鱼类生物学资料

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鱼类学复习资料长江大学

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一.名词解释1.鱼:鱼是终生生活在水中,用鳃呼吸,用鳍作辅助运动与维持身体平衡,大多体被鳞片的变温脊椎动物。

2.鱼类学:鱼类学是生物学的一个分支学科,是研究鱼类的分类、形态、生理、生态,系统发育和地理分布等的分支学科。

3.硬刺:鳍条由左右两半愈合而成,分节,强大坚硬,末端不分支,有些鱼类的硬刺前后缘可能具有锯刺。

4.软鳍鱼类:指硬骨鱼类中的低等种类,其背鳍全部由软条组成,仅少数具有硬刺。

5.棘鳍鱼类:高等真骨鱼类背鳍通常具有棘。

6.鳍式:用来描述鱼类鳍的种类、鳍条类别及其数目的表达式。

7.鳍脚:雄性软骨鱼类的交配器,是腹鳍内侧一块基鳍软骨特化形成的变形器官。

8.栉鳞:骨鳞的一种类型,其主要特点是;鳞片后区边缘具细刺或小棘。

9.圆鳞:骨鳞的一种类型,其主要特点是后区边缘光滑。

10.鳞嵴:鳞片表面骨质层的山嵴状隆起线,常围绕鳞焦呈同心圆状排列,称鳞嵴,又名环片。

11.生骨区:在个体的发育过程中,骨骼有一定的发生区域,这个区域即所谓的生骨区。

鱼类的生骨区包括皮肤区、水平隔膜区,背生骨隔区和膜生骨隔区、肌隔区、围绕脊索、神经管及中枢血管区、咽颅区、附肢区。

12.膜骨:某些骨骼的发生的过程中只有两个阶段,即膜质期和骨化期。

其间叶组织形成后,被硬骨细胞直接替代,形成硬骨,这样形成的硬骨称为膜骨。

13.软骨特化:在骨化期,硬骨细胞侵入软骨区,经骨化作用,硬骨细胞逐渐替代软骨细胞,形成硬骨,这样形成的硬骨称为软骨软化。

14.韦伯器:由带状骨、舶状骨、间插骨和三脚骨4对小骨及1对连接三脚骨后支和舶状骨外侧的韧带构成。

15.脑颅:绝大多数硬骨鱼类的脑颅是由许多块软骨骨化和膜骨借少量软骨嵌合成的一个严密的箱形构造。

其软骨化骨构成脑颅的筛区、蝶区、耳区和枕区,膜骨侧构成脑颅的顶壁和腹壁。

16.咽颅:头下部左右两侧,包裹口咽腔及食道前部,包括颌弓、舌弓、鳃弓17.红肌:在大多数鱼类皮肤下方水平隔膜附近的大侧肌表层可见一丛与水平隔膜平行的暗红色肌肉。

