Питание гидробионтов. Водный и солевой обмен у гидробионтов. Дыхание гидробионтов. Круговорот веществ и энергопоток в гидробиоценозах. Водные экосистемы, страница 50

Температура влияет на частичное распространение и зональное распределение гидробионтов, на скорость и характер протекания различных жизненных процессов, а также может иметь сигн. значение. В отношении к температуре выделяют эвритерные и стенотерные виды. Стенотерные в свою очередь могут быть теплолюбивыми или термофилы. Например, некоторые рачки обитают при температуре 45-48 0С, не выдерживают падение температуры до 30 0С, и холоднолюбивые или криофилы.

Многие приполярные организмы не встречаются при положительных температурах. Чем варинтабельнее термические условияв местообитании, тем эвритернее его населении. Адаптация поикилотерных животных к изменению температурных условий в гидросфере идет по 2 линиям: 1. направлена на выработку эвритерности, 2. на выбор местообитания с устойчивым температурным режимом или такая их смена, при которой организм избегает воздействия крайних температур. Так многие беспозвоночные и рыбы уходят осенью из охлажденных вод прибрежья в открытые зоны водоемов, а весной мигрируют в обратном направлении.

Обычно морские организмы менее эвритерны, чем обитатели континентальных вод, так как в континентальных водах резче выражены колебания температур. Эвритерность гидробионтов определяется диапазоном не только переносимых температур, но и степенью подавления их жизнедеятельности с уклонением условий от оптимальных.

Установлено, что теплоустойчивость белков, клеток, организмов в целом  связаны с термическими условиями организмов.

Так, например, холодное оцепенение медуз у берегов Флориды наступает при 10-12 0С, а тепловое шок при 20 0С. Было показано, что теплоустойчивость клеток морских беспозвоночных связана с широтным распространением видов, расположенных в море по вертикали и особенности экологии. Она не связана с фитогенетическим положением вида, определенными температурными условиями местообитания. У многих гидробионтов, периодически подвергающихся действию отрицательных температур вырабатывается адаптация, предупреждение замерзания соков тела. В основном они связаны с снижением точки замерзания соков и повышением их способности к переохлаждению. Благодаря таким адаптациям многие литоральные организмы переносят понижение температур до –100С, например, мидии. У трески летом точка замерзания плазмы обычно = -0,8, а зимой снижается до -1,6, это дает ей возможность вести активную жизнь при минимальных температурах воды. Кроме того замерзание соков тела предупреждает выработку специальных антифризов. Это гликопротеидные молекулы, которые, действуют водородные связи между гидрол., ослабляют так структуру льда, что он тает. Влияние температуры на распространение гидробионтов определяет не только терморезистентных особей. С одной стороны крайние температуры могут нарушать процессы восприятия, с другой отрицательно сказываться на конкурентной способности вид и соответственно на особенности его распределения. Большое экологическое значении температура имеет как фактор, влияющий на скорость протекания различных процессов, в частности дыхания, рост, развитие. Повышение температуры до каких-то пределов обычно сопровождается ускорением всех процессов. Этим событием описывается уравнением Вантгофа или Аррениуса. Уравнение Вантгофа – с повышением температуры на 10 0С скорость реакции увеличивается в 2-3 раза. Из этого следует, что температурный фактор имеет огромное значение для поддержание гомеостаза. Кроме того у гидробионтов имеется широкий набор биохимических средств для поддержания гомеостаза в условиях колебания температуры, в сочетании с различными поведенческими и анатомическими адаптациями.

Температура влияет на рост и развитие. Было доказано, что имеются формы, быстро растущие в арктических и антарктических морях, а также формы с замедленным ростом. Однако, для арктических морей характерны крупные жизненные формы гидробионтов, так как это протекание метаболических процессов у них. Исследования советских гидроэкологов показали, что во всех случаях оптимальны для роста … и … изменения температур оказываются сходными с теми перепадами, которые испытывают гидробионты, населяющие оптимальные для них местообитания. Температура как фактор имеет и вертикальное изменение. Поэтому наблюдается стратификация гидробионтов в толще воды. Более холодные виды занимают низинные толщи воды.