Гормональный механизм энергообеспечения адаптации рыб к воздействию минерального азота

Установлено, что кортизол является важной составляющей в цепи развития механизмов адаптации рыб к действию высоких концентраций соединений аллохтонного азота. Отмечены сезонные изменения его содержания в плазме крови. При высоком количестве кортизола в крови наблюдается активация метаболизма рыб, тр...

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Published in:Гидробиологический журнал
Date:2010
Main Authors: Романенко, В.Д., Потрохов, А.С., Зиньковский, О.Г.
Format: Article
Language:Russian
Published: Інститут гідробіології НАН України 2010
Subjects:
Online Access:https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/65607
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
Journal Title:Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
Cite this:Гормональный механизм энергообеспечения адаптации рыб к воздействию минерального азота / В.Д. Романенко, А.С. Потрохов, О.Г. Зиньковский // Гидробиологический журнал. — 2010. — Т. 46, № 6. — С. 58–66. — Бібліогр.: 26 назв. — рос.

Institution

Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
_version_ 1859621047646552064
author Романенко, В.Д.
Потрохов, А.С.
Зиньковский, О.Г.
author_facet Романенко, В.Д.
Потрохов, А.С.
Зиньковский, О.Г.
citation_txt Гормональный механизм энергообеспечения адаптации рыб к воздействию минерального азота / В.Д. Романенко, А.С. Потрохов, О.Г. Зиньковский // Гидробиологический журнал. — 2010. — Т. 46, № 6. — С. 58–66. — Бібліогр.: 26 назв. — рос.
collection DSpace DC
container_title Гидробиологический журнал
description Установлено, что кортизол является важной составляющей в цепи развития механизмов адаптации рыб к действию высоких концентраций соединений аллохтонного азота. Отмечены сезонные изменения его содержания в плазме крови. При высоком количестве кортизола в крови наблюдается активация метаболизма рыб, требующая значительных затрат энергоресурсов организма. В период активной детоксикации и выведения избыточного аммиака из организма содержание кортизола у рыб возрастает в 1,58,9 раза по сравнению с контролем. Встановлено, що кортизол є важливою складовою у розвитку механізмів адаптації риб до дії високих концентрацій алохтонного азоту. Відмічено сезонні зміни його вмісту в плазмі крові. При високій кількості кортизолу в крові спостерігається активація метаболізму риб, яка потребує значних затрат енергоресурсів організму. В період активної детоксикації та екскреції надлишкового аміаку з організму вміст кортизолу у риб зростає в 1,58,9 разу порівняно з контролем. It is established that cortisol is an important component in development of mechanisms of fish adaptation to the impact of high concentration of allochthonous nitrogen. Seasonal changes of its content in the blood plasma were noted. At high cortisol content in blood fish metabolism intensifies and needs significant expenses of the energy resources of the organism. During active detoxication and excretion of excess ammonia from the organism, cortisol contents in fish grows 1,5—8,9 times as compared with control.
first_indexed 2025-11-29T04:34:09Z
format Article
