Lysende fisk i dyphavet. Levende lys: hvordan og hvorfor organismer lyser Fugler lyser i mørket

Mange organismer i plante- og dyreverdenen er i stand til å sende ut lys. På for øyeblikket Det er rundt 800 arter av slike dyr, hvorav noen tilhører dyphavsinnbyggere.

Dette er encellede organismer (nattlys), coelenterater (sjøpenner, hydroider, maneter, sifonoforer), ctenoforer, ulike krepsdyr, bløtdyr (spesielt dyphavsblekkspruter), ormer og pigghuder. Men ikke glem fisken, et lysende eksempel som er breiflabb.

Det er ikke nok tid til å snakke om alt det "glødende om natten", så vi bestemte oss for å sette sammen de 10 mest interessante lysende representantene for dyphavsverdenen.

Havpennen tilhører gruppen av fjæraktige kalkpolypper. Kjent for sin evne til å gløde. Glød er polyppens reaksjon på ulike stimuli. Distribuert i tropiske og subtropiske farvann i Atlanterhavet og Middelhavet. De lever i kolonier på sandete eller gjørmete havbunner. De lever av plankton og organisk materiale. De vokser opp til 40 centimeter (øvre og nedre deler), men på overflaten overstiger ikke "fjæren" deres 25 centimeter. Totalt er det rundt 300 arter.




Øksefisken lever på 200-600 meters dyp, men noen eksemplarer kan finnes på opptil 2 kilometers dyp. Takket være deres smale hale og brede, flate kropp ser de litt ut som en øks. Det er derfor de har fått navnet sitt. De vokser ikke mer enn 7-8 centimeter. Rovdyr. Fotoforer (luminescerende organer) er plassert på magen. Under gløden, for fisk som lever på større dybder, blir silhuetten uskarp. Derfor tjener evnen til å gløde i disse fiskene for kamuflasje, og ikke for å lokke byttedyr, for eksempel som sportsfiskere. Hatchet fish kan justere intensiteten på glansen.




Hver representant for denne typen marine virvelløse dyr har "kammer" - ryggplater, som er bunter med flimmerhår limt sammen. Størrelsene er veldig varierte - fra 2-2,5 mm til 3 m (for eksempel Venus' belte (Cestum Veneris)). Kroppen er som en pose, i den ene enden er det en munn, og i den andre balanseorganene. Ctenophores har ikke stikkende celler, så mat fanges direkte av munnen eller av jakttentakler (i ctenophores av Tentaculata-klassen). De er hermafroditter. De lever av plankton, fiskeyngel og andre ctenoforer.





Bombeormer er oppdaget i Stillehavet utenfor kysten av Filippinene, Mexico og USA. De bor på en dybde på 1,8 til 3,8 kilometer. Kroppen deres består av segmenter og bust festet til dem. De svømmer veldig bra. De gjør dette ved å bruke bølgelignende bevegelser av kroppen. De vokser fra 2 til 10 centimeter i lengde.

Deres viktigste forsvarsmetode er lanseringen av "bomber" - enkle sekker fylt med hemolymfe - et stoff som er "blodet" til virvelløse dyr. Når en fiende nærmer seg, skilles disse bombene fra ormen og begynner å lyse opp.


Den lever på 500-1000 meters dyp. Den er bokstavelig talt oversådd med fotoforer av forskjellige størrelser, hvorav de fleste er plassert på øynene (på øyelokkene og til og med i øyeeplet). Noen ganger smelter de sammen til solide lysende striper som omgir øyet. Han kan justere intensiteten på «frontlysene». Den lever av fisk og forskjellige virveldyr. Har en blekkpose.




6. Kjempeblekksprut Taningia danae

Dette er den største selvlysende blekkspruten. Eksamen kjent for vitenskapen når en lengde på 2,3 meter og veier omtrent 60 kilo. Den lever i tropiske og subtropiske farvann på omtrent 1000 meters dyp. Aggressivt rovdyr. Forfølgelseshastigheten er 2,5 meter per sekund. Før de angriper, sender blekkspruten ut korte lysglimt ved hjelp av spesielle organer plassert på tentaklene. Det er flere antagelser om hvorfor han trenger disse lysglimt:

  1. De hjelper blekkspruten å blinde byttet sitt;
  2. lar deg måle avstanden til målet;
  3. eller er et element i frieri.

En lys representant for lysende dyphavsfisk. En av de mest skummel fisk i verden. Lever på dybder på opptil 3000 meter. Et særtrekk er en prosess på hodet til kvinner, på slutten av hvilken det er en sekk med lysende bakterier. Han fungerer som et lokkemiddel for andre dyphavsfisk. breiflabb lever også av krepsdyr og blekksprut. Veldig fråtsende.

Med flere detaljert informasjon Du kan finne ut om disse fiskene.




Dette er dyphavsreker. Deres fotoforer er plassert på kroppen og i spesielle områder av leveren, som er synlige gjennom kroppens integument. Disse rekene er også i stand til å frigjøre en glødende væske som skremmer bort motstandere. I tillegg hjelper denne gløden dem med å finne hverandre i hekkesesongen. Hver art av disse rekene har visse lysende områder. Dette hjelper dem med å skille mellom hverandre.




9. Hellish vampyr eller helvetes vampyr blekksprut (lat. Vampyroteuthis infernalis)

Takket være å studere havets dyp, var forskere i stand til å bli kjent med unike dyphavsdyr med fenomenale evner. Disse inkluderer for eksempel anglerfisk. Livet i fullstendig mørke satte sitt preg på dem. På kroppen til disse fiskene er det en prosess, på slutten av hvilken det er en kolbe fylt med selvlysende bakterier. De bare lyser.

