Архив » 2013 «

15.07.2013 | Автор:

Насекомые в своем развитии проходят несколько стадий превращений — метаморфоз. Эти превращения могут быть законченными и незаконченными.

Законченное превращение (holometabolia) включает такие стадии: яйцо, личинка, куколка, взрослое насекомое (имаго). Все эти стадии точно ограничены во времени, и форма насекомого на этапах превращений не имеет со взрослым насекомым общих внешних признаков. Так размножаются, например, бабочки (Lepidoptera), двукрылые (Diptera), жуки (Coleoptera), вислокрылые (Megaloptera), ручейники (Trichoptera). Это именно те насекомые (взрослые и личинки), которые прежде всего являются прототипами для искусственных мушек.

Незаконченное превращение (heterometa-bolia) характеризуется тем, что одна форма постепенно переходит в другую, не имея определенных стадийных рамок. Личинка, вылупившаяся из яйца, иногда больше, иногда меньше похожа на взрослое насекомое. Она не окукливается, только линяет. С каждой новой линькой количество признаков взрослого насекомого (имаго) увеличивается.

Для нахлыста большой интерес представляют личинки, называемые нимфами и наядами. У нимф после первой линьки образуются крылья; кроме того, с самого начала развития они имеют глаза. Наяды также с начала развития имеют сложные глаза, а после первой линьки у них появляются зачатки крыльев, которые постепенно удлиняются.

В дальнейшем изложении будем тех и других называть нимфами, как это принято в международной терминологии.

В нахлысте широко распространены искусственные имитации нимф поденок. В зависимости от образа жизни они делятся на несколько групп.

1. Роющие нимфы. Обитают в стоячих или слабо текущих водах, в песчано-глинистом грунте, роя ходы-укрытия, которые они покидают, когда превращаются в субимаго. На этой стадии они и представляют любимое лакомство для рыб. К этой группе принадлежат, в частности, нимфы рода Ephemera.

2. Плоские нимфы живут в быстро текущих водах. Прижимаются широкой плоскостью тела к грунту, что позволяет им преодолевать сильное течение. К ним относится большая часть наших поденок. Самая известная из них — большая личинка Ecdyonurus venosus Tab. Имитирующая ее мушка получила название March Brown.

3. Плавающие нимфы обитают преимущественно в спокойных водах между растительностью. Имеют тело цилиндрической формы. К этой группе нимф принадлежат роды Baetis и Cloeon. Они составляют главный источник корма рыб, и их имитации наиболее эффективны при ловле. По сравнению с другими нимфами более подвижные, предпочитают чистые воды с богатой растительностью.

4. Лазающие нимфы живут чаще всего на илистом дне в слабо текущих или стоячих водах. Они не способны плавать, лениво ползают в иле по растениям либо сидят на камнях. К этой группе принадлежат личинки рода Ephemera Wasch (им соответствуют мушки Blue-Winged Olive) и небольшие личинки рода Caenis.

Личинки и субимаго отряда Ephemeroptera чаще всего под вечер в теплые дни совершают массовый выход к поверхности воды, становясь легкой добычей рыб. Нахлыстовик не должен пропустить это время. Ловить надо на мушку типа Dun, на других рыбы в этот момент не обращают внимания.

Субимаго насекомых отряда Ephemeroptera очень схожи со взрослыми насекомыми, только крылья покрыты оболочкой и цвет тела тусклый, матовый, потому что оно тоже покрыто оболочкой.

Мушки, изображающие субимаго, обозначаются английским словом Dun (тусклый).

Когда будет сброшена последняя оболочка с тела и крыльев, на свет появится взрослое ярко окрашенное насекомое, которое, высохнув, расправляет прекрасные крылья. Эта стадия называется имаго, а мушки, которые копируют насекомое, — Spinner.

А в природе продолжается процесс размножения; самец оплодотворяет на лету самочку, она откладывает яйца на поверхность воды или под воду. Рыболовы называют это явление „уколы воды". Искусственные мушки, с помощью которых изображают „уколы воды", должны иметь торчащие вверх крылышки и естественно „сидеть" на воде.

