Важным звеном в правильном содержании гигрофильных видов является создание микроклиматической камеры, некоторые ее называют камерой влажности. Это укрытие, которое размещается в холодном углу террариума и наполняется различным субстратом или сфагнумом. Наличие вентиляции и маскировка входа куском коры или каким-либо другим природным материалом создают, таким образом, имитацию убежища в естественных условиях и способствуют удержанию влажности. Микроклиматическая камера важна для всех рептилий. Это, прежде всего, их защита от обезвоживания и обеспечение поведенческой терморегуляции. Понятно, что ее создание не сможет полностью обеспечить защиту от чрезмерного высыхания при воздействии тепловых ламп, но, по крайней мере, поможет смягчить наихудшие последствия для гекконов в краткосрочной перспективе.
В природе существует много примеров использования микроклиматических условий рептилиями с целью подержания температурного баланса и минимизации влагопотерь. Пустынный западный гофер (Gopherus agassizii) и ящерицы Uromastyx sp. используют норы при неблагоприятных климатических условиях. Многие виды жаб, в том числе обитатель наших широт – зеленая жаба (Bufotes viridis), могут переносить потерю влаги, в 50% массы тела, и спасаются от дегидратации зарываясь в грунт или в самостоятельно вырытые норы (Highfield, 1995; Дунаев, 2001). Австралийский геккон Nephrurus deleani засыпает вход в нору песком, по всей видимости, контролируя, таким образом, микросреду (температуру, влажность) укрытия (Delean, 1982) или минимизируя вероятность доступа в нору хищников. То же самое он делает и в террариуме (личное наблюдение).
Широко распространенное использование микроклиматических условий рептилиями не всегда берется на вооружение люби-телями. Хотя использование ими микроклиматических условий широко распространено в природе, многие любители полностью игнорируют это, не понимая серьезных последствий лишения животных доступа к оптимальной температуре и влажности. Животные самостоятельно выбирают необходимые им параметры микроклимата. Именно поэтому нужно поддерживать разность температур и влажности в одном террариуме. Это нечто большее, чем простое поддержание заданных параметров. Ни в коем случае нельзя размещать над климатической камерой лампы или нагревательные элементы. Скорость испарения воды под воздействием инфракрасного излучения очень высокая. Увлажненный вблизи тепловых источников субстрат становится сухим уже через 20–30 минут. Даже для пустынных австралийских видов мы увлажняем укрытия дважды в день – утром и вечером в сезон размножения. Требования к влажности для конкретных таксономических групп или определенного вида должны рассматриваться индивидуально. Повышенная влажность для рода Rhacodactylus sp. и пониженная для некоторых представителей рода Nephrurus sp. Но в период сезона размножения последних, линьки или роста молодых также важна повышенная влажность, которую необходимо предоставить в виде микроклиматической камеры влажности.
Для поддержания влажности в террариуме используют различные методы: от ручного опрыскивания пульверизатором до автоматического, с использованием форсунок. Последний метод становится наиболее популярным среди любителей и считается самым эффективным рычагом поддержания влажности в террариуме. Это простая система дождевания, состоящая из насоса, гибкого шланга и форсунок. Работающий от сети (220 В ) насос создает давление в системе до 8,5 атмосферы, и через форсунки вода распыляется в террариуме. Удобство его в том, что можно использовать систему с одним насосом сразу на несколько террариумов. Количество форсунок на один насос может доходить до 12, большее количество снижает давление на выходе из сопла, и распыление становится менее эффективным, больше похожим на разбрызгивание. Для забора воды насосом используют резервуар с мягкой водой (обратный осмос или дистиллят) для исключения образования примеси солей на соплах форсунок и на стеклах террариума.
Существуют различные виды ультразвуковых увлажнителей, принцип работы которых заключен в вибрации с ультразвуковой частотой мембраны. За счет этого вода разделяется на мельчайшие частички размером 1–60 мкм, превращаясь в туман.
Тут следует уточнить. Тот туман, который мы часто наблюдаем в природе или который выпадает в условиях тропических лесов, несколько отличается от тумана, образующегося в результате работы ультразвукового туманогенератора.