируете дайвинг-туризм — выбирайте направления и операторов, активно защищающих рифы. Экотуризм создаёт экономическую альтернативу разрушительному промыслу.

Некоторые рыбы способны узнавать себя в зеркале – и делают это намного быстрее, чем предполагали ученые. Новое исследование показало, что рыбы-чистильщики могут использовать отражение, чтобы изучать собственное тело и даже экспериментировать с предметами.
В океане существует необычная профессия. Некоторые рыбы питаются паразитами, живущими на теле других рыб. Эти «чистильщики» избавляют своих клиентов от болезненных паразитов и получают за это пищу.
Одними из самых известных представителей такой экологической роли считаются рыбы-губаны вида Labroides dimidiatus. На коралловых рифах они создают так называемые «станции чистки», куда крупные рыбы буквально выстраиваются в очередь за избавлением от паразитов.
Такая работа требует сложного поведения: чистильщики часто намного меньше своих клиентов и должны вести себя так, чтобы не стать добычей.
В новом исследовании, опубликованном в журнале Scientific Reports, ученые из Университета Осаки решили проверить, способны ли эти рыбы узнавать себя. Для этого они использовали модифицированную версию известного «зеркального теста», который применяют для изучения самосознания у животных.
На горло рыбам нанесли цветную метку, напоминающую паразита. Обычно такую «проблему» быстро удаляют другие чистильщики, но в эксперименте рыбы оставались одни – рядом помещали только зеркало.
Результат оказался неожиданным: даже те рыбы, которые никогда раньше не видели отражения, иногда уже через 30 минут начинали рассматривать себя и пытались избавиться от «паразита», трясь телом о поверхность.

Но на этом удивительные наблюдения не закончились. Некоторые рыбы начали использовать зеркало почти как инструмент для экспериментов.
Они поднимали кусочки креветки со дна, отпускали их и наблюдали за падением – одновременно следя за отражением в зеркале. Затем рыбы даже касались поверхности зеркала ртом, будто проверяя, как работает отражение.
Подобное поведение напоминает игры или простые эксперименты с предметами. Похожую активность ранее наблюдали у дельфинов и скатов-манта, которые следят за отражением пузырей.
Результаты исследования показывают, что способность к самоузнаванию может быть гораздо шире распространена в животном мире, чем считалось раньше. Ранее зеркальный тест успешно проходили лишь некоторые млекопитающие и птицы.
И создали автономную роборыбу и носимый насос без громоздких трансформаторов

Инженеры из Китая создали диэлектрические эластомерные актуаторы для мягких роботов, которым для работы требуется всего 200 вольт вместо типичных для таких устройств нескольких киловольт напряжения. Используя разработку, они собрали несколько автономных мягких роботов: роборыб двух типов, ползающего робота и небольшой носимый жидкостный перистальтический насос, который можно использовать для охлаждения кожи рук. Статья с описанием материала и роботов опубликована в журнале Science Robotics.
Диэлектрические эластомерные актуаторы нередко называют искусственными мышцами. Они состоят из тонкой пленки эластомера между двумя мягкими электродами. При подаче на них напряжения электростатическая сила сжимает пленку по толщине, в результате чего она расширяется ее по площади, создавая механическое усилие. Такие актуаторы отличаются большими деформациями, высокой плотностью энергии, быстрым откликом и отлично подходят для создания мягких роботов.
Однако при всех плюсах эти актуаторы имеют один существенный недостаток — для их работы обычно требуется напряжение порядка нескольких киловольт, так как материалы для них обладают низкой диэлектрической проницаемостью. Высокое напряжение создает угрозу безопасности и усложняет систему электропитания, что ограничивает применение технологии в автономных роботах и носимых устройствах.
Существуют четыре основных пути снижения рабочего напряжения: оптимизация механических свойств эластомера, повышение его диэлектрической проницаемости, создание на его основе многослойных конструкций и использование ультратонких пленок. До сих пор каждая из этих стратегий применялась по отдельности и без особого успеха. Однако инженеры под руководством Ши Е (Ye Shi) и Ли Тефэна (Tiefeng Li) из Чжэцзянского университета смогли применить их все одновременно. За основу они взяли эластомер PHDE, структура которого состоит из двух молекулярных полимерных цепочек разной длины, и добавили в него органическую соль LiTFSI (бис(трифторметансульфонил)имид лития). Ионы этой соли связываются с полимерными цепями через литиевые и водородные связи, что повышает диэлектрическую проницаемость, не разрушая структуру материала.
Полученный эластомер HK-PHDE (high-dielectric constant processable high-performance dielectric elastomer) показал диэлектрическую проницаемость около 13 (при частоте один килогерц) и модуль Юнга 0,56 мегапаскаля. В испытаниях пленки этого эластомера толщиной 20 микрометров без предварительного дополнительного растяжения достигли деформации по площади 110 процентов при электрическом поле 50 вольт на микрометр. Для сравнения, исходный PHDE без добавки LiTFSI преждевременно разрушался из-за электромеханической неустойчивости, а его более жесткий вариант демонстрировал существенно меньшие деформации.