Men som det viste seg, kan andre fisker som lever på store dyp også gløde. Denne effekten kalles biofluorescens. Blant disse sjødyr kan omfatte: rokke, murene, havnål, fisk - stein, fisk - kirurg og en rekke andre. Gløden til kroppene deres har en litt annen natur. Det er på grunn av den spesielle strukturen til huden deres. Under påvirkning av lysstråler som tilhører det blå lysspekteret, begynner kroppene deres å lyse, og får neon, rød, gul, oransje og andre lyse nyanser. Forskere kaller dette fenomenet biofluorescens.

Hovedforskjellen fra bioluminescens er at det ikke er noen kjemiske reaksjoner, forårsaker en glød. Glødeeffekten, i dette tilfellet, har en litt annen karakter. I dette tilfellet absorberer kroppene til levende organismer blå lysstråler, forvandler dem til stråler med et annet spektrum og sender dem ut i det omkringliggende rommet.

Fluorescerende molekyler lokalisert i huden til levende skapninger er ansvarlige for denne prosessen. Det er de som absorberer strålene fra det blå lysspekteret. Når lysfotoner kolliderer med disse molekylene, blir de opphisset, ledsaget av frigjøring av en stor mengde energi, som akkumuleres av elektronene til de fluorescerende molekylene. De kan ikke forbli i denne tilstanden i lang tid, og vil prøve å kvitte seg med overflødig energi for å gå over til en normal tilstand. Dette er hva som til slutt skjer. Energien frigjøres og i form av lysfotoner går inn i det omkringliggende rommet, og forårsaker en glød, men av et helt annet lysspekter. Avhengig av energinivået til de utsendte fotonene, vil kroppen til et levende vesen få forskjellige fargenyanser.

Det viser seg at fisk som lever i havet, som har effekten av biofluorescens, absorberer lysstråler fra det blå spekteret. Et helt logisk spørsmål dukker opp, hvorfor bare blått? Saken er at lysstråler fra det røde og infrarøde spekteret absorberes av de øvre vannlagene, så hovedsakelig stråler fra det blå og grønne spekteret trenger ned i dybden. Forskere har funnet ut at på en dybde på mer enn 100 meter er det bare blå lysstråler til stede, som absorberes av kroppen til dyphavsfisk.

Presnyakova Tatyana

Fra dette arbeidet lærte jeg mye om lysende dyr:

1.Lysende dyr lever i hav og hav.

2.Disse dyrene lyser stor dybde fordi ingen sollys når den.

3. Disse dyrene trenger levende lys for å tiltrekke seg individer av det motsatte kjønn og distrahere fienden i tilfelle fare i flere sekunder.

I arbeidet med materialet lærte jeg mye nytt.

Last ned:

Forhåndsvisning:

Utdanningsdepartementet i Saratov-regionen

Kommunal utdanningsinstitusjon

"Lyceum nr. 37"

Frunzensky-distriktet i Saratov

Kreativt arbeid med temaet:

"Glødende dyr"

Utført

elev av 9. "A"-klasse

Presnyakova Tatyana Aleksandrovna

Lærer

Sarsengalieva N.Zh

Saratov 2012

1. Introduksjon.

2. Hvorfor trenger organismer levende lys?

3. Glødende dyr.

4. Konklusjon

5.Referanser

1.Introduksjon:

Noen ganger om natten i skogen vil du møte et merkelig fenomen. På et kjent sted, på en tråkket skogssti om dagen, flimrer plutselig et blekt blåaktig lys. Det viser seg at det er stubben og de råtne tingene som er spredt rundt som gløder. Etter å ha undersøkt stubben og råtne flekker, vil du finne at de er fulle av hvite tråder - honningsoppmycel. Det er dette mycelet som lyser om natten. Kjøtt og fisk som ligger i et mørkt spiskammer kan også gløde. Sommerkveld ved kysten av Svartehavet, blant de store rullesteinene som rulles av bølgene, kan man se avlange lysende gjenstander. Det viser seg at halvtørket fisk som er kastet ut av havet gløder - ansjos eller sølvside. Glødende bakterier setter seg på både kjøtt og død fisk, og det er det som får dem til å gløde.

Mange steder i landet vårt – i midtbane og i sør, i Primorye og Sakhalin, er det lysende insekter - ildfluer. De kryper og flyr om natten blant busker og trær, blinkende som små lys. Imidlertid lever de fleste lysende insekter i tropene. Spesielt kjent for sin lyse glød er tre slekter klikkbiller - Pyrophorus, som lever i Sentral- og Sør-Amerika. Cubanske jenter dekorerte håret med pyrophorus. Men levende "juveler" glitrer i jentehåret bare om natten. Mindre kjent er Photophorus-billene fra øyene Nye Hebridene og Fiji og den chilenske Campyloxenus. I alle disse billene gløder ikke bare de voksne, men også larvene og eggene.

Det er en interessant glød til sjøs. Bak akterenden av båten, i rolig vær etter solnedgang, strekker en lysende sti seg noen ganger 5-6 m, og vanndråper som faller fra årene virker som blå gnister. Dette er de minste enkle organismene som gløder og formerer seg i enorme antall i overflatelaget av sjøvann. Hver for seg er disse bittesmå skapningene knapt å skille, og når det er mange av dem, gir de inntrykk av en enkelt lysende masse eller lysende flekker hvis disse klyngene er spredt. "Og havet... koker og glitrer," skrev I. A. Goncharov i reiseoppgaver"Fregatt "Pallada". "Under skipet åpner seg en avgrunn av flammer, strømmer av gull, sølv og glødende kull bryter ut med en lyd."

