In contrast with the hyposaline environment, relatively less is
known about the osmoregulatory responses of marine elasmobranchs
in hypersaline environments. In normal SW, the slight hyperosmotic
gradient between the fish and the environment means that animals
do not need to drink to maintain water balance (Ballantyne and
Fraser, 2012). In hypersaline environments, the challenge remains to
ensure that the directionality of the osmotic gradient is maintained;
however this may mean contending with significant osmolyte loads
and the energetic costs of maintaining them. Urea production and
retention is a significant energetic cost for elasmobranchs (Ballantyne
and Fraser, 2012) and acute transfer of elasmobranchs to a higher salinity
environment can stimulate drinking in some species (Anderson et al.,
2002b). As a consequence, plasma Na+ and urea levels have been
shown to increase in a few elasmobranchs acclimated to hypersaline
(120–140%) SW (Mandrup-Poulsen, 1981; Anderson et al., 2002a;
Good et al., 2008; Yamaguchi et al., 2009). However, little else is known
about the effect of acclimation to hypersaline environments on the osmoregulatory
physiology of elasmobranchs.
ในทางตรงกันข้ามกับสภาพแวดล้อม hyposaline ค่อนข้างน้อย
ที่รู้จักกันเกี่ยวกับการตอบสนองของ osmoregulatory elasmobranchs ทะเล
ในสภาพแวดล้อมที่ hypersaline ใน SW ปกติ hyperosmotic เล็กน้อย
ระหว่างลาดปลาและสิ่งแวดล้อมหมายความว่าสัตว์
ไม่จำเป็นต้องดื่มเครื่องดื่มที่จะรักษาความสมดุลของน้ำ (Ballantyne และ
เฟรเซอร์ 2012) ในสภาพแวดล้อมที่ hypersaline ท้าทายยังคง
มั่นใจว่าทิศทางของการไล่ระดับสีออสโมติกจะยังคง
อย่างไรก็ตามเรื่องนี้อาจหมายถึงการต่อสู้กับโหลด osmolyte อย่างมีนัยสำคัญ
และค่าใช้จ่ายที่มีพลังในการรักษาพวกเขา การผลิตปุ๋ยยูเรียและ
การเก็บรักษาเป็นค่าใช้จ่ายที่มีพลังที่สำคัญสำหรับ elasmobranchs (Ballantyne
และเฟรเซอร์, 2012) และการถ่ายโอนเฉียบพลันของ elasmobranchs เพื่อความเค็มสูง
สภาพแวดล้อมที่สามารถกระตุ้นการดื่มในบางชนิด (แอนเดอ et al.,
2002b) เป็นผลให้พลาสม่า + นาและระดับยูเรียได้รับการ
แสดงที่จะเพิ่มขึ้นในไม่กี่ elasmobranchs ปรับตัว hypersaline
(120-140%) SW (Mandrup-โพลเซ่น, 1981; เดอร์สัน, et al, 2002a.
ดี et al, 2008;. ยามากูชิ et al., 2009) แต่อย่างอื่นเป็นที่รู้จักกัน
เกี่ยวกับผลกระทบของการปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมใน hypersaline osmoregulatory
สรีรวิทยาของ elasmobranchs
การแปล กรุณารอสักครู่..

ในทางตรงกันข้ามกับ hyposaline สภาพแวดล้อมค่อนข้างน้อยเป็นที่รู้จักกันเกี่ยวกับการตอบสนอง osmoregulatory
ในสภาพแวดล้อมทางทะเลของ elasmobranchs hypersaline . ใน sv ปกติ โดยการแช่ในวัคซีน
ลาดระหว่างปลาและสภาพแวดล้อมหมายความว่าสัตว์
ไม่ต้องดื่มน้ำเพื่อรักษาสมดุลของน้ำ และ บัลลันไทน์
เฟรเซอร์ , 2012 ) ในสภาพแวดล้อม hypersaline ความท้าทายยังคง
,ให้แน่ใจว่าทิศทางของการไล่ระดับสีรักษา ;
แต่นี้อาจหมายความว่า contending กับ
osmolyte โหลดที่สําคัญและต้นทุนพลังของการรักษาพวกเขา การผลิตและการเก็บรักษาเป็นค่ายูเรีย
สําคัญสําหรับ elasmobranchs ( แรงบัลลันไทน์
และ เฟรเซอร์ , 2012 ) และโอนเฉียบพลันของ elasmobranchs กับ
ความเค็มสูงสิ่งแวดล้อมสามารถกระตุ้นการดื่มในบางชนิด ( Anderson et al . ,
2002b ) ผลที่ตามมา , พลาสม่าและยูเรียระดับได้
แสดงเพิ่มขึ้นในไม่กี่ elasmobranchs acclimated hypersaline
( 120 - 140 % ) SW ( mandrup โพลเซ่น , 1981 ; Anderson et al . , 2002a ;
ดี et al . , 2008 ; ยามากุจิ et al . , 2009 ) แต่น้อยอื่นเป็นที่รู้จัก
เรื่องผลของการ hypersaline acclimation สภาพแวดล้อมทางสรีรวิทยา osmoregulatory
ของ elasmobranchs .
การแปล กรุณารอสักครู่..
