Архив рубрики: Вопросы физиологии рыб



Связь между жесткостью воды и здоровьем рыб

Жесткость воды является одним из важнейших показателей качества воды, так как она серьёзно влияет на здоровье рыб. Несмотря на это, ей не уделяется должное внимание, и чаще всего, аквариумисты никогда не проводят диагностику данного параметра. Жесткость воды оказывает выраженное воздействие на рН среды, который, в свою очередь, влияет на токсичность многих веществ. В частности, даже у ухоженном аквариуме при низкой жесткости может наблюдаться повышенное содержание нитратов. Кроме того, сопутствующие колебания кислотности серьёзно сказываются на осморегуляции и осмотическом давлении рыбок.



Вода определяет форму рыбы, доказано экспериментом

Достаточно увидеть лишь мельком проплывающих рыб, чтобы понять, какая из них самая быстрая. Тунец и макрель, например, должны опережать неторопливую рифовую рыбу и угрей. Но как различаются и формируются столь разные формы тел рыбы? Они формируются под воздействием гидродинамики или же по другим причинам? Увы, практически невозможно ответить на эти вопросы на примере реальной рыбы.



Развитие зубов in vitro у двух костных рыб, цихлиды Hemichromis bimaculatus и циприниды Danio rerio. Обсуждение.

В данной работе мы исследовали два вида, которые принадлежат к двум филогенетически обособленным семействам костных рыб (Цихлиды и Циприниды) и, которые имеют как глоточные зубы и зубы ротовой полости (Цихлиды), так и только глоточные зубы (Циприниды). Мы продемонстрировали, что развитие зубов in vivo может быть воспроизведено in vitro у обоих видов, когда любые головные экспланты личинок или челюсти, изолированные от взрослых инкубировались ряд дней в среде определенного химического состава.



Развитие зубов in vitro у двух костных рыб, цихлиды Hemichromis bimaculatus и циприниды Danio rerio. Результаты исследования.

Описание, касающееся зубного ряда, основывалось на световой микроскопии и просвечивающей электронной микроскопии контрольных серий и на ранее опубликованных данных зубного ряда в ротовой полости H. Bimaculatus (Хьюзейн 1990) и глоточного зубного ряда Данио рерио (Ван дер хейен (Van der heyden) и Хьюзейн 2000). При выращивании (72 часов постэмбрионального периода) и 8.5 дней постэмбрионального развития, образование зубов нижней челюсти H. Bimaculatus проходит в 8 из 9 зубных позиций, обнаруженных на каждой половинке челюсти. Они считались как 1-8 от заднего симфиза.



Развитие зубов in vitro у двух костных рыб, цихлиды Hemichromis bimaculatus и циприниды Danio rerio. Краткий обзор, материалы и методы.

Техника для органотипа in vitro культур с бессывороточной питательной средой была проверена с точки зрения её работоспособности в копировании нормального развития зубов у цихлиды Hemichromis bimaculatus и циприниды Danio rerio. Серии полутонких срезов рассматривались при помощи светового микроскопа для сбора данных о форме зубов, а также использовалась просвечивающая электронная микроскопия для сравнения клеточной и экстрацеллюлярных свойств развивающихся зубных зачатков in vitro (в пробирке) с аналогичными in vivo (у животных). Головные экспланты Hemichromis bimaculatus  от 120 часов постэмбрионального развития до 8.5 суток постэмбрионального развития и Danio rerio от 45 часов до 79 часов постэмбрионального развития и взрослых рыб содержались в культуре в  течение 3, 4 или 7 дней, показывая, что развитие зубных зачатков in vitro у эксплантов, в которых щечный или глоточный эпителий был недифференцирован на протяжении всего времени эксплантации развиваются вплоть до стадии прикрепления. В дополнение, отчасти дозволенный морфогенез и дифференцировка клеток зубных зачатков сходны с наблюдаемыми in vivo и установленной зубной моделью (места и ряд появления и прикрепления зубов). Таким образом, органотипичная культура в бессывороточных питательных условиях натолкнула нас на мысль исследовать эпителиально-мезенхимальные взаимодействия во время развития зубов у костных рыб и дать анализ генетическому управлению развития нижнечелюстных или глоточных зубов и перестановку у данных полифиодонтных (имеющих неограниченное количество смены зубов) видов. Важно, что это позволяет головы от погибших эмбриональных мутантов (Danio rerio) или от ранее неудавшихся летальных экспериментов развивать далее, когда нормальный эмбрион уже погибает. Такая органотипичная культура в бессывороточных питательных условиях могла, вследствие этого, стать мощным инструментом в изучении развития и открыть новые перспективы для черепно-лицевых исследований.



