Бесплатная техническая библиотека
Все ли рыбы мечут икру? Подробный ответ

Справочник / Большая энциклопедия. Вопросы для викторины и самообразования
Комментарии к статье
Знаете ли Вы?
Все ли рыбы мечут икру?
Большинство рыб откладывают икру, и она оплодотворяется вне их организма. Рыбы, которые мечут икру, называются яйцекладущими. Но некоторые рыбы рождают живых мальков. Такие рыбы называются живородящими. К живородящим относятся гуппи, меч-рыба. Яйца этих рыб оплодотворяются внутри организма матери и развиваются там до мальков. В определенное время они рождаются. Это происходит через 21 день после оплодотворения. Число икринок, отложенных и оплодотворенных, сильно отличается в зависимости от вида рыб.
Некоторые рыбы откладывают икру и бросают ее, не проявляя к ней больше никакого интереса. Это рыбы, которые производят огромное количество икринок. Те рыбы, которые присматривают за своим потомством, откладывают всего несколько икринок. Икра бывает двух типов. Один вид икры плавает на поверхности воды, другой тонет.
Та икра, которая плавает, называется пелагической. Она обычно крохотная, яркая и не содержит много белка. Икра, которая тонет, называется донной. Она обычно тяжелей и в ней белка больше. Например, сельдь откладывает донную икру и не проявляет о ней никакой заботы. Она может произвести от 20 000 до 40 000 икринок.
Треска, наоборот, откладывает пелагическую икру. Треска среднего размера мечет сотню миллионов икринок! За сезон скумбрия откладывает от 400 000 до 500 000 икринок, но за один раз 50 000.
Большой палтус может дать более двух миллионов икринок. Икринки отличаются и по размерам. Икринка сельди в диаметре 1 миллиметр, трески - 1,5 мм, палтуса - 3 мм. Икринки, которые охраняются, пока из них не появятся мальки, имеют больше шансов выжить. Но миллионы и миллионы икринок съедаются другими рыбами и морскими обитателями.
Автор: Ликум А.
Случайный интересный факт из Большой энциклопедии:
Что заставляет сердце биться?
Большинство из нас знает, что сердце - это насос. Оно перекачивает кровь в нашем теле, делая таким образом возможной жизнь. Но что это за изумительный насос! С каждым ударом сердце выталкивает около 100 кубических сантиметров крови. За день это составляет около 10 000 литров крови, которая перекачивается через кровеносные сосуды. За среднюю продолжительность жизни сердце перекачивает около 250 миллионов литров крови! Каждый удар человеческого сердца происходит примерно за 0,8 секунды. Сердце делает около ста тысяч ударов в день и столько же отдыхает между ударами.
В целом этот отдых составляет 6 часов за весь день. То, что мы называем "ударом" сердца, есть сокращение и расслабление мышц. Во время сокращения кровь выталкивается, во время расслабления в сердце поступает новая порция крови. Но это происходит не простым путем, как, например, вы можете разжать или сжать кулак. Сокращение происходит волнообразно, начинаясь в нижней части сердца и двигаясь вверх.
Что обеспечивает биение сердца? Исходит ли откуда-нибудь импульс для сокращения и расслабления? Или это происходит самостоятельно? Это один из самых загадочных вопросов биологии, и многое здесь еще остается в тайне. Давайте я расскажу вам об одном интересном эксперименте, который известен сотни лет.
Предположим, вы взяли куриное яйцо и поместили его в инкубатор на 26 часов. Теперь откроем его и при помощи увеличительного стекла изучим те пленки в яйце, из которых позднее разовьется сердце цыпленка. Вы увидите, что эти пленки бьются! Даже до того, как пленки стали сердцем, они уже бьются!
А теперь предположим, вы убираете эти пленки и позволяете им расти в благоприятной среде. Если вы разрежете растущее сердце на шесть частей, каждая часть будет продолжать сокращаться с той же частотой. Как это объяснить? Мы не знаем. Все, что мы можем сказать, это то, что сердце имеет определенную характеристику автоматического сокращения. А один из секретов жизни - почему бьется сердце - остается загадкой!
Проверьте свои знания! Знаете ли Вы...
▪ Зачем Тесей и Пирифой спустились в подземное царство?
▪ Что такое активы?
▪ Какую сказочную роль Георгий Милляр сыграл почти без грима?
Смотрите другие статьи раздела Большая энциклопедия. Вопросы для викторины и самообразования.
Читайте и пишите полезные комментарии к этой статье.
<< Назад
Последние новости науки и техники, новинки электроники:
Расставание действительно может причинять физическую боль
16.09.2026
Разрыв отношений с близким человеком способно вызывать настолько сильные переживания, что привычное выражение "разбитое сердце" иногда воспринимается почти буквально. Человек может испытывать тревогу, тоску и эмоциональное напряжение, сопровождающиеся вполне реальными телесными ощущениями. Исследования работы мозга показывают, что такая связь между эмоциональными и физическими страданиями может иметь вполне определенную нейробиологическую основу.