Отложив яйца, самочка, как правило, погибает. Она плавает по поверхности с плоско лежащими на воде крылышками. Таких насекомых имитируют мушки Spent Spinner.

Цикл развития поденок показан на рис. 52. Это, однако, только схематическая картина, потому что каждый вид имеет свой, специфический цикл развития.

Стадии развития насекомых

Рис. 52. Стадии развития насекомых с незаконченным превращением.

1 — яйцо насекомых; 2 — нимфа; 3- поднимающаяся нимфа; 4-субимаго (Dun); 5- имаго (Spinner); 6-отмирающие насекомые (Spent).

1а-имитация яйца; 2^утяжелая нимфа; Зс-мокрая мушка; 4d — сухая мушка; 5е — сухая мушка с приподнятыми крылышками; 6£сухая мушка с горизонтально

Растянутыми крылышками.

Техника ловли должна соответствовать способу, каким рыбы в данный момент собирают корм. Если они кормятся с поверхности, собирая взрослых насекомых, живых и мертвых, то следует ловить на сухую мушку. Если рыбы охотятся на личинок (нимф), ловят на мокрую мушку (см. подраздел „Способы ловли по видам искусственной мушки").

Категория: Энциклопедия нахлыста  | Комментарии закрыты
15.07.2013 | Автор:

Классы насекомых (^е^а) принадлежат к семействам воздуходышащих (Tracheata) и членистоногих (Arthropoda). Подавляющее их большинство живет на суше, меньшая часть — в воде. Однако многие из „сухопутных" насекомых проходят первые стадии развития в водной среде.

Тело насекомого состоит из трех основных частей: головы, груди и задней части. Каждая из них имеет характерные элементы, которые так или иначе воспроизводятся при вязании искусственных мушек. К примеру, на голове это — глаза и различные усики, на груди — ножки и крылышки, на задней части — брюшко, щетинки, у самок иногда — яйцеклад.

При вязании тех или иных мушек обращают внимание на ножки и крылья, стараясь скопировать не только форму последних, но и их расцветку. То же относится и к брюшку

Категория: Энциклопедия нахлыста  | Комментарии закрыты
14.07.2013 | Автор:

Ни один опытный нахлыстовик на вопрос „На что клюет" не ответит, на какую мушку он ловит. Он скажет, на каких насекомых в данный момент охотятся рыбы, а уж затем — на какую мушку ловит.

Мы убеждены, что изучение энтомологии для нахлыстовика чрезвычайно важно. Уже основные сведения о том, какие насекомые плодятся и откладывают в наших реках, позволяют выбрать наиболее уловистую в данный момент мушку. Изучение энтомологии не должно быть очень широким, однако нужно освоить элементарные знания о насекомых. Это необходимо также и для вязания мушек. Однако знания о насекомых нельзя рассматривать вне зависимости от закономерностей природы и жизни рыб. Для нахлыстовика должно действовать правило: знания о насекомых важны, но решающее значение имеет изучение насекомых в связи с жизнью рыб.

Категория: Энциклопедия нахлыста  | Комментарии закрыты
14.07.2013 | Автор:

Над пустыней в воздухе носится крупная, как уголь, черная муха. Она очень ловка в полете: то повисает на одном месте, то кидается в сторону, то взмывает кверху и темной точкой мелькает на фоне неба.

Иногда она непрочь полакомиться нектаром, но ненадолго. А потом — снова неутомимый полет. Будто заведенная машина.

Муха в трауре

Эта муха за черный цвет тела названа траурницей.

Почему она черная?

Может быть, ради того, чтобы лучше греться в солнечных лучах или издали предупреждать охотников за насекомыми своей заметной внешностью о том, что погоня бессмысленна.

Научное название этой мухи — Эксопрозопа мегерлей, что в переводе на русский язык означает темнокрылая печальница. Еще ее называют за ту же особенность окраски «траурницей». Но муха в трауре — самая жизнерадостная и непоседливая. Другая траурница, наоборот, светлая.

Траурница очень полезна и первый друг пастбищных растений: ее личинки поедают кубышки саранчовых. Но она редка, что-то ей мешает жить. Только что — никто не знает.

