Somatic Growth Parameters of Black Sea Bivalvia Mollusks – Cerastoderma glaucum (Bruguiere, 1789), Mytilus galloprovincialis (Lamark, 1789) and Mytilaster lineatus (Gmelin, 1791) in Summer (Azov-Black Sea Basin)

Cover Page

Cite item

Full Text

Open Access Open Access
Restricted Access Access granted
Restricted Access Subscription Access

Abstract

The results of comparative analysis of morpho-physiological and biochemical indices of somatic growth for three Black Sea bivalve mollusks living in shallow waters near the Kerch Strait – cockle Cerastoderma glaucum (Bruguiere, 1789), mussel Mytilus galloprovincialis (Lamark, 1789) and mytilaster Mytilaster lineatus (Gmelin, 1791) were presented. The length range from 15 to 20 mm were studied. The size-weight dependence was estimated as very high according to the Chaddock scale for C. glaucum, with the correlation coefficient R = 0.97, and high for M. galloprovincialis (R = 0.73) and M. lineatus (R = 0.86). Linear regression models between total mussel mass and soft tissue mass illustrated a large proportion of explained variance, with determination coefficients from 0.70 to 0.87. Based on the values of total RNA content and the RNA/DNA growth index in C. glaucum and M. galloprovincialis, it was shown that the level of synthesis of protein structures of somatic tissues in the juveniles of these species is estimated as average; in M. lineatus as high. Species specificity of somatic growth between species of different families was noted: the level of tissue biosynthesis was 2.3 times higher in M. lineatus (Mytilidae) than in C. glaucum (Cardiidae).

About the authors

S. A. Shcherban

The A.O. Kovalevsky Institute of Biology of the Southern Seas of Russian Academy of Sciences

Email: Shcherbansa@yandex.ru
Sevastopol, Russia

A. V. Temnykh

The A.O. Kovalevsky Institute of Biology of the Southern Seas of Russian Academy of Sciences

Sevastopol, Russia

E. A. Ivanova

The A.O. Kovalevsky Institute of Biology of the Southern Seas of Russian Academy of Sciences