鱼类的生物学特性和生态因素

鱼类的生物学特性和生态因素

鱼类的生物学特性和生态因素鱼类是水生脊椎动物的一类,具有独特的生物学特性和生态因素。

它们生活在水中,对于水质的要求非常苛刻,这也影响了它们的分布和数量。

鱼类的生物学特性1. 水中呼吸鱼类的呼吸方式与陆地动物完全不同,它们通过鳃呼吸来摄取氧气。

鳃是一种特殊的器官,它将水中的氧气吸入,并将二氧化碳排出体外。

这种呼吸方式使得鱼类生活在水中变得更加便利。

2. 内外骨骼鱼类的骨骼分为内骨骼和外骨骼。

内骨骼是由鱼类体内的骨骼组成的,它们起到支持和保护内脏的作用。

而外骨骼则是鱼类体表的鳞片组成的,它们不仅起到保护作用,还可以防止水的摩擦力对鱼的影响,增加游泳的速度。

3. 游泳的姿态鱼类游泳姿态的灵活性很高,它们可以通过自身的肌肉和鳍来调节游泳的速度和方向。

一些鱼类甚至可以在短时间内完成急转弯等高难度动作。

4. 鱼鳍的作用鱼鳍是鱼类游泳的重要器官,它们既可以控制方向和速度,又可以提高鱼类的稳定性。

不同的鱼类鳍的形态和作用也不相同,比如,鲨鱼的背鳍和臀鳍可以帮助它们在水中快速转向和加速。

5. 繁殖方式鱼类的繁殖方式多种多样,包括卵生和胎生两种方式。

卵生的鱼类需要在水中产卵,并需要保证水质的适宜度,以保障幼鱼的生存。

而胎生的鱼类则将卵孵化后通过胎盘或卵黄囊等方式将幼鱼孵化出来。

鱼类的生态因素1. 水温水温是影响鱼类生态的重要因素之一,不同种类的鱼类对水温要求不同。

一些鱼类需要比较高的水温来保持生命活动,而另一些则需要较低的水温来生长和繁殖。

2. 水质水质也是影响鱼类生态的重要因素之一,各种鱼类对水质的要求不同。

一些鱼类需要安全的水质来生存和繁殖,比如淡水鱼需要适宜的水质和溶氧量来生存,海水鱼需要稳定的盐度和水温来生长。

3. 食物鱼类的食物也是影响生态的因素之一,各种鱼类的需求也不相同。

一些鱼类需要大量的植物或小型水生动物来维持自己的生命活动,而其他的鱼类则喜欢吃其他的鱼类,是水生食物链的顶端捕食者。

4. 水流水流的大小和方向也可以对鱼类的生态产生影响,一些鱼类需要较强的水流来维持自己的生命活动,比如鲈鱼需要适当的水流才能繁殖。

第一章主要养殖鱼类的生物学

第一章主要养殖鱼类的生物学

鱼的皮肤除局 部存在味觉器 官外,还具有 感觉芽、陷器、 侧线器官等感 觉器官,它们 具有触觉以及 感觉水温、水 流及测定方位 等功能。
(四)鱼类的内部构造
1.呼吸器官 2.消化系统 3.鳔 4.循环系统 5.排泄系统 6.生殖系统 7.骨骼、皮肤和肌肉 8.鱼体各部位及附属器官
鱼类的身体可分为头、躯干和尾三个部分。头部 是指吻端到鳃盖后缘;躯干部是指鳃盖骨后缘至 泄殖孔一段;泄殖孔以后至尾鳍基为尾部。 鱼类的头部主要有口、须、眼、鼻孔和鳃孔等器 官。
鱼类的躯干部和尾部主要有鳍、鳞片和 侧线器官。
鳍 的 构 造
尾 鳍
鳍的作用:鱼在水中游动时,各鳍相互配合,保 持身体的平衡并起推进、刹制或转弯的作用。
第一章 主要养殖鱼类的生物学
第一节 鱼类的外部形态特征
(一)鱼的体型
1.纺锤型(又称梭型) 这种体型的鱼类适于 在静水或流水中快速 游泳活动。
2.侧扁型
这种体形的鱼类,通 常适于在较平静或缓流的水体中活动,如鳊鱼、 团头鲂(武昌鱼)等属此类型。
3.圆筒型(棍棒型)或蛇形 这种体形的鱼类多底栖,善穿洞或穴居生活。
五、洄游 鱼类在一定时间、季节里,集群由一处经一定的 途径有规律地游往另处的现象称为洄游。 洄游是因鱼类要寻找适宜的场所进行生殖、发育、 觅食、生长和越冬。淡水鱼类的洄游不如海水鱼 明显。青草、鲢、鳙四大家鱼,到生殖期时,会 从水流缓、水质肥、浮游生物和生水植物较多的 江河下游,集群溯河而上,洄游到中、上游产卵, 受精卵顺流而下,孵化成鱼苗。
(二)外形构造
关于鱼体外形各部的测量和附属器官的位置。 全长:从吻端至尾鳍末端的距离(A—I); 体长:从吻端至尾鳍基部的距离(A-H); 体高:身体的最大高度(J-K); 头长:从吻端至鳃盖骨后缘的距离(A-D); 吻长:从吻端至眼眶前缘的距离(A--B); 眼径:眼眶前缘至后缘的距离(B-C); 眼间距:左右两眼眶之间的直线距离; 尾柄长:从臀鳍基部后端至尾鳍基部垂直线的距离(G-H); 尾柄高:尾柄部分的最低高度(L-M)。