Для масштабирования механической отдачи при сохранении низкого напряжения инженеры собрали из пленок HK-PHDE многослойные актуаторы методом сухого ламинирования. Десятислойные актуаторы (около 0,044 грамма) при электрическом поле 20 вольт на микрометр при подъеме 300-граммового груза — в 6800 раз тяжелее себя — достигли плотности энергии 38,4 джоуля на килограмм. На частоте 10 герц расчетная плотность мощности составила 452 ватта на килограмм, что превосходит показатели натуральных мышц. При уменьшении толщины однослойной пленки до 10 микрометров рабочее напряжение снизилось до 200 вольт.
На основе этих актуаторов инженеры собрали несколько мягких устройств, для каждого спроектировав компактную гибкую электронную плату. Носимый на запястье перистальтический насос на цилиндрическом актуаторе оказался способен перекачивать воду со скоростью около 1,9 миллилитра в минуту при 200 вольтах, стабильно работая на протяжении более 100 тысяч циклов. Робот-манта с плоским 20-слойным актуатором плавал со скоростью 0,2 длины тела в секунду при 200 вольтах, а робот в форме луны-рыбы длиной 8,5 сантиметра на двух актуаторах ― со скоростью 0,13 длины тела в секунду. При этом независимое управление актуаторами позволяет роборыбе поворачивать. Ползающий робот, изготовленный ламинированием 30-слойного HK-PHDE актуатора прямо поверх электронной платы, ползал со скоростью 0,33 сантиметра в секунду при напряжении 200 вольт. Исследователям удалось запитать его от стандартной бытовой электросети 220 вольт вместо батареи.

Авторы планируют снижать рабочее напряжение и дальше, для чего в будущем потребуются растяжимые электроды с более низкой жесткостью: нынешние электроды из углеродных нанотрубок ограничивают работу пленок тоньше пяти микрометров. Кроме того, разработчики намерены интегрировать в роботов сенсорные и коммуникационные модули, чтобы те могли самостоятельного ориентироваться в среде и принимать решения.
Актуаторы на основе диэлектрических эластомеров использовали инженеры из Массачусетского технологического института для создания миниатюрного четырехкрылого дрона-орнитоптера. При массе 750 миллиграмм он способен продержаться в воздухе более 1000 секунд и обладает достаточной маневренностью, чтобы точно следовать по сложной траектории со скоростью 30 сантиметров в секунду.
Пластик добрался и до дальних вод Тихого океана: исследование показало микропластик примерно у каждой третьей прибрежной рыбы рядом с островными государствами региона. Самая заметная картина — у Фиджи, где следы пластика нашли почти у 75% образцов.

Опубликованное 28 января 2026 года в журнале PLOS One исследоавние собрало разрозненные данные и проверила простую гипотезу: удаленность не защищает от загрязнения. Для стран и территорий Тихоокеанских островов это вопрос не абстрактной экологии, а повседневной еды.

Ученые проанализировали сведения о 878 прибрежных рыбах (138 видов), пойманных рыбацкими общинами у Фиджи, Тонга, Тувалу и Вануату.
Фиджи выделились особенно резко: микропластик нашли почти у 75% проверенных рыб — это заметно выше указанного в материале «глобального среднего» уровня 49%.
Авторы смотрели не только на географию, но и на «поведение» рыбы — где она живет и как питается.
Чаще всего микропластик попадался у рифовых и придонных видов: тех, кто кормится у дна, охотится из засады или питается беспозвоночными.
В уловах всех четырех стран встречались два вида — император «thumbprint emperor» (Lethrinus harak) и барабули «dash-and-dot goatfish» (Parupeneus barberinus). И у них загрязнение тоже было выше именно на Фиджи.
Один из выводов исследования — проблема не «точечная», а системная: «национальные различия подчеркивают провал нынешних систем управления отходами».
С 1 января 26 года нашу стоматологическую поликлинику (было отдельным юр. лицом), где работает моя жена передали в подчинение ЛГ МУП "городская больница" в качестве отделения.
Вот её старшая медстестра (начальница) начала долбить приди подпиши бумажки, заявления и пр. макулатуру (она на больничном и будет на больничном ещё долго)... Сидим, ждём когда закончится планёрка. Возле детского кабинета стоит приличный такой аквариум, видимо для отвлечения деток от предстоящего посещения "зубодёрни", ну а я от нечего делать чуточку заснял его на свой "тапок".
Кто следит за ними даже не представляю, за аквариумом тоже ведь уход нужен и не каждый может с ним справится. Аквариуму этому хрен знает сколько лет.
Природа, конечно, восхищает нас своим многообразием форм, цветов, текстур и размеров. Особенно причудливой для нас становится недосягаемая глубина океана. А ведь там живут совершенно другие существа, нежели те, что плавают под солнцем. Вы видели, как выглядят самые уродливые в мире рыбы?

Нас не пугают гуппи, петушки и барбусы, потому что мы не раз видели их в аквариуме. А в условиях, когда на тебя давит толща воды, вокруг нет никакого света кроме флуоресцентных рачков и светильников удильщиков, а вода не бывает теплее 1 градуса по Цельсию, не получится смотреться в зеркало и выглядеть красиво. Да и незачем это в экстремально некомфортном месте. У самых уродливых в мире рыб лишь одна цель: приспособиться и выжить.
Рыба-пеликан (Eurypharynx pelecanoides) — единственный вид в роде большеротов (Eurypharynx) и семействе большеротовых. Очевидно, почему эта рыба так называется. У нее действительно огромный рот: подвижная нижняя челюсть позволяет им заглатывать организмы больше самих себя. Но большероты не злоупотребляют: в их желудках не находили пищи длиннее 10 см. Это дает основание считать, что едят они, как киты: открывают рот, а уж отделять еду от воды будет сам организм.

