Although the majority of elasmobranchs are largely stenohaline, at
least 170 species of the ~1100 recognised elasmobranch species are able
to tolerate brackish or fully freshwater (FW) environments for extended
periods (Martin, 2005) suggesting that some degree of euryhalinity is
more common than previously thought. While much is known about
elasmobranch osmoregulation in normal seawater (~34‰salinity, SW),
considerably less is known about their responses to changes in environmental
salinity, and particularly those relating to hypersalinity (where
environmental salinitiesmay exceed that of the open ocean). Hypersaline
seawaters can develop in coastal environments where exchange with
open waters is restricted, and with high evaporation rates and/or
low freshwater inputs such as in coastal lagoons, inverted and/or tidal
estuaries, and embayments (Potter et al., 2010). In rare cases these
environments can be as much as 8.5 times more saline than the open
ocean (Brauner et al., 2012), though more typically they range in salinity
salinity. Using immunohistochemistry and Western Blotting we found evidence for the presence of the
key ion-regulatory proteins vacuolar H+-ATPase (VHA), pendrin (Cl−/HCO3
− co-transporter) and the
Na+–H+ exchanger isoform 3 (NHE3) in discrete cells within the branchial epithelia. These results indicate that
C. punctatum is a partially euryhaline elasmobranch able tomaintain osmo- and ionoregulatory function between
environmental salinities of 25‰ and 40‰. As suggested for other elasmobranchs, the gills of C. punctatum likely
play a limited role in maintaining Na+ homeostasis over the salinity range studied, but may play an important
role in acid–base balance.
แม้ว่าส่วนใหญ่ของ elasmobranchs stenohaline ใหญ่ ที่พันธุ์ 170 อย่างน้อย ~ 1100 ยังมีพันธุ์ elasmobranchทนต่อสภาพแวดล้อม (FW) กร่อย หรือน้ำจืดเต็มสำหรับขยายรอบระยะเวลา (มาร์ติน 2005) แนะนำบางส่วนของ euryhalinity ที่ทั่วไปมากกว่าคิดว่า ก่อนหน้านี้ ในขณะที่มากเป็นที่รู้จักเกี่ยวกับosmoregulation elasmobranch ในน้ำทะเลปกติ (~ 34‰salinity, SW),มากน้อยเป็นที่รู้จักเกี่ยวกับการตอบรับการเปลี่ยนแปลงในสิ่งแวดล้อมเค็ม และโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่เกี่ยวข้องกับ hypersalinity (ที่salinitiesmay สิ่งแวดล้อมเกินที่ทะเล) Hypersalineseawaters สามารถพัฒนาในสภาพแวดล้อมชายฝั่งซึ่งแลกเปลี่ยนกับเปิดน้ำจำกัด และ มีอัตราการระเหยสูง และ/หรือปลาต่ำ inputs เช่นในทะเลสาบชายฝั่ง กลับ หรือบ่าปากแม่น้ำ และ embayments (พอตเตอร์ et al., 2010) ในหายากกรณีเหล่านี้สภาพแวดล้อมสามารถ saline ยิ่งกว่าเปิดเวลา 8.5 เท่าโอเชี่ยน (Brauner et al., 2012), แต่โดยทั่วไปมากขึ้นจะมีความเค็มเค็ม เราใช้ immunohistochemistry และเวสเทิร์น blotting วิธี พบหลักฐานการแสดงตนของการที่สำคัญโปรตีนไอออนกำกับดูแล vacuolar H + -ATPase (VHA), pendrin (Cl−/HCO3ขนส่งร่วม−) และNa + -H + ถ่าย isoform 3 (NHE3) ในเซลล์เดี่ยว ๆ ภายใน branchial epithelia ผลลัพธ์เหล่านี้บ่งชี้ว่าC. punctatum คือ tomaintain สามารถบางส่วน euryhaline elasmobranch osmo และ ionoregulatory ฟังก์ชันระหว่างsalinities สิ่งแวดล้อมของ 25‰ และ 40‰ แนะนำสำหรับ elasmobranchs อื่น ๆ gills ของ C. punctatum น่าจะเป็นบทบาทในการรักษานา + ภาวะธำรงดุลช่วงเค็มศึกษาจำกัด แต่อาจเล่นเป็นสำคัญบทบาทในดุลกรดฐาน
การแปล กรุณารอสักครู่..
แม้ว่าส่วนใหญ่ของ elasmobranchs เป็นส่วนใหญ่ stenohaline ที่
170 ชนิดของ ~ 1 , 100 , elasmobranch ชนิดสามารถทนต่อกร่อยหรือน้ำจืดเต็มที่
( FW ) สภาพแวดล้อมเพื่อขยายระยะเวลา ( Martin , 2005 ) ชี้ให้เห็นว่าบางส่วนของ euryhalinity คือ
ร่วมกันมากขึ้นกว่าที่คิดไว้ก่อนหน้านี้ ในขณะที่เป็นที่รู้จักกันเกี่ยวกับ
elasmobranch ต่างๆในน้ำทะเลปกติ ( ~ 3 , ‰ 34 SW )
มากน้อยเป็นที่รู้จักกันเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงความเค็มสิ่งแวดล้อม
และโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เกี่ยวข้องกับ hypersalinity (
salinitiesmay สิ่งแวดล้อมเกินกว่าที่มหาสมุทร ) hypersaline
seawaters สามารถพัฒนาในสภาพแวดล้อมชายฝั่งทะเลที่แลกเปลี่ยนกับ
เปิดน้ำถูก จำกัดและมีอัตราการระเหยสูง และ / หรือ
กระผมน้ำจืดต่ำ เช่น ในท้องทะเลชายฝั่ง คว่ำและ / หรือน้ำขึ้นน้ำลง
อ้อย และ embayments ( พอตเตอร์ et al . , 2010 ) ในบางกรณีสภาพแวดล้อมเหล่านี้
สามารถเท่า 8.5 เพิ่มเติมกว่ามหาสมุทร
( เกลือ บราวเนอร์ et al . , 2012 ) , แม้ว่ามากขึ้นโดยทั่วไปพวกเขาในช่วงความเค็ม
ความเค็มและใช้หลอด Western blotting พบหลักฐานการแสดงตนของ
คีย์ไอออนกฎระเบียบโปรตีน vacuolar H - ? ( วาล ) pendrin ( Cl −− Co / hco3
นา ( ขนส่ง ) และไอโซฟอร์มแลกเปลี่ยน H 3 ( nhe3 ) ในเซลล์เดี่ยว ภายในมี branchial . ผลลัพธ์เหล่านี้แสดงให้เห็นว่า
Cpunctatum เป็นบางส่วน euryhaline elasmobranch สามารถรักษา osmo - และฟังก์ชัน ionoregulatory ระหว่าง
ความเค็มสิ่งแวดล้อม 25 ‰ 40 ‰ . เป็นข้อเสนอแนะสำหรับ elasmobranchs อื่น ๆ , เหงือกของ C .
punctatum อาจมีบทบาทในการรักษาสมดุล ( นาเหนือความเค็มช่วงเรียน แต่อาจมีบทบาทสำคัญในความสมดุลกรดด่างและ
.
การแปล กรุณารอสักครู่..