鱼类的生物学特征与分类

鱼类的生物学特征与分类

鱼类的生物学特征与分类鱼类是脊椎动物中最为丰富的类群之一,它们在全球范围内广泛分布,并在各种水域中生活。

本文将介绍鱼类的生物学特征和分类。

一、生物学特征1. 鱼类的身体结构鱼类的身体呈流线型,适应于水中的生活环境。

它们通常具有鳞片覆盖的身体,鳍和尾巴可以帮助它们在水中前进和操纵姿态。

鱼类还具有背鳍、腹鳍和胸鳍等,这些鳍有助于平衡和方向控制。

2. 呼吸系统鱼类的呼吸系统与陆生动物有所不同。

它们通过鳃来进行呼吸,将含有氧气的水体通过鳃腔吸入,并释放出二氧化碳。

这种呼吸方式使它们能够在水中维持正常的新陈代谢。

3. 循环系统鱼类的循环系统包括心脏和血液。

它们的心脏通常由两房一室组成,血液通过心脏的泵动被输送到全身各部分。

鱼类的血液含有红血球,负责携带氧气和养分。

4. 消化系统鱼类的消化系统包括口腔、食道、胃、肠道和肛门等器官。

它们摄取食物并通过消化吸收获得能量和营养。

不同种类的鱼类可能有不同的食性,有的是肉食性,有的是植食性,还有的是杂食性。

二、分类根据鱼类的生物学特征和进化关系,科学家将鱼类分为以下几个主要类群:1. 外鳞鱼类(骨鳞鱼类)这是最为常见的鱼类类群,它们身体覆盖着硬鳞,同时具有骨骼。

外鳞鱼类包括鲤形目、鲈形目、鲑形目等。

这个类群的代表性物种有鲤鱼、鲈鱼和鲑鱼等。

2. 软鳍鱼类(软骨鱼类)与外鳞鱼类不同,软鳍鱼类的身体没有骨骼,而是由软骨构成。

这个类群包括鲨鱼、魟鱼和电鳗等。

它们通常生活在海洋中,具有独特的捕食和生存方式。

3. 灯眼鱼类(无颌鱼类)灯眼鱼类是最原始的鱼类,它们没有真正的颌骨和颚,通常具有圆形的身体和灯眼。

这个类群包括七鳃鳗、光鱼和鳖等。

4. 肺鱼类(肺鳃鱼类)肺鱼类在进化过程中发展出了肺鳃,除了通过鳃进行呼吸外,它们还能通过肺部吸收空气。

这个类群包括泥鳅、疣鱼和肺鱼等。

5. 鳗鳚类鳗鳚类是一类长而蛇状的鱼类,通常身体没有鳞片,适应于生活在淡水或海水中。

这个类群包括鳗鱼、海鳗和鳚等。

鱼类的生物学

鱼类的生物学

鱼类的形态特 征
鱼类的体形
体型:鱼类的体型多种多样,包括纺锤形、椭圆形、圆柱形等
体色:鱼类的体色丰富多彩,包括黑色、白色、红色、黄色等
鳞片:鱼类的鳞片具有保护作用,可以减少水流阻力 鳍:鱼类的鳍具有游泳、平衡、转向等功能,包括胸鳍、腹鳍、背鳍、 臀鳍、尾鳍等
鱼类的鳞片和皮肤
鱼类的骨骼
鱼类的骨骼主要由软骨和硬骨组成 软骨主要分布在头部、躯干和尾部 硬骨主要分布在鳍、脊椎和肋骨 鱼类的骨骼具有支撑、保护、运动和呼吸等功能
营养循环:鱼类 通过摄食浮游生 物和底栖生物, 将营养物质从水 生环境转移到陆 地生态系统