Большерот обитает на глубине 500-3000 метров. Это жуткая темнота. И к отсутствию света эта рыба приспособлена отлично. Во-первых, у нее полностью черная кожа: так ее не замечают недоброжелатели. Во-вторых, на кончике ее хвоста находится мешочек с фотофором. Рыба-пеликан может изгибать хвост и с легкостью съесть добычу, которую приманила.
Рыбы-гадюки (Chauliodus) в действительности не так уж страшны, ведь в длину достигают максимум 30 сантиметров — как лист А4. Днем они обитают ближе ко дну, а ночью поднимаются вслед за мигрирующими рачками. Кстати, у хаулиодов есть целый арсенал для охоты: фотофоры вдоль всего туловища, эластичный желудок и, конечно же, прозрачные длинные и острые зубы. Они, кстати, могут проткнуть мозг рыбы, если она закроет рот.

Эволюционно нижняя челюсть рыбы-гадюки выдвинулась вперед. Суставы позволяют ей открывать рот на 90-100°! Это позволяет рыбе проглотить пищу побольше и не есть 2 недели. И она пользуется этим: если добыча особенно крупна, хаулиод способен отодвинуть сердце подальше от переваривающейся пищи. Особенно актуально, когда жертва еще жива, а уже съедена. Жуть.
Рыба-топорик (Sternoptychidae) насчитывает 73 вида. Объединяет их форм-фактор: плоское и высокое туловище резко утоньшается ближе к хвосту. Рыба действительно похожа на топор с мелкой рукояткой. Эти существа и окраской «косят» под орудие труда: обычно они блестящего металлического цвета. И, согласно моде всех глубоководных, рыба-топорик обладает флуоресцентным свечением: фотофоры расположены на нижней части тела.

Сильный холод рыбки-топорики не любят: обитают они в тропических и субтропических водах Атлантического, Индийского и Тихого океанов. И они выглядят внушительно-зеркально только по бокам. Если посмотреть на клинобрюшку в анфас, ее можно... не обнаружить вовсе. Ведь толщина некоторых видов достигает лишь пары миллиметров! Эти рыбы тоже мигрируют ежедневно: вверх ночью, а вниз — днем. Это связано с тем, что питаются рыбы-топорики кочующим планктоном.
Рыба-ремень (Regalecus glesne) — это редкий и малоизученный вид глубоководной рыбы, внесенный в Книгу рекордов Гиннесса. Ее полупрозрачное тело порой превышает 8 метров, а рекордный экземпляр достигал 11 метров. Эту змеевидную рыбу легко узнать по ярко-красным плавникам, идущим вдоль всего тела, и гриве из удлиненных лучей на голове, образующих своеобразную «корону». Она не способна к активной погоне и предпочитает экономить силы, дрейфуя в толще воды головой вверх и подстерегая добычу.

Рыбу-ремень еще называют сельдяным королем, потому что ее можно встретить неподалеку от косяков сельди. Но это глубоководное существо имеет и более жуткое имя: «рыба судного дня». Это связано с загадочными совпадениями, когда она выбрасывается на берег перед катастрофами вроде землетрясений. Впрочем, ученые не установили сейсмическую чувствительность этих рыб. Они же изучены мало.
Бочкоглаз (Macropinna microstoma): эта небольшая, до 15 см, рыба — живая микросубмарина. Ее уникальная черта — прозрачный куполообразный лоб, заполненный прозрачной жидкостью, а под ним находятся ярко-зеленые трубчатые глаза. Такое строение защищает чувствительные глаза. Но долгое время это ставило ученых в тупик: считалось, что глаза смотрят только вверх, подобно биноклю, а рот находится ниже. Как эта рыба вообще охотится?

Разгадка пришла при наблюдениях за живыми особями. Оказалось, макропинна способна вращать глазами внутри прозрачного щита, меняя поле зрения с верхнего на фронтальное. Это позволяет ей сначала заметить добычу (мелких рачков) сверху, на фоне слабого солнечного света, а затем повернуть глаза вперед, чтобы точно схватить ее небольшим ртом. Таким образом, она идеально приспособлена для жизни в сумеречной зоне океана. Ай да бочкоглаз!
Малоглазый макрурус (Coryphaenoides pectoralis) — типичный представитель семейства долгохвостов, или гренадеров, напоминающий помесь угря с... грызуном. Его вытянутое тело длиной до 1 метра заканчивается длинным, тонким хвостом, похожим на крысиный. Живет он на материковых склонах на глубинах от 200 до 2200 метров, медленно плавая у самого дна в поисках пищи.

