органами. Сюда можно отнести призывные акустические сигналы половых
партнеров, электрические разряды сильноэлектрических рыб или сигналы
удильщиков (рис. 15.2).
У европейского удильщика конец удилища производит движения, напоминающие
движения червя. Эти движения привлекают мелкую рыбу, которую удильщик
поедает. У глубоководного удильщика из сем. Ceratidae удилище несет на себе
световой орган, который испускает яркий свет, привлекающий мелкую рыбу.
В целом сигналы первого порядка ассоциируются с половым, оборонительным и
агрессивным поведением.
Сигналы второго порядка возникают в различных ситуациях. Они сопровождают
пищевое поведение рыб, дыхание, миграции, питание рыб. Это гидродинамические
поля, низкочастотные импульсы, различные акустические эффекты, электрическое
поле рыбы.
Велико значение химических стимулов, производимых самой рыбой. Группа
водорастворимых соединений из кожи карповых рыб является для них феромоном
тревоги - химическим сигналом опасности. Комплекс низкомолекулярных
соединений из кожи хищника кайромоны служит основным, как и у
млекопитающих, источником запаха вида. Установлено, что водорастворимые
соединения из кожи и слизи хищных рыб - щуки, судака, змееголова, угря, трески и
форели - несут информацию о присутствии хищника в водоеме.
Метаболиты, выделяемые при стрессе у трески, при предъявлении их интактным
особям вызывают у последних биохимические изменения, аналогичные ответам при
стрессе. Сигнальное значение таких метаболитов у хищника (форели) при стрессе
приобретает дополнительную функцию, становясь внутривидовым сигналом
тревоги - феромоном стресса.
Метаболиты из кожи и слизи рыб могут не только вызывать стресс, но и проявлять
антистрессовые свойства. Так, показано, что развитие стрессовой реакции у карпа,
вызванной изоляцией, можно корректировать с помощью метаболитов (fish water) от
стайных рыб. В эволюционном плане кайромоны и феромоны, скорее всего,
появились как видоспецифические продукты метаболизма, выделяемые организмом
в окружающую среду, а позднее приобрели сигнальную роль в биоценозах.
После выделения и частичной очистки установлено, что это низкомолекулярные
соединения пептидной природы. Удалось выделить, идентифицировать и
определить некоторые свойства феромона тревоги карповых и изготовить на его
основе антистрессорный препарат "циприн".
Безусловно, химический язык общения рыб разнообразнее, чем нам сегодня
представляется. Однако изучение этого канала общения рыб только начинается.
Групповое поведение, в свою очередь, представляет собой многоуровневое явление.
В нем выделяют два подуровня:
1) взаимоотношения индивидуума с сообществом;
2) межгрупповые отношения.
Взаимоотношения первого подуровня включают в себя половое, родительское,
пищевое поведение, а также поведение члена стаи, связанное с пересмотром его
иерархического положения. На рис. 15.3 члены стаи сигнализируют о
местонахождении пищи.
Половое поведение проявляется между самцом и самкой при подготовке к нересту
(оплодотворению), в процессе нереста и при уходе за оплодотворенной икрой (или
молодью) у некоторых видов рыб (рис. 15.4).