水质净化:鱼类 可以吸收水中的 有害物质,从而 净化水质
鱼类与人类的关系
渔业资源:鱼类是人类重要的食物 来源之一
休闲娱乐:钓鱼、观赏鱼等休闲活 动为人类带来乐趣
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生态平衡:鱼类在生态系统中扮演 重要角色,对人类生存环境有重要 影响
分布
水质:影响鱼类 的生存和健康
水流:影响鱼类 的觅食、迁徙和
繁殖
光照:影响鱼类 的繁殖和生长
食物链:影响鱼 类的生存和种群
数量
栖息地:影响鱼 类的生存和繁殖
鱼类对生态系统的贡献
食物链:鱼类是 食物链的重要组 成部分,为许多 其他生物提供食 物来源
生态平衡:鱼类 通过捕食病弱和 年老的有蹄类, 帮助维持生态平 衡
续和稳定。
生态系统平衡: 鱼类是生态系 统中的重要组 成部分,它们 的繁殖和生长 对维持生态系 统平衡起着重
要作用。
资源利用:鱼 类的繁殖和生 长为人类提供 了丰富的渔业 资源,为人类 的生存和发展 提供了重要的

鱼类学复习资料

鱼类学复习资料

鱼类学复习资料名词解释1、鱼:终生生活在水中,用鳃呼吸,用鳍呼吸,用鳍作为运动器官与维持身体平衡,大多数体被鳞片覆盖的变温脊椎动物。

2、鱼类学:生物学的一个分支学科,是研究鱼类的分类、形态、生理、生态、系统发育和地理分布等的学科。

3、鱼类形态学:指专门研究鱼类的外部形态特征与内部结构,了解各器官和组织的相互关系及机能,比较不同鱼类之间机体结构的异同,进而探讨它们与生活习性的关系的科学4、鳍式:指用来描述鱼类鳍的种类、鳍条类别及其数目的表达式红肌:在大多数鱼类皮肤下方水平,隔膜附近的大测肌表层可见一丛与水平隔膜平行的暗红色肌肉5、韦伯器:带状骨、舶状骨、间插骨、和三角骨4对小骨及1对连接三角骨后支和舶状骨外侧的韧带构成。

6、鳃耙:着生在鳃弓内侧的突起称为鳃耙7、外鳃:指胚胎期或幼鱼的临时呼吸器官,从鳃部伸出,裸露在体外8、鳃上器官:泛指某些鱼类鳃弓背方的咽鳃骨或咽鳃骨与上鳃骨及其周围组织,部分或全部特化为具有某些特定功能的特殊构造。

因位于鳃的背上方而称鳃上器官。

9、珠星:有些鱼类在繁殖季节,雄性身体的某些部位出现白色坚硬的锥状突起物,为表皮的衍生物,又称追星。

在鲤科鱼类中较常见。

生产上可利用这一特征鉴别雌雄。

10、年轮:鱼类受生活环境条件年周期变化和自身生理周期的影响,逐年规律性的在鳞片及其它骨质组织上形成的不同生长带。

11、性逆转:性成熟后才开始从一种性别向另一种性别转换的现象12、物种:指是在自然状况下,能够进行自由交配,并能繁殖出新的后代,具有相同的形态特征,生理功能十分相似的一群有机体的集合体。

