- •История становления прикладной экологии морских организмов.
- •Современные проблемы прикладной экологии:
- •На современном этапе развития общества, в эпоху бурного развития науки и техники почти все экологические проблемы возникают во взаимоотношениях человека и природы.
- •Водно-солевой обмен морских и пресных гидробионтов.
- •Ионная и осмотическая регуляции.
- •Морфофункциональные адаптации гидробионтов к изменению содержания кислорода в воде.
- •Изменение потребления кислорода как реакция на изменение факторов среды и состояния гидробионтов.
- •Метаболизм и интенсивность жизнедеятельности гидробионтов при разных термических режимах.
- •Биохимические основы резистентности к замерзанию у полярных рыб, механизм действия антифризов.
- •Подавление токсикантами имунной системы гидробионтов.
- •Свойства популяций как надорганизменных биосистем.
- •Формы территориального поведения гидробионтов:
- •Пути оптимизации межвидовых отношений в водных экосистемах с применением новых биотехнологических подходов.
- •Единство среды и организмов в работах ученых.
- •Биологический муль и сумма эффективных температур развития.
- •Эволюция иммунной системы у рыб.
- •Подавление токсикантами имунной системе рыб-было.
- •Белки рыб связывающая тяжелые металлы?
- •Уровень металлотоксинов в организме рыб как индикатор загрязнения среды тяжелыми металлами.
Эволюция иммунной системы у рыб.
Усатая акула-нянька, как недавно установлено, обладает ранее неизвестной молекулой им-муноглобулинового суперсемейства, которая, возможно, эволюционно предшествовала появлению иммуноглобулинов и ТкР. Эта молекула состоит из одного вариабельного и пяти константных доменов и присутствует в сыворотке в виде димера. Кодирует НАР генный локус, который подвергается перестройке и соматическому мутированию. В настоящее время у хрящевых рыб выявлен новый класс химерных антител; это позволяет усомниться в том, что первичным изотипом lg является IgM.
У низших позвоночных обнаружены четыре типа организации генов иммуноглобулинов
Активные исследования локуса иммуноглобули-новых генов у пойкилотермных позвоночных с помощью технологии рекомбинантной ДНК позволили в последние годы обнаружить четыре типа его организации.
Амфибии и костистые рыбы У этих животных ло-кус IgH организован по тому же типу, что и у млекопитающих. У Xenopus, например, имеется 80—100 сегментов Vh, 15 — Dhи 9 — Jh. Обнаружены как структурные области, так и области, определяющие комплемен-тарность. Константные области каждой цепи у Xenopusкодируются четырьмя экзонами Сн. Легкие цепи кодируются двумя разными хромосомами, каждая с сегментами Vl, Jl и Cl. У костистых рыб гены легких цепей иммуноглобулинов обнаруживают «мультикластерную» организацию, типичным примером которой служит их организация у акул.
В процессе созревания В-клеток у Xenopus, как и у млекопитающих, происходят множественные перестройки иммуноглобулиновых генов: существует и аллельное исключение, приводящее к появлению моноспецифичных В-лим-фоцитов.
Подавление токсикантами имунной системе рыб-было.
Деятельность человека, изменяющая гидрохимический режим водоема, сильно отражается и на уровне рН. В водохранилищах, образованных при зарегулировании стока рек, концентрация водородных ионов колеблется в широких пределах. Сточные воды предприятий химической, металлургической, целлюлозной и другой промышленности содержат как кислоты, снижающие рН воды, так и щелочи, соду и другие компоненты, повышающие рН. Значение рН среды оказывает сильнейшее влияние на устойчивость рыб к различным токсическим веществам, входящим в состав промышленных стоков.
Сероводород, образующийся в водоемах при отсутствии кислорода, оказывает на рыб губительное действие. Минимальная его летальная концентрация для рыб 1,0мг/л, однако разные рыбы реагируют неодинаково. Ручьевая форель при концентрации H2S 0,86 мг/л погибает через 24 ч, карп в то же время может жить при концентрации 6,3 мг/л.
Белки рыб связывающая тяжелые металлы?
Изучение генотоксических свойств тяжелых металлов, попадающих в наши водоемы проводится в двух направлениях. Во-первых, осуществляется экспериментальная оценка действия опасных металлов в лабораторных условиях на рыб и водных животных; во-вторых, ведется мониторинг за накоплением тяжелых металлов в рыбе и даже в отдельных органах рыб, чтобы исключить их при использовании рыбы в пищу.
Стоит добавить, что промышленные генотоксические загрязнения могут представлять опасность не только для людей употребляющих в пищу рыбу из загрязненных водоемов, но и для тех, кто проживает в районах источников этих вредностей. Например, хромосомные поломки чаще встречаются у жителей окрестностей металлургических предприятий и алюминиевых производств. В водоемах таких районов следует ожидать повышенной концентрации тяжелых металлов.