Sjøens glød gir noen ganger betydelige fordeler. Den viser fiskestimer til fiskere, og seilere merker en undervannsfare - en stein, et skjær, en stim - fra havets økende glød. I krigstid sjøens glød ga bort en torpedo eller en ubåt. Men det skjedde mer enn en gang under krigen at skip, på grunn av havets glød, ikke kunne utvikle seg full fart. Et hurtiggående skip forstyrrer vannet sterkt, dette gir en merkbar glød rundt det, og spesielt skipets kjølvann. Umaskert av gløden, blir skipet tvunget til å bremse for ikke å bli lagt merke til av fienden.

Blant sjødyr er det mange som lyser. I Posietbukta på Fjernøsten på slutten av sommeren er blåaktige blink synlige om natten. Denne gruppen er veldig gammel, og de lærte om den først da de begynte å studere dyphavsfauna. Nå har sovjetiske marineekspedisjoner samlet dusinvis av arter av disse særegne dyrene. Tydeligvis bebodd pogonophora også grunt hav i eldgamle geologiske epoker, så døde de der ute og overlevde bare i dypet av havet.

Dyphavsfaunaen ble tilsynelatende dannet i sonen med kaldt og temperert hav, hvor dyr som stupte ned i dypet, ikke møtte betydelige endringer i temperaturen. Noe av dyphavsfaunaen kunne ha oppstått i tropisk sone hav.

Veldig interessante og varierte tilpasninger av dyphavsdyr for eksistens i havdyp. Det er mye her rovfisk- deres utseende snakker tydelig om livsstilen. De har enorme munner med lang, buet rygg skarpe tenner; hele dyret ser ut til å bestå av én munn. Kroppen er vanligvis uforholdsmessig tynn, noen ganger kort.

Hvordan er livet i havets mørke, lysløse dyp? Jo dypere dagslyset trenger inn i havet, jo raskere svekkes det. Reisende til havets dyp V. Beebe skriver at vannet i de øvre 50 m har en grønn farge, på 60 m dyp er det grønnblått eller blågrønt, på 180 m er det klart blå, på 300 m - svakt svartblått. På 580 m dyp fanget Beebe de siste sporene av lys. Ulike instrumenter med fotografiske plater, eller mer presist ved hjelp av fotoelektroniske kameraer, har oppdaget at lys trenger ned i havet til en dybde på 1500 m. Ingen instrumenter kan oppdage det dypere. Men dyr lever også dypere enn 1500 m. De eksisterer her i fullstendig mørke, der bare her og der spøkelsesaktige lys av kaldt "levende lys" glimter. Selv på den største dybden - omtrent 11 tusen m - kan du finne dyr. På denne dybden opplever de et monstrøst press. Monkfish- dessverre, den lyser ikke opp.

Det oseaniske miljøet kalles monotoniens rike. Dette er mest sant i forhold til havdypet. Her i vannet er det nesten ingen svingninger i temperatur og saltholdighet. I havets dyp og på bunnen er livet tusenvis og titusenvis av ganger fattigere sammenlignet med kystområder. Langs kysten er antall bunndyr ofte uttrykt i hundrevis av gram eller til og med flere kilo pr. kvadratmeter havbunnen. Og i dypet av havet er denne mengden noen ganger lik bare noen få milligram per samme bunnområde. Planktontetthet i kystfarvann når hundrevis, noen ganger tusenvis av milligram per 1 m 3 , og i dybden er det begrenset til milligram eller til og med brøkdeler av et milligram. Dette forklares først og fremst av overflod av mat langs kysten og mangel på den havdyp Oh..

Befolkningen i overflatesonene i verdenshavet inkluderer rundt 170 tusen arter av forskjellige dyr, hovedsakelig protozoer, svamper, coelenterates, ormer, leddyr, pigghuder, fisk og pattedyr. Jo dypere, jo færre arter, og på de største dyp av havet lever bare noen få hundre eller til og med dusinvis av arter. Den er dominert av foraminiferale jordstengler, svamper, coelenterater, ormer, krepsdyr og pigghuder. Dyphavsfisk lever på noe grunnere dyp.

I vår tid har studiet av livet i dyphavet oppnådd betydelig suksess. Mye æren for dette tilhører de sovjetiske vitenskapelige ekspedisjonene som utfører sin forskning i Stillehavet, Atlanterhavet og det indiske hav.

Dyphavsfaunaen ble skapt gradvis, med utgangspunkt i de eldste geologiske epoker. Det fortsetter å skapes selv nå. Derfor inneholder den både veldig gamle former og fortsatt veldig unge. En bemerkelsesverdig oppdagelse ble gjort av en dansk dyphavsekspedisjon som seilte på skipet Galatea. I Stillehavet vest for den meksikanske kysten ble en fantastisk neopilina bløtdyr fanget fra en dybde på 3,5 km. Dette er en representant for en spesiell klasse som var utbredt i grunne hav for hundrevis av millioner år siden - i gamle geologiske tidsepoker. Over lange geologiske perioder har åpenbart leveforholdene i havdypet knapt endret seg, noe som selvfølgelig ikke kunne ha skjedd i overflatelagene i havet.

I dypet av de fjerne østlige hav og i dyphavsdepresjoner Stillehavet lever en gruppe marine virvelløse dyr nær virveldyr - pogonophora.