Основной рацион макруруса составляют донные беспозвоночные — черви, ракообразные, а также остатки погибших организмов, опускающихся на дно («морской снег»). Для ориентации в полной темноте он использует не столько зрение, сколько развитую боковую линию, улавливающую малейшие колебания воды, и обоняние. Эта рыба — важное звено в глубоководной экосистеме, перерабатывающее органику на дне.
Рыба-светофор (Malacosteus niger) — хищное чудовище из семейства топориковых, чье тело редко превышает 20 см. Свое название она получила за сложную систему биолюминесценции: по бокам ее тела расположены ряды фотофоров, которые могут светиться красным и сине-зеленым светом. В мире глубин, где большинство существ видят только синий свет, способность излучать и видеть красный — это секретное оружие.

С помощью красных «фар» рыба-светофор может подсветить добычу (мелких рачков и рыб), оставаясь невидимой для них, так как их глаза не воспринимают этот цвет. Затем она использует короткую атаку, хватая жертву острыми зубами. Сине-зеленый свет, вероятно, служит для коммуникации с сородичами. Эта хитрая система делает ее успешным и скрытным охотником в условиях вечной темноты. Кстати, это единственная рыба-дракон, не поднимающаяся ночью повыше. И хорошо.
Взрослые клыкачи (Dissostichus) — это гиганты холодных глубин, достигающие в длину 2 метров и веса более 100 кг. Два известных вида — антарктический (Dissostichus mawsoni) и патагонский (Dissostichus eleginoides) клыкачи — обитают в водах Антарктики и субантарктики на глубинах от нескольких сотен до 2500 метров. Это массивные, медлительные рыбы с крупной головой, которых ценят за вкусное, плотное белое мясо, часто называемое «белым золотом Антарктики».

Уникальная черта этих рыб — способность производить природный «антифриз». В их крови и тканях содержатся особые гликопротеины, которые препятствуют образованию кристаллов льда даже при температуре воды ниже точки замерзания (-1.9°C). Это позволяет им комфортно жить в ледяных глубинных водах Южного океана. Клыкачи — долгожители (живут более 50 лет) и медленно растут, что делает их популяции крайне уязвимыми для промысла, который ведется судами многих стран.
Рыбы рода мегаломиктер (Megalomycter teevani) — обладатели одного из самых чудовищных укусов в океане относительно размеров тела. Эти небольшие, около 25 см, хищники из семейства хиазмодовых имеют уникальное строение черепа. Их нижняя челюсть состоит из двух независимых половин, соединенных эластичной связкой. Когда рыба открывает пасть, эти половины растягиваются в стороны, резко увеличивая объем глотки. Укусит так укусит!

Большой и подвижный рот позволяет мегаломиктеру заглатывать добычу, намного превосходящую его по размеру, подобно змее. Обитая на глубинах около 2000 метров, он охотится на крупных рыб и кальмаров, используя элемент неожиданности. После такой трапезы он может обходиться без еды очень долго. Его гибкие челюсти — эволюционный ответ на крайнюю непредсказуемость появления крупной пищи в глубинах океана.
Нет, это не подводный динозавр. Алепизавры (Alepisaurus), или «бесчешуйные рыбы-ящеры», — стремительные хищники длиной до 2 метров. Их легко узнать по высокому спинному плавнику, идущему почти вдоль всей спины, как у рыбы-парусника, и длинному заостренному рылу. У них нет чешуи, а кожа настолько тонка, что через нее просвечивают мышцы и позвоночник. Обитают они в толще воды на глубинах до 1800 метров, но часто поднимаются к поверхности.

Эти рыбы — одиночные и крайне прожорливые охотники. В их желудках находили самых разных животных: от рыб и кальмаров до своих же сородичей. Высокий плавник не складывается и, вероятно, служит стабилизатором при резких бросках. Алепизавр тратит много энергии и потому вынужден постоянно охотиться, патрулируя огромные объемы воды в поисках любой подходящей добычи, что делает его грозным бродягой глубоководных просторов. Не в коня корм!
Не так уж страшны глубоководные обитатели?
Рыба-капля (лат. Psychrolutes marcidus) выглядит так, будто жизнь ее очень сильно потрепала. Мягкое желеобразное тело, опущенные уголки "рта", нос-картошкой — идеальное карикатурное лицо измученного старика, который за долгие годы успел устать от всего на свете.

Но самое забавное в этой истории то, что в естественной среде обитания рыба-капля выглядит не так, как на знаменитых фотографиях.
Рыба-капля обитает на глубине до 1 200 метров, в зоне, где давление в десятки раз выше, чем у поверхности. У рыб, чувствующих себя комфортно в таких условиях, нет привычных плавательных пузырей и крепких костяков — любое "нормальное" тело просто раздавит. Поэтому рыба-капля практически лишена мышц и твердых структур, а ее тело скорее напоминает плотное желе, стабильность формы которого обеспечивается именно гигантским давлением воды.
Изменение внешнего вида начинается, когда рыбу-каплю вытаскивают наверх. Резкое падение давления приводит к ужасно болезненной декомпрессии, из-за которой внутренности "провисают", кожа обвисает, и рыба начинает походить на унылого старика.
На глубине же она выглядит вполне обычно: не эталон красоты в человеческом понимании, но и не карикатурный персонаж.


