Страшные и ужасные глубоководные рыбы
Содержание:
10 Гигантский изопод

Эти крупные глубоководные раки могут вырастать более 50 см. в длину. Самый большой зарегистрированный экземпляр был весом 1,7 килограмма и 76 сантиметров в длину. Их тело покрыто жесткими пластинами, которые мягко соединены между собой. Такое крепление брони обеспечивает хорошую подвижность, поэтому гигантские изоподы могут сворачиваться в клубок, когда чувствуют опасность. Жесткие пластины надежно защищают тело рака от глубоководных хищников. Довольно часто они встречаются в Английском Блекпуле, да и в других местах планеты не редкость. Эти животные обитают на глубине от 170 до 2 500 м. Большая часть всей популяции предпочитает держать на глубине 360-750 метров.
Они предпочитают жить на глиняном дне в одиночестве. Изоподы плотоядны, могут охотиться за медленной добычей на дне – морскими огурцами, губками, возможно и за мелкой рыбой. Не брезгуют и падалью, которая опускается на морское дно с поверхности. Поскольку пищи на такой большой глубине не всегда достаточно, да и отыскать ее в кромешной темноте задача не из легких, изоподы приспособились длительное время вообще обходиться без пищи. Известно точно, что рак способен голодать 8 недель подряд.
Рыбные ресурсы северной части Тихого океана
Современные электронные базы данных глубин океана в Новой Зеландии ( с 1990) и Австралии (с 2000), – развитие, прогресс, использование пользователями морских пространств: океаническое и прибрежное промышленное коммерческое рыболовство, морские рыбные фермы, морская наука, службы гидрографии, военно-морской флот, порты, морская экология, морские разведка и добыча нефти и газа, и т.д. ~ видео – линк
8 Feb 2016 ~ Sonar Systems Inc. will receive a non-refundable financial contribution of up to $495,000 from the National Research Council of Canada Industrial Research Assistance Program (NRC-IRAP) for the development of the 3D system which will enable real-time seabed imagery, bathymetry and advanced 3D digital terrain models of the seabed. 8 февраля 2016 ~
Настоящие обитатели Марианской впадины
Самые интересные и жуткие экземпляры рыб встречаются там, куда не проникает свет. Темнота рождает монстров, которым пришлось приспособиться к подобному образу жизни. Например, рыбы-удильщики используют во время охоты светящуюся приманку, закрепленную на усике перед самым ртом рыбы. А во рту у удильщика — частокол из острых зубов. Желудки этих чудовищ отлично растягиваются. В итоге они поглощают добычу, которая превосходит их по размеру в несколько раз, а потом медленно переваривают.
Рыба-удильщик
Живут на дне Марианской впадины и причудливые акулы. Например, здесь обитает акула-гоблин, которая получила своё название из-за странного вида. Интересно, что за всё время удалось выловить или найти всего лишь 45 экземпляров. Акула-гоблин имеет уникальное строение челюстей. Во время охоты она способна выбрасывать их вперёд, цепляя жертву. Затем монстр втягивает челюсти обратно, вместе с добычей. Вырост на носу, из-за которого существо и прозвали «гоблином», состоит из множества электрочувствительных клеток. Благодаря наросту акула отлично чувствует добычу и быстро определяет её расположение.
Акула-гоблин
Следует отметить, что глубоководные рыбы чрезвычайно прожорливы. Связано это не с жадностью, а с ограниченными ресурсами. Чёрный живоглот или, как его называет научное сообщество, хиазмодон — чемпион по прожорливости. Внешне рыба выглядит невзрачно. Длина его достигает всего лишь 20 сантиметров. У живоглота нет больших плавников, развитой мускулатуры и даже чешуи. Зато кости рыбы крайне эластичны. Также сильно растягиваются пасть и желудок живоглота. Благодаря этому маленькое существо поглощает добычу в несколько раз больше себя. И жертва зачастую ещё пытается выбраться.
Почти все обитатели Марианской впадины — хищники. Из-за отсутствия света флора в желобе очень скудная. Всё, что остаётся подводным монстрам, — пожирать друг друга. Это объясняет, почему марианская фауна такая зубастая. Вдобавок каждая рыба имеет уникальный механизм добычи пищи. Например, рыба-гадюка умеет раскрывать пасть более чем на 100 градусов. Для этого нижняя челюсть с длинный зубами выдвигается вперёд. Гадюка цепляет жертву и буквально запихивает в пасть.
Кроме того, на дне впадины живут менее зубастые, но не менее удивительные создания. Внешний вид рыбы под названием макропинна, мягко говоря, специфичен. Лоб существа прозрачен. Под слоем прозрачных тканей спрятаны глаза, которые свободно вращаются в своих ложах. Пространство вокруг глаз заполнено прозрачной жидкостью. Благодаря такому необычному строению макропинна отлично видит почти в полной темноте. Более того, рыба замечает добычу, даже когда она резко меняет направление: угол обзора у глаз впечатляющий.
Малоротая макропинна
Дорога в будущее картографии дна мирового океана
OCEANS’seabed ~ by Y 2030
Около 71% поверхности планета Земля покрыто океаном, топография (батиметрия) дна которого менее известна, чем топография таких планет солнечной системы как Меркурий, Венера, Марс и нескольких планет-спутников, включая спутник Земли (Луна).