Категория: Фото насекомых  | Комментарии закрыты
14.07.2013 | Автор:

Только тот, кто был подвластен очарованию нахлыста, может подтвердить, что искусственная мушка — решающий фактор, определяющий успех ловли. Это мнение о значении искусственной мушки высказал основатель „сухого" нахлыста Я. В. Халфорд. Правдивость этого высказывания подтверждается тем, что в течение всей истории нахлыста именно усилия как можно точнее имитировать натуральных насекомых на отдельных их стадиях определяют направление его развития.

Наши лососевые рыбы, особенно те, которые обитают в привлекательных, наиболее посещаемых водоемах, очень капризны в выборе мушек. Их трудно обмануть, поэтому рыболов должен иметь соответствующие знания в области энтомологии, в том, когда и какие насекомые доминируют в рационе питания рыб, в каких слоях воды они находятся. И, наконец, важно знать, какие искусственные мушки могут их имитировать.

Исходя из требований, мы будем здесь классифицировать мушек по энтомологическим признакам, которые являются наилучшим ориентиром и вместе с тем дают широкие возможности рыболову.

Патриархи чехословацкого нахлыста — Лишка, Тейчка и Шимек тоже опирались на этот метод. Система классификации по видам насекомых проверена практикой и применяется теперь повсеместно.

При подготовке этой главы мы исходили из того, что проблемы классификации мушек и связанные с ними недостатки терминологии проистекают от нежелания нахлыстовиков читать специальные тексты о насекомых, которые прямо не связаны с практической стороной дела, то есть вязанием мушек и их выбором для ловли.

Это и побудило нас составить энтомологическую часть этой книги в прямой связи с изготовлением искусственных мушек и их использованием. Для лучшей ориентации текст дополнен рисунками и пояснениями значений английских терминов.

Категория: Энциклопедия нахлыста  | Комментарии закрыты
14.07.2013 | Автор:

Естественно желание рыболова надолго сохранить свидетельство рекордного улова как воспоминание о собственной ловкости, находчивости и, не в последнюю очередь, рыбацком счастье. Хороший фотоснимок или препарированные части тела рыбы, или спинной плавник хариуса выполняют эту роль только частично. Наиболее искусные рыболовы делают чучела пойманных рыб, но с годами они теряют свою привлекательность.

Рыбацкие трофеиВ последнее время, однако, в рамках Словацкого рыболовного союза родилась совершенно новая идея, которую начали проводить в жизнь работники журнала

„Половництво и рыбарство" („Охота и рыболовство") в сотрудничестве с ихтиологами. Они опираются при этом на оригинальные, точно разработанные предложения кандидата наук Генсела (Hensel) с природоведческого факультета Братиславского университета им. Коменского, который взял за основу череп рыбы, дополненный некоторыми челюстными костями, и, если это возможно, глоточными зубами. Обработанный так трофей может очень долго сохраняться в неизменном состоянии, его можно измерить, а значит — сравнивать с другими трофеями того же вида, определять его ценность, выраженную в очках, присуждать медали и т. д.

При изготовлении трофея из пойманных хариусов можно у самцов использовать спинной плавник, аккуратно отрезанный и высушенный.

При изготовлении чучела головы придерживаемся следующих принципов:

1. У пойманного хариуса перерезаем жаберные сосуды и даем стечь крови.

2. Голову отрезаем примерно до половины передних плавников, которые направлены назад.

3. Рыбацкие трофеи

Зубных костей рыбы. DZK — длина зубных костей; PDZK — средняя длина зубных костей

подпись: зубных костей рыбы. dzk - длина зубных костей; pdzk - средняя длина зубных костей

И

подпись: иОтделенную голову сразу же обрабатываем. Помещать ее в фиксирующие растворы (спирт, формалин) нельзя. Если нет возможности заняться этим сразу, можно, в рис. 50. Ф0рма челюстных

Крайнем случае, сохранить замороженном состоянии.

Голову в

4.

Рис. 51. Измерение рыболовного трофея. DL — длина черепа; SL — ширина черепа (чертеж Ян Адамек).