13、品种:通过人工选择,在生态和形态上具有共同遗传特征的生物体。

14、双名法:指每种生物的名称由一个属名和一个种名组成。

鱼类的生活史:指精卵结合直至衰老死亡的整个生命过程15、生长率:指单位时间内鱼所增加的体长和体重16、充塞度:以肉眼区分和鉴别解剖鱼消化道内食物充塞的程度和等级17、繁殖:是鱼类生活史的一个重要环节,包括亲鱼性腺发育、成熟、产卵或排精,到精卵结合孵出仔鱼等一系列过程。

鱼类生物学特征

鱼类生物学特征

鱼类生物学特征鱼类是一类生活在水中的脊椎动物,其生物学特征与其他动物有着明显的区别。

鱼类的生物学特征包括外部形态、内部结构、生理功能等方面,下面将对鱼类的生物学特征进行详细描述。

一、外部形态特征1.身体结构:鱼类的身体呈流线型,有利于在水中的游动。

通常分为头部、躯干和尾部三部分。

头部包括口、眼、鳃盖等器官,躯干是鱼的主要部分,尾部有助于推动鱼的游动。

2.鳞片:鱼类的身体表面覆盖着鳞片,鳞片可以保护鱼的皮肤不受外界伤害,同时也有助于减少水的阻力。

3.鳍:鱼类身体两侧和背部有着不同类型的鳍,如背鳍、腹鳍、胸鳍和尾鳍等,这些鳍对于鱼类的平衡、游动和转向起着重要作用。

二、内部结构特征1.骨骼系统:鱼类的骨骼主要由硬骨和软骨组成,鱼类的骨骼可以提供支撑和保护内脏器官的功能。

2.肌肉系统:鱼类的肌肉发达,特别是躯干部分,这使得鱼类能够进行迅速的游动。

3.消化系统:鱼类的消化系统包括口腔、食道、胃和肠道等器官,它们的功能是摄取食物、消化和吸收养分。

4.呼吸系统:鱼类通过鳃呼吸,鳃是鱼类的呼吸器官,可以将水中的氧气吸入体内,并排出二氧化碳。

5.循环系统:鱼类的循环系统包括心脏、血管和血液等组成部分,血液循环可以将氧气和养分输送到全身各个部位。

6.泌尿系统:鱼类的泌尿系统包括肾脏和泌尿道等组成部分,它们的功能是排除体内的废物和维持体内水分平衡。

三、生理功能特征1.呼吸:鱼类通过鳃呼吸,能够在水中获取氧气并排出二氧化碳。

2.运动:鱼类的鳍和肌肉使其能够进行迅速的游动,以逃避捕食者或捕捉猎物。

3.感知:鱼类具有敏锐的视觉和听觉,可以感知周围的环境变化和探测潜在的危险。

4.繁殖:鱼类的繁殖方式多样,有的鱼类进行内受精,有的进行外受精,还有的进行孵化和育儿。

5.适应水生环境:鱼类的体表有黏液和鳞片保护,可以适应水中的环境,如水温、盐度等的变化。

总结起来,鱼类的生物学特征包括外部形态、内部结构和生理功能等方面。

它们的身体结构适应了水中的生活,具有独特的鳞片和鳍等特征。

鱼 生物学

鱼 生物学

鱼生物学鱼是一类广泛分布于水域中的脊椎动物,属于脊椎动物门、鱼纲。

它们是水生生物中最为丰富和多样化的群体之一,被广泛研究和应用于各个领域。

鱼类的生物学特征使其适应于水生环境。

首先,鱼类具有流线型的身体结构,这使得它们在水中能够更加轻松地移动和游泳。

其次,鱼类的皮肤通常覆盖有鳞片,这不仅可以提供保护,还能减少水中的摩擦力。

另外,鱼类的鳃器官使其能够通过呼吸水中的氧气来获取呼吸所需。

此外,鱼类还具有特殊的泳道和鳍,以及配备有适应性强大的感觉器官,如侧线系统和视觉器官。