Спутниковое картографирование “сквозь” океанскую воду на глубинах дна глубже чем несколько метров исключает эффективное использование электромагнитных волн и света, которые которые формирует основу методов, используемых во время наземных и внеземных картографических миссий.

В то время как высота поверхности океана, измеренная спутниками, может быть использована для получения грубого представления о дне океана, но она не имеет достаточного разрешения и точности для использования в большинстве секторов морской деятельности, будь то научные исследования, навигация, разведка и добыча ресурсов, судоходство, рыболовство и туризм.

Традиционные методы батиметрического картографирования морского дна основаны на акустических технологиях используемых с поверхностных или подводных судов и требуют создания и привлечения широкой международной координации и сотрудничества в области ассимиляции и обобщения данных.

Во вступительном слове форума «Будущее составления карт океанов» (FFOFM) в Монако в июне 2016 года, г-н Йохе Сасакава, Председатель Фонда «Ниппон», изложил инициативу по сотрудничеству с GEBCO , чтобы на 100% увидеть картографию дна мирового океана к 2030 году на 100%.
Эта инициатива привела к формированию глобального проекта “Фонд Nippon ~ GEBCO -~ Seabed 2030”, с целенаправленной деятельностью по созданию батиметрической карты высокого разрешения дна всего мирового океана к 2030 году.
GEBCO, вмете с двумя своими “родительскими” организациями: Международной Гидрографической Организацией (МГО) и Межправительственной Океанографической Комиссией (МОК) при Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО), сотрудничая с “Фонд Nippon”, запустили проект “Seabed 2030”, совместно управляемый для расширения возможностей принятия решений мирового уровня, использования океана на устойчивой основе, проводения научных исследований на основе иформированного и подробного понимания дна Мирового океана.
Основываясь на успешном опыте GEBCO по работе с региональными картографическими проектами, картография морского дна 2030 будет основываться на создании и использовании групп экспертов для “Сбора региональных данных в координационных центрах (RDACCs) и для Глобального сбора данных в глобальном координационном центре (GDACC).



Региональные команды будут нести ответственность за проведение региональных картографических мероприятий, а также за сбор и компиляцию батиметрической информации в пределах их региона.

Глобальная команда будет отвечать за производство централизованных продуктов GEBCO и за централизованное управление данными в отношении районов не относящихся к уже обозначенным регионам.
В районах океана, где проводятся сильные картографические инициативы, проект


Seabed 2030 будет стремиться избегать дублирования, и вместо этого, Seabed 2030 , будет работать в направлении развития тесного сотрудничества для наиболее эффективного использования глобальных ресурсов.
Эта «дорожная карта» расширяет возможности для реализации проекта Seabed 2030 и представляет: перспективу создания детализированной картографии дна океана начиная от форума проведенного в Монако в 2016 году; содержит обновленную информацию о том на какие части Мирового океана имеется картография; излагает структуру и план проекта Seabed 2030; определяет задачи и основные этапы работы.
Окружающая среда

Схема слоёв
За краем континентального шельфа постепенно начинаются глубины. Здесь проходит граница между прибрежными, довольно мелкими бентическими зонами обитания и глубоководной бенталью. Площадь этой пограничной территории составляет около 28 % площади .
Под эпипелагиалью находится обширная водная толща, в которой обитают разнообразные организмы, приспособленные к условиям жизни на глубине. На глубине между 200 и 1000 м освещённость ослабевает до тех пор, пока не наступает полная темнота. Через температура падает до 4—8 °C. Это сумеречная или .
Около 40 % дна океана состоит из , но эти плоские, пустынные регионы покрыты и обычно придонная жизнь () здесь отсутствует. Глубоководные донные рыбы более распространены в каньонах или на скалах посреди равнин, где концентрируются сообщества беспозвоночных организмов. омываются глубоководными течениями, это становится причиной возникновения апвеллинга, который поддерживает жизнь донных рыб. Горные хребты могут делить подводные регионы на различные экосистемы.
В глубинах океана идёт непрерывный , самопроизвольное осаждение из верхних слоёв водной толщи. Он является производным жизнедеятельности организмов продуктивной . Морской снег включает мёртвый или умирающий планктон, (), , , и прочую неорганическую пыль. По пути «снежинки» растут и за нескольких недель, пока не опустятся на дно океана, могут достигать нескольких сантиметров в диаметре. Тем не менее, большую часть органических компонентов морского снега потребляют , и прочие животные-фильтраторы на протяжении первых 1000 метров их путешествия, то есть, в эпипелагиали. Таким образом, морской снег можно считать основой глубоководной мезопелагической и донной экосистем: поскольку солнечный свет не может проникнуть сквозь толщу воды, глубоководные организмы в качестве источника энергии используют морской снег.
Некоторые группы организмов, например, представителей семейств , меламфаевых, и , иногда называют псевдоокеаническими, поскольку они, обитая в открытом море, держатся вокруг структурных оазисов, подводных вершин или над материковым склоном. Подобные структуры также привлекают многочисленных хищников.
Тайны Марианской впадины
Марианскую впадину обнаружили случайно, когда экипаж исследовательского судна «Челленджер» проводил исследования дна в Тихом океане. Вдруг рядом с Марианскими островами аппарат сильно погрузился, натянув стальной трос. Судно буквально повисло в толще воды. Тогда канат увеличили на километр. А потом ещё. И ещё. В итоге «Челленджер» ушёл под воду на восемь тысяч метров. Дальше опускать аппарат было опасно: давление смяло бы конструкцию, словно консервную банку. В конце концов учёные поняли, что обнаружили самую глубокую в мире точку, и назвали её «Бездной Челленджера».