fulltext ÓÄÊ 546.17:(612.453:597.551.2) Â. Ä. Ðîìàíåíêî, À. Ñ. Ïîòðîõîâ, Î. Ã. Çèíüêîâñêèé ÃÎÐÌÎÍÀËÜÍÛÉ ÌÅÕÀÍÈÇÌ ÝÍÅÐÃÎÎÁÅÑÏÅ×ÅÍÈß ÀÄÀÏÒÀÖÈÈ ÐÛÁ Ê ÂÎÇÄÅÉÑÒÂÈÞ ÌÈÍÅÐÀËÜÍÎÃÎ ÀÇÎÒÀ Óñòàíîâëåíî, ÷òî êîðòèçîë ÿâëÿåòñÿ âàæíîé ñîñòàâëÿþùåé â öåïè ðàçâèòèÿ ìåõàíèçìîâ àäàïòàöèè ðûá ê äåéñòâèþ âûñîêèõ êîíöåíòðàöèé ñîåäèíåíèé àë- ëîõòîííîãî àçîòà. Îòìå÷åíû ñåçîííûå èçìåíåíèÿ åãî ñîäåðæàíèÿ â ïëàçìå êðî- âè. Ïðè âûñîêîì êîëè÷åñòâå êîðòèçîëà â êðîâè íàáëþäàåòñÿ àêòèâàöèÿ ìåòàáî- ëèçìà ðûá, òðåáóþùàÿ çíà÷èòåëüíûõ çàòðàò ýíåðãîðåñóðñîâ îðãàíèçìà.  ïåðè- îä àêòèâíîé äåòîêñèêàöèè è âûâåäåíèÿ èçáûòî÷íîãî àììèàêà èç îðãàíèçìà ñî- äåðæàíèå êîðòèçîëà ó ðûá âîçðàñòàåò â 1,5—8,9 ðàçà ïî ñðàâíåíèþ ñ êîíòðîëåì. Êëþ÷åâûå ñëîâà: êàðï, êîðòèçîë, àëëîõòîííûé àçîò, àäàïòàöèÿ. Ðûáû êàê â åñòåñòâåííûõ óñëîâèÿõ, òàê è ïðè èõ èñêóññòâåííîì âûðà- ùèâàíèè çà÷àñòóþ ïîäâåðãàþòñÿ ñòðåññîâûì ôàêòîðàì ðàçëè÷íîé ïðèðî- äû.  ïðîöåññå àäàïòàöèè ðûá ê èçìåíåíèÿì ôàêòîðîâ ñðåäû âàæíàÿ ðîëü ïðèíàäëåæèò íåéðîãóìîðàëüíîìó ìåõàíèçìó ðåãóëÿöèè îáìåíà âåùåñòâ. Ïðè ýòîì îòìå÷àåòñÿ àêòèâàöèÿ ñèíòåçà ñòðåññîâûõ ãîðìîíîâ, â ÷àñòíîñòè ïðîëàêòèíà, ñîìàòîòðîïèíà, àäðåíîêîðòèêîòðîïíûõ ãîðìîíîâ [12, 13, 17, 18, 21, 23]. Ñðåäè ñòðåññîâûõ ãîðìîíîâ â ïðîöåññàõ ýíåðãîîáåñïå÷åíèÿ àäàïòàöèè ðûá ñóùåñòâåííîå çíà÷åíèå èìååò êîðòèçîë. Ó ðûá îí ñèíòåçèðóåòñÿ â êîð- êîâîì âåùåñòâå (èíòåððåíàëîâîé òêàíè) íàäïî÷å÷íèêîâ, íå îáðàçóþùèõ åäèíîãî îðãàíà [1]. Êîðòèçîë ÿâëÿåòñÿ îñíîâíûì ãîðìîíîì ñòðåññà, óðîâåíü ñîäåðæàíèÿ êîòîðîãî ñóùåñòâåííî ìåíÿåòñÿ ïðè èçìåíåíèè ôàêòîðîâ ñðå- äû. Áûñòðûé åãî âûáðîñ â ïëàçìó êðîâè âî âðåìÿ ñòðåññà ñïîñîáñòâóåò âîç- âðàòó îðãàíèçìà â ñîñòîÿíèå ãîìåîñòàçà [5, 6, 14, 24, 26]. Ñîãëàñíî ëèòåðàòóðíûì äàííûì ñîäåðæàíèå êîðòèçîëà â ïëàçìå êðîâè ðûá â ðàçíûå ñåçîíû è ïîä äåéñòâèåì ðàçëè÷íûõ ôàêòîðîâ ñðåäû êîëåáëåò- ñÿ îò 0,7 äî 800,0 íã/äì3 [16, 18, 19, 23], â ÷àñòíîñòè ó êàðïà — îò 20,0 äî 434,0 íã/äì3 [17, 25]. Öåëüþ äàííîé ðàáîòû áûëî âûÿñíèòü âëèÿíèå âûñîêèõ êîíöåíòðàöèé àëëîõòîííîãî àçîòà (9—62 ÏÄÊ ïî èîíàì àììîíèÿ) íà óðîâåíü ñîäåðæàíèÿ êîðòèçîëà, àììèàêà, áåëêîâ è ëèïèäîâ â ïëàçìå êðîâè êàðïà â ðàçëè÷íûå ñå- Ýêîëîãè÷åñêàÿ ôèçèîëîãèÿ è áèîõèìèÿ âîäíûõ æèâîòíûõ © Ðîìàíåíêî Â. Ä., Ïîòðîõîâ À. Ñ., Çèíüêîâñêèé Î. Ã., 2010 58 ISSN 0375-8990 Ãèäðîáèîë. æóðí. — 2010. — Ò. 46, ¹ 6 çîíû ãîäà â óñëîâèÿõ äâóõëåòíåãî ïðåáûâàíèÿ ðûá â çàãðÿçíåííûõ âîäî- åìàõ. Ìàòåðèàë è ìåòîäèêà èññëåäîâàíèé. Ýêñïåðèìåíòû ïðîâåäåíû íà Áåëî- öåðêîâñêîé ýêñïåðèìåíòàëüíîé ãèäðîáèîëîãè÷åñêîé ñòàíöèè Èíñòèòóòà ãèäðîáèîëîãèè ÍÀÍ Óêðàèíû.  õðîíè÷åñêèõ (2 ãîäà) ýêñïåðèìåíòàõ èñïî- ëüçîâàëè êàðïîâ (ñòàðòîâûé âîçðàñò 3—4 ãîäà). Ðûáû áûëè ðàññåëåíû â òðè ïðóäà ïëîùàäüþ 0,04 ãà ñî ñðåäíåé ãëóáèíîé 1,2 ì. Ñîäåðæàíèå ìèíåðàëüíî- ãî àçîòà â âîäå êîíòðîëüíîãî ïðóäà (¹ 1) ñîñòàâëÿëî: àììîíèéíîãî — 0,088—0,243, íèòðèòíîãî — 0,003—0,010 è íèòðàòíîãî — 0,10—0,28 ìã N/äì3.  îïûòíûõ âîäîåìàõ ¹ 2 è 3 êîíöåíòðàöèÿ àììîíèéíîãî âåñíîé ðàâíÿëàñü ñîîòâåòñòâåííî 9,1—21,5 è 13,6—26,5, ëåòîì — 13,7—35,7 è 15,0—65,4, îñå- íüþ — 29,2—42,5 è 27,9—62,2 ìã N/äì3. Ñîäåðæàíèå íèòðèòîâ â îïûòíûõ ïðóäàõ ñîñòàâëÿëî âåñíîé 0,99—1,46, ëåòîì — 1,75—3,27, îñåíüþ — 0,32—1,83 ìã N/äì3, íèòðàòîâ çà âåñü ïåðèîä íàáëþäåíèÿ — 6,27—21,61 ìã N/äì3 [3, 8]. Îáùàÿ ìèíåðàëèçàöèÿ âîäû ïî ñóõîìó îñòàòêó â ñðåäíåì áûëà ðàâíîé 341,0 ìã/äì3 (ïðóä ¹ 1), 1256,0 ìã/äì3 (¹ 2), 1197,0 ìã/äì3 (¹ 3). Ïîñëå àäàïòàöèè ðûá â òå÷åíèå îäíîãî ãîäà îáðàçöû èõ ïëàçìû êðîâè äëÿ ïðîâåäåíèÿ äàëüíåéøèõ áèîõèìè÷åñêèõ èññëåäîâàíèé áûëè îòîáðàíû â íà÷àëå àïðåëÿ, èþëå è ñåðåäèíå îêòÿáðÿ. Ïëàçìó êðîâè ôèêñèðîâàëè ìåòè- ëîâûì ñïèðòîì â ñîîòíîøåíèè 3 : 7. Ñîäåðæàíèå êîðòèçîëà îïðåäåëÿëè êîëîðèìåòðè÷åñêèì ìåòîäîì ñ ïîìî- ùüþ ðåàêöèè ñ 2,4-äèíèòðîôåíèëãèäðîçèíîì [15].  