Поиск по сайту:


Биологическое состояние рыбы

Биологические данные, полученные на основе проведенных исследований, позволяют определить основные направления дальнейшего изучения состояния запасов промысловых рыб нижней части Обь-Иртышского бассейна и биопродукционных показателей озер разных трофических типов. Результаты указанных работ послужат в дальнейшем хорошей основой для разработки углубленных рекомендаций по рациональной эксплуатации рыбных богатств бассейна с учетом биологических возможностей отдельных видов рыб и продукционного потенциала озерных систем.[ ...]

Биологическое состояние рыб определяли по следующим показателям: коэффициент половозрелости самцов и самок (отношение массы гонад к массе тела), коэффициент упитанности, содержание гемоглобина в крови рыб (в процентах по Сали), линейные размеры рыб и другие признаки (табл. 2).[ ...]

Переохлажденное состояние холодноводных рыб поддерживается накоплением в жидкостях тела так называемых биологических антифризов —гликопротевдов, понижающих точку замерзания и препятствующих образованию кристаллов льда в клетках и тканях. Концентрация этих веществ коррелирует с температурными условиями жизни. Так, у арктической трески она почти в 20 раз выше, чем у того же вида из умеренных широт. Концентрация гликопротеидов подвержена сезонным колебаниям; при этом показано, что сезонная динамика концентрации биологических антифризов сохраняется и в эксперименте при отсутствии сезонных колебаний температуры. Наряду с этим возможно и прямое влияние смены окружающей температуры на накопление антифризов.[ ...]

Описаны современное состояние и перспективное развитие рыбоводства с учетом биологических и экологических факторов. Особое внимание уделено интенсивным технологиям производства карпа и других видов рыб. Показаны возможности повышения эффективности рыбоводства путем механизации и автоматизации производственных процессов. Изложены методы профилактики болезней рыб.[ ...]

По-разному реагируют рыбы на колебания температур и в зависимости от их биологического состояния. Так, например, икра лосося может развиваться при температурах от 0 до 12°С, а взрослые особи легко переносят колебания от отрицательных температур и до 18—20° С, а возможно и выше.[ ...]

Юракова Т.В. Современное состояние запасов рыб нижней Томи // Биологические основы рыбного хозяйства Западной Сибири.[ ...]

Чтобы выяснить характер биологического состояния хамсы, мы исследовали распределение хамсы в Азовском морс в связи с признаками, характеризующими ее биологическое состояние. Изучались следующие признаки: величина концентрации хамсы, стадия половой зрелости, упитанность рыб (в коэффициентах по Фультону), количество гемоглобина в крови рыб (в процентах по Сали).[ ...]

Абсолютная плодовитость рыб находится в прямой зависимости от возраста и веса производителей. Более старые, крупные рыбы продуцируют большее количество икры (табл. 4). Темп полового созревания различается по годам и зависит от биологического состояния рыб.[ ...]

В настоящее время контроль за состоянием запасов основных промысловых видов рыб в водоемах осуществляет Департамент биологических ресурсов МОП PC (Я), который последовательно проводит мероприятия, направленные на сохранение и рациональное использование рыбных ресурсов республики. Его сотрудниками разработан целый ряд нормативных документов, дополняющих правила рыболовства, основным является Закон PC (Я) “О рыболовстве, рыбном хозяйстве и охране водных биоресурсов”, утвержденный постановлением Правительства PC (Я) от 17 июня 1999 г. Департаментом предложены и внедрены в практику лицензирование промышленного рыболовства, лимитирование вылова ценных видов рыб и другие рекомендации по регулированию рыболовства.[ ...]

Как уже отмечено, взаимосвязи рыбы с элементами абиотической и биотической среды не существуют изолированно, а взаимообусловлены, и изменение одной системы связей неминуемо вызывает изменение другой. Поэтому, хотя мы для рассмотрения и вычленяем взаимодействие рыб с отдельными элементами среды, но необходимо иметь в виду условность такого вычленения, ибо в природе все отношения организма и среды находятся во взаимной связи. Необходимо также подчеркнуть, что характер взаимодействия рыбы с теми или иными элементами ее среды в значительной степени зависит и от состояния самой рыбы: ее упитанности, жирности, состояния половых продуктов и т. д. В зависимости от своего биологического состояния рыба по-разному может реагировать на один и тот же раздражитель. Например, осеннее понижёние температуры вызывает у упитанного леща в Аральском море прекращение питания и начало зимовальной миграции, а худые особи того же вида продолжают оставаться на местах нагула и интенсивно питаться. Упитанный карп меньше, чем худой, подвергается заболеваниям во время зимовки.[ ...]