I vannet, mot en glitrende bakgrunn, blinker plutselig noe på størrelse med en håndflate, og bak deg, som langs en linjal, strekker det seg en smal lysende sti. Dette er det glødende slimet som den lille gruntvannsblekkspruten sepiola frigjør når den beveger seg bort fra fiender. I det sørlige India fanger fiskere om natten i kystlagunene en lysende fisk på størrelse med vår karpe - Leiognathus, interessant fordi den ikke bare lyser, men også lager lyder. I Indonesia flimrer små fisker kalt Photoblepharon og Anomalops utenfor kysten om natten. De lysende organene som er skåret ut fra dem, slukker ikke på flere timer. Fiskere agner fiskestengene sine med disse lyktene.

Hensikten med arbeidet:

Jeg ble interessert i dette emnet og ville vite:

1.Hvor bor lysende dyr?

2.Hvorfor lyser de?

3. Hvorfor trenger organismer levende lys?

Med dette arbeidet vil jeg prøve å avsløre alle oppgavene som er tildelt meg.

2. Hvorfor trenger organismer levende lys?

Ingenting i naturen skjer uten grunn. Likeledes er gløden forårsaket av biologisk tilpasning av organismer til deres miljø, som utviklet seg i prosessen med lang evolusjon.

Hos dyphavsfisk tjener luminescens hovedsakelig til å belyse og tiltrekke byttedyr. Lysstyrken til dagslysbelysning av havoverflaten avtar med dybden med gjennomsnittlig 10 ganger for hver 50 meter. Samtidig er tykkelsen på sjøvann som et filter som lar bare grønne og blå stråler passere gjennom. Inntil nylig trodde man at fire hundre meter fra havoverflaten var det fullstendig mørke. Men senere nøyaktige mål viste at dette ikke er tilfelle. Forskere har funnet ut at lys på store dyp er forårsaket av... lysende små og store organismer. Fra en dybde på 200 meter vises allerede individuelle lysglimt; på en dybde på 300 meter blir de kontinuerlige, og ytterligere svekkelse av belysningen observeres ikke lenger, siden biologisk luminescens blir sterkere enn intensiteten av lys som trenger inn til denne dybden fra overflaten. Under nattmålinger var individuelle lysglimt 200 ganger, noen ganger til og med 1000 ganger, mer intense enn den totale belysningen. Det er godt mulig at de sterkeste blinkene oppsto når fotometeret kom i kontakt med en lysende fisk eller en annen lysende organisme...
Den "levende" belysningen av dyphavsfisk er mangfoldig: hos noen gløder hele kroppens overflate; andre har fotoforer - klynger av lysende celler plassert på sidene av kroppen, på hodet eller halen. Og det er også undervannsskjønnheter - fabelaktige sjøprinsesser, kledd av naturen i fantastiske antrekk, blinkende som stjernehimmelen.

Forskere mener at bioluminescens er tilstrekkelig for orientering i miljø mange dyphavsorganismer. For eksempel store øyne Diodonfisk, tilpasset det lave lyset i havdypet, har et blenderforhold på 1:2. Men dette er ikke dårligere enn optikken til gode moderne kameraer!

Allmakten i utviklingen av levende natur kan noen ganger misunnes av designingeniørene av de beste optiske, lyd- og elektroniske enhetene og apparater. For eksempel, hvis luminescens tjener til å lyse opp miljøet, er veggene til et levende organ foret med en rekke celler som fungerer som en reflektor. De andre cellene som dekker organet kan sammenlignes med en linse. Over den, i noen organismer, er det et lag med fargede celler som fungerer som et lysfilter. Det er bemerkelsesverdig at mange fisker, avhengig av situasjonen, er i stand til å lyse opp eller slukke den naturlige "belysningen". Derfor, i utviklingsprosessen, har det utviklet seg enheter som lar "live" skodder åpne eller lukke lampen.

En annen form for tilpasning av dyr til miljøet i kampen for tilværelsen er å kaste ut en lysende væske eller "sky" i tilfelle fare. I tillegg til slike skremmende, blendende lysgardiner, finnes det også kamuflasje-"kjemiske gardiner" som ødelegger og demper lukten til et forsvarende eller angripende dyr.

De lysende organene er spesielt interessante blekksprut- blekkspruter (blekkspruter) og blekksprut. Riktignok er disse dyrene noen ganger forvirrede i romanene til V. Hugo og Jules Verne, og størrelsene deres er noe overdrevne. Men i det sørlige Stillehavet forekommer de noen ganger stor blekksprut, som når femten til tjue meter i lengde (spennvidde av tentakler) og veier flere tonn. Slike giganter engasjerer seg noen ganger i forferdelige dødelige kamper med spermhval på dybder på opptil tusen meter eller mer. Det er ingen overraskelse at blekksprutene har utviklet mange unike organer og funksjoner: de har tre hjerter og blått blod; De har muligheten til å endre fargen på kroppen for kamuflasje. Det er derfor de kalles «havets kameleoner».

Men det mest interessante for oss er bløtdyrenes glød.

Selv den lille ildflueblekkspruten Watazenia fra Toyama-bukten i Japanhavet, på tidspunktet for reproduksjonen, finnes i masser nær overflaten, lysende fra å presse mot hverandre. Gløden oppstår som et resultat av mekanisk irritasjon - bevegelse av vann, friksjon med luftbobler og berøring av andre organismer. Hodet, mantelen og den ytre overflaten av de to abdominale tentaklene er besatt med mange små perler - fotoforer . Fem identiske, men lysere fotoforer grenser til hvert øye. Og de tre største og lyseste fotoforene sitter i endene av buktentaklene. Lyset til en watazenia lyser opp et område med en diameter på 25-30 centimeter i vannet. Men det er utallige antall av dem som samler seg i bukta!