В 1931 году в Марианскую впадину впервые спустились люди. Летейнанту ВМФ Дону Уолшу и исследователю Жаку Пикару выпала уникальная миссия: лично установить, кто всё-таки живет на такой глубине. Аппарат, стальные стенки которого в толщину достигали 13 сантиметров, спускался пять часов. На дне Пикар и Уолш «пролежали» всего лишь 12 минут. Но и этого времени хватило, чтобы установить, что подводный мир впадины — зрелище не для слабонервных.
Пикар и Уолш во время погружения
Чем совершеннее становились аппараты, тем более пугающие сведения приходили из впадины. Одни батискафы регистрировали жуткие звуки. Другие — странные тени огромных существ. В результате научное сообщество раскололось надвое. Кто-то верил, что в водах желоба прячутся доисторические акулы-монстры. Кто-то, напротив, был убеждён, что самые страшные существа впадины — безглазые плоские рыбы. Кто же на самом деле живёт на дне Марианской впадины?
Тайны морских глубин
75% поверхности планеты ОКЕАНов,- сегодня это мир неизвестности
DRAIN the OCEANS
Digital ocean mapping and CGI technology vividly illustrate the mountains, plains, canyons and creatures of the deep as never seen before, revealing a world of almost unimaginable scale right here on Earth. The oceans cover three-quarters of our planet, hiding a whole other world beneath the waves. If we could pull an imaginary plug at the bottom of the sea and, layer by layer, expose the majesty and mystery of what lies beneath, we would be astounded. Drain the Ocean reveals the longest mountain range (65,000 kilometers!); the deepest point on Earth; the largest stretch of flat plains; and psychedelic bio-luminescent life forms that look like Hollywood aliens.
===================================================
========================
Эти удивительные глубоководные рыбы
Эти удивительные глубоководные рыбы
Странный облик
Чем глубже мы будем опускаться, тем меньше будет численность рыб, меньше хороших пловцов, меньше их размеры. Но все более удивительным будет становиться их облик все более неплотными, студенистыми будут становиться их тела, мерцающие в темноте светящимися органами фотофорами.
Целаканты появились 60 млн. лет назад
Знаменитый вид глубоководных рыб целакантов существуют уже 60 млн. лет.
Бортовые огни
Сами «фонарики» бывают маленькими и большими, одиночными или располагаются «созвездиями» по всей поверхности тела. Они могут быть круглыми или продолговатыми, словно светящиеся полоски. Некоторые рыбы напоминают корабли с рядами светящихся иллюминаторов, а у хищников они часто расположены на концах длинных усиков — удилищ. У многих глубоководных рыб, например у удильщиков, светящихся анчоусов, топориков, фотостом. есть светящиеся органы – фотофторы, служащие для привлечения жертв или для маскировки от хищников. У самок меланоцета. как и у самок других глубоководных удильщиков , на голове растёт «удочка». Она заканчивается блестящей эской. Помахивая «удочкой», меланоцет приманивает к себе рыбок и направляет их прямо в пасть.
У светящихся анчоусов фотофторы расположены на хвосте, туловище вокруг глаз. Направленный вниз свет брюшных фотофоров размывает очертания этих мелких рыбок на фоне идущего сверху слабого света и делает их не видимыми снизу.
Фотофоры топориков находятся вдоль брюшка с обеих сторон и на нижней части тела и также излучают зеленоватый свет вниз. Их боковые фотофоры напоминают иллюминаторы.
Самая известная из глубоководных рыб – это удильщик. Удильщикообразные ведут своё начало от Окунеобразных. Известно почти 120 видов глубоководных удильщиков, около 10 из которых встречаются в северной части Тихого океана. В Черном море встречается европейский удильщик .