鱼类的繁殖方式多样,主要分为卵生和胎生两种。

卵生鱼类通过产卵的方式进行繁殖,雄性和雌性会进行交配,然后雌性将卵产到水中,经过孵化后,小鱼孵化出来。

而胎生鱼类则是雌性将卵孵化在体内,并通过胎盘或卵黄囊提供养分和保护。

这种繁殖方式能够提供更好的保护和孵化环境,使得幼鱼更容易存活。

鱼类在食物链中起着重要的作用。

它们是食物链的下层动物,常被其他动物捕食,同时也是许多大型鱼类和海洋哺乳动物的主要食物来源。

鱼类的丰富和多样化对于维持水生生态系统的平衡非常重要。

除了在生态系统中的作用外,鱼类还具有重要的经济和社会价值。

鱼类是人类重要的食物资源之一,许多人依靠捕捞和养殖鱼类来维持生计。

同时,鱼类也是众多水上运动和娱乐活动的对象,如钓鱼和观赏鱼养殖等。

然而,由于人类活动和环境污染的影响,许多鱼类种群正面临着严重的威胁和衰退。

过度捕捞、水污染和栖息地破坏等问题威胁着鱼类的生存和繁衍。

因此,保护和管理鱼类资源显得尤为重要。

许多国家和地区已经采取了一系列措施,如设立保护区、限制捕捞和推行可持续的渔业管理,以保护和恢复鱼类资源。

总的来说,鱼类作为水生生物中最为丰富和多样化的群体之一,具有重要的生态、经济和社会价值。

了解鱼类的生物学特征和繁殖方式,保护和管理鱼类资源,对于维护水生生态系统的平衡和人类的可持续发展具有重要意义。

我们应该加强对鱼类的研究和保护,以确保这一珍贵的生物群体得以延续。

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2.3MC对蛋白磷酸酶PP1 和PP2A的特异性抑制 MC-LR能强烈地抑制蛋白磷酸酶的活性,MC-LR能强烈地抑制PP1 和PP2A的活 性,增加了蛋白激酶的活性,或者说导致了细胞内多种蛋白质的过磷酸化。有研究表 明:细胞骨架蛋白的过磷酸化会响应诱导细胞中间纤丝网络的重排,从而引起了细胞 骨架系统结构的破坏,造成细胞变形。
只有从根本上解决湖泊富营养化、生态系统的破坏和有机污染等这些问题,这才是 整个社会的共同期盼。
参考文献
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微囊藻毒素(简称MC)是一种藻细胞内毒素,当藻细胞腐败裂解后,毒素释放到水中。
三. MC对鱼类的毒害影响机理
1.MC进入鱼体的途径 在一个富营养化的池塘,MC进入鱼体的途径可能有以下三种:一是通过食 物链的传递。由于现在人工养殖水体中水生生物种类较少,并且由于一些鱼的摄 食习性,鱼类通过食物链获得的MC的量应该是很少;二是鱼类摄食含MC的蓝藻 细胞;三是鱼类通过消化道、皮肤和鳃的呼吸、过滤作用吸收释蓝藻细胞释放到 水中的MC即溶解性毒素。
2.2ROS的第二信使作用 ROS可作为细胞内重要的第二信使,在细胞信号传导方面发挥重要的生理功能。 当鱼体内有MC存在时,谷胱甘肽(GSH)结合掉一部分的MC,多余的MC产生氧化胁 迫,因此产生过多的ROS,发挥第二信使作用,通过丝、苏氨酸蛋白激酶/磷酸酶途 径影响细胞信号传导,进而影响到细胞基因调控、细胞凋亡等方面的功能,或者MC 与MC产生的ROS共同对PP1和PP2A起作用。