Legg merke til at gløden til disse blekksprutene, akkurat som luminescensen til mange ormer og insekter, tjener rollen som å tiltrekke seg individer av det motsatte kjønn. Derfor er gløden til hunner og hanner forskjellig.

Enda mer kompleks og mer perfekt er gløden til dyphavsblekkspruter. N.I. Tarasov beskriver dette fenomenet som følger: «De sentrale øyeorganene til blekkspruten Lycoteitis diadema fra. Det indiske hav fra en dybde på 3000 meter - lyser de ultramarinblått, sidene - perlehvite, de midterste - himmelblå, og de fremre - rubinrøde." Hvordan kan man ikke si at dette virkelige mirakeldyret overgår til og med den fantastiske ildfuglen i kaldt lys!.. Og de lysende organene til blekkspruter av typen dyphavssøkelys lar lyset bare slippe ut i én ønsket retning, inneholder "levende" reflektorer, linser (noen ganger dobbelt!), "speil". Og til og med fargen på "linsene" ble oppdaget i lycoteitis blekksprut. Noe å tenke på for bioniske designere!

De lysproduserende kjertlene til dyphavsblekkspruter og blekksprut er like perfekte. Blekkspruter som lever nær overflaten, i tilfelle fare, kaster ut en sky med "blekkaktig" væske, og dyphavse spyr ut en lysende sky. Det samme skjer med blekksprut. Dette er forståelig: tross alt, i mørket i dypet, til tross for luminescensen til mange organismer, vil "blekk" for å sette opp "kamuflasje-røykskjermer" være ubrukelig. Derfor, i prosessen med lang evolusjon, ble blekkkjertelen forvandlet til et organ som produserer spesielt slim, som kastes ut som en lysgardin.

Dessverre tillater ikke størrelsen på essayet oss å snakke om andre lysende dyr og planter, eller å introdusere leseren mer detaljert til fenomenet luminescens i naturen. Det er fortsatt mange uløste problemer på dette området. Vi håper at det å gjøre unge lesere kjent med historien vår vil oppmuntre mange til i fremtiden å velge det spennende yrket biologer og hydrobiologer, zoologer og botanikere. Det er nok mysterier og hemmeligheter som ikke avsløres av vitenskapen for alle!

Forskere har oppdaget 7 nye arter av dyphavsormer i Stillehavet. Ormer fra den nye slekten Swima når en lengde på bare 10 cm. Uten øyne har de bladlignende bust, takket være at de kan svømme frem og tilbake.

Men dette er ikke deres hovedtrekk. Ormer kjennetegnes ved tilstedeværelsen av små formasjoner som lyser med et grønnaktig lys, som ligner dråper i form. Disse formasjonene kan kastes og distrahere fienden i tilfelle fare i flere sekunder, noe som gir ormene muligheten til å gjemme seg. Observasjoner ble utført av spesialister på en dybde på 2 tusen - 3 tusen m utenfor kysten av Mexico, California og Filippinene.

Forskere sier at prøvene ligner mer på ormer som lever i sediment på havbunnen enn på andre svømmeormer, melder New York Times.

3. Glødende dyr

Lysende dyr finnes i mange grupper og i nesten alle typer av dyreriket. Det bør imidlertid bemerkes at i noen tilfeller kan gløden til et dyr være et patologisk fenomen, forårsaket av tilstedeværelsen av C.-bakterier i dyrets kropp.

"Havet "koker" og glitrer mer enn stjernene. En avgrunn av flammer åpner seg under skipet, strømmer av gull, sølv og glødende kull bryter ut med et støy... Etter den lune dagen kommer en tett, søt lang natt med et flimmer i himmelen, med en brennende bekk under føttene, med en skjelving av lykke i luften», beskrev han poetisk nattgløden Atlanterhavet i tropene I. A. Goncharov i 1853, under reise rundt i verden på fregatten «Pallada». Gløden er observert i nord Polhavet. Akademiker P. P. Shirshov, en oseanolog og hydrobiolog, observerte en glitrende glød i Arktis om vinteren på Chelyuskin i 1933/34. Den sovjetiske polfareren K. S. Badigin, som ledet det isbrytende dampskipet Georgy Sedov under den berømte driften, skrev 9. januar 1940: «Når vannet renner bort, forblir det en grønnaktig glød på isen. Jeg ser på ham med stor spenning... Et forferdelig og samtidig vakkert, uforlignelig skue..."
Men hva gir opphav til dette fortryllende fenomenet?

Glød av havet har bekymret folk siden uminnelige tider, og forårsaket ikke bare forundring og beundring, men også overtroisk frykt. Fravær vitenskapelig kunnskap førte ufrivillig til fantastiske forklaringer som ble nedfelt i myter, sagn og eventyr.

Selv under renessansen ble havets glød oppfattet som et mirakel. En beskrivelse av de mystiske lysene i havet, sett av H. Columbus natt til 12. oktober 1492, da skipet Santa Maria nærmet seg Vestindia-øyene, er bevart. Skipet på den tiden var nær Watling Island, stedet for Columbus første landing. Men på slutten av 1400-tallet kunne han naturligvis ikke avdekke lysenes natur...