Челюсти «Чужого» не инопланетного происхождения

Ксеноморф из фильма «Чужой 4»

Вероятно, все видели фильм ужасов под названием «Чужой». В данной кинокартине было представлено инопланетное существо, которое имело вторую пару челюстей, выпрыгивающую с огромной силой изо рта чудовища. Благодаря этому, Чужой без труда дырявил головы людей, охотясь и истребляя последних. Оказывается, что идея инопланетной анатомической особенности монстра взята из глубин морских нашей многоликой и горячо любимой планеты Земля.



Развитие и рост рыб

В начале необходимо сказать несколько слов об устройстве икры. В большинстве своем, икра представляет сложную структуру, состоящую из внутреннего слоя и внешнего. Внутренний слой, в свою очередь, имеет плотную внешнюю огранку и более мягкую внутреннюю. Внешний слой часто наделен липучестью, что позволяет приклеивать икру к субстрату. Для прохождения сперматозоидов внутрь икры, последняя имеет микропиле. Центральная часть икры содержит ядро и цитоплазму, в которую входит желток со множеством питательных жировых гранул. Кроме как у живородящих больше ни у кого из рыб нет способности оплодотворять икру внутри тела самки.



Внутреннее устройство рыбок.

Жизнь в воде диктует свои правила на формирующиеся конституциональные особенности аквариумных рыб, так же как и на их внутреннее устройство. Все системы организма рыб идеально приспособлены для существования в водной среде. В данной теме дана краткая характеристика некоторых систем рыб.



Внешний вид рыб

Как можно видеть, большинство рыб имеют обтекаемую форму корпуса, которая позволяет без труда и лишнего сопротивления передвигаться в плотной водной среде.

Помимо сплющенной формы тела у рыбок, их голова сразу переходит в корпус, а тело в хвост. Отсутствие резких границ перехода способствует обтекаемости. Однако, значительное влияние на форму тела оказывает также и образ жизни водного обитателя. Например, донным видам необязательно быть юркими и быстрыми пловцами, их тело, как правило, сплющено в верхне-нижнем направлении, они ищут пропитание, роясь в грунте.

Передвижение рыбок в воде возможно, благодаря наличию у них плавников: парных — брюшных и грудных, которые являются балансерами и не дают рыбе переворачиваться; непарные — анальный и спинной — первый является килем, а второй участвует в рывке.



Появление и эволюция рыб

Невозможно быть хорошим аквариумистом, не зная о возникновении и эволюции рыб.

До настоящего времени точно неизвестен предок современных рыб, но очевидно, что он появился либо в воде, либо в областях, подверженных постоянному затоплению. Сейчас археологи вряд ли смогут обнаружить древнейшую предковую форму рыб, как никак, а прошло около 500 млн.лет с Кембрийского периода, времени, когда в руки ученых начали попадать остатки окаменелостей. Этого времени вполне достаточно для полного разложения форм, не имеющих костей, либо других твердых структур.

Вполне возможны варианты уничтожения окаменелостей предковых форм после различного рода природных явлений (извержений, смещения тектонических плит и т.д..). Остались лишь некоторые крошечные следы, явно недостаточные для построения целостного и точного понимания, однако ученые пытаются на основе этих крупиц строить свои гипотезы и догадки.