ðåàêöèîííóþ ñìåñü âõîäèëè 0,10%-íûé ðàñòâîð 2,4-äèíèòðîôåíèëãèäðàçèíà ñ êîíöåíòðèðîâàí- íîé ñîëÿíîé êèñëîòîé â ñîîòíîøåíèè 1 : 3 (0,5 ìë) è 0,5 ìë ôèêñèðîâàííîãî îáðàçöà. Ïîñëå ïðîõîæäåíèÿ ðåàêöèè ïðè òåìïåðàòóðå 59oÑ â òå÷åíèå 90 ìèí äîáàâëÿëè 0,5 ìë 0,4 ìîëÿðíîãî ðàñòâîðà NaOH è 5,0 ìë ìåòàíîëà. ×åðåç 20 ìèí ñîäåðæàíèå êîðòèçîëà èçìåðÿëè íà ñïåêòðîôîòîìåòðå ÑÔ-26 ïðè äëèíå âîëíû 470 íì. Äëÿ âûÿñíåíèÿ äîëè êîðòèçîëà â îáùåì ñîäåðæàíèè âñåõ 17-êåòîñòåðîè- äîâ â ïëàçìå êðîâè ðûá ïðîâîäèëè äâóõìåðíóþ õðîìàòîãðàôèþ åå ýêñòðàê- òîâ íà ïëàñòèíêàõ Sorbfil ÏÒÑÕ-ÀÔ-À-ÓÔ 15�15 â ñðàâíåíèè ñî ñòàíäàðò- íûì ðàñòâîðîì êîðòèçîëà [10]. Ïîäãîòîâêó ýêñòðàêòîâ ïðîâîäèëè ñëåäóþ- ùèì îáðàçîì.  ìåòàíîëîâóþ âûòÿæêó èç îáðàçöà (0,3 ìë) âíîñèëè 0,1 ìë 0,4 ìîëÿðíîãî ðàñòâîðà NaOH äëÿ ãèäðîëèçà ñâÿçàííûõ ñ áåëêàìè ôîðì êîðòè- çîëà â òå÷åíèå 30 ìèí ïðè àêòèâíîì âñòðÿõèâàíèè. Çàòåì êîðòèçîë ïîâòîð- íî ýêñòðàãèðîâàëè â 0,3 ìë òîëóîëà. Äëÿ òîíêîñëîéíîé õðîìàòîãðàôèè ïðè- ìåíÿëè ñëåäóþùèå ñèñòåìû ðàñòâîðèòåëåé: I — õëîðîôîðì — ýòàíîë (95 : 5); II — ýôèð — áåíçîë — àöåòîí (50 : 30 : 20). Ïîñëå õðîìàòîãðàôè÷åñêîé î÷èñòêè êîëè÷åñòâî êîðòèçîëà îïðåäåëÿëè âûøåóêàçàííûì ìåòîäîì. Ñîäåðæàíèå îáùèõ áåëêîâ îïðåäåëÿëè ïî Ëîóðè [9]. Ñîäåðæàíèå àììèà- êà â òêàíÿõ îïðåäåëÿëè ïî Ëüâîâó [4], ëèïèäîâ — ñ ïîìîùüþ ñóëüôî-ôîñ- ôîð-âàíèëèíîâîãî ðåàêòèâà [20]. Ïîëó÷åííûå äàííûå îáðàáîòàíû ñòàòèñòè- ÷åñêè ñ ïîìîùüþ ïðîãðàììû Statistica 5.5. 59 Ýêîëîãè÷åñêàÿ ôèçèîëîãèÿ è áèîõèìèÿ âîäíûõ æèâîòíûõ Ðåçóëüòàòû èññëåäîâàíèé è èõ îáñóæäåíèå Òîíêîñëîéíàÿ õðîìàòîãðàôèÿ ýêñòðàêòîâ ñòåðîèäíûõ ãîðìîíîâ ïîêàçà- ëà, ÷òî â ïëàçìå êðîâè ðûá â îñíîâíîì ïðèñóòñòâóåò ôðàêöèÿ êîðòèçîëà, ëèøü èíîãäà — íåçíà÷èòåëüíîå êîëè÷åñòâî äðóãèõ êåòîñòåðîèäîâ. Òàêèì îáðàçîì, ïðåäâàðèòåëüíàÿ î÷èñòêà âûòÿæåê êîðòèçîëà èç ïëàçìû ðûá íåñó- ùåñòâåííûì îáðàçîì ñêàçûâàëàñü íà åãî îáùåì ñîäåðæàíèè, îïðåäåëåííîì ïðÿìûì êîëîðèìåòðèðîâàíèåì. Äîïîëíèòåëüíàÿ õðîìàòîãðàôè÷åñêàÿ î÷è- ñòêà íåñêîëüêî (íà 4,2—6,2%) óìåíüøàåò ñîäåðæàíèå êîðòèçîëà ïî ñðàâíå- íèþ ñ åãî ñóììàðíûì êîëè÷åñòâîì, ïîëó÷åííûì ïðè ïðÿìîì îïðåäåëåíèè ñ ïîìîùüþ ðåàêöèè ñ 2,4-äèíèòðîôåíèëãèäðîçèíîì (ðèñ. 1). Ïðè÷èíîé ýòîãî ÿâëÿåòñÿ óäàëåíèå ìèíîðíûõ ôðàêöèé êåòîñòåðîèäîâ. Ïðè ýòîì îáùàÿ çà- êîíîìåðíîñòü èçìåíåíèÿ äàííîãî ïîêàçàòåëÿ ïîä äåéñòâèåì àëëîõòîííîãî àçîòà ñîõðàíÿëàñü.  ðåçóëüòàòå áûë ñäåëàí âûâîä, ÷òî ýòè äâà ìåòîäà âçàè- ìîçàìåíÿåìû, îïðåäåëåíèå êîðòèçîëà èìè âïîëíå êîððåêòíî è ñîïîñòàâè- ìî. Êàê ïîêàçàëè íàøè èññëåäîâàíèÿ, âåñíîé, ïîñëå çèìîâêè ðûá, êîëè÷åñò- âî êîðòèçîëà â ïëàçìå êðîâè êàðïîâ, ïîäâåðãàâøèõñÿ äåéñòâèþ íàèáîëüøå- ãî ñîäåðæàíèÿ ðàçëè÷íûõ ôîðì ìèíåðàëüíîãî àçîòà, áûëî íà 44,5% íèæå, ÷åì ó êîíòðîëüíûõ îñîáåé (ðèñ. 1). Îòìå÷åíà îáðàòíàÿ çàâèñèìîñòü ìåæäó êîíöåíòðàöèåé èîíîâ àììîíèÿ â âîäå è ñîäåðæàíèåì êîðòèçîëà â êðîâè (r = -0,74).  íèçêîòåìïåðàòóðíûõ óñëîâèÿõ, êîãäà çàìåäëÿåòñÿ àêòèâíîñòü ôåðìåíòàòèâíûõ ïðîöåññîâ, â ÷àñòíîñòè ñèñòåì îáìåíà àçîòèñòûõ ñîåäèíå- íèé, íàìè îòìå÷åíî ñóùåñòâåííîå óãíåòåíèå ýíåðãîåìêèõ ïðîöåññîâ ó ïî- äîïûòíûõ ðûá è ðîñò ñîäåðæàíèÿ àììèàêà â ïëàçìå êðîâè [11]. Ïî-âèäèìî- ìó, â ñëîæèâøèõñÿ íåáëàãîïðèÿòíûõ óñëîâèÿõ àêòèâíîñòü ìåòàáîëèçìà ðûá ïîäàâëåíà, áëàãîäàðÿ ÷åìó êîíòàêò ñ âíåøíåé ñðåäîé, ñîäåðæàùåé òîêñè÷å- ñêèå âåùåñòâà, ñíèæàåòñÿ, è ýíåðãåòè÷åñêèå ïîòðåáíîñòè ðûá îáåñïå÷èâà- þòñÿ çà ñ÷åò ãëèêîëèçà è êàòàáîëèçìà áåëêîâ [11]. Ê êîíöó çèìîâêè ó ïîäî- ïûòíûõ ðûá çàìåòíî ñîêðàùàåòñÿ îáúåì êðîâè, à îáùåå ñîäåðæàíèå áåëêîâ â åå ïëàçìå óìåíüøàåòñÿ â 1,5—2,0 ðàçà ïî ñðàâíåíèþ ñ êîíòðîëüíûì. Ñíè- æåíèå ñîäåðæàíèÿ êîðòèçîëà â êðîâè â õîëîäíîå âðåìÿ ãîäà äîïîëíèòåëüíî ïîäòâåðæäàåò ñïîñîáíîñòü