Men grunnleggeren av læren om utviklingen av levende natur, Charles Darwin, i sin reise på Beagle, beskrev allerede ikke bare gløden fra havet, men også gløden til en hydroid - et av de lavere virvelløse dyrene, fanget i havet nær Tierra del Fuego: «Jeg oppbevarte i et kar med saltvann en stor haug av disse zoofyttene... Når jeg gned en del av en gren i mørket, begynte hele dyret å fosforisere kraftig med grønt lys; Jeg tror aldri jeg har sett noe vakrere av denne typen. Det mest bemerkelsesverdige var at lysgnister steg oppover grenene, fra bunnen til endene.»

Vi kommer nærmere og nærmere å løse mysteriet... Tjue år senere beskriver I. A. Goncharov, mens han var om bord på fregatten "Pallada", ansamlingen i den vestlige delen av Stillehavet av de enkleste encellede organismene av slekten Noctiluca multithousandra. Disse bittesmå skapningene, som varierer i størrelse fra 0,2 til 2 mm, er utbredt over nesten hele verdenshavene.
Nightsvetka finnes også i Svartehavet. Oseanolog akademiker L. A. Zenkevich og hydrobiolog N. I. Tarasov så gløden fra mange tusen nattlige lys i Odessa-bukten og i Sevastopol-bukten selv om dagen!

Men i Østersjøen setter ikke nattlyset øst for 10 grader. østlig lengdegrad.
Generelt er peridiner, som inkluderer den nattlige orden, hovedkilden til den vanligste glitrende gløden fra havet i kystfarvann. Rundt hver lysende organisme spres lyset og det dannes en lysflekk. Hvis det er mange slike lysende planktoniske organismer, smelter flekkene sammen til et kontinuerlig slør av lys. Gløden fra havet forsterkes i det skummende kjølvannet bak skipet.
I tillegg til glitrende, observeres også en blitzglød. Utbrudd er forårsaket av aktivt bevegelige makroskopiske dyr og spesielt store representanter for plankton - maneter og andre organismer.
Gløden kan samtidig dekke store områder av havet, titalls og hundrevis av kvadratkilometer, eller tvert imot danne klart definerte små områder i form av flekker eller striper som minner om "vindmøller".

Natt ekstravaganzer

Tilbake på 1700-tallet skrev M.V. Lomonosov at «vi må tenke på det ufarlige lyset fra råtnende trær og glødende ormer. Da må du skrive at lys og varme ikke alltid er gjensidig relatert og derfor skiller seg ut."

Folk i mange land har lenge observert fenomenet "kaldt" lys i naturen. Og ikke bare nordlyset, men også nattlyset lys av insekter - ildfluer. Av de mer enn tusen artene av disse billene finnes 20 i Sovjetunionen. I nord og i det sentrale Russland er en ildflue vanlig, kalt av folket "ormen Ivanov". Skjellkrepsdyr av slekten Cypridina, som kalles "umihotaru", er vanlige i Japan - sjøildflue sender ut et sterkt blåaktig lys.

Den uavhengige "levende" gløden til ildgress og cypridina kan ikke identifiseres med den ikke-uavhengige gløden av treråte og stubber forårsaket av mycelet til honningsopp som et resultat av kjemiske prosesser under oksidasjon. Andre årsaker forårsaker gløden av råttent kjøtt og død fisk, som ble beskrevet av den antikke greske filosofen Aristoteles. Han hadde selvfølgelig ikke mistanke om at gløden oppstår fra forurensning av kjøttet med bakterier. Den bakterielle gløden til en død fisk eller krepsdyr er merkbar i mørket i en avstand på opptil tjue meter.

Men noen larver og mygg, sjøkreps og fisk avgir lys på grunn av symbiose med bakterier. Det er mange kjente arter av akvatiske og terrestriske bakterier som sender ut lysi den synlige delen av spekteret. Bakteriekulturer kan gløde i mange år. Den nederlandske botanikeren og mikrobiologen Martin Beijerinck dyrket den samme linjen med glødende bakterier i et kvart århundre, fra 1886 til 1911. Han skapte også en av de førstebakterielle lamperved å plassere glødende bakterier i en glasskolbe. Senere, i 1935, ble den store salen til Paris Oceanological Institute opplyst med slike lamper. I vårt land har en bakterie oppkalt etter den sovjetiske akademikeren B.L. Isachenko, som oppdaget den tilbake i 1911, levd i kulturer i mer enn et halvt århundre. Et verdifullt bidrag til studiet av selvlysende bakterier ble gjort av verkene til den sovjetiske plantefysiologen og biokjemikeren V. S. Butkevich og mikrobiologen N. A. Krasilnikov.

Men la oss gå tilbake til det "levende" lyset til ildormer. I 1834 skapte poeten Pyotr Ershov, basert på folkeobservasjoner og russisk folklore, sitt berømte eventyr "Den lille pukkelryggede hesten." Akademiker S.I. Vavilov, den største optiske fysikeren, lang tid som ledet USSR Academy of Sciences, bemerket passende at selv for en utdannet poet fra midten av 1800-tallet, "virket den kalde utstrålingen til ildfuglens fjær som et urealiserbart, fabelaktig mirakel."

Ildfuglen i virkeligheten kan dessverre bare sees på teaterscenen eller på kino. Men i naturen er det mange virkelige organismer som sender ut "levende" lys. Det tok imidlertid arbeidet til tusenvis av forskere – geografer, oseanologer og hydrobiologer, zoologer, botanikere og bakteriologer, fysikere, kjemikere og biokjemikere – i mer enn to århundrer før en løsning på glødemekanismen ble funnet.