подпись: 
рис. 51. измерение рыболовного трофея. dl - длина черепа; sl - ширина черепа (чертеж ян адамек).
Голову вывариваем в воде, в которую (чеРтежЯн Ддамек)- добавляем несколько крупинок едкого натрия.

Голову кладем в холодную воду, а когда она закипит, добавляем немного любого жидкого моющего средства, которое свяжет освобожденные жиры.

5. Собственно препарирование черепа состоит в удалении мягких частей, мяса, жира и кожи с головы, для чего используем острый нож (скальпель), разные загнутые иглы, пинцеты и шприц для инъекций. В глубоких местах, особенно под жаберными дугами, мясо может быть еще не проваренным, на что будет указывать его розово-красный цвет и трудность отделения от костей. В этом случае распотрошенную голову снова кладем в холодную воду и нагреваем до кипения. Варить голову нельзя, так как при этом теменные, лобные и, особенно, обонятельные кости распадаются (рис. 49). Дело в том, что череп лососевых рыб имеет в передней части много хрящевых частей, и поэтому при варке кости не держатся так крепко вместе, как, например, у карповых рыб.

После удаления мягких частей выбираем из отверстий в черепе нервы; шприцом, наполненным теплой водой, вымоем через заднечерепное отверстие мозг. Череп тщательно промоем в теплой воде с добавлением моющего средства, чем частично обезжирим его.

6. Череп обезжирим в бензине, спирте, ацетоне, трихлорэтилене или подобных растворителях, причем раствор поменяем 3-4 раза.

7. После тщательного высушивания черепа обработаем его 1-3­процентным раствором перекиси водорода. Но — внимание! Именно на этой стадии мы можем легко испортить почти законченное дело. Необходимо визуально контролировать состояние черепа в перекиси. Эта операция должна продолжаться от 30 минут до одного часа. Смысл ее в том, что голову необходимо отбелить. Нельзя передерживать голову в перекиси, класть ее в раствор непросушенной — она может распасться на отдельные косточки.

8. Так же, как с черепом, поступаем и с челюстными и зубными костями, которые составляют часть трофея (рис. 50).

Тщательно отбеленные и просушенные головные кости укрепляем с помощью клея на деревянной, лучше всего темной подставке.

Методы оценки трофея по очкам приведены на рис. 51.

Оцениваются:

А) длина черепа-DL;

Б) ширина черепа-SL;

В) средняя длина зубных костей — PDZK;

Г) внешний вид^.

А) Измеряем наибольшую длину черепа в миллиметрах, причем 1 мм = 1 очку.

Б) Ширину черепа измеряем перпендикулярно к его продольной оси в месте, где ширина наибольшая (1 мм = 1 очку).

В) Среднюю длину зубных костей получаем измерением всей средней дуги обеих зубных костей (лучше всего ниткой). Полученная длина, деленная на два, дает оценку в очках.

Г) Очки за внешний вид (от 1 до 5) присуждаются в зависимости от качества обработки и общей эстетической ценности трофея.

Категория: Энциклопедия нахлыста  | Комментарии закрыты
14.07.2013 | Автор:

Эстетичное обращение с уловом является проявлением зрелости рыболова. Нахлыст — самый благородный способ ловли, и ему должен соответствовать и способ сохранения улова.

Пойманную рыбу очистим от чешуи, выпотрошим и положим на сухое полотенце. Чтобы рыба не испортилась, надо соблюдать ряд предосторожностей. Из самых частых ошибок, которые при этом допускаются, упомянем только главные.

Основной ошибкой является мытье выпотрошенной рыбы. Этого делать не следует. Надо рыбу досуха протереть и тщательно очистить от попавшей крови. При потрошении первыми выбрасываем жабры, потому что они богато насыщены кровью и быстрее всего портятся. Важно также тщательно удалить почки, расположенные в верхней части брюшной полости.

Другая ошибка — укладывать выпотрошенную или невыпотрошенную рыбу между листьями травы, лопуха. При этом между рыбами создается влажная среда, которая ускоряет их разложение.

Если мы хотим в теплую погоду сохранить улов свежим с утра до вечера, его надо очень хорошо высушить и дать ему некоторое время проветриться на открытом месте.

