Tonic immobility appears to disrupt the short term ventilation
efficiency of juvenile lemon sharks as indicated by significant elevation
of carbon dioxide at the 30 min sampling point,which is the likely cause
of the concomitant drop in blood pHat the same point (Mandelman and
Skomal, 2009). This is potentially due to the restriction of lemon sharks to
the apparently less efficient ventilation method of buccal pumping, in
contrast to the ram ventilation conducted during free swimming treatments.
By the end of both TI and non-TI treatments all animals had reduced
carbon dioxide concentrations to a similar point suggesting that,
in response to this reduction in ventilatory efficiency, lemon sharks initiated
a number of compensatory mechanisms that successfully improved
gas exchange. One such compensatory mechanism is suggested by the
significant increase in ventilation rates compared to control values observed
during TI treatments. Increases in ventilation rates are known to
increase the capacity for gas exchange by increasing the volume of
water passing over the gill lamellae (Butler and Metcalfe, 1989; Carlson
and Parsons, 2003; Hawkins et al., 2004). Furthermore, it is postulated
that physical adaptations to the gills and circulatory system typically associated
with the primary and secondary stress response (McDonald and
Milligan, 1997), were sustained during TI, which, in combination with elevated
ventilation rates, facilitated the decline of carbon dioxide
concentrations.
ยาไม่สามารถเคลื่อนปรากฏรบกวนในระยะสั้นระบาย
ประสิทธิภาพของเยาวชน ฉลามมะนาว (
ความสูงที่สําคัญของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ 30 นาที 2 จุด ซึ่งเป็นแนวโน้มของผู้ป่วย
เพราะหยดเลือด Phat จุดเดียวกัน ( mandelman และ
skomal , 2009 ) นี้อาจเนื่องจากข้อจำกัดของฉลามมะนาว
ที่เห็นได้ชัดน้อยลงมีประสิทธิภาพการระบายอากาศแบบแผ่นปั๊มใน
ตรงกันข้ามกับ RAM ระบบระบายอากาศทดลองในระหว่างการว่ายฟรี .
โดยสิ้นทั้ง Ti Ti รักษาสัตว์ และไม่มีการลดปริมาณก๊าซคาร์บอนที่คล้ายกัน
จุดแนะนำว่าในการตอบสนองที่ลดลง , ประสิทธิภาพในการช่วยหายใจ มะนาวเริ่ม
ฉลามจำนวนของกลไกชดเชยที่ดีขึ้น
ประสบความสำเร็จในการแลกเปลี่ยนแก๊ส หนึ่งในกลไกดังกล่าว คือ การแนะนำโดย
เพิ่มขึ้นอย่างมากในอัตราการระบายอากาศเมื่อเทียบกับการควบคุมค่าสังเกต
ระหว่างตีรักษา เพิ่มขึ้นในอัตราการระบายอากาศทราบว่า
เพิ่มความจุสำหรับการแลกเปลี่ยนก๊าซโดยการเพิ่มปริมาณของ
น้ำผ่านเหงือกลาเมเล่ ( เมตคาล์ฟและพ่อบ้าน ,1989 ; คาร์ลสัน
และพาร์สัน , 2003 ; Hawkins et al . , 2004 ) นอกจากนี้ยังเป็นวิธีที่ดัดแปลงไปเหงือกร่างกาย
และระบบไหลเวียนโลหิตโดยทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาการตอบสนองต่อความเครียด ( McDonald และ
มิลลิแกน , 1997 ) ได้เกิดตอนตี ซึ่งในการรวมกันกับอัตราการระบายอากาศสูง
, ความสะดวกในการลดลงของความเข้มข้นของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
การแปล กรุณารอสักครู่..