I dag er det kjent at den kalde gløden til noen levende organismer er bioluminescens- oppstår som et resultat av biokjemiske reaksjoner. Den vanligste av dem er oksidasjon av det komplekse stoffet luciferin i kroppen med oksygen og overføringen av den resulterende energien til et annet stoff - luciferase. Det er hun som sender ut synlig «levende» lys.

4. Konklusjon.

Fra dette arbeidet lærte jeg mye om lysende dyr:

1.Lysende dyr lever i hav og hav.

2. Disse dyrene lyser på store dyp fordi sollys ikke når dit.

3. Disse dyrene trenger levende lys for å tiltrekke seg individer av det motsatte kjønn og distrahere fienden i tilfelle fare i flere sekunder.

I arbeidet med materialet lærte jeg mye nytt.

5. Referanser:

Levende lys i naturen. Geografisk samling "Globe"

Boris Yudin

Underholdende biologi

Zoologi med grunnleggende dyreøkologi

N.A. Rykov

Utrolige ting om dyrelivet

Redigert av A.S. Konstantinov, N.I

Bioluminescens (oversatt fra gresk "bios" - liv, og latin "lumen" - lys) er evnen til levende organismer til å sende ut lys. Dette er en av de mest fantastiske fenomener. Den finnes ikke så ofte i naturen. Hvordan ser det ut? La oss se:

10. Glødende plankton

Foto 10. Glødende plankton, Maldivene

Glødende plankton i Lake Gippsland, Australia. Denne gløden er ikke annet enn bioluminescens - kjemiske prosesser i dyrekroppen hvor den frigjorte energien frigjøres i form av lys. Fenomenet bioluminescens, fantastisk i sin natur, var heldig ikke bare å se, men også å bli fotografert av fotograf Phil Hart.

9. Glødende sopp


Bildet viser Panellus stipticus. En av få sopp med bioluminescens. Denne typen sopp er ganske vanlig i Asia, Australia, Europa og Nord-Amerika. Vokser i klumper på stokker, stubber og stammer løvtrær, spesielt på eik, bøk og bjørk.

8. Skorpionen


Bildet viser en skorpion som lyser under ultrafiolett lys. Skorpioner sender ikke ut sitt eget lys, men de lyser under den usynlige emisjonen av neonlys. Saken er at i eksoskjelettet til en skorpion er det et stoff som sender ut lyset sitt under ultrafiolett stråling.

7. Glødeormer Waitomo Caves, New Zealand


I New Zealand er Waitomo Cave hjem til lysende mygglarver. De dekker taket i hulen. Disse larvene etterlater tråder av glødende slim, opptil 70 per orm. Dette hjelper dem med å fange fluer og mygg, som de lever av. Hos noen arter er slike tråder giftige!

6. Glødende maneter, Japan


Bilde 6. Glødende maneter, Japan

Et fantastisk syn kunne sees i Toyama-bukten i Japan - tusenvis av maneter skyllet opp på kysten av bukten. Dessuten lever disse manetene på store dyp, og i hekkesesongen stiger de til overflaten. I dette øyeblikk ble de brakt til land i et stort antall. Utvendig minner dette bildet veldig om glødende plankton! Men dette er absolutt to forskjellige fenomener.

5. Glødende sopp (Mycena lux-coeli)


Det du ser her er glødende sopp Mycena lux-coeli. De vokser i Japan, i regntiden, på fallne Chinquapin-trær. Disse soppene avgir lys takket være et stoff som heter luciferin, som oksiderer og produserer denne intense grønnhvite gløden. Det er veldig morsomt at Lucifer på latin betyr «giverens lys». Hvem ville ha visst! Disse soppene lever bare noen få dager og dør når regnet stopper.

4. Glød fra ostracoden Cypridina hilgendorfii, Japan


Cypridina hilgendorfii er navnet på skalldyr, bittesmå (for det meste ikke mer enn 1-2 mm), gjennomsiktige organismer som lever i kystvannet og sanden i Japan. De lyser takket være stoffet luciferin.

Et interessant faktum er at under andre verdenskrig samlet japanerne disse krepsdyrene for å få lys om natten. Etter å ha bløtlagt disse organismene i vann, begynner de å lyse igjen.

3. Glødende ildfluer


Foto 3. Langeksponert fotografi av ildfluer

Slik ser ildfluehabitater ut, tatt med lang eksponering. Ildfluer blinker for å tiltrekke seg oppmerksomheten til det motsatte kjønn.

2. Glødende bakterier


Glødende bakterier er et fantastisk naturfenomen. Lys i bakterier skapes i cytoplasmaet. De bor hovedsakelig i sjøvann, og sjeldnere på land. En bakterie avgir et veldig svakt, nesten usynlig lys alene, men når den er inne store mengder, så lyser de med et mer intenst, veldig behagelig blått lys for øyet.

1. Maneter (Aequorea Victoria)


På 1960-tallet identifiserte den japansk-amerikanske vitenskapsmannen Osamu Shimomura ved Nagoya University det selvlysende proteinet aequorin fra equorea-maneten (Aequorea victoria). Shimomura viste at aequorin starter med kalsiumioner uten oksygen (oksidasjon). Det lysemitterende fragmentet er med andre ord ikke et eget substrat i seg selv, men et substrat som er tett bundet til proteinet. Dette ga igjen et stort bidrag ikke bare til vitenskapen, men også til medisinen. I 2008 ble Shimomura tildelt Nobelprisen for din innsats.

Bioluminescens er et av de vakreste fenomenene i naturen! Vi presenterer et utvalg skapninger som kan lyse i mørket.

‎1.