Выпотрошенную рыбу можно посолить. Соль вытянет из нее избыточную влагу и тем самым лучше ее законсервирует. Не следует укладывать рыб одна на другую, потому что там, где они соприкасаются, начинается порча.

Можно для упаковки использовать бумагу, но самое лучшее — легкая ткань, чтобы улов мог „дышать". Прекрасно подходит для этого марля или подобный ей материал. Марлю надо вечером тщательно выстирать, потому что слизь на ней может разложиться и испортить потом рыбу.

Упаковку рыбы в пакеты из синтетической пленки надо решительно отмести, так как в них она преет и особенно быстро портится. Легкая плетеная корзинка незаменима для сохранения улова.

В случае уникального трофея хорошо его сфотографировать и, если есть такая возможность, препарировать.

Категория: Энциклопедия нахлыста  | Комментарии закрыты
14.07.2013 | Автор:

Округлые холмы предгорий Заилийского Алатау покрылись густыми травами. Всюду слышится неумолчный гул крыльев насекомых. И каких только вокруг нет! Вот на широком листе растения два муравья вцепились в добычу и отнимают ее друг у друга. То один осилит, то другой. Состязание продолжается долго. Как им не надоест? Да из-за чего они так? Посмотреть бы ближе. Но неожиданно исчезают и добыча, и муравьи — все уносится в воздух. Что за наваждение!

И тогда приходит неожиданная догадка: муравьи ли это были? Надо поискать еще.

Наконец, вот еще такие же забияки. Но теперь уже видно, что это вовсе не муравьи, а совершенно особенная мушка — пестрокрылка. У нее на каждом крыле такое пятно, будто настоящий муравей. Мушка то беспрестанно размахивает крыльями, то мчится вперед, то боком, то вспять, то кривляется, трепещет, корчится, будто в судорогах. Посмотришь на нее и сразу ни за что не догадаешься, в чем дело, невольно подумаешь, что настоящие муравьи затеяли драку.

Чудесная пестрокрылка

На крыльях мухи пестрокрылки рисунок двух муравьев.

До чего же эта мушка ловкая обманщица! Кому нужны муравьи, затеявшие драку из-за ничтожной падали? Даже на фотографии, если на нее взглянуть мельком, не узнать чудесную пестрокрылку.

Мушка относится к семейству пестрокрылок. Личинки этих мух развиваются в цветках различных растений. Почти у всех пестрокрылок на крыльях — пятна и полоски. Но такого замечательного рисунка ни у кого нет!

Категория: Фото насекомых  | Комментарии закрыты
14.07.2013 | Автор:

Если продвинуться еще на шаг, то вместо наночастицы мы получим нанокар (наноавтомобиль) — устройство, которым можно по-настоящему управлять в его путешествиях по телу. Если наночастицы вводят в кровоток и оставляют в покое, то скоростью и направлением движения нанокаров можно управлять, примерно как машинками с радиопультом.

Джеймс Тур (James Tour) и его коллеги из Университета Райса разработали первый нанокар. Вместо колесу этой крохотной машинки — четыре фуллерена. Одна из задач, к решению которых стремятся исследователи, состоит в том, чтобы молекулярная машина могла буксировать по кровотоку крошечного робота, убивая по пути раковые клетки или доставляя жизненно необходимые лекарства точно к месту назначения.

Основная проблема состоит в том, что у нанокаров нет двигателя. Ученые изобретают все более сложные молекулярные машины, но вот создать молекулярный двигатель пока никому не удается, и это главный камень преткновения. Мать-природа решила эту задачу при помощи особой молекулы, аденозинтрифосфата (АТФ), которая и служит всем живым существам источником энергии. Именно за счет энергии этой молекулы на Земле существует жизнь; она ежесекундно обеспечивает энергией каждое движение наших мышц. Энергия запасается в молекуле АТФ за счет внутренних атомных связей. Однако создать синтетический аналог такому аккумулятору оказалось весьма сложно.