Рыба-капля ведет размеренный, неторопливый образ жизни (ну, прямо как старичок). Она не хищник-убийца и не чудище глубин, заманивающее своих жертв с помощью биолюминесценции. Вместо этого рыба предпочитает зависать у дна и просто хватать ртом то, что проплывает мимо: мелких рачков, личинок, кусочки водорослей и так называемый "морской снег" — смесь разлагающихся остатков растений и животных. Минимум движений и минимум затрат энергии для эффективного выживания в среде, где каждая калория достается с трудом.
Популярной рыбу-каплю сделали мемы про депрессию, хроническую усталость от жизни и "утро понедельника". Люди с чувством самоиронии увидели в ее лице себя — помятых, уставших и вечно невыспавшихся. В итоге интернет превратил эту глубинную рыбу в один из самых "человечных" образов животного мира.
Вот так сахадинские рыбаки дружат с медведями. Да, это не самка с медвежатами (иначе они либо их отпугнули, либо ушли в другое место) - так подросток. С другой стороны - это не федеральная трасса, и добраться туда даже толпой - это надо наизусть знать природу и хищников ентой местности. Так что ничего предосудительного тут не вижу (если бы на дороге медведей прикармливали - это пиздец какой дибилизм), в отличие от.
У персонала рыбных ферм есть проблема, которой нет у обычных фермеров. В мутной воде сложно следить за животными — целы ли сети, не забрался ли хищник.

Подводный дрон, разработанный Исследовательским центром робототехники и подводных технологий CIRTESU при университете Хайме I, успешно сдал зачет по обслуживанию рыбных ферм.
После нескольких месяцев испытаний в лаборатории, авторы проекта решили проверить, справится ли он с реальной рабочей средой.
Испытания проходили в порту Кастельона. В ходе эксперимента робот проверил сети на наличие дыр, потертостей и застрявших водорослей и установил на них камеры и локаторы.

Плавники вместо винтов
Дрон CIRTESU оснащен плавниками — биомиметическим движителем, имитирующим манеру плавания живых рыб. Дроны с традиционнми гребными винтами недостаточно устойчивы, а кроме того, винты пугают рыб и могут повредить им. А вот робот, двигающийся как они сами, меньше выделяется среди морских обитателей, снижая риск нарушения их обычного поведения. При этом он сам движется увереннее.
Под водой он ориентируется с помощью гидролокации, также подражая морским животным. Сонар работает даже при низкой видимости и неисправности видеокамер. Он дает системе управления объемную картину окружающего пространства в большом радиусе.
При этом подводный аппарат постоянно обменивается данными с модулем, плавающим на поверхности. Два устройства соединены шлангокабелем.

Дальнейшие планы
Уже в ближайшем будущем подобных роботов можно будет массово применять на рыбных фермах для поддержания сетей, считают исследователи. Применение этой технология улучшит условия обитания в аквакультуре, позволив выращивать рыб с меньшими рисками и затратами.
Теперь команда проекта планирует доработать робота, чтобы он мог самостоятельно ремонтировать сети, подменяя водолазов, рассказал ведущий специалист CIRTESU Рауль Марин.
Источник: www.techinsider.ru

Ученые из Центра экологических исследований имени Гельмгольца изучили обитателей разных сред, чтобы изучить, как пестициды влияют на поведение животных . Исследование было опубликовано в журнале Environment International.
Специалисты изучили медоносную пчелу и данио рерио — маленькую рыбку, которая служит модельным организмом для изучения водной среды. Выбор пал именно на этих животных, поскольку пчелы постоянно сталкиваются с пестицидами, когда собирают пыльцу и нектар с обработанных полей. Рыбы же страдают от того, что дожди смывают химикаты в ручьи и озера.
Ученые сосредоточились на том, что происходит с поведением животных при воздействии реальных, экологически значимых концентраций — то есть доз, которые действительно можно встретиться в природе.
Инсектициды — одно из химических веществ, которым уничтожают вредителей — привели к тому, что пчелы стали менее активно искать пищу и у них изменилось поведение при обработке нектара. Это было катастрофично для улья. А фунгициды и гербициды заставили пчел менее активно ухаживать за расплодом — личинками.
«Такие поведенческие изменения, вызванные экологически значимыми концентрациями средств защиты растений, могут ухудшить производительность и поддержание колоний, а в конечном итоге и их услуги по опылению»--Кассандра Утхофф, докторант UFZ
С рыбами ученые работали на стадии икринок, используя специальные методы скрининга, позволяющие отслеживать мельчайшие изменения в поведении и работе нервной системы.
Ученые отмечают, в природе редко встречается лишь один вид пестицидов, обычно это коктейль. А потому они воссоздали смесь, основанную на пробах из немецких ручьев.

Оказалось, что при низкой концентрации химических веществ эмбрионы рыб начинали вести себя так, как если бы на них воздействовал только гербицид. А вот при высоких — будто бы на них подействовал фунгицид.
Это означает, что предсказать эффект от смеси химикатов, просто сложив известные свойства, просто невозможно. Пестициды способны вступать в непонятное для исследователей взаимодействие, создавая новые угрозы.
Ученые Камчатского государственного университета имени Витуса Беринга стали свидетелями уникального процесса: в озере Ангре площадью всего 0,2 квадратных километра (это квадрат 450 x 450 метров) прямо сейчас происходит зарождение новых видов рыб.