ðûá ïîä äåéñòâèåì òîêñè÷åñêîé íàãðóçêè èñïî- ëüçîâàòü â êà÷åñòâå îñíîâíîãî àäàïòèâíîãî ìåõàíèçìà ìàêñèìàëüíîå èíãè- áèðîâàíèå ìåòàáîëè÷åñêèõ ïðîöåññîâ. Ïðè ýòîì êîðòèçîë èãðàåò ñóùåñò- âåííóþ ðîëü â ðåãóëèðîâàíèè íàïðàâëåííîñòè è àêòèâíîñòè îáìåííûõ ïðî- öåññîâ â èõ îðãàíèçìå. Ñ ïîâûøåíèåì òåìïåðàòóðû âîäû äî 25—28oÑ êîëè÷åñòâî êîðòèçîëà â ïëàçìå êðîâè êîíòðîëüíûõ ðûá ïîâûøàåòñÿ â 2,0 ðàçà, ÷òî ñâèäåòåëüñòâóåò î âîçðàñòàíèè îáùåé àêòèâíîñòè ìåòàáîëè÷åñêèõ ïðîöåññîâ. Ïðè òîêñè÷åñ- êîé íàãðóçêå ñîäåðæàíèå êîðòèçîëà áûëî åùå âûøå. Îáðàùàåò íà ñåáÿ âíè- ìàíèå òîò ôàêò, ÷òî ìàêñèìàëüíîå åãî êîëè÷åñòâî íàáëþäàëîñü ïðè êîíöåí- òðàöèè ìèíåðàëüíîãî àçîòà 10—20 ÏÄÊ. Ñîäåðæàíèå êîðòèçîëà â ïëàçìå êðîâè ýòèõ ðûá áûëî â 2,1 ðàçà âûøå, ÷åì â êîíòðîëå (ðèñ. 2). Ïðè âûðàùè- âàíèè ðûá â âîäå ñ áîëåå âûñîêîé êîíöåíòðàöèåé àììîíèéíîãî àçîòà (20—30 ÏÄÊ) ñîäåðæàíèå êîðòèçîëà â èõ êðîâè ïîâûøàëîñü íà 51,2% ïî ñðàâíåíèþ ñ êîíòðîëåì. Íàìè îòìå÷åíà ïðÿìàÿ çàâèñèìîñòü ìåæäó ñîäåð- æàíèåì èîíîâ àììîíèÿ â âîäå è êîëè÷åñòâîì êîðòèçîëà â ïëàçìå êðîâè êàð- ïà (r = 0,71). 60 Ýêîëîãè÷åñêàÿ ôèçèîëîãèÿ è áèîõèìèÿ âîäíûõ æèâîòíûõ  ñâÿçè ñ àêòèâàöèåé ñëîæíûõ ìåòàáîëè÷åñêèõ ïðîöåññîâ, ñâÿçàííûõ ñ äåòîêñèêàöèåé è âûâåäåíèåì èçáûòî÷íîãî àììèàêà, à òàêæå áëàãîäàðÿ ïî- âûøåííîìó ñîäåðæàíèþ êîðòèçîëà â ïëàçìå êðîâè ñóùåñòâåííî ìåíÿåòñÿ åå áèîõèìè÷åñêèé ñîñòàâ. Òàê, â çàâèñèìîñòè îò ðîñòà ñîäåðæàíèÿ àëëîõ- òîííîãî àçîòà ðåçêî óâåëè÷èâàåòñÿ êîëè÷åñòâî îáùèõ ëèïèäîâ (â 3,0—6,0 ðàçà ïî ñðàâíåíèþ ñ êîíòðîëåì), ñóõîãî îñòàòêà â ïëàçìå (â 1,9—5,4 ðàçà) è áåëêîâ (íà 64,5—71,0%) (ðèñ. 3). Âñå ýòî ñâèäåòåëüñòâóåò îá àêòèâíîì ïðîòè- âîäåéñòâèè ðûá íà áèîõèìè÷åñêîì óðîâíå íåãàòèâíîìó âëèÿíèþ àçîòèñòûõ ñîåäèíåíèé, ïîñòóïàþùèõ â èõ îðãàíèçì èç îêðóæàþùåé ñðåäû. Ïðè ýòîì îòìå÷àþòñÿ ïðÿìûå êîððåëÿöèîííûå çàâèñèìîñòè ìåæäó êîíöåíòðàöèåé àììîíèéíîãî àçîòà è ñîäåðæàíèåì â ïëàçìå êðîâè ðûá îáùèõ ëèïèäîâ (r = 61 Ýêîëîãè÷åñêàÿ ôèçèîëîãèÿ è áèîõèìèÿ âîäíûõ æèâîòíûõ 1. Ñîäåðæàíèå êîðòèçîëà â ïëàçìå êðîâè êàðïà âåñíîé (n = 7). Çäåñü è íà ðèñ. 2: 1 — ïîñëå ÒÑÕ-î÷èñò- êè; 2 — ïðÿìîå êîëîìåòðèðîâàíèå. Çäåñü è ðà ðèñ. 2—4: I, II è III — ïðóäû ¹ 1, 2 è 3. 2. Ñîäåðæàíèå êîðòèçîëà â ïëàçìå êðîâè êàðïà ëåòîì (n = 7). 0,94), ñóõîãî îñòàòêà (r = 0,86) è îáùèõ áåëêîâ (r = 0,92).  òî æå âðåìÿ ïðÿ- ìàÿ çàâèñèìîñòü âûÿâëåíà òîëüêî ìåæäó êîëè÷åñòâîì êîðòèçîëà â ïëàçìå è ñîäåðæàíèåì îáùèõ áåëêîâ (r = 0,93). Ïàðàëëåëüíî ó ïîäîïûòíûõ ðûá íàáëþäàëè âîçðàñòàíèå àêòèâíîñòè òêà- íåâûõ ôåðìåíòîâ, ñêîðîñòè âûâåäåíèÿ èç îðãàíèçìà àçîòèñòûõ ñîåäèíå- íèé, ñíèæåíèå ñîäåðæàíèÿ àììèàêà â êðîâè è æåëåçèñòîì ýïèòåëèè æàáð [11]. Òàêèì îáðàçîì, â îòâåò íà äåéñòâèå ñîåäèíåíèé ìèíåðàëüíîãî àçîòà â âåãåòàöèîííûé ïåðèîä íàáëþäàëîñü ðàçâèòèå èíîãî, îòëè÷íîãî îò õîëîäíî- âîäíîãî, íàïðàâëåíèÿ àäàïòèâíûõ ìåõàíèçìîâ. Äëÿ íåãî õàðàêòåðåí ðîñò àêòèâíîñòè ìåòàáîëè÷åñêèõ ïðîöåññîâ, íàïðàâëåííûõ íà ïðîòèâîäåéñòâèå òîêñè÷åñêîìó âëèÿíèþ ôàêòîðîâ ñðåäû. Ëåòîì àäàïòèâíûå ðåàêöèè îðãà- íèçìà ïðèâîäèëè ê ïîâûøåíèþ èíäåêñà ñåëåçåíêè è òåìïîâ ðîñòà êàðïà [8]. Îá óñïåøíîñòè ïðîòèâîäåéñòâèÿ àëëîõòîííîìó àçîòó ñâèäåòåëüñòâóåò è îò- ñóòñòâèå ñòàòèñòè÷åñêè äîñòîâåðíîé ðàçíèöà â ñîäåðæàíèè àììèàêà â ïëàç- ìå êðîâè ïîäîïûòíûõ è êîíòðîëüíûõ ãðóïï ðûá. Èçâåñòíî, ÷òî â îòâåò íà äåéñòâèå ñòðåññîâûõ ôàêòîðîâ ñðåäû â êðîâè ðûá ïîâûøàåòñÿ ñîäåðæàíèå íå òîëüêî êîðòèçîëà, íî è ñîìàòîòðîïèíà [21]. Êðîìå ñïåöèôè÷åñêîãî îòâåòà íà ñòðåññ, ñîìàòîòðîïèí òàêæå ñïîñîáñòâóåò àäàïòàöèè ðûá ê áîëåå âûñîêîé ìèíåðàëèçàöèè âîäû [22], âûçûâàÿ ðàçâè- òèå