52 Глава 1 бической форме функции роста рыбы (И = а), а Бивертон и Холт (1957) распространили этот результат на случай функции 3 роста по формуле Берталанффи (У/ = // [1—8_’(({_;‘)] ‚ На этом, собственно, кончился аналитический этап в теории динамики по- пуляций рыб и начался период имитационного моделирования, о чем будет сказано в главе 6. Сообщества рыб в озерах формируются далеко не случайным образом. Например, если в каком-либо озере северо-запада Рос- сии будет обнаружена красноперка или линь, то можно © полной уверенностью утверждать, что в этом же озере обязательно будут найдены окунь, плотва и щука. А вот обратное утверждение со- вершенно не верно — наличие в озере окуня не несет почти ни- какой информации о структуре ихтиоценоза, который может со- держать еще десяток других видов рыб или окунь будет единст- венным представителем ихтиофауны данного водоема. Законо- мерности формирования сообществ рыб в озерах были изучены Л.А. Жаковым (1984). На рис. 1.15 представлена дендрограмма структур ихтиоценозов озер Вологодской области. При помощи кластерного анализа удалось выделить «ядро» ихтиоценоза и его периферическую часть. Изучение ихтиофауны озер базируется, прежде всего, на ре- зультатах промыслового и научного лова различными типами орудий лова. Кроме этого применяется мечение рыб, учет икри- нок и кладок, гидроакустические и другие методы. У выловлен- ных рыб кроме морфометрических и весовых измерений, обычно определяется возраст (по чешуе или отолитам), степень половой зрелости, индивидуальная плодовитость, исследуется содержание желудков. После очень краткого и далекого от полноты рассмотрения от- дельных частей озерной экологической системы перейдем к рас- смотрению этой системы как единого целого. Идея о том, что озеро представляет собой некоторый «микрокосм», организм высшего порядка восходит к концу ХГХ началу ХХ-го века (Форбс, 1887, Науманн, 1927), но только с развитием общей тео- рии систем и появлением компьютерных технологий исследова- ния и управления такими системами представление об озере и его водосборе как о единой целостной системе получило конструк- тивное развитие. ВВЕДЕНИЕ В ЭКОЛОГИЮ ОЗЕР 53 Карась @— Окунь Щука Плотва Ерш Налим Судак _\ Густера Елец Уклея Снеток @ Жерех @ Голавль ( Красноперка Чехонь Линь 1 Т * Т 1 Т Т 1 07 06 0.5 04 03 02 04 0.0 Рис. 1.15, Дендрограмма структур ихтиоценозов Вологодской области (276 озер). На шкале — значения коэффициентов корреляции (Жаков, 1984) Первостепенное значение в понимании динамики и развития озерных экологических систем играют длительные непрерывные ряды наблюдений и оформление результатов этих наблюдений в виде компьютерных баз и банков данных. Например, по озеру Мендота в штате Висконсин (США) такой ряд составляет более 100 лет (Сагрешег, 2003). Созданы банки данных по озеру Байкал (Грачев и др. 1999) и Ладожскому озеру (Рянжин, 2000). В каче- стве примера использования длинных рядов наблюдений над озерной экосистемой приведем некоторые данные обработки 40- летних наблюдений на озере Дальнем (Камчатка) (Крогиус и др. 1987). Известно, что при короткопериодных наблюдениях иссле- дователи сталкиваются с большими трудностями в определении вертикального коэффициента турбулентной диффузии (см. том 1 настоящей книги). Однако, располагая длинным непрерывным рядом измерений температуры (за 37 лет не было ни одного про-