Изменения физико-химических и биологических параметров состояния конкретного водоема могут оказать влияние на характер трофических связей и состав гидробионтов. Так, увеличение поступления биогенных веществ (особенно азота и фосфора) в Великие Американские озера привело к их эвтрофированию, при этом особенно пострадали Эри и Мичиган; статус олиготрофного водоема пока сохранили оз. Гурон и Верхнее. В этих озерах произошла перестройка в трофических цепях: в фитопланктоне доминирующую приобрели сине-зеленые водоросли, а это в свою очередь привело к смене зоопланктона и в конечном итоге сказалось на составе ихтиофауны (американская селедка вытеснила высокосортные породы рыб — хариуса, сига, головня). Аналогичные процессы происходят в Женевском, Ладожском, Балатоне и других крупных озерах суши (см. Воздействие на пресноводные водоемы). Интенсивно идут процессы эвтрофирования в крупнейшем озере Японии -Бива, в котором за последние годы биомасса фитопланктона возросла более чем в 10 раз. Обилие азота и фосфора в водной толще способствовало размножению перидиниевых водорослей, что привело к возникновению ежегодных “красных приливов” (с апреля по июнь). Цветение воды резко ухудшило ее качество и создало трудности для водоснабжения прилегающих населенных пунктов.[ ...]

При организации и осуществлении биологического мониторинга предусматривается наблюдение, оценка и прогноз состояния здоровья человека, а также состояния важнейших популяций как с точки зрения существования той или другой экосистемы, так и с точки зрения большой хозяйственной ценности (например, ценные сорта рыб). Кроме того, ведется наблюдение и оценивается состояние наиболее чувствительных к тому или иному виду антропогенного воздействия популяций растений и животных, а также популяций - индикаторов, к которым, например, относятся лишайники.[ ...]

Обобщение материалов Департамента биологических ресурсов, фондовых материалов Якутрыбвода, собственных исследований в бассейнах Анабара, Оленька, Лены, Индигирки и Колымы позволили автору написать эту книгу. В ней уточнены видовой состав пресноводной и морской ихтиофауны, дается характеристика современного состояния популяций основных промысловых видов рыб по бассейнам рек и состояние рыбных ресурсов в целом в водоемах Якутии. Обсуждаются возможные пути развития промышленного рыболовства, рыбоводства и выхода рыбной промышленности из кризисного состояния. Рассматриваются вопросы сохранения биоразнообразия и степени влияния на гидробионтов различных форм антропогенного воздействия.[ ...]

Если сроки миграции хамсы зависят от биологического состояния рыбы, а ежегодно у популяции хамсы в Азовском море наблюдается растянутость этих сроков, то, естественно, рыбы должны иметь в одно и то же время разное биологическое состояние.[ ...]

Отсюда ясно, что признак концентрации рыб в пределах группы является наименее постоянным, а следовательно, и наименее характерным для различения групп. Этот признак в известном отношении может характеризовать поведение рыб в группе. Рыбы одной и той же группы в зависимости от условий внешней среды и их биологического состояния могут вести себя различно: то собираться в плотные скопления, то рассеиваться, не образуя ни одной стаи. В последнем случае группа занимает свою максимальную площадь. Чрезвычайно важно заметить, что когда совокупность обнаруженных нами групп находится в состоянии максимального рассеяния, она все же сохраняет свою пространственную обособленность от других групп, так как может быть оконтурена и закартирована наряду с другими группами, несмотря на низкие уловы в пределах группы.[ ...]