è äèôôåðåíöèàöèþ õëîðèäíûõ êëåòîê. Îáùàÿ ìèíåðàëèçàöèÿ âîäû â îïûòíûõ ïðóäàõ áûëà â 3,5—3,7 ðàçà âûøå, ÷åì â êîíòðîëüíîì âîäîåìå. Ìîæíî ïðåäïîëîæèòü, ÷òî áëàãîäàðÿ áîëåå âûñîêîé èíòåíñèâíîñòè ìå- òàáîëèçìà ó ïîäîïûòíûõ ðûá, â ðåãóëèðîâàíèè êîòîðîãî íåïîñðåäñòâåííîå ó÷àñòèå ïðèíèìàþò êîðòèçîë è ñîìàòîòðîïèí, à òàêæå â ñèëó óëó÷øåíèÿ óñëîâèé ïèòàíèÿ, áëàãîäàðÿ ðîñòó áèîìàññû êîðìîâûõ îáúåêòîâ, è áûëè îò- ìå÷åíû áîëåå âûñîêèå òåìïû ðîñòà ïîä äåéñòâèåì ïîâûøåííûõ êîíöåíòðà- öèé àëëîõòîííîãî àçîòà. Âûñîêèé, ïî ñðàâíåíèþ ñ êîíòðîëåì, èíäåêñ ñåëå- çåíêè, â ñâîþ î÷åðåäü, îáóñëîâëåí ïîñòîÿííî ïîâûøåííûì ñîäåðæàíèåì êîðòèçîëà, êîòîðûé, êàê èçâåñòíî, ñòèìóëèðóåò àêòèâíîñòü èììóíîêîìïå- òåíòíûõ îðãàíîâ, â ÷àñòíîñòè âûçûâàåò ðîñò ýòîãî èíäåêñà [7]. 62 Ýêîëîãè÷åñêàÿ ôèçèîëîãèÿ è áèîõèìèÿ âîäíûõ æèâîòíûõ 3. Áèîõèìè÷åñêèé ñîñòàâ ïëàçìû êðîâè êàðïà ëåòîì (n = 7): 1 — ëèïèäû; 2 — ñóõîé îñòàòîê. Îñåíüþ, ïî ìåðå ñíèæåíèÿ òåìïåðàòóðû âîäû, ñîäåðæàíèå êîðòèçîëà â ïëàçìå êðîâè êîíòðîëüíûõ ðûá ïîñòåïåííî óìåíüøàåòñÿ äî åãî âåñåííèõ çíà÷åíèé (ðèñ. 4). Íàïðîòèâ, ó ïîäîïûòíûõ ðûá åãî êîëè÷åñòâî ïðîäîëæàåò ðàñòè, ïðè÷åì ÷åòêî ñîáëþäàåòñÿ çàâèñèìîñòü ìåæäó ñóììàðíîé êîíöåíò- ðàöèåé ðàçëè÷íûõ ôîðì ìèíåðàëüíîãî àçîòà è ñîäåðæàíèåì êîðòèçîëà â ïëàçìå. Ïðè êîíöåíòðàöèè èîíîâ àììîíèÿ â âîäå 0,2 ìã/äì3 êîëè÷åñòâî êîðòèçîëà â ïëàçìå êðîâè ñîñòàâëÿëî 91,0 íã/ìë, 25—35 ìã/äì3 — 254,6 íã/ìë, 35—45 ìã/äì3 — 811,7 íã/ìë. Êîýôôèöèåíò êîððåëÿöèè (r) ìåæ- äó ýòèìè ïîêàçàòåëÿìè ðàâåí 0,87.  òî æå âðåìÿ ñîäåðæàíèå áåëêà â ïëàçìå êðîâè ïîäîïûòíûõ êàðïîâ ñíèæàëîñü ïî ñðàâíåíèþ ñ ëåòíèìè ïîêàçàòåëÿ- ìè, íî îòëè÷àëîñü îò êîíòðîëüíûõ âñåãî ëèøü íà 8,5—12,0%. Òàêèì îáðàçîì, â õîëîäíîå âðåìÿ ãîäà ðîëü òðàíñïîðòèðóþùèõ àììèàê áåëêîâ â àäàïòàöè- îííûõ ïðîöåññàõ óìåíüøàåòñÿ, ê âåñíå èõ êîëè÷åñòâî áóäåò íèæå êîíòðîëü- íûõ çíà÷åíèé. Ó ðûá èç çàãðÿçíåííûõ âîäîåìîâ îñåíüþ íå íàáëþäàëîñü çàìåäëåíèÿ àê- òèâíîñòè ìåòàáîëèçìà è ïðåîáëàäàíèÿ ïðîöåññîâ ñèíòåçà, íàïðàâëåííûõ íà íàêîïëåíèå ýíåðãî¸ìêèõ âåùåñòâ. Ó íèõ ïðîäîëæàåòñÿ àêòèâíûé îáìåí âå- ùåñòâ, îáóñëîâëåííûé ïðîòèâîäåéñòâèåì âëèÿíèþ òîêñèêàíòîâ, òðåáóþ- ùèì äîïîëíèòåëüíûõ ýíåðãåòè÷åñêèõ çàòðàò.  ñèëó ýòèõ îñîáåííîñòåé ìå- òàáîëèçìà â îðãàíàõ è òêàíÿõ íå íàêàïëèâàåòñÿ äîñòàòî÷íîãî êîëè÷åñòâà ëè- ïèäîâ è ãëèêîãåíà. Ñîäåðæàíèå ïðîäóêòîâ ïåðåêèñíîãî îêèñëåíèÿ ëèïèäîâ â îðãàíàõ ïîäîïûòíûõ ðûá ïðåâûøàåò êîíòðîëüíûå çíà÷åíèÿ â 2—3 ðàçà, ÷òî ñâèäåòåëüñòâóåò î íåðàâíîâåñíîì ñîñòîÿíèè îðãàíèçìà. Ñîõðàíÿþùèé- ñÿ àêòèâíûé ìåòàáîëèçì è âûñîêèå ýíåðãîçàòðàòû èçìåíÿþò ïèùåâîå ïîâå- äåíèå ðûá, îíè ïðîäîëæàþò àêòèâíî ïèòàòüñÿ, èõ ëèíåéíûé ðîñò ïðåîáëà- äàåò íàä âåñîâûì [2]. Çàêëþ÷åíèå Óñòàíîâëåíî, ÷òî êîðòèçîë ïðèíèìàåò àêòèâíîå ó÷àñòèå è ÿâëÿåòñÿ âàæíîé ñî- ñòàâëÿþùåé â öåïè ðàçâèòèÿ ìåõàíèçìîâ àäàïòàöèè ðûá ê äåéñòâèþ âûñîêèõ êîí- 63 Ýêîëîãè÷åñêàÿ ôèçèîëîãèÿ è áèîõèìèÿ âîäíûõ æèâîòíûõ 4. Ñîäåðæàíèå êîðòèçîëà â ïëàçìå êðîâè êàðïà îñåíüþ (n = 7). öåíòðàöèé ñîåäèíåíèé àëëîõòîííîãî àçîòà. Îòìå÷åíû ñåçîííûå èçìåíåíèÿ åãî ñîäåðæàíèÿ â ïëàçìå êðîâè. Âåñíîé, ïðè íèçêèõ òåìïåðàòóðàõ âîäû, êîëè÷åñòâî êîðòèçîëà â ïëàçìå êðîâè ìèíèìàëüíî, ïðè÷åì ïðè òîêñè÷åñêîé íàãðóçêå ñîäåðæàíèå öèðêóëèðóþùåãî â îðãàíèçìå ãîðìîíà ïîíèæåíî. Ïî ìåðå ïîâûøåíèÿ òåìïåðàòóðû îêðóæàþùåé ñðåäû è ïðè àêòèâàöèè ìåòà- áîëè÷åñêèõ ïðîöåññîâ, íàïðàâëåííûõ íà äåòîêñèêàöèþ è âûâåäåíèå èçáûòî÷íîãî àììèàêà èç îðãàíèçìà, êîëè÷åñòâî êîðòèçîëà âîçðàñòàåò â 4,3—4,4 ðàçà. Îñåíüþ, ïðè ñíèæåíèè àêòèâíîñòè ìåòàáîëèçìà è ïîäãîòîâêå ðûá ê çèìîâêå, ó êîíòðîëüíîé ãðóïïû êàðïîâ íàáëþäàåòñÿ óìåíüøåíèå ñîäåðæàíèÿ êîðòèçîëà â êðîâè â 1,5 ðàçà.  