Показать сокращенную информацию

Бархатов, Ю. В.ru_RU
Зыков, В. В.ru_RU
Хромечек, Е. Б.ru_RU
Прокопкин, И. Г.ru_RU
Рогозин, Д. Ю.ru_RU
Barkhatov, Yuri V.en
Zykov, Vladimir V.en
Khromechek, Elena B.en
Prokopkin, Igor G.en
Rogozin, Denis Y.en
2021-06-26T05:59:21Z
2021-06-26T05:59:21Z
2021-06
https://elib.sfu-kras.ru/handle/2311/141373
Криптофитовые водоросли признаны важным трофическим звеном многих водных экосистем, однако остаются недостаточно изученными в плане трофических взаимодействий с другими компонентами экосистем. Они являются более качественной пищей, чем большинство других водорослей, и поэтому могут быть подвержены селективному выеданию со стороны зоопланктона. Следовательно, прямые измерения динамики их концентрации в озерах могут давать очень сильно заниженные показатели продукции. Одним из способов оценки потребления криптофитовых водорослей зоопланктоном служит определение содержания в нем специфического для криптомонад каротиноида аллоксантина. В работе исследовалось содержание аллоксантина в осадочных илах, седиментационных ловушках и зоопланктоне озера Шира с помощью высокоэффективной жидкостной хроматографии. Была показана значимая корреляция между количеством некоторых видов зоопланктона, способных потреблять криптофитовые водоросли, и потоком осаждаемого аллоксантина, зафиксированным в седиментационных ловушках. Результат анализа проб зоопланктона (наибольший вклад в биомассу которого обеспечивал веслоногий рачок Arctodiaptomus salinus (Daday, 1885)) на содержание каротиноидов в течение весенне-летнего сезона показал наличие аллоксантина в количестве до 80 мкг/г, снижающееся к концу сезона, что коррелировало с биомассой криптофитовых водорослей в озере. Каротиноиды, ассоциированные с другими группами водорослей, наблюдались в значительно меньшем количестве. Это демонстрирует высокий уровень селективного потребления веслоногим рачком A.salinus криптофитовых водорослей и может служить подтверждением тесной трофической связи между нимиru_RU
Cryptophyte algae are an important trophic link in many aquatic ecosystems, but they remain insufficiently studied in terms of trophic interactions with other components of ecosystems. They are better quality food than most other algae and, therefore, can be subject to selective grazing by zooplankton; thus, direct measurements of the dynamics of their concentration in lakes may give very low productivity indicators. One way to assess the consumption of cryptophyte algae by zooplankton is to determine the content of alloxanthin, a carotenoid specific for cryptophyte algae, in zooplankton. The present study investigated the alloxanthin content of sedimentary silts, sedimentation traps, and zooplankton of Lake Shira using high performance liquid chromatography. A significant correlation was found between the abundance of some zooplankton species capable of consuming cryptophyte algae and the flux of precipitated alloxanthin recorded in sedimentation traps. Analysis of zooplankton samples (the largest contribution to the biomass of which was made by the copepod Arctodiaptomus salinus (Daday, 1885)) for the content of carotenoids during the spring-summer season showed the presence of alloxanthin amounts reaching 80 μg/g, which decreased by the end of the season, and that correlated with the biomass of cryptophyte algae in the lake. Carotenoids associated with other groups of algae were observed in considerably smaller amounts. Thus, the copepod A. salinus exhibits high selective consumption of cryptophyte algae, which may serve as a confirmation of a close trophic relationship between themen
ruru_RU
Сибирский федеральный университет. Siberian Federal Universityen
криптофитовые водорослиru_RU
зоопланктонru_RU
аллоксантинru_RU
Cryptophyte algaeen
zooplanktonen
alloxanthinen
Каротиноид аллоксантин как индикатор трофической связи зоопланктона с криптофитовыми водорослями в озере Шираru_RU
Measuring Alloxanthin as a Proxy Approach in a Study of Trophic Relationships between Zooplankton and Cryptophyte Algae in Lake Shiraen
Journal Articleru_RU
Бархатов, Ю. В.: Институт биофизики ФИЦ «Красноярский научный центр СО РАН» Российская Федерация, Красноярскru_RU
Зыков, В. В.: Институт биофизики ФИЦ «Красноярский научный центр СО РАН» Российская Федерация, Красноярскru_RU
Хромечек, Е. Б.: Институт биофизики ФИЦ «Красноярский научный центр СО РАН» Российская Федерация, Красноярскru_RU
Прокопкин, И. Г.: Институт биофизики ФИЦ «Красноярский научный центр СО РАН» Российская Федерация, Красноярскru_RU
Рогозин, Д. Ю.: Институт биофизики ФИЦ «Красноярский научный центр СО РАН» Российская Федерация, Красноярск; Сибирский федеральный университет Российская Федерация, Красноярскru_RU
Barkhatov, Yuri V.: Institute of Biophysics FRC «Krasnoyarsk Science Center SB RAS» Krasnoyarsk, Russian Federation; barkh@ibp.ru; ORCID: 0000–0003–4547–0439en
Zykov, Vladimir V.: Institute of Biophysics FRC «Krasnoyarsk Science Center SB RAS» Krasnoyarsk, Russian Federation; ORCID: 0000–0002–3382–9339en
Khromechek, Elena B.: Institute of Biophysics FRC «Krasnoyarsk Science Center SB RAS» Krasnoyarsk, Russian Federationen
Prokopkin, Igor G.: Institute of Biophysics FRC «Krasnoyarsk Science Center SB RAS» Krasnoyarsk, Russian Federation; ORCID: 0000–0002–4546–885Xen
Rogozin, Denis Y.: Institute of Biophysics FRC «Krasnoyarsk Science Center SB RAS» Krasnoyarsk, Russian Federation; Siberian Federal University Krasnoyarsk, Russian Federation; ORCID: 0000–0002–9350–2936en
154–167ru_RU
10.17516/1997-1389-0345
Журнал Сибирского федерального университета.Биология. Journal of Siberian Federal University.Biology, 2021 14 (2)en


Файлы в этом документе

Thumbnail

Данный элемент включен в следующие коллекции

Показать сокращенную информацию