При такой практике рыболовства ценные виды рыб можно полностью истребить в короткие сроки. Следует пересмотреть положение о проценте прилова других видов рыб при монопромысле. Так как на самом деле десятипроцентный прилов изначально был определен как прилов молоди рыб того вида, который в настоящий момент используется промыслом. Другими словами, если ведется промышленный вылов омуля, то прилов считается только для этого вида. В таком случае 10% прилова рыб непромысловой меры будут биологически оправданы. Прилов же других ценных и запрещенных для специализированного промысла видов рыб целесообразно определить в 1% и считать его не от количества экземпляров пойманных рыб, а от веса улова. Но и это будет являться только полумерой, потому что на те же 150 т индигирской популяции ряпушки можно будет вылавливать 1,5 т нельмы, специализированный вылов которой запрещен, а популяция находится в крайне угнетенном состоянии. Чтобы спасти от уничтожения сокращающиеся в численности популяции полу-проходных сиговых рыб, необходимо полностью закрыть промышленный лов рыбы в дельтах Оленька, Лены, Яны, Индигирки и Колымы, а промысел рыбы перевести в русла рек с учетом нагульного ареала этих видов в каждом конкретном случае.[ ...]

Установлено, что удовлетворительное санитарно-биологическое состояние реки обеспечивается при средневзвешенной глубине по плесам и перекатам, превышающей минимально необходимую для неразрывности потока по длине; незаиляемость и незарастаемость русла - при скорости в реке, большей 0,3 м/с; рыбохозяйственное использование - при глубине реки, превышающей 0,1 - 1 м в зависимости от вида рыб; разбавление сточных вод - при расходе, превышающем расход для достижения нормативной степени разбавления.[ ...]

Наше предположение о причине изменения состава рыб в элементарной популяции основано на следующих наблюдениях. В Азовском море наряду с крупными скоплениями хамсы наблюдались также и одиночные рыбы. Иногда эти одиночные, или, как мы их назвали, блуждающие рыбы, попадались в качестве очень небольшой примеси в уловах рыб другого вида или же ловились отдельно, но эти уловы хамсы отличались двумя признаками: во-первых, уловы в таких случаях никогда не бывают большими и, во-вто-рых, состоят из хамсы самого различного биологического состояния. На участке моря, где мы встречали таких блуждающих рыб, нельзя было найти поблизости элементарной популяции или какого-либо скопления хамсы.[ ...]

Похожую ошибку можно совершить, если из начального состояния, задаваемого точкой 2 на рис. 99, при увеличении Хк попасть на нижний лист многообразия, на котором плотность фитопланктона мала. Избежать этих ошибок (как, впрочем, и ошибки при экспериментах по определению эффективности биологического метода борьбы с вредителями) можно, если избегать значений У, близких к Ус = 8/ (Зл/З), или, в более реальных обозначениях, близких к ус = 8а0Л7(3 3у4). Мальтузианская скорость роста фитопланктона а0 обычно известна, так же как известны и параметры трофической функции рыб при выедании ими фитопланктона.[ ...]

Если сравнить все представления о косяках или стаях рыб, то мы найдем одно общее между ними, как бы различно не рассматривались эти группы. Никогда такие понятия, как косяк, стая, скопление, не ассоциируются с дисперсным состоянием в распределении рыб. Говоря о косяке, стае или скоплении, мы всегда подразумеваем группировку рыб, биологическую агрегацию, которая по своей форме или структуре представляет собой единое целое, в которой особи находятся в плотной массе. Косяк, стая, скопление перестают быть таковыми, если рыбы, их составляющие, разойдутся в разные стороны по одиночке, если они рассеятся.[ ...]

Целью научно-исследовательских работ являлась оценка биологических показателей, современной структуры, состояния запасов промысловых видов рыб местного ихтиологического комплекса.[ ...]

В монографии излагается теория элементарных популяций рыб — особых внутривидовых группировок, состоящих из рыб сходных размеров и физиологического состояния. Рассматриваются биологическое значение элементарных популяций, этапы их возникновения и та первоначальная причина (на клеточном уровне), которая ведет к расщеплению популяции одного поколения на различные элементарные популяции. На этом основании предлагается гипотеза сим-патрического видообразования, где процесс дивергенции элементарных популяций рассматривается как первый этап видообразования у рыб.[ ...]

Видовая структура водных биоценозов и физиологическое состояние отдельных видов гидробионтов может дать полезную информацию о качестве окружающей среды. Растения и животные, фильтруя воду, накапливают в своих организмах токсические вещества. Донные животные являются надежными индикаторами качества воды и состояния всей водной экосистемы. Благодаря достаточной длительности их жизненных циклов, накопление токсических веществ в телах этих животных позволяет оценить характер и степень загрязнения проточного водоема. В стоячих водах прудов или в малопроточных водоемах надежными индикаторами биологической полноценности служат также планктонные (парящие в толще воды) мелкие организмы. Фотосинтетическая активность фитопланктона является при этом одним из важных показателей. Биологическая диагностика водоемов основывается на анализе состояния всей водной экосистемы, включая основные звенья биоценоза: водных высших растений, донных животных, водорослей, планктона, рыб, амфибий, личинок водных животных, микробных комплексов.[ ...]