òî æå âðåìÿ ó ïîäîïûòíûõ ðûá ñîäåðæàíèå êîðòèçîëà â ïëàç- ìå êðîâè èëè îñòàåòñÿ ñòàáèëüíûì, èëè ïîâûøàåòñÿ â 3,9 ðàçà íà ôîíå àêòèâíîãî ïðîòåêàíèÿ ìåòàáîëè÷åñêèõ ïðîöåññîâ, òðåáóþùèõ çíà÷èòåëüíûõ ýíåðãåòè÷å- ñêèõ çàòðàò. Âûÿâëåíà ïðÿìàÿ çàâèñèìîñòü ìåæäó êîíöåíòðàöèåé èîíîâ àììîíèÿ â âîäå è êîëè÷åñòâîì êîðòèçîëà â ïëàçìå êðîâè ðûá. ** Âñòàíîâëåíî, ùî êîðòèçîë º âàæëèâîþ ñêëàäîâîþ ó ðîçâèòêó ìåõàí³çì³â àäàï- òàö³¿ ðèá äî 䳿 âèñîêèõ êîíöåíòðàö³é àëîõòîííîãî àçîòó. ³äì³÷åíî ñåçîíí³ çì³íè éîãî âì³ñòó â ïëàçì³ êðîâ³. Ïðè âèñîê³é ê³ëüêîñò³ êîðòèçîëó â êðîâ³ ñïîñòåð³ãàºòüñÿ àêòèâàö³ÿ ìåòàáîë³çìó ðèá, ÿêà ïîòðåáóº çíà÷íèõ çàòðàò åíåðãîðåñóðñ³â îðãàí³çìó.  ïåð³îä àêòèâíî¿ äåòîêñèêàö³¿ òà åêñêðåö³¿ íàäëèøêîâîãî àì³àêó ç îðãàí³çìó âì³ñò êîðòèçîëó ó ðèá çðîñòຠâ 1,5—8,9 ðàçó ïîð³âíÿíî ç êîíòðîëåì. ** It is established that cortisol is an important component in development of mechanisms of fish adaptation to the impact of high concentration of allochthonous nitrogen. Seasonal changes of its content in the blood plasma were noted. At high cortisol content in blood fish metabolism intensifies and needs significant expenses of the energy resources of the orga- nism. During active detoxication and excretion of excess ammonia from the organism, corti- sol contents in fish grows 1,5—8,9 times as compared with control. ** 1. Àíèñèìîâà È.Ì., Ëàâðîâñêèé Â.Â. Èõòèîëîãèÿ. — Ì.: Âûñø. øê. — 1983. — 123 ñ. 2. Çèíüêîâñêèé Î.Ã., Ïîòðîõîâ À.Ñ., Ñîëîìàòèíà Â.Ä., Ìîãèëåâè÷ Í.À. Âëèÿ- íèå àëëîõòîííîãî àçîòà íà íåêîòîðûå ôèçèîëîãî-áèîõèìè÷åñêèå ïîêà- çàòåëè êàðïà // Ãèäðîáèîë. æóðí. — 2006. — Ò. 42, ¹ 5. — Ñ. 95—106. 3. Êèðèçèé Ò.ß., Áàáè÷ Ã.Á., Ñàìîéëîâà Ò.Ä. Äèíàìèêà ìèíåðàëüíîãî àçîòà â âîäîåìàõ äåíäðîïàðêà «Àëåêñàíäðèÿ» // Íàóê. çàï. Òåðíîï. íàö. ïåä. óí-òó. Ñåð. Á³îëîã³ÿ. — 2005. — 3 (26). — Ñ. 199—200. 4. Ëüâîâ Í.Ï. Ìèêðîäèôôóçèîííûé ìåòîä îïðåäåëåíèÿ àììèàêà // Ìåòî- äû ñîâðåìåííîé áèîõèìèè. — Ì.: Íàóêà, 1975. — Ñ. 58—61. 64 Ýêîëîãè÷åñêàÿ ôèçèîëîãèÿ è áèîõèìèÿ âîäíûõ æèâîòíûõ 5. Ìèêðÿêîâ Ä. Â. Âëèÿíèå íåêîòîðûõ êîðòèêîñòåðîèäíûõ ãîðìîíîâ íà ñòðóêòóðó è ôóíêöèè èììóííîé ñèñòåìû ðûá: Àâòîðåô. äèñ. … êàíä. áèîë. íàóê. — Ì., 2004. — 24 ñ. 6. Ìèêðÿêîâ Ä.Â., Ìèêðÿêîâ Â.Ð. Âëèÿíèå ãèäðîêîðòèçîíà íà àíòèòåëîîáðà- çîâàòåëüíóþ ôóíêöèþ èììóííîé ñèñòåìû êàðïà Cyprinus carpio // Âîïð. èõòèîëîãèè. — 2002. — Ò. 42, ¹ 6. — Ñ. 820—824. 7. Ìèêðÿêîâ Ä. Â., Ìèêðÿêîâ Â. Ð., Ñèëêèíà Í. È. Èçìåíåíèå ìîðôîôèçèî- ëîãè÷åñêèõ ïîêàçàòåëåé èììóíîêîìïåòåíòíûõ îðãàíîâ êàðïà Cyprinus carpio ïîä âëèÿíèåì ãîðìîíà ñòðåññà // Òàì æå. — 2007. — Ò. 47, ¹ 3. — Ñ. 418—424. 8. Ïîòðîõîâ À.Ñ., Çèíüêîâñêèé Î.Ã., Êèðèçèé Ò.ß., Õóäèÿø Þ.Í. Èçìåíåíèå ðÿäà ìîðôîôèçèîëîãè÷åñêèõ ïîêàçàòåëåé êàðïà ïîä äåéñòâèåì ïîâû- øåííîé êîíöåíòðàöèè ìèíåðàëüíîãî àçîòà â âîäå // Ãèäðîáèîë. æóðí. — 2006. — Ò. 42, ¹ 6. — Ñ. 71—90. 9. Ïðàêòèêóì ïî áèîõèìèè / Ïîä ðåä. Ñ. Å. Ñåâåðèíà, Ã. À. Ñîëîâüåâîé. — Ì.: Èçä-âî Ìîñê. óí-òà, 1989. — 510 ñ. 10. Ðåçíèêîâ À.Ã. Ìåòîäû îïðåäåëåíèÿ ãîðìîíîâ: Ñïðàâî÷íîå ïîñîáèå. — Êèåâ: Íàóê. äóìêà, 1980. — 400 ñ. 11. Ðîìàíåíêî Â.Ä., Ïîòðîõîâ À.Ñ., Çèíüêîâñêèé Î.Ã. Ìåòàáîëè÷åñêèå îñî- áåííîñòè àäàïòàöèè êàðïà ê èçìåíåíèþ êîíöåíòðàöèè ìèíåðàëüíîãî àçîòà â âîäíîé ñðåäå // Ìàòåðèàëû III Âñåðîñ. êîíô. ïî âîä. òîêñèêîëî- ãèè, ïîñâÿù. ïàìÿòè Á.