Томас Маллук (Thomas Mallouk) и Айюсман Сен (Ayusman Sen) из Университета штата Пенсильвания все же смогли найти потенциальное решение этой проблемы. Они создали нанокар, способный передвигаться со скоростью десятки микрон в секунду, т. е. примерно с такой же скоростью, с какой передвигается большинство бактерий. (Сначала они изготовили из золота и платины наностержень размером с бактерию, который затем поместили в водный раствор перекиси водорода. При этом на обоих концах наностержня началась химическая реакция, в результате которой протоны стали двигаться от одного конца стержня к другому. Поскольку двигались они в электрическом поле, создаваемом дипольными молекулами воды, возникла сила, толкающая наностержень вперед. Пока в воде присутствует перекись водорода, стержень будет двигаться.)

Подобные наностержни можно двигать при помощи магнитов. Ученые встроили в них никелевые диски, и теперь стержни, как стрелка компаса, разворачиваются вдоль линий магнитного поля. Двигая рядом обычный магнит с холодильника, можно направить наностержни в любую сторону.

Еще один способ заставить молекулярную машину двигаться — осветить фонариком пункт ее назначения. Свет способен разлагать молекулы на положительные и отрицательные ионы (фотодиссоциация). Ионы затем с разной скоростью диффундируют сквозь среду, создавая тем самым электрическое поле, а поле, в свою очередь, притягивает молекулярные машины. Таким образом, направив в определенное место фонарик, можно заставить молекулярные машины двигаться туда.

Нечто подобное я видел при посещении лаборатории Сильвэна Мартеля (Sylvain Martel) в Монреальском политехническом институте в Канаде. Он работал над идеей использовать для направленного перемещения крохотного чипа в кровотоке жгутики обычных бактерий. До сих пор ученым не удается соорудить атомный движитель вроде того, что можно найти в жгутике бактерии. Мартель задался вопросом: если нанотехнология не в состоянии изготовить такое устройство, то почему не использовать жгутики настоящих живых бактерий?

Для начала он изготовил микропроцессор размером меньше точки в конце этого предложения. Затем вырастил группу бактерий. Он сумел поместить около восьмидесяти бактерий с одной стороны чипа (условно говоря, сзади), так что они вынуждены были играть роль живого винта и толкать микропроцессор вперед. А поскольку бактерии эти были слегка магнитными, Мартель мог при помощи внешних магнитов направить их в любую нужную ему сторону.

Мне и самому удалось попробовать себя в роли погонщика бактерий. Я смотрел в микроскоп и видел там крохотный чип, который толкали перед собой несколько бактерий. Когда я нажимал кнопку, включался магнит, и чип начинал двигаться вправо. Когда я отпускал кнопку, чип останавливался, а затем начинал беспорядочно дергаться из стороны в сторону. Таким образом, я действительно управлял его движением. При этом я представлял себе, что когда-нибудь, возможно, врач нажатием подобной кнопки будет управлять движением наноботов в венах пациента.

Можно вообразить себе будущее, когда хирургию полностью заменят молекулярные машины, которые под управлением магнитов будут свободно передвигаться по системе кровообращения, собираться у больного органа, а затем высвобождать лекарства или проводить хирургическую операцию. Технологии, при которых требовалось разрезать кожные покровы человека, могут полностью уйти в прошлое. К примеру, магниты могли бы подвести наномашины к сердцу пациента, где требуется устранить блокаду артерий.

Категория: Физика будущего  | Комментарии закрыты
14.07.2013 | Автор:

Кировоград205 км от Днепропетровска

Крепость Св, Елисаветы, стены которой образовывали двенадцатиконечную звезду, построили здесь в XVII веке для охраны южных рубежей Российской империи от турок. Назвали твердыню, а позднее и город — Елисаветград, в честь императрицы Елизаветы Петровны.

До наших дней сохранились земляные валы и старинные пушки.

В

ІЧ 48′ 30’ 00,14”

Е 32° 15’ 15,80”

ФОТО: ДМИТРИЙ СЛИНЬКО

ФОТО: ДМИТРИЙ СЛИНЬКО

подпись: фото: дмитрий слинько

ФОТО: НИКОЛАЙ ИВАЩЕНКО

подпись: фото: николай иващенко Кировоград

Категория: Лучшие маршруты Украины  | Комментарии закрыты