Обычно новые виды возникают, когда популяции разделены географически — одна группа живет за горой, другая за рекой, и они перестают скрещиваться. А здесь рыбы делятся на виды, живя в одном маленьком озере. Это самый маленький водоем в мире, где ученые наблюдают такой процесс у позвоночных животных.
Озеро Ангре находится в Быстринском природном парке — крупнейшей заповедной территории Камчатского края и объекте Всемирного наследия ЮНЕСКО, где 7,5 тысяч лет назад извергся боковой конус Ичинского вулкана. Лава перекрыла долину реки, как плотина, и образовалась цепочка озер: Кетачан, Арбунат и самое нижнее — Ангре.
«Самое интересное для нас — нижнее озеро Ангре. В него гольцы попали через протоку из древнего ледникового озера, которое находится выше по склону» --Евгений Есин (руководитель проекта, доктор биологических наук)

Вода из всех озер каскада не вытекает обычным образом — она медленно просачивается через лавовые плотины. Когда тает снег или идут сильные дожди, озера разливаются и затапливают берега. Из размытой почвы в воду попадает много органики, которая в итоге скапливается в озере Ангре.
Летом здесь создаются идеальные условия для планктона — крошечных рачков, которыми питаются рыбы. Их биомасса в Ангре в разы выше, чем в других похожих озерах Камчатки. Такое обычно бывает только в искусственных водохранилищах, где люди специально регулируют уровень воды.
И вот тут началось самое интересное. Гольцы (род рыб семейства лососевых) научились использовать это изобилие планктона по-разному. Часть рыб осталась жить как раньше — питаться беспозвоночными со дна и нереститься в притоке. А другая часть перешла к новому образу жизни: стала жить в толще воды и питаться зоопланктоном.
Корм на дне и в толще воды появляется в разное время. Из-за этого две группы гольцов начали созревать и нереститься в разные сроки. Предварительные генетические анализы показывают: они все реже скрещиваются друг с другом — началась репродуктивная изоляция.
То есть прямо сейчас эти две формы гольцов превращаются в отдельные биологические виды.

«Уникальность события видообразования в озере Ангре заключается в крохотном размере экосистемы — площадь озера всего 0,2 квадратных километра, — отмечает и.о. ректора КамГУ имени Витуса Беринга Ольга Ребковец. — Это самый маленький из известных науке водоёмов, где у позвоночных происходит видообразование без географических барьеров».
Обычно биологи могут только изучать результаты — виды, которые разделились тысячи или миллионы лет назад. А здесь можно наблюдать сам процесс: как одна популяция рыб постепенно превращается в две разные, просто потому что нашла разные способы добывать пищу в одном озере.
Исследование проводится при поддержке Президентского фонда природы в рамках проекта «Поиск, описание и разработка стратегии рационального использования эндемичных видов рыб из неизученных озер природного парка "Быстринский".
Ученые продолжат изучать озера парка — многие из них до сих пор не исследованы. Нужно понять, какие еще уникальные формы рыб там обитают, в каком состоянии находятся их популяции и что угрожает их существованию. Обработка полевых сборов в лаборатории позволит детально разобраться в особенностях годовых циклов функционирования экосистем озер.
Работа выполнена при софинансировании Межведомственной комплексной программы научных исследований Камчатского полуострова и сопредельных акваторий в 2024-2026 годах.
Всем привет, мои дорогие мальчишечки и девчоночки! Скажите, вы любите пробовать что-то новое и необычное? Лично я - да, но сегодня я хочу рассказать вам о рыбе, которая может стать вашим последним ужином, но при этом является деликатесом. Речь пойдет о Takifugu, или, как ее чаще называют, рыбе фугу. Разумеется, у меня тут не кулинарное шоу, поэтому мы познакомимся с ней в естественной среде обитания.
Кстати, вы также можете подписаться на меня в телеге: Дичь в Природе А еще, можете поддержать мое творчество.

Такифугу, или фугу (лат. Takifugu) - род лучепёрых рыб семейства иглобрюховых отряда иглобрюхообразных. Род включает в себя 26 видов, большинство из которых распространены в северо-западной части Тихого океана, но несколько видов встречаются в пресных водах азиатских рек, относящихся к Индо-Тихоокеанскому региону. Фугу предпочитают прибрежные мелководия, редко встречаются в открытой воде, предпочитая оставаться ближе к морскому дну, где могут исследовать сложные среды, такие как устричные, травянистые луга и скалистые рифы.
Почему же люди так любят эту рыбу, несмотря на риск? Все дело в ее уникальном вкусе и текстуре, а также в том, что ее приготовление - это настоящее искусство, требующее высочайшего мастерства повара и специальную лицензию, без которой готовить такую рыбу просто незаконно. Попробовать фугу - это как пройти обряд посвящения в мир настоящих ценителей высочайшей кухни, или как сыграть в ящик (тут уже как повезёт).
Исследование с использованием последовательностей митохондриального генома 15 видов Takifugu показало, что современные виды прошли взрывной процесс видообразования в период плиоцена (5-2 млн лет назад, считай, что вчера).
Считается, что ядовитость у фугу развилась как защитный механизм. В условиях, где много хищников, способность быстро превратиться в колючий шар и при этом быть несъедобным - это отличный способ выжить. А вот откуда взялся яд - это уже отдельная история. Тетродотоксин синтезируют особые бактерии, которые живут в морской среде и внутри некоторых организмов, которыми питается фугу. Накапливаясь в пищевой цепочке, токсин концентрируется в печени, яичниках, кишечнике, коже и, в меньшей степени, в мышцах и крови. Так что, по сути, фугу - это такой себе "ядовитый заводик", который с легкостью убьет любого, кто захочет его поглотить.