À. Ôëåðîâà «Àíòðîïîãåííîå âëèÿíèå íà âîäíûå îðãàíèçìû è ýêîñèñòåìû», êîíô. ïî ãèäðîýêîëîãèè «Êðèòåðèè îöåíêè êà÷åñòâà âîä è ìåòîäû íîðìèðîâàíèÿ àíòðîïîãåííûõ íàãðóçîê», øêî- ëû-ñåìèíàðà «Ñîâðåìåííûå ìåòîäû èññëåäîâàíèÿ è îöåíêè êà÷åñòâà âîä, ñîñòîÿíèÿ âîäíûõ îðãàíèçìîâ è ýêîñèñòåì â óñëîâèÿõ àíòðîïîãåí- íîé íàãðóçêè», Áîðîê, 11—16 íîÿá. 2008 ã. — Áîðîê, 2008. — ×. 2. — Ñ. 132—136. 12. Ñàóòèí Þ.Þ. Ñîìàòîòðîïíàÿ è ïðîëàêòèíîáðàçóþùàÿ àêòèâíîñòü ãè- ïîôèçà è íåêîòîðûå ñòîðîíû îáìåíà áåëêîâ è ëèïèäîâ ó êàðïà ïðè òåï- ëîâîäíîì è ïðóäîâîì âûðàùèâàíèè // Ãèäðîáèîë. æóðí. — 1985. — Ò. 21, ¹ 3. — Ñ. 92—98. 13. Ñàóòèí Þ.Þ. Îá ó÷àñòèè ïðîëàêòèíîïîäîáíîãî ãîðìîíà ãèïîôèçà â êîíòðîëå ýíåðãåòè÷åñêèõ è ñòðóêòóðíûõ ëèïèäîâ ïðè èçìåíåíèÿõ òåì- ïåðàòóðíûõ óñëîâèé // Ýíåðãåòè÷åñêèé îáìåí ó ðûá. — Ì., 1986. — Ñ. 57. 14. Õàèòîâ Ð.Ì., Ëåñêîâ Â.Ï. Èììóíèòåò è ñòðåññ // Ðîñ. ôèçèîë. æóðí. — 2001. — Ò. 87, ¹ 8. — Ñ. 1060—1072. 15. Bartos J., Perez M. Colorimetric and fluorimetric determination of steroids // Pure & Appil. Chem. — 1979. — Vol. 51. — P. 2157—2169. 16. Brodeur J.C., Woodburn K. B., Klecka G.M. Potentiaton of the vitellogenic response to 17 alpha-ethinylesterodiol by cortisol in the fathead minnow Pi- mephalas promelas // Environ. Toxicol. Chem. — 2005. — Vol. 24. — P. 1125—1132. 17. Dobirova R., Svobodova Z., Blahova J. et al. Stress response to long distance transportation of common carp (Cyprinus carpio L.) // Acta vet. — 2006. — Vol. 75. — P. 437—448. 65 Ýêîëîãè÷åñêàÿ ôèçèîëîãèÿ è áèîõèìèÿ âîäíûõ æèâîòíûõ 18. Friedrich M. Impact of transportation and environmental change on the le- vels of glucocorticoids, electrolytes and osmolarity of the blood of carp (Cyp- rinus carpio L.) // Acta ichtyol. et pisc. — 1996. — Vol. 26 (1). — P. 55—60. 19. Hopkins T.E, Wood C. M., Walsh P.J. Interactions of cortisol and nitrogen me- tabolism in the ureogenic gulf toadfish Opsanus beta // J. Exper. Biol. — 1995. — Vol. 198. — P. 2229—2235. 20. Knight J.A., Anderson S., Rawle J.M. Chemical basis of the sulfo-phospho-va- nillin reaction for estimating total serum lipids // Clin. Chem. — 1972. — Vol. 18, N 3. — P. 199—202. 21. Miller L.L., Rasmussen J.B., Palace V.P., Hontela A. Physiological stress res- ponse in white suckers from agricultural drain waters containing pesticides and selenium // Ecotoxicol. Environ. Saf. — 2009. — Vol. 72, N 4. — P. 1249—1256. 22. Sakamoto T., Mccormick S.D. Prolactin and growth hormone in fish osmore- gulation // Gen. Comp. Endocrinol. — 2006. — Vol. 147, N 1. —P. 24—30. 23. Webb M.A., Allert J.A., Kappenman K.M. et al. Identification of plasma gluco- corticoids in pallid sturgeon in response to stress // Ibid. — 2007. — Vol. 154, N 1—3. — P. 98—104. 24. Wendelaar Bonga S. E. The stress response in fish // Physiol. Rev. — 1997. — Vol. 77. — P. 591—625. 25. Weyts F.A., Verburg-van Kemenade B.M., Flik G. et al. Conservation of apop- tosis as an immune regulatory mechanism: effect of cortisol and cortisone on carp lymphocytes // Brain. Behay Immun. — 1997. — Vol. 11, N 2. — P. 95—105. 26. Wojtaszek J., Dziewulska-Szwajkowska D., Loziñska-Gabska M. et al. Hemato- logical effects of high dose of cortisol on the carp (Cyprinus carpio L.): corti- sol effect on the carp blood // Gen. Comp. Endocrinol. — 2002. — Vol. 125, N 2. — P. 176—183. Èíñòèòóò ãèäðîáèîëîãèè ÍÀÍ Óêðàèíû, Êèåâ Ïîñòóïèëà 23.11.09 66 Ýêîëîãè÷åñêàÿ ôèçèîëîãèÿ è áèîõèìèÿ âîäíûõ æèâîòíûõ
id nasplib_isofts_kiev_ua-123456789-65607
institution Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
issn 0375-8990
language Russian
last_indexed 2025-11-29T04:34:09Z
publishDate 2010
publisher Інститут гідробіології НАН України