Стая (косяк) — это группировка близких по возрастному и биологическому состоянию рыб, объединившихся на длительный период при поиске пищи, миграциях, зимовке и др. Наиболее отчетливо стайность выражена у анчоусовых, сельдевых, ставридовых, скумбриевых рыб. Большие стаи образуют полупроходные рыбы — вобла, лещ, судак и др. Стайность обеспеспечивает лучшую выживаемость, так как она способствует поиску пищи, нахождению миграционных путей, защите от хищников, избеганию орудий лова и др. Поведение стаи напоминает единый организм, а ее устойчивость обусловлена зрительными контактами (по окраске рыб), звуковыми сигналами и образуемым единым электрическим полем. Знание закономерностей образования стай, передвижения и поведения рыб в них, реакции на орудия лова имеют важное значение для организации эффективного промысла, а также для вылова рыб из прудов.[ ...]

Так как обнаруженные нами группы отличаются по составу рыб в биологическом отношении и могут быть как в состоянии концентрации, так и в разреженном состоянии, то их нельзя назвать ни косяками, ни стаями, ип скоплениями косяков. По составу рыб эти группы следует назвать биологическими группами в отличие от биологических агрегаций, и тогда ясно, что рыбы одной и той же биологической группы могут прц известных условиях находиться в разреженном состоянии, а иногда собираться в отдельные разного размера плотные стан или косяки. Однако понятие биологи ческих групп не является строго определенным. Вид, расу, стадо также можно назвать биологическими группами, они также не являются биологическими агрегациями.[ ...]

В процессе рыбоводной эксплуатации прудов в них происходят биологические и физико-химические изменения: образуется иловый слой, они заболачиваются, появляются высшие водные растения, ухудшается в связи с этим гидрохимический режим и санитарные условия, повышается кислотность воды. Все это в конечном итоге приводит не только к резкому снижению естественной рыбопродуктивности, но и к ухудшению роста и развития рыбы, а в особо неблагоприятных условиях — невозможности использования таких прудов для рыбоводных целей. Как показывает зарубежный опыт, мелиоративные мероприятия позволяют сотни лет сохранять рыбоводные пруды в хорошем эксплуатационном состоянии (например, в ГДР 200 и более лет). Мелиорация 1 — это система технических и организационно-хозяйственных мероприятий, направленных на коренное улучшение неблагоприятных условий, в данном случае — прудов с целью повышения их рыбопродуктивности.[ ...]

Первый (основной) вариант (табл. 8.3.1) более или менее соответствует состоянию сообщества в 80-х годах, когда вылов судака ограничивался и запасы его начали медленно восстанавливаться. Более точная подгонка состояния сообщества к официальным данным о вылове рыбы вполне возможна, но не имеет большого смысла не только из-за значительной доли браконьерского лова, но и ввиду большого числа неопределенных коэффициентов (характеристики кормовой базы, нерестилищ, интенсивностей промысла по отдельным видам рыб). Более того, для такого крупного водоема, как Ладожское озеро, модель, не учитывающая сезонных нагульных и нерестовых миграций рыб, не может являться основой для окончательного суждения о состоянии сообщества рыб и рекомендаций по рациональному ведению промысла. Заметим, что основной вариант является устойчивым во времени с продолжительностью переходного процесса 20—25 лет (из биологически осмысленного начального состояния).[ ...]

Рыбопродуктивность, получаемая за счет естественной пищи, зависит от состояния кормовой базы прудов и степени ее использования рыбой. Образование в водоеме естественной пищи идет сложным биологическим путем. Материальную и энергетическую основу всех последующих этапов продукционного процесса в водоеме составляет новообразование органических веществ из минеральных в результате жизнедеятельности растительных организмов.[ ...]

Питательность корма — свойство удовлетворять природную потребность рыбы в пище, она должна соответствовать количеству и качеству усвояемых питательных веществ корма. Питательность корма неодинакова для разных видов рыб и зависит от их биологических особенностей, различной продуктивности, физиологического состояния, характера кормления, условий содержания. Поэтому питательность даже одного и того же корма, используемого в данных конкретных условиях, не может быть выражена каким-либо определенным показателем.[ ...]