Plankton Et fantastisk naturfenomen som forekommer mange steder kloden

Maldivene får størst turistoppmerksomhet. Bioluminescerende planteplankton, plukket opp av de møtende bølgene, lyser opp havvannet med en knallblå glød. Tidevannet bringer jevnlig en spredning av lys til kysten, og gjør den om til et landskap fra et eventyr.

‎2.

Diplopoder (underart av tusenbein)‎

Larvene til noen arter av mygg og mygg har egenskapen til å gløde, som de ble klassifisert som ildfluer for. Spesielt interessant er de såkalte huleildfluene, som bor i New Zealand, på et magisk sted kalt Waitomo. Disse insektene bruker gløden fra kroppen til to formål: for rovdyr er det et signal om giftighet, og for potensielle ofre er det et utmerket agn: byttedyr som tiltrekkes av lyset blir fanget av silkeaktige tråder som henger i hulens hvelv.

‎4.

Snegler

Når en Clusterwink-snegl merker at den er i fare, trekker den kroppen inn i skallet og den begynner å lyse grønt fra innsiden, og skaper en illusjon om å øke i størrelse. Som regel trekker fienden, rammet av en slik metamorfose, seg tilbake

‎5.

Ctenophores

Disse gelélignende skapningene får navnet sitt på grunn av de åtte rygglignende platene på kroppen som hjelper dem å bevege seg gjennom vannet. Noen arter av ctenophores lyser lyse grønt eller blått i mørket, mens andre ganske enkelt sprer lys når kammene deres beveger seg, og skaper en strålende, iriserende (men ikke selvlysende i naturen) effekt.

‎6.

ildfluer Et spesielt organ plassert nederst på ildfluens mage, glødende, signaliserer at insektet leter etter en kompis. Men i tillegg til dette tipser gløden til potensielle rovdyr om den ufarlige naturen til disse sjarmerende insektene, noe som gjør dem uegnet til mat. Selv ildfluelarver har evnen til å produsere en gjenkjennelig gul glød‎7. Clems eller Veneres ‎ Denne utsikten havbløtdyr, hvis gjennomsnittsstørrelse når 18 cm, forbløffer observatører med sin blå glød, men den vises bare under visse omstendigheter. Det første beviset på

uvanlig funksjon

Clemov ble forlatt av den romerske statsmannen Plinius. Han merket en endring i luftens farge fra pusten etter å ha spist rå skalldyr. Nyere studier har vist at det som får Clemov til å gløde er tilstedeværelsen av

frie radikaler

To lysende punkter på baksiden av en type kakerlakk fungerer som en forkledning for utseendet til en giftig klikkbille. Dette er den eneste kjent for vitenskapen en organisme som bruker bioluminescens til beskyttende mimikkformål. Dessverre er det mulig at denne nylig oppdagede skapningen allerede har forsvunnet fullstendig fra kloden som følge av vulkanutbruddet i Ecuador i 2010. ‎

‎10.

Sopp

Det er rundt 70 arter av glødende sopp over hele verden, fordelt på mange forskjellige steder. For mange arter hjelper evnen til å gløde dem til å reprodusere: biller som tiltrekkes av gløden og lander på overflaten av soppen, blir bærere av dens sporer.

‎11.

Akkar

Mange blekkspruter bruker det som kalles motbelysning. Dette betyr at de begynner å lyse i henhold til intensiteten til lyset som kommer ovenfra. Denne oppførselen gir dem beskyttelse mot angrep fra rovdyr, som synes det er vanskelig å skille mellom et bytte som har "mistet" skyggen.

‎12.

Koraller

Faktisk er de fleste koraller ikke bioluminescerende, men biofluorescerende. Det første konseptet uttrykker kroppens evne til å produsere sitt eget lys, mens det andre representerer akkumulering av lys fra eksterne kilder og dets refleksjon med en endret fargetone. For eksempel begynner noen koraller, etter å ha absorbert blå og fiolette stråler, å lyse rødt, oransje eller grønt.

‎13. Blekkspruter Små dyphavsblekkspruter skylder gløden sin til spesielle fotofororganer plassert på kroppen deres - modifiserte sugere. Takket være dem er tentaklene dekket med flimrende eller kontinuerlig skinnende lys

‎14.

Sjøstjerne

I sannhet, en skapning kalt Ophiochiton ternispinus

sjøstjerne gjelder ikke, og likevel er denne arten veldig nær dem. Akkurat som deres "stjerne"-slektninger, har de fem lemmer, som er spesielt tynne og svært fleksible. Disse dyrene avgir en lys blå farge som hjelper dem å jakte i deres mørke habitat. ‎. De lyse flekkene til denne fisken er hovedsakelig lokalisert på magen, men de mest spektakulære lysene er på pannen, noe som skaper inntrykk av en frontlykt på hodet.

‎17.

Bakterie

Insekter blir ofte byttedyr for en type bakterier som sender ut sterkt lys. Individer av denne arten frigjør giftstoffer som ødelegger offerets kropp fra innsiden

18.

Krill

Arktiske farvann er tett befolket av små krepsdyr kalt krill. Disse skapningene bruker den lyse gløden fra sine bittesmå kropper som fyrtårn for individer av deres art. Svømmende mot hverandre og flokkes sammen, tåler de bedre vanskelige forhold og angrep fra rovdyr. ‎19. Largemouths

Stormunnfisken på dypt hav, også kalt pelikanål, lever på havbunnen der den jakter byttedyr som noen ganger er større enn dens egen størrelse. Den massive munnen til denne innbyggeren i dypet lar deg svelge vilkårlig store mengder mat. Lysorgel plassert på

lang hale