Как выглядит ядовитый мячик
Как правило, это не сильно крупные рыбки, средняя длина тела - примерно 40 см, но бывает, что они могут вымахать и под метр, хотя, это скорее исключения из правил. Форма тела слегка грушевидная: передняя часть заметно утолщена, задняя остаётся узкой и заканчивается небольшим хвостовым плавником.
Цвет кожи - бурый, с боков - округлые чёрные пятна. Да, вы правильно поняли - эта рыба не имеет чешую, вместо неё - плотная кожа. На протяжении жизни рыба может менять окрас с более тёмного на более светлый в зависимости от среды обитания. Кстати, на коже также имеются острые колючки, которые очень помогают рыбке, потом скажу, как.
У такифугу мелкие глаза и рот, но при этом отличное зрение и обоняние. Под глазами находятся мелкие щупальца с большим количеством рецепторов. Челюстные зубы расположены в небольшом рту и срослись вместе, образуя две пластины, которые напоминают клюв попугая. У рыбы отсутствуют жаберные крышки. Перед грудным плавником есть небольшое отверстие, которое соединено с жабрами и направлено внутрь тела.
У такифугу практически отсутствуют кости, нет даже рёбер. Зато в случае опасности рыба раздувается, заполняя свой эластичный желудок водой (или воздухом, если вы ее достали из воды). Процесс заполнения фиксируется специальным клапаном в нижней части ротовой полости рыбы. Таким образом рыба превращается в относительно герметичный шарик, который покрыт колючками, и есть его не очень хочется.
Рыба также умеет закрывать глаза, что для рыб не характерно. Такифугу не пользуются для этого веками, а втягивают глазное яблоко вглубь головы и стягивают кожу вокруг него с помощью специальных круговых мышц.
Внутри у фугу тоже все непросто. У нее нет желчного пузыря, а печень и яичники (у самок) содержат наибольшую концентрацию тетродотоксина. Именно поэтому их ни в коем случае нельзя есть. Даже микроскопическая доза яда может привести к параличу и смерти. Так что, если вы вдруг решили поймать фугу и приготовить ее самостоятельно, лучше сразу вызовите скорую (хотя она вам не поможет).


Спокойно ест все, что плохо лежит
Такифугу ведут преимущественно одиночный и довольно скрытный образ жизни. Активность проявляют в основном в сумерках и ночью, днём чаще отлеживаются на дне или прячутся среди камней и расщелин. Они не являются быстрыми пловцами, так как используют для манёвров грудные плавники. При этом умеют плавать в обратном направлении и менять направление движения гораздо быстрее, чем большинство видов рыб, а в случае опасности, рыба просто надумается (ну вы уже знаете).
Фугу - это довольно спокойные и неторопливые рыбы. Они не любят гоняться за добычей и предпочитают поджидать ее в засаде. Большую часть времени они проводят на дне, копаясь в песке и ища себе пропитание. А еще они очень любопытные. Если вы подплывете к фугу достаточно близко, она может даже подплыть к вам, чтобы рассмотреть поближе. Только не трогайте ее (что вообще за манера все трогать, особенно колючее и ядовитое?).
Фугу - это всеядные рыбы. Они едят все, что могут найти на дне: водоросли, моллюсков, ракообразных, мелких рыб, беспозвоночных и даже кораллы. Благодаря своему мощному "клюву" они могут дробить самые твердые раковины и панцири, хотя если у рыбы будет выбор: съесть сочного червя или расколупать мидию, то рыба съест и то и другое (а вы думали, что кто-то проводил такой эксперимент?).
Интересно, что если рыба питается чистой пищей, например, если ее с детства держат в аквариуме какого-нибудь ресторана, то она не представляет опасности, но кто же захочет есть безопасную рыбу, вы вообще в своем уме?


Пара слов про размножение
Как ни странно, но у разных видов такифугу нерест проходит по-разному, поэтому я не буду заострять внимание на этом вопросе, да и не размножением они знамениты. Какие-то виды откладывают икру на глубине, какие-то на мелководье, но так или иначе из всей икры вылупляются мальки. Мальки фугу очень уязвимы и часто становятся жертвами хищников, но те, кому удается выжить, вырастают в наших ядовитых друзей. Средняя продолжительность жизни такифугу - около 10-12 лет, если ее не выловит какой-нибудь японец, чтобы приготовить опасный деликатес.