record_format dspace
spelling Романенко, В.Д.
Потрохов, А.С.
Зиньковский, О.Г.
2014-06-29T11:33:38Z
2014-06-29T11:33:38Z
2010
Гормональный механизм энергообеспечения адаптации рыб к воздействию минерального азота / В.Д. Романенко, А.С. Потрохов, О.Г. Зиньковский // Гидробиологический журнал. — 2010. — Т. 46, № 6. — С. 58–66. — Бібліогр.: 26 назв. — рос.
0375-8990
https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/65607
546.17:(612.453:597.551.2)
Установлено, что кортизол является важной составляющей в цепи развития механизмов адаптации рыб к действию высоких концентраций соединений аллохтонного азота. Отмечены сезонные изменения его содержания в плазме крови. При высоком количестве кортизола в крови наблюдается активация метаболизма рыб, требующая значительных затрат энергоресурсов организма. В период активной детоксикации и выведения избыточного аммиака из организма содержание кортизола у рыб возрастает в 1,58,9 раза по сравнению с контролем.
Встановлено, що кортизол є важливою складовою у розвитку механізмів адаптації риб до дії високих концентрацій алохтонного азоту. Відмічено сезонні зміни його вмісту в плазмі крові. При високій кількості кортизолу в крові спостерігається активація метаболізму риб, яка потребує значних затрат енергоресурсів організму. В період активної детоксикації та екскреції надлишкового аміаку з організму вміст кортизолу у риб зростає в 1,58,9 разу порівняно з контролем.
It is established that cortisol is an important component in development of mechanisms of fish adaptation to the impact of high concentration of allochthonous nitrogen. Seasonal changes of its content in the blood plasma were noted. At high cortisol content in blood fish metabolism intensifies and needs significant expenses of the energy resources of the organism. During active detoxication and excretion of excess ammonia from the organism, cortisol contents in fish grows 1,5—8,9 times as compared with control.
ru
Інститут гідробіології НАН України
Гидробиологический журнал
Экологическая физиология и биохимия водных животных
Гормональный механизм энергообеспечения адаптации рыб к воздействию минерального азота
Article
published earlier
spellingShingle Гормональный механизм энергообеспечения адаптации рыб к воздействию минерального азота
Романенко, В.Д.
Потрохов, А.С.
Зиньковский, О.Г.
Экологическая физиология и биохимия водных животных
title Гормональный механизм энергообеспечения адаптации рыб к воздействию минерального азота
title_full Гормональный механизм энергообеспечения адаптации рыб к воздействию минерального азота
title_fullStr Гормональный механизм энергообеспечения адаптации рыб к воздействию минерального азота
title_full_unstemmed Гормональный механизм энергообеспечения адаптации рыб к воздействию минерального азота
title_short Гормональный механизм энергообеспечения адаптации рыб к воздействию минерального азота
title_sort гормональный механизм энергообеспечения адаптации рыб к воздействию минерального азота
topic Экологическая физиология и биохимия водных животных
topic_facet Экологическая физиология и биохимия водных животных
url https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/65607
work_keys_str_mv AT romanenkovd gormonalʹnyimehanizménergoobespečeniâadaptaciirybkvozdeistviûmineralʹnogoazota
AT potrohovas gormonalʹnyimehanizménergoobespečeniâadaptaciirybkvozdeistviûmineralʹnogoazota
AT zinʹkovskiiog gormonalʹnyimehanizménergoobespečeniâadaptaciirybkvozdeistviûmineralʹnogoazota