Sevastopol, Russia

References

  1. Алемов С.В. 2021. Межгодовая и сезонная динамика сообществ макрозообентоса Севастопольской бухты (Черное море) в начале XXI века на участках с различным уровнем загрязнения // Тр. Карадагской науч. ст. им. Т.И. Вяземского – природного заповедника РАН. № 1(17). С. 3. https://doi.org/10.21072/eco.2021.17.01
  2. Болтачева Н.А., Макаров М.В., Бондаренко Л.В., Ковалева М.А. 2018. Макрозообентос рыхлых грунтов под мидийно-устричной фермой (Черное море, район Севастополя) // Мор. биол. журн. Т. 3. № 1. С. 9. https://doi.org/10.21072/mbj.2018.03.1.02
  3. Бородина А.В., Задорожный П.А. 2020. Динамика каротиноидов в тканях моллюска-фильтратора Cerastoderma glaucum (Bruguiere, 1789) в годовом цикле // Журн. эвол. биохим. и физиол. Т. 56. № 1. С. 3. https://doi.org/10.31857/S0044452920010027
  4. Валовая Н.А. 1979. О формировании поселений Mytilaster lineatus в прибрежной зоне Черного моря // Биол. моря. Вып. № 48. С. 48.
  5. Вялова О.Ю., Бородина А.А., Щербань С.А. 2008. Первые результаты вселения и выращивания тихоокеанской устрицы Crassostrea gigas различной плоидности в Черном море // Матер. 3-й междунар. науч.-практ. конф. “Морские прибрежные экосистемы. Водоросли, беспозвоночные и продукты их переработки” (Владивосток, 8–10 сентября 2008 г.). Владивосток. С. 231.
  6. Гостюхина О.Л. 2020. Особенности антиоксидантной глутатионовой системы в тканях черноморского двустворчатого моллюска Cerastoderma glaucum (Cardiidaе) // Биология внутр. вод. № 3. С. 299. https://doi.org/10.31857/S0320965220030079
  7. Гостюхина О.Л., Андреенко Т.И. 2020. Активность супероксиддисмутазы и каталазы в тканях трех видов черноморских двустворчатых моллюсков: Cerastoderma glaucum (Bruguiere, 1789), Anadara kagoshimensis (Tokunaga, 1906) и Mytilus gallohrovincialis Lam. в связи с адаптацией к условиям их обитания // Журн. эвол. биохим. и физиол. Т. 56. № 2. С. 108. https://doi.org/10.31857/S0044452920010040
  8. Гулин М.Б. 2009. Исследования донных ландшафтов акватории Карадагского природного заповедника с использованием дистанционно управляемой аппаратуры // Карадаг 2009: Сб. науч. тр., посвященный 95-летию Карадагской научной станции и 30-летию Карадагского природного заповедника НАН Украины. Севастополь: ЭКОСИ-Гидрофизика. С. 407.
  9. Дивавин И.А. 1984. Нуклеиновый обмен черноморских гидробионтов в различных бухтах юго-западного побережья Крыма // Экология моря. Вып. 2. С. 48.
  10. Захваткина К.А. 1963. Фенология личинок двустворчатых моллюсков Севастопольской бухты // Тр. Севастополь. биол. ст. Т. 16. С. 173.
  11. Ковалева М.А., Болтачева Н.А., Костенко Н.С. 2012. Многолетняя динамика состояния поселений Mytilidae на скалах Карадага // Мор. экол. журн. Вып. 11. № 2. С. 39.
  12. Ковалева М.А., Болтачева Н.А., Макаров М.В., Бондаренко Л.В. 2014. Обрастания естественных твердых субстратов (скал) акватории Карадагского природного заповедника // Экосистемы, их оптимизация и охрана. № 10(29). С. 77–81.
  13. Ковалева М.А., Болтачева Н.А., Макаров М.В., Бондаренко Л.В. 2016. Макрозообентос скал верхней сублиторали Тарханкутского полуострова (Крым, Черное море) // Бюлл. Москов. о-ва испыт. природы. Отд. биол. Т. 121. Вып. 1. С. 35.
  14. Копий В.Г. 2018. Макрозообентос псевдолиторали // Биология Черного моря у берегов Юго-Восточного Крыма. Симферополь: ИТ “Ариал”. 2018. Гл. 4.4.1. С. 252.
  15. Копий В.Г., Бондаренко Л.В., Тимофеев В.А. и др. 2022. Макрозообентос мелководья Керченского пролива и прибрежной зоны Таманского полуострова (Азово-Черноморский бассейн) // Экосистемы. № 30. С. 69.
  16. Котеров А.Н., Ушенкова Л.Н., Зубенкова Э.С. и др. 2019. Сила связи. Сообщение 2. Градации величины корреляции // Медицинская радиология и радиационная безопасность. Т. 64. № 6. С. 12.
  17. Макаров М.В. 2018. Mollusca на искусственных твердых субстратах вдоль побережья Крыма (Черное море) // Уч. зап. Крымского фед. ун-та им. В.И. Вернадского. Биология. Химия. Т. 4 (70). № 1. С. 55.
  18. Макаров М.В. 2020а. Сезонная изменчивость таксоцена Mollusca рыхлых грунтов контактной зоны реки Черной и Севастопольской бухты (юго-западный Крым) // Экосистемы. Вып. 21(51). С. 109. https://doi.org/10.37279/2414-4738-2020-21-109-118
  19. Макаров М.В. 2020б. Современное состояние малакофауны рыхлых грунтов в вершинной части бухты Казачьей (Черное море) // Экологическая безопасность прибрежной и шельфовой зон моря. № 1. С. 119. https://doi.org/10.22449/2413-5577-2020-1-1%2019-130
  20. Макаров М.В. 2024. Характеристика таксоцена Mollusca в зарослях водорослей Chlorophyta вдоль побережья Крыма // Уч. зап. Крымского фед. унта им. В.И. Вернадского. Биология. Химия. Т. 10. № 2. С. 116. https://doi.org/10.29039/2413-1725-2024-10-2-116-127