Эксперимент, позволивший изучить этот вопрос, провела команда психолога Итана Кросса из Мичиганского университета. В исследовании участвовали 40 человек, недавно переживших расставание по инициативе партнера. Все добровольцы продолжали остро реагировать на произошедшее, что позволило исследователям изучить мозговую активность в период наиболее сильных переживаний.
Во время эксперимента участников помещали в аппарат магнитно-резонансной томографии. Испытуемым поочередно показывали фотографию бывшего партнера и подвергали предплечье воздей ...>>
Научно доказана невозможность создания нейтринного лазера
16.09.2026
Лазер давно перестал быть исключительно лабораторной технологией: сегодня он используется в связи, медицине, промышленности и научных исследованиях. Поэтому физики периодически предлагают необычные варианты устройств, способных работать по аналогичным принципам, но с другими типами частиц. В 2025 году появилась идея создать лазер, формирующий направленный поток нейтрино. Однако последующий теоретический анализ показал, что привлекательная на первый взгляд концепция сталкивается не просто с техническими трудностями, а с фундаментальными законами квантовой физики.
Первоначальную концепцию предложили профессор Массачусетского технологического института (MIT) Джо Формаджио (Joe Formaggio) и Бен Джонс (Ben Jones) из Техасского университета в Арлингтоне. Согласно их замыслу, облако радиоактивных атомов следовало охладить до сверхнизких температур порядка нанокельвинов - миллиардных долей кельвина. В таких условиях атомы могли бы сформировать Бозе - Эйнштейновский конденсат, особое квантов ...>>
Индекс нижнего белья раскрыл состояние швейцарских почв
15.09.2026
Почва кажется обычной частью окружающего нас ландшафта, однако под ее поверхностью существует сложная экосистема, от состояния которой напрямую зависит жизнь человека. Миллиарды микроорганизмов, черви, грибы и другие обитатели почвы перерабатывают органические вещества и участвуют в круговороте питательных элементов. Чтобы привлечь внимание общества к этой мало заметной проблеме, исследователи из Цюрихского университета придумали весьма необычный эксперимент: они закопали более 2000 пар хлопкового нижнего белья в садах, на лугах, полях и газонах по всей Швейцарии.
Проект получил название "Доказательство в виде нижнего белья" и представлял собой не массовую шутку, а научный эксперимент, позволяющий наглядно оценить биологическую активность почвы. Исследователи помещали хлопковые изделия в землю, а примерно через два месяца извлекали их и сравнивали степень разрушения ткани. Некоторые образцы за это время практически исчезали, оставляя лишь отдельные фрагменты швов, тогда как на други ...>>
Случайная новость из Архива Мощный квантовый микроскоп
21.06.2021
Австралийско-немецкая команда ученых создала революционный квантовый микроскоп, он позволяет наблюдать биологические структуры, которые иначе было бы невозможно увидеть
Новый микроскоп использует квантовую запутанность - это необычный вид взаимодействия между фотонами, составляющими лазерный луч. Устройство позволяет наблюдать биологические структуры, которые иначе не удалось бы исследовать. Он также обеспечивает более высокую скорость обработки изображений.
Корреляции позволяют визуализировать молекулярные связи внутри клетки с улучшенным отношением сигнал / шум на 35% по сравнению с традиционной микроскопией, что соответствует увеличению чувствительности к концентрации на 14%.
Характеристики световых микроскопов ограничены природой света. Обнаружение фотонов приводит к дробовому шуму, который существенно ограничивает чувствительность, разрешение и скорость. Хотя давно устоявшееся решение этой проблемы заключается в увеличении интенсивности освещающего света, это не всегда возможно при исследовании живых систем, потому что яркие лазеры могут серьезно нарушить биологические процессы.
Ученые показали, что квантовые корреляции допускают отношение сигнал / шум, превышающее предел фотоповреждения традиционной микроскопии.
|
Другие интересные новости:
▪ Куда и откуда утекают мозги
▪ Антропоцентризм
▪ Умный нанокостюм
▪ Тополь расшифрован
▪ Сервис распознавания человеческого страха
Лента новостей науки и техники, новинок электроники
Интересные материалы Бесплатной технической библиотеки:
▪ раздел сайта Должностные инструкции. Подборка статей
▪ статья Иллюзии движения. Энциклопедия зрительных иллюзий
▪ статья Какой пищевой продукт является настоящей корой деревьев? Подробный ответ
▪ статья Амфипед. Личный транспорт
▪ статья Удаления пятен с одежды. Простые рецепты и советы
▪ статья Универсальный блок питания для радиоприемников. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники
Оставьте свой комментарий к этой статье:
Главная страница | Библиотека | Статьи | Карта сайта | Отзывы о сайте

www.diagram.com.ua
2000-2026