3.甲藻 (1)根据这两类甲藻在水温、pH值等环境条件突变的情况下,都会很快大 量死亡这一特性,当其大量繁殖时,可及时进行换水,使池水的水温和水质 突然改变而抑制其繁殖。 (2)用0.7-0.8克/米3硫酸铜全池泼洒,可有效杀灭甲藻。
4.三毛金藻 (1)用5-8克/米3硫酸铵全池泼洒或每亩施尿1-1.5千克和磷酸钙2-3千克,繁殖浮 游生物,可抑制三毛藻的生长. (2)在发病初期可将毒水排放,加入新水或将鱼捕出,转入无毒水质的池塘中
青泥苔
铜绿微囊藻
嗜酸性卵甲藻
3.嗜酸性卵甲藻 该藻成熟时个体呈肾型,在偏酸性水体中极易发生。感染此藻的鱼体表面先出现粘液, 然后背部鳍条边出现不同程度斑点,最终蔓延全身患打粉病。
4.小三毛金藻 这是一种极易变形的单细胞藻类,大量繁殖时产生毒素,引起鱼类中毒而 死。一般发生在春秋冬季,因为小三毛金藻耐低温。 5.水网藻 该藻形态如其名,旺盛的丝状藻体集结如网带,鱼苗误入网带常因呼吸困 难和无法摄食而死。这是一种绿藻,多发于较肥的浅水或鱼塘中,繁殖很 快。
5.水网藻 与防治丝状绿藻的方法相同。
微囊藻毒素(Microcystin,MC)
MC主要存在于微囊藻、鱼腥藻、颤藻和念珠藻中,它是一种单环七肽物质,具有明显 的肝细胞毒性。由于多肽中两种可变氨基酸组成的不同,具有多种异构体。其中存在 最普遍、含量最多的是MC-LR,MC-RR,MC-YR这3种微囊藻毒素(L、R、Y分别代 表亮氨酸、精氨酸和酪氨酸)。国内外研究最多的主要是MC-LR和MC-RR。MC的毒 性和其结构相关,Adda是表达MC毒性性的必需基团。研究表明,MC-LR的急性毒性 最强,MC-YR次之,MC-RR最弱。
Hale Waihona Puke 备注:PP1属于蛋白磷酸酶(ProteinPhosphates,PP)家族 PP2A属于磷酸化丝/苏氨酸残基蛋白磷酸酶(PPP)家族
微囊藻毒素氧化胁迫示意图
四. MC对鱼类行为和生长的影响
用MCs 处理过的鱼可表现出一系列的行为变化。 具体表现为集群活动减少、游动迟缓,常停留在靠近水面的地方。 斑马鱼的白昼活动会随MCs 暴露剂量的增大而先增加后减少。 鱼类摄食MCs 后可使生长减缓。 当虹鳟暴露在裂解的铜绿微囊藻细胞MC-LR(24—42 μg /L) 中后,生长率会降 低。
2.MC的中毒机理 2.1氧化胁迫 动物体内好氧组织能够产生活性氧(ROS),为了减少ROS 的量,机体内会有 一个抗氧化系统,这个系统会利用酶或非酶机制来对抗ROS。正常情况下,ROS 和抗氧化系统之间会形成一个动态的平衡,但是当ROS的量突然增加时,氧化压 力就产生。MC产生过多的ROS,会引起作为氧化压力生物标志物的抗氧化酶的 活力的变化。
三毛金藻
水网藻
二. 对鱼类毒害藻类的防治