  21. Макаров М.В., Бондаренко Л.В., Копий В.Г., Ковалева В.А. 2016. Макрозообентос гидротехнических сооружений в районах, различающихся по экологическим условиям у побережья Крыма // Экологический мониторинг и биоразнообразие. № 1(11). С. 76.
  22. Макаров М.В., Ковалева М.А. 2017. Структура таксоцена Mollusca на естественных твердых субстратах в акваториях охраняемых районов Крыма // Экосистемы. № 9(39). С. 20.
  23. Макаров М.В., Копий В.Г., Бондаренко Л.В. и др. 2020. Макрозообентос зарослей водорослей Cystoseira crinita Duby, 1830 у берегов Крыма и Кавказа (Черное море) // Уч. зап. Крымского фед. ун-та им. В.И. Вернадского. Биология. Химия. Т. 6(72). № 3. С. 97. https://doi.org/10.37279/2413-1725-2020-6-3-97-116
  24. Михайлова Т.В. 1987. Структура популяции Cerastoderma glaucum в некоторых районах северо-западной части Черного моря // Экология моря. № 25. С. 50.
  25. Панов Б.Н., Спиридонова Е.О., Литвиненко Н.М. 2013. Влияние взвешенного вещества морских вод на формирование зообентоса центральной части Керченского пролива // Системы контроля окружающей среды. Севастополь: Институт природно-технических систем. Вып. 19. С. 214.
  26. Ревков Н.К. 1989. Рост, размножение и структура популяций Mytilaster lineatus и Modiolus phaseolinus (Phillippi) в Черном море: Дис.. на соиск. уч. степени канд. биол. наук. Севастополь. 199 с.
  27. Ревков Н.К. 2003. Таксономический состав донной фауны крымского побережья Черного моря // Современное состояние биоразнообразия прибрежных вод Крыма. НАН Украины. Ин-т биологии южных морей. Севастополь: ЭКОСИ-Гидрофизика. Севастополь. С. 209.
  28. Ревков Н.К., Болтачева Н.А., Бондаренко Л.В. 2014. Многолетние изменения зообентоса в акватории Ялтинского залива (Южный берег Крыма, Черное море) // Мор. экол. журн. Т. 13. № 2. С. 49.
  29. Ревков Н.К., Щербань С.А. 2017. Особенности биологии двустворчатого моллюска Anadara kagoshimensis в Черном море // Экосистемы. Вып. 9(39). С. 47.
  30. Савикин А.И., Набоженко М.В. 2010. Распространение двустворчатого моллюска Cerastoderma glaucum (Pioret, 1789) (Bivalvia: Cardidae) в Таганрогском заливе Азовского моря // Вестн. Южного науч. центра РАН. Т. 6. Вып. 4. С. 105.
  31. Стадниченко С.В., Золотарев В.Н. 2009. Популяционная структура морских двустворчатых моллюсков в районе дельты Дуная в 2007–2008 гг. // Экологическая безопасность прибрежной и шельфовой зон и комплексное использование ресурсов шельфа. Сб. науч. тр. НАН Украины. Морской гидрофизический ин-т. Севастополь. ЭКОСИ- Гидрофизика. Вып. 20. С. 248.
  32. Сысоев В.В. 2003. Парная линейная регрессия. Воронеж: Изд-во Воронеж. гос. технол. академии. Терентьев А.С. 2013. Изменение видового состава донных биоценозов Керченского предпроливья Чeрного моря в результате заиления // Тр. ВНИРО. Т. 150. С. 78.
  33. Тимофеев В.А. 2016. Морфологические изменения жаберного аппарата двустворчатых моллюсков в связи с условиями обитания // Системы контроля окружающей среды. № 4(24). С. 118.
  34. Щербань С.А. 2018. Биохимические индикаторы пластического роста у представителей морских Bivalvia (Черное море) // Экосистемы. Вып. 14(44). С. 110. http://ekosystems.cfuv.ru/wp-content/uploads/2018/12/012scherban.pdf
  35. Щербань С.А., Мельник А.В. 2020. Размерно-возрастные и фенотипические особенности соматического роста черноморского гребешка (Flexopecten glaber ponticus, Bivalvia, Pectinidae) // Зоол. журн. Т. 99. № 4. С. 363.
  36. Щербань С.А., Мельник А.В. 2022. Результаты исследований соматического роста двустворчатого моллюска Cerastoderma glaucum (Bruguiere, 1789) (Cardiidae) в бухте Казачья (р-н Севастополя) // Экосистемы. Вып. 31. С. 123.
  37. Щербань С.А., Макаров М.В., Мельник А.В. 2022. Cerastoderma glaucum (Bruguiere, 1789) (Cardiidae) – малоизученный вид двустворчатых моллюсков Черного моря: распространение и некоторые аспекты биологии и физиологии. Обзор // Экосистемы. № 32. С. 73.
  38. Щербань С.А., Темных А.В. 2024. Сравнительные аспекты изучения морфо-физиологических и биохимических показателей соматического роста в популяциях двух видов Черноморских двустворчатых моллюсков Cerastoderma glaucum и Flexopecten glaber ponticus // Биология внутр. вод. № 2. С. 266. https://doi.org/10.31857/S0320965224020058
  39. Эренберг А. 1981. Анализ и интерпретация статистических данных. М.: Финансы и статистика.
  40. Shcherban S.A. 2012. Tissue peculiarities of the protein anabolism in bivalve mollusk Anadara inaeguivalvis in norm, under food deficit and anoxia // Hydrobiol. J. V. 48. № 2. P. 21.