Не ешь - подумай
Все представители рода обладают токсичностью и содержат летальные количества яда тетродотоксина во внутренних органах, особенно в печени и яичнике, в меньшей степени в коже и семеннике. Тетродотоксин - это один из самых сильных природных ядов, который блокирует натриевые каналы в нервных клетках, что приводит к параличу мышц, включая дыхательные. Однако, это не мешает рыбе быть ужасно популярной, и из нее готовят очень много разнообразных блюд: сашими с хреном и соусом, супы и бульоны, обжаренные кусочки фугу и много чего еще.
Симптомы отравления тетродотоксином проявляются очень быстро: онемение губ и языка, головокружение, тошнота, рвота, паралич. Если не оказать своевременную медицинскую помощь, то человек может умереть в течение нескольких часов. Противоядия от тетродотоксина не существует. Лечение заключается в поддержании жизненно важных функций организма, пока яд не выведется из организма. Ах, да, чуть не забыл, отравленный человек все это время находится в сознании и смерть от удушья, если она наступает, также происходит в полном сознании (приятного аппетита).
Именно поэтому приготовление фугу - это очень ответственное занятие, требующее высочайшей квалификации и лицензии. Повара, которые готовят фугу, должны пройти специальное обучение и сдать экзамены, чтобы доказать, что они знают, как удалить ядовитые части рыбы и приготовить ее безопасно. Даже малейшая ошибка может стоить жизни. Ежегодно фиксируются смертельные случаи отравления при поедании рыб семейства такифугу. Причиной большинства отравлений становится нарушение технологии разделки и приготовления.

Опасно, но интересно
Фугу настолько сильно повлияла на японскую культуру, что ее изображения можно найти в традиционной живописи, гравюрах и даже в современных аниме и манге. Она стала символом как опасности, так и изысканности.
Несмотря на риск, фугу остается одним из самых популярных деликатесов в Японии. В сезон (обычно зимой) рестораны, специализирующиеся на фугу, заполнены до отказа. Попробовать фугу - это своего рода ритуал, проверка на смелость и причастность к элитной гастрономии.
Существует миф, что фугу может "покончить жизнь самоубийством", надуваясь до такой степени, что лопается (я о таком не слышал, но в сети пишут). Это, конечно, неправда. Рыба надувается ровно на столько, чтобы выдержать это, ну и она достаточно эластична, чтобы выдержать такое давление.
Приготовление фугу - это прибыльный, но очень рискованный бизнес. Лицензированные повара фугу зарабатывают очень хорошо, но их работа требует постоянной бдительности и ответственности.
Хотя фугу наиболее известна в Японии, ее ловят и употребляют в пищу и в других странах Азии. Однако уровень контроля и подготовки поваров может сильно отличаться, что делает употребление фугу за пределами Японии еще более рискованным.
Иногда туристы, желая привезти домой экзотический сувенир, пытаются купить живую фугу. Это крайне опасно и категорически не рекомендуется, но когда это останавливало туристов?


Закругляемся
Вы спросите меня: "Виктор, а почему же все эти японцы и прочие азиатские ребята, не могут есть нормальную рыбу, которая не пытается тебя убить даже после собственной смерти?" Я бы хотел дать вам на это хороший ответ, но я не знаю. Эти ребята жрали ядовитую рыбу еще до нашей эры, а вы знаете как сильно на востоке топят за традиции, всякую эстетику и символизм, так что нужно просто смириться с этим и принять как факт. Я бы не стал пробовать, а вы уже сами смотрите.
Надеюсь, что вам было интересно и вы узнали для себя что-то новое о еще одном обитателе нашей с вами планеты.
Пы.Сы. И заметьте, я удержался от шуточек про одесситов и про "таки рыбу фугу", ну разве я не молодец?
Всем спасибо, все свободны!
Это существо выглядит как порождение самых мрачных ночных кошмаров, вынуждающих просыпаться в холодном поту. Огромные глаза-трубки, светящиеся в темноте. Пасть, усеянная зубами-иглами. Способность заглатывать жертв крупнее себя. Нет, это не инопланетный монстр, а земная глубоководная рыба-телескоп (род гигантуры), один из самых жутких хищников океанских глубин.

У рыбы-телескопа длинное стройное тело с массивной головой и заостренным рылом. При общей длине 15-20 сантиметров на хвостовую часть может приходиться до половины тела, что придает обладателю еще более зловещий вид.
Массивная пасть, усеянная тонкими острыми зубами для захвата добычи, занимает большую часть головы. Тело покрыто гуанином вместо чешуи, что придает ему специфический серебристый блеск.

Пожалуй, самая поразительная особенность рыбы-телескопа — цилиндрические трубчатые глаза. Эти органы зрения настолько увеличивают светопропускание, что позволяют видеть биолюминесцентную добычу с большого расстояния на глубинах 500-3000 метров. Кроме того, этот хищник может обнаруживать добычу сверху на фоне крайне слабого света, который едва проникает в морские глубины.

Во тьме океана рыба-телескоп передвигается вертикально головой вверх, высматривая добычу, которая излучает свет. Благодаря эластичным челюстям этот монстр, догнав жертву, заглатывает ее целиком. Часто жертвами становятся хаулиоды, гоностомовые рыбы и другие глубоководные виды, некоторые из которых превышают его по размеру (обычное дело для глубоководных хищников).
Рыба-телескоп встречается в водах тропических и субтропических зон всех океанов. Эти существа предпочитают обитать на экстремальных глубинах, поэтому наблюдать их в естественной среде весьма проблематично.

К счастью, рыба-телескоп не находится под угрозой исчезновения, так что глубоководные исследовательские аппараты будущего позволят нам познакомиться поближе с этим жутким хищником, наводящим ужас в океанских глубинах вдали от человеческих глаз.