Выше было показано, что верхний предел показателей Р является определенной биологической константой, характеризующей данную экологическую систему. Уменьшение плотности пищи не способно изменить положение этого предела. Как следует из анализа материалов по осложненным отношениям, другие отрицательные факторы, в частности увеличение численности питающихся рыб, также практически не в состоянии сдвинуть предельные значения показателей ¡5. Следовательно, по мере приближения показателей напряженности отношений к асимптоте, значения ¡1 неизбежно должны уменьшаться, стремясь в пределе к нулю.[ ...]

Элементарная популяция — обычно одновозрастная, часто пожизненная группировка, рыб, сходных по своему биологическому состоянию, ритму биологических процессов. Элементарная популяция, по Н. В. Лебедеву (1946), возникает, как . правило, на местах рождения и сохраняется длительное время, меняясь лишь за счет отсеивания части своих особей и присоединения сводных по ритму жизненного цикла и биологическому состоянию особей из других элементарных популяций.[ ...]

С т а я — это более или менее длительная группировка взаимно ориентирующихся друг на друга рыб,: близкого биологического состояния и возраста, объединенная единством поведения.[ ...]

Обратимся еще раз к рис. 1, где изображены группировки, выделенные по ряду физиологических и биологических признаков. Видно, что вся популяция азовской хамсы состоит из ясно выраженных и отличающихся между собой биологических группировок. Можно сказать, что структура популяции азовской хамсы в отношении биологического состояния рыб является мозаичной. Мы насчитываем до 26 группировок, отличающихся прежде всего по комплексу признаков, характеризующих темп развития жизненного цикла.[ ...]

Материал для работы собран в течение 90-х гг. и в 2000 г. лабораторией ресурсов континентальных водоемов и рыб эстуарных систем ГУП “ТИНРО-Центр” на оз. Ханка при проведении ежегодного круглогодичного мониторинга биологического состояния и динамики размерновозрастной структуры популяций промысловых рыб озера.[ ...]

Загрязнение морской среды является существенным экологическим фактором, влияющим на жизнедеятельность биологических систем на разных уровнях их организации. Изучение особенностей функционирования, болезней и патологии водных организмов, обитающих в хронически загрязненной среде, - одна из актуальных проблем экологии. Донные виды беспозвоночных и рыб вызывают наиболее пристальное внимание вследствие их широкого распространения, важной роли в прибрежных биоценозах и большой коммерческой ценности. Информация о состоянии здоровья этих животных очень важна для оценки экологической ситуации в акваториях, подвергнутых антропогенному воздействию. В настоящее время экологи осознают, что методами физико-химического мониторинга невозможно определить в полной мере концентрации всего спектра веществ в компонентах морской среды, изучить процессы их трансформации, переноса и накопления, а тем более предсказать экологические последствия загрязнения. Для выявления наличия и определения степени воздействия антропогенного загрязнения разрабатываются методы биоиндикации, позволяющие судить о характере и силе влияния загрязнения по ответным реакциям самих биологических систем, и методы биомониторинга, с помощью которых контролируют экологическую ситуацию в морских прибрежных водах, состояние здоровья отдельных организмов, их популяций и прибрежных экосистем в целом.[ ...]

Отсюда совершенно ясно, что хамса, ловившаяся на станциях 12, 13, 14, 41 и 42, принадлежала к одной группировке и отличалась по биологическому состоянию от хамсы соседних станций. На станциях 43 и 44 •были рыбы из другой, соседней группы, у них было одинаковое биологическое состояние, но отличающееся от хамсы первой группы.[ ...]

В морских и речных бассейнах Якутии сосредоточены значительные ресурсы морских млекопитающих и популяций ценных видов рыб. В субарктической и арктической зонах водные экосистемы пока еще относительно слабо затронуты антропогенным воздействием - по сравнению с остальной территорией Якутии. Однако несовершенное природоохранное законодательство, слабая изученность современного состояния популяций китовых, ластоногих и рыб приводит к тому, что стратегия промысла определяется не биологической целесообразностью, а экономическими факторами. Желание получить максимальную прибыль, и в короткие сроки, ведет к подрыву запасов животных и ставит некоторые их популяции на грань исчезновения.[ ...]