1.丝状绿藻 (1)用生石灰75-100千克/667/米2清塘,可杀灭丝状绿藻。 (2)未放鱼的池塘可按每667米2用50千克干草木灰的比例洒在丝状绿藻上,使它 不能进行光合作用而死亡。 (3)已放鱼的池塘出现丝状绿藻,可全池泼洒.0.7-1克/米3硫酸铜溶液杀灭。 2.微囊藻 (1)经常加注新水,不使水中有机质含量过高,注意水的pH值调节(定期泼洒生石 灰)可控制微囊藻的繁殖。 (2)对已发现有微囊藻的池塘,在形成初期可用0.7克/米3硫酸铜全池泼洒,连续2次 即可杀灭,下药后适当加注新水或开动增氧机。 (3)微囊藻繁殖过多,已布满全池时,可在下风处先用竹杆将藻加以固定,然后用1 克/米3 硫酸铜溶液集中泼洒。注意此时硫酸铜用量应控制在按0.7克/米3 浓度全池泼洒 时所需用量的1/3以内。坚持用药5-7次,可将藻全部杀灭。在有条件的地方,用药后6 小时左右更换池水的1/3。如条件不允许,则一定要开动增氧机连续增氧4-6小时。如遇 天气突变则应停止用药并加注新水或增氧。
五. MC引起的鱼类组织病理变化
经饲喂和注射等染毒方式处理后,发现MCs不仅可对鱼类肝脏造成损伤,而且 对、肾脏、脑、心脏和鳃等组织也有影响。 研究表明,MCs 对肝脏有高度特异性。光镜病理学检查发现肝小叶结构遭到破坏, 出现水肿、充血和炎性细胞浸润。电镜下,细胞内的溶酶体数量较少;糖原丰富, 颜色较深,常聚集排列成星状或雪片状;粗面内质网上附着的核糖体脱离;线粒体分 散在胞浆中;靠近细胞膜处有微丝聚集。 鲤在摄入MC-LR 1 h 后,就可观察到肝脏的坏死、肝细胞的裂解和早期 细胞凋亡的出现; 硬头鲶(Arius felis) 和青鳢(Fundulus grandis) 两种鱼经腹腔注射MC-LR 45— 300 μg /kg 后肝脏的变化,发现6 h 后两种鱼的肝脏都出现肝细胞坏死的症状; 到48 h 后,坏死仍然持续。 MCs 引起的肾脏病理变化主要为肾小管、肾小球和间质组织退化,肾近曲小管 的病理变化主要包括单个的管状上皮细胞的空泡化、凋亡、细胞脱落等。
展望
1.藻类与鱼类密切相关,由于蓝藻水华的发生,微囊藻毒素的危害越来越受到关注。 虽然说一段时候后MC会开始降解,也会有一些摄食微囊藻的浮游生物能够降解微 囊藻毒素,但它在水环境中的行为仍旧很大需要更多的研究。 2.目前看来研究最多的也是MC的肝毒性,且这种肝毒性作用已经得到证实,它对人 类健康存在着潜在的危险。 3.就单单对太湖产毒素藻类的研究也同样是需要进一步研究,因为还有其他产毒素 藻类。 4.根据毒素对肝脏作用的特异性,推测鱼类中的胆汁酸传输系统在毒素转送到靶器 官的过程中也可能扮演重要角色,但具体的转运机制还需要进一步的研究。 5.同时考虑到MCs 易在鱼组织中富集,那么MCs 通过食物链传递的潜在后果应该 引起关注。随着分子生物学技术的发展,MCs 对鱼类作用的分子机制将是未来研究 的一大热点。
常见藻类对鱼类的毒害及防治
太湖水华
1994 年以后,太湖几乎每年夏季都会暴发蓝藻水华。 2007 年5 月是蓝藻暴发的高峰期,苏州太湖水面以及附近地 区水网河道内布满了蓝藻以及大量死亡的鱼虾等水生动物, 并且还散发
1.丝状绿藻(青泥苔) 绿色细丝,网状悬浮水中,缠住乌龟仔或夏花鱼苗。同时青泥苔大量繁殖吸 收水中养分,影响鱼苗正常生长。 2.蓝藻 包含铜绿微囊藻和水花微囊藻,蓝藻多发生在盛夏和初秋时节。当其大量繁 殖时,水面会出现翠绿色水花,鱼类摄食后消化不良,且藻体死亡产生的硫 化氢等有害物累计过程导致鱼类中毒和死亡。
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