<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<feed xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
<title>Авторефераты / Author's thesis</title>
<link href="http://dspace.vniro.ru/handle/123456789/1" rel="alternate"/>
<subtitle/>
<id>http://dspace.vniro.ru/handle/123456789/1</id>
<updated>2026-03-26T14:41:35Z</updated>
<dc:date>2026-03-26T14:41:35Z</dc:date>
<entry>
<title>Популяционно-генетическое исследование структуры вида у рыб</title>
<link href="http://dspace.vniro.ru/handle/123456789/7567" rel="alternate"/>
<author>
<name>Алтухов, Юрий Петрович</name>
</author>
<id>http://dspace.vniro.ru/handle/123456789/7567</id>
<updated>2021-10-18T15:13:29Z</updated>
<published>1972-11-01T00:00:00Z</published>
<summary type="text">Популяционно-генетическое исследование структуры вида у рыб
Алтухов, Юрий Петрович
Генетический подход к проблеме популяционной организации вида у рыб на уровне локальных стад или "рас" позволил обнаружить системы биохимического полиморфизма и на этой основе провести широкий геногеографический анализ различных видов. Выяснилось, что локальные стада представляют собой репродуктивно-изолированные сообщества с характерной внутренней гетерогенностью. Неоднородность стад, наблюдаемая безотносительно к экологическим особенностям вида, находит отражение в их расчлененности на более элементарные популяционные единицы. При генетическом исследовании стада как целого обнаруживается соответствие математической модели подразделенной популяции. Показано, что такое сообщество остается стабильным как во времени, так и в пространстве, несмотря на одновременную изменчивость элементарных популяций, входящих в его состав. Это новое качество популяционной совокупности, с очевидностью не следующее из свойств слагающих ее структуру компонентов, позволяет рассматривать локальные стада как генетически стабильные популяционные системы, противопоставляя их элементарным популяциям - изменчивым структурным компонентам таких систем. Поскольку биологически важные свойства популяций являются производными от их исторически сложившихся генных фондов, полученные данные о качественных различиях в генетической устойчивости разных уровней популяционной структуры вида позволяют сформулировать единый принцип ведения рационального рыбного хозяйства, основанный на подходе к популяционной системе как к целому с учетом всех особенностей ее внутренней организации.
</summary>
<dc:date>1972-11-01T00:00:00Z</dc:date>
</entry>
<entry>
<title>Цитофизиологический, серологический и морфологический анализ внутривидовой дифференцировки ставриды Черного моря</title>
<link href="http://dspace.vniro.ru/handle/123456789/7566" rel="alternate"/>
<author>
<name>Алтухов, Ю.П.</name>
</author>
<id>http://dspace.vniro.ru/handle/123456789/7566</id>
<updated>2021-10-18T09:48:41Z</updated>
<published>1964-03-31T00:00:00Z</published>
<summary type="text">Цитофизиологический, серологический и морфологический анализ внутривидовой дифференцировки ставриды Черного моря
Алтухов, Ю.П.
Анализ внутриводовой дифференцировки черноморской ставриды, выполненный с применением различных методов исследования привел к однозначному результату, выявив существование четких физиологического, серологического и, наконец, морфологического различий между ее "крупной" и "мелкой" формами. В настоящее время между ними обнаружена дифференцировка еще по ряду признаков: оказались различными теплоустойчивость препаратов актомиозина, электрофоретические характеристики сывороточных белков, антигенные свойства эритроцитов. Сопоставление этих фактов как с собственными результатами исследования ряда азово-черноморских рыб с ясно очерченными границами, так и с аналогичными литературными данными свидетельствует о четкой таксономической обособленности "крупной" и "мелкой" ставрид и, по нашему мнению, позволяет рассматривать их как подвиды или даже как виды - двойники. Несмотря на необходимость дальнейших исследований, только что рассмотренный экспериментальный материал уже сейчас определенно свидетельствует о генетической неоднородности скоплений черноморской ставриды и, следовательно, открывает реальные пути к дифференцированному учету численности ее "крупной" и "мелкой" форм. А это, в свою очередь, может способствовать более точному прогнозированию величин возможного вылова тех их возрастных групп, которые обитают в смешанных стадах. Работа состоит из введения, литературного обзора, пяти глав собственных исследований, обсуждения и выводов, всего 118 стр. машинописи. Список литературы помещен на 33 страницах и включает 342 названия, из которых 204 названия работ отечественных авторов и 138 - иностранных.