Знание закономерностей, которым подчиняются миграции, позволяет правильно прогнозировать сроки и пути миграций, а также места концентраций промысловых рыб. Это обеспечивает большую эффективность лова и меньшую затрату времени на ожидание подхода рыбы к местам промысла. Для составления прогноза миграции, или так называемого краткосрочного прЪгноза, необходимо иметь данные о биологическом состоянии рыбы (упитанность, жирность, состояние половых продуктов, интенсивность питания) и темпе его изменения. На основе анализа этих данных, а также данных о кормовой базе и условиях нагула или зимовки, дается прогноз времени, когда рыба достигнет состояния готовности к миграций. Знание же прогноза гидрометеорологической обстановки позволяет установить, когда появится тот «сигнал» (падение или подъем температуры, определенная освещенность и т. д.), который является натуральным раздражителем, вызывающим у «подготовленной» к миграции рыбы ответную реакцию в виде миграции. Сначала дается более общий прогноз, который постепенно уточняется.[ ...]

Все рассмотренные миграции — нерестовые, кормовые и зимовальные — являются, как указывалось, звеньями единого миграционного цикла, повторяющегося в жизни разных видов рыб от одного до десяти и более раз. Переход к миграции связан с определенным биологическим состоянием рыбы — ее накорм-ленностью, упитанностью, жирностью, состоянием половых желез и т. п. Однако рыбы часто совершают перемещения и не связанные с определенным Их биологическим состоянием. Эти перемещения совершаются при разном биологическом состоянии рыбы и имеют главным образом защитное значение.[ ...]

Так, при ¿=18 структура популяции такая же, как и при ¿=30 и т. д. Следовательно, система совершает циклические колебания во времени с периодом 12 лет. Подобные периодические изменения состояния являются довольно общим свойством биологических систем и популяций рыб в частности (Лэк, 1957). В настоящем примере циклические колебания численности и структуры популяции связаны исключительно со свойствами самой системы, так как внешние воздействия на популяцию считались постоянными во времени. Причиной возникновения таких автоколебаний является наличие в системе петли обратной связи, о чем уже говорилось в разделе 1.1.[ ...]

К каждой из этих групп аквариумов предъявляются соответствующие требования по форме, размеру, объему и другим параметрам. Устройство декоративных аквариумов предусматривает максимальное обеспечение их всеми компонентами биоценоза водоема: водой, грунтом, растениями, беспозвоночными животными, бакте-риопланктоном и т. д. Основным условием существования такого аквариума является создание в нем биологического равновесия, аналогичного естественного водоему. Специальные аквариумы обустраивают в соответствии с их назначением. Большинство аквариумов изготовляют из стекла большой толщины или плексигласа с применением различных клеев: цементных смесей, изготовленных кустарно, и готовых — «циакрин», «стык», «спрут», а для склеивания органического стекла — дихлорэтан, хлороформ, бутакрил и др. Новый аквариум для устранения вредных примесей замазки, клея, краски выдерживают с водой в течение 2—3 дней, затем промывают теплой (40—50 °С) водой. Чтобы не нарушить прозрачность и не поцарапать стекла, их протирают тампонами, смоченными солевым или содовым раствором; нельзя применять металлические скребки для чистки органического стекла. Перед заселением рыб аквариумы специально готовят так, чтобы в них за короткое время создалось биологическое равновесие. В противном случае из-за неблагоприятных условий среды аквариум не будет иметь необходимой привлекательности и в нем могут возникнуть заболевания рыб. Аквариумы заливают обычной питьевой, водопроводной водой, предварительно удалив из нее остаточный хлор и другие примеси и подогрев ее до комнатной температуры. Речную воду следует прокипятить. Хлор удаляют отстаиванием воды в течение 2—3 сут, активной аэрацией (10—12 ч), фильтрацией через активированный уголь, кипячением (10 мин) или добавлением к ней гипосульфита (тиосульфата) натрия (1 г/10 л). После заливки воды укладывают грунт, устанавливают нагревательную, аэрационную, осветительную и фильтрационную аппаратуры и плотно покрывают стеклом, оставляя небольшое окошечко. Спустя 2—3 дня высаживают растения и в зависимости от состояния воды помещают рыб одновременно с растениями или оставляют на некоторое время для «созревания» воды.[ ...]