Supplementary files

Supplementary Files
Action
1. JATS XML

Copyright (c) 2025 Russian Academy of Sciences

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервиса «Яндекс.Метрика»

1. Я (далее – «Пользователь» или «Субъект персональных данных»), осуществляя использование сайта https://journals.rcsi.science/ (далее – «Сайт»), подтверждая свою полную дееспособность даю согласие на обработку персональных данных с использованием средств автоматизации Оператору - федеральному государственному бюджетному учреждению «Российский центр научной информации» (РЦНИ), далее – «Оператор», расположенному по адресу: 119991, г. Москва, Ленинский просп., д.32А, со следующими условиями.

2. Категории обрабатываемых данных: файлы «cookies» (куки-файлы). Файлы «cookie» – это небольшой текстовый файл, который веб-сервер может хранить в браузере Пользователя. Данные файлы веб-сервер загружает на устройство Пользователя при посещении им Сайта. При каждом следующем посещении Пользователем Сайта «cookie» файлы отправляются на Сайт Оператора. Данные файлы позволяют Сайту распознавать устройство Пользователя. Содержимое такого файла может как относиться, так и не относиться к персональным данным, в зависимости от того, содержит ли такой файл персональные данные или содержит обезличенные технические данные.

3. Цель обработки персональных данных: анализ пользовательской активности с помощью сервиса «Яндекс.Метрика».

4. Категории субъектов персональных данных: все Пользователи Сайта, которые дали согласие на обработку файлов «cookie».

5. Способы обработки: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача (доступ, предоставление), блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.

6. Срок обработки и хранения: до получения от Субъекта персональных данных требования о прекращении обработки/отзыва согласия.

7. Способ отзыва: заявление об отзыве в письменном виде путём его направления на адрес электронной почты Оператора: info@rcsi.science или путем письменного обращения по юридическому адресу: 119991, г. Москва, Ленинский просп., д.32А

8. Субъект персональных данных вправе запретить своему оборудованию прием этих данных или ограничить прием этих данных. При отказе от получения таких данных или при ограничении приема данных некоторые функции Сайта могут работать некорректно. Субъект персональных данных обязуется сам настроить свое оборудование таким способом, чтобы оно обеспечивало адекватный его желаниям режим работы и уровень защиты данных файлов «cookie», Оператор не предоставляет технологических и правовых консультаций на темы подобного характера.

9. Порядок уничтожения персональных данных при достижении цели их обработки или при наступлении иных законных оснований определяется Оператором в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10. Я согласен/согласна квалифицировать в качестве своей простой электронной подписи под настоящим Согласием и под Политикой обработки персональных данных выполнение мною следующего действия на сайте: https://journals.rcsi.science/ нажатие мною на интерфейсе с текстом: «Сайт использует сервис «Яндекс.Метрика» (который использует файлы «cookie») на элемент с текстом «Принять и продолжить».