</summary>
<dc:date>1964-03-31T00:00:00Z</dc:date>
</entry>
<entry>
<title>Выделение углекислоты и дыхательные коэффициенты у рыб в покое и при плавании</title>
<link href="http://dspace.vniro.ru/handle/123456789/7565" rel="alternate"/>
<author>
<name>Аликин, Юрий Серафимович</name>
</author>
<id>http://dspace.vniro.ru/handle/123456789/7565</id>
<updated>2021-10-01T14:55:36Z</updated>
<published>1976-02-06T00:00:00Z</published>
<summary type="text">Выделение углекислоты и дыхательные коэффициенты у рыб в покое и при плавании
Аликин, Юрий Серафимович
Разработан метод экспериментального определения углекислоты внешнего дыхания рыб в покое, при плавании и различных температурах. Совместная оценка выделяющейся углекислоты и дыхательных коэффициентов у рыб позволяет установить прижизненную направленность метаболических процессов как в покое, так и при плавании. Выделение углекислоты (Y мг/кг. час) в покое зависит от температуры среды и веса рыб. Отмечены видовые различия выделения углекислоты и дыхательных коэффициентов в покое, отражающие экологические особенности исследуемых видов рыб: температурный коэффициент (Q10) обского язя (3,28), обитающего в водоеме с широкими колебаниями температур, выше чем у байкальских хариуса и омуля (2,34 и 2,18), обитающих в водоеме с узкими пределами колебаний температуры; величина дыхательного коэффициента (RQ) составляет у активных хариуса и омуля - 1,04 и 0,89, а у мало подвижного язя - 0,75. Выделение углекислоты (Y мг/кг. час) при движении зависит от скорости плавания (х см/сек.) и описывается экспоненциальной зависимостью Y=a.e bx. Температура среды оказывает влияние на выделение углекислоты у хариуса при малых и максимальных скоростях плавания, на средних (крейсерских) наблюдается зона независимости обмена от температуры. Величины дыхательных коэффициентов у изученных видов в покое не зависят от температуры среды. Величина дыхательного коэффициента у хариуса при плавании возрастает с увеличением температуры среды, что свидетельствует о переориентации использования источников энергии плавания: при низких - липиды, при высоких - углеводы. У хариуса установлено существование крейсерского режима плавания (60-80 см/сек.), которому соответствуют оптимальные значения физиологических показателей (устойчивое состояние обмена при длительном движении, стабильные значения дыхательного коэффициента , отсутствие кислородного долга, включение энергетически выгодного механизма "пассивного" дыхания).
</summary>
<dc:date>1976-02-06T00:00:00Z</dc:date>
</entry>
<entry>
<title>Численное моделирование температуры воды и течений Северной Атлантики</title>
<link href="http://dspace.vniro.ru/handle/123456789/7564" rel="alternate"/>
<author>
<name>Аллахвердова, Татьяна Сергеевна</name>
</author>
<id>http://dspace.vniro.ru/handle/123456789/7564</id>
<updated>2021-09-29T10:00:43Z</updated>
<published>1983-01-06T00:00:00Z</published>
<summary type="text">Численное моделирование температуры воды и течений Северной Атлантики
Аллахвердова, Татьяна Сергеевна
Впервые проведены расчеты и исследованы особенности крупномасштабной циркуляции вод Северной Атлантики по нелинейной диагностической модели на сетке с высоким разрешением. Разработана методика расчета начального состояния для пробных краткосрочных прогнозов температуры воды и течений в океане. Проведены численные эксперименты по краткосрочному прогнозу температуры воды и течений на основе линейной модели, основанной на методе расщепления по физическим факторам с использованием эйлерово-лагранжева подхода при расчете адвекции тепла. Впервые разработана нелинейная прогностическая модель крупномасштабных полей течений и температуры воды в океане на базе уравнения дивергенции для уровня. Приведены конкретные примеры расчета температуры воды и течений рассматриваемого района Северной Атлантики по данным ПГЭП (ПИГАП) о температуре поверхности океана и атмосферном давлении на уровне моря, а также с использованием фактической информации об этих полях за летние месяцы, имеющиеся в Отделе морских гидрологических прогнозов Гидрометцентра СССР.
</summary>
<dc:date>1983-01-06T00:00:00Z</dc:date>
</entry>
</feed>
