既然海水鱼不能适应淡水,为什么像大马哈鱼等洄游鱼类在海水和淡水都能生存?
广盐性鱼类,它们在生活史的不同时期能分别生活在海水或淡水中,其体表对水分和盐分的渗透性较低,这有利于在浓度不同的海水和淡水中进行渗透压调节。当它们由淡水转移到海水时,虽然有一段时间体重因失水而减轻,体液浓度增加,但在48h内即能通过吞饮海水补充失水,鳃的排盐细胞排出过多的盐分,肾脏排泄机能也自动减弱,使体重和体液浓度恢复正常。同样,当它们由海水进人淡水时,也会出现短时间的体内水分增多和盐分减少,然后通过增加排尿量和保持盐分使身体水分和盐分复趋平衡。
洄游鱼类的渗透压调节
(1)由淡水进入海水
鱼类由淡水进入海水后由排水保盐状态转入排盐保水状态。因此,在淡水中的渗透压调节机制被抑制,而在海水中的渗透压调节机制被启动。
①大量饮水。
②鳃主动向海水排出离子。
③肾小球的滤过率减少,肾小管吸水能力增大,尿量减少。
④血浆的皮质醇浓度升高,提高了鳃上ATP酶活性和由鳃排出的Na+
增加
(2) 由海水进入淡水:
由排盐保水状态转入排水保盐状态,海水中的渗透压调节机制受到抑制,而淡水中的渗透压调节机制被激活,从而维持体内高的渗透压。
①停止吞饮水,Ca2+、Mg2+、SO42-
吸收和排出减少,
②神经垂体激素使肾小球滤过率增大,肾小管对水的吸收降低,吸盐加强,排出大量稀薄的尿。
③肾上腺素、催乳素分泌增加明显减少鳃对Na+、Cl-
的排出量
④启动了离子主动转运系统包括Na+/NH4+,Na+/H+和Cl-/HCO3-的转运交换,从低渗水环境中吸收Na+和Cl-。
既然海水鱼不能适应淡水,为什么像大马哈鱼等洄游鱼类在海水和淡水都能生存?
广盐性鱼类,它们在生活史的不同时期能分别生活在海水或淡水中,其体表对水分和盐分的渗透性较低,这有利于在浓度不同的海水和淡水中进行渗透压调节。当它们由淡水转移到海水时,虽然有一段时间体重因失水而减轻,体液浓度增加,但在48h内即能通过吞饮海水补充失水,鳃的排盐细胞排出过多的盐分,肾脏排泄机能也自动减弱,使体重和体液浓度恢复正常。同样,当它们由海水进人淡水时,也会出现短时间的体内水分增多和盐分减少,然后通过增加排尿量和保持盐分使身体水分和盐分复趋平衡。
洄游鱼类的渗透压调节
(1)由淡水进入海水
鱼类由淡水进入海水后由排水保盐状态转入排盐保水状态。因此,在淡水中的渗透压调节机制被抑制,而在海水中的渗透压调节机制被启动。
①大量饮水。
②鳃主动向海水排出离子。
③肾小球的滤过率减少,肾小管吸水能力增大,尿量减少。
④血浆的皮质醇浓度升高,提高了鳃上ATP酶活性和由鳃排出的Na+
增加
(2) 由海水进入淡水:
由排盐保水状态转入排水保盐状态,海水中的渗透压调节机制受到抑制,而淡水中的渗透压调节机制被激活,从而维持体内高的渗透压。
①停止吞饮水,Ca2+、Mg2+、SO42-
吸收和排出减少,
②神经垂体激素使肾小球滤过率增大,肾小管对水的吸收降低,吸盐加强,排出大量稀薄的尿。
③肾上腺素、催乳素分泌增加明显减少鳃对Na+、Cl-
的排出量
④启动了离子主动转运系统包括Na+/NH4+,Na+/H+和Cl-/HCO3-的转运交换,从低渗水环境中吸收Na+和Cl-。
既然海水鱼不能适应淡水,为什么像大马哈鱼等洄游鱼类在海水和淡水都能生存?
谢邀~
有一类生物能够在盐度变化很大的环境中生存叫做广盐性生物。
淡水的渗透压为渗mol/kg,
海水的渗透压为渗mol/kg,
大马哈鱼这类硬骨鱼的体内渗透压为渗mol/kg
因此 ,在高渗环境下, 大马哈鱼会丢失水分 , 而当通过肠道大量吸收水分的同时又会有许多盐分随之进入体内 , 此外 , 高渗环境中各种离子也会通过鳃和皮肤被动地扩散到体内 。鱼体内过多的盐分会被鳃等渗透调节器官排出体外, 从而达到水和离子的平衡 。相反 , 在低渗环境中 , 鱼会丢失盐分 ,同时又有水分扩散到体内 , 此时除了从食物中得到盐分外还需通过鳃主动从水体中吸收盐分 。
图来自wiki
Euryhaline在海水适应( 鱼类生活环境从淡水向海水过渡)和淡水适应( 从海水向淡水过渡)过程中 , 大马哈鱼的鱼鳃氯细胞的形态与功能及其 Na +/K + — ATP 酶活性能发生一系列变化 , 来实现这一适应过程。
(
什麼是氯細胞(又稱鹽細胞,chloride cells)?)
氯细胞是广盐性生物在海水和淡水适应过程中进行离子调节的主要细胞 , 分布在鳃上皮中 , 数量很少 ,但其发挥的作用不可小觑。以上。
既然海水鱼不能适应淡水,为什么像大马哈鱼等洄游鱼类在海水和淡水都能生存?
谢邀~
有一类生物能够在盐度变化很大的环境中生存叫做广盐性生物。
淡水的渗透压为渗mol/kg,
海水的渗透压为渗mol/kg,
大马哈鱼这类硬骨鱼的体内渗透压为渗mol/kg
因此 ,在高渗环境下, 大马哈鱼会丢失水分 , 而当通过肠道大量吸收水分的同时又会有许多盐分随之进入体内 , 此外 , 高渗环境中各种离子也会通过鳃和皮肤被动地扩散到体内 。鱼体内过多的盐分会被鳃等渗透调节器官排出体外, 从而达到水和离子的平衡 。相反 , 在低渗环境中 , 鱼会丢失盐分 ,同时又有水分扩散到体内 , 此时除了从食物中得到盐分外还需通过鳃主动从水体中吸收盐分 。
图来自wiki
Euryhaline在海水适应( 鱼类生活环境从淡水向海水过渡)和淡水适应( 从海水向淡水过渡)过程中 , 大马哈鱼的鱼鳃氯细胞的形态与功能及其 Na +/K + — ATP 酶活性能发生一系列变化 , 来实现这一适应过程。
(
什麼是氯細胞(又稱鹽細胞,chloride cells)?)
氯细胞是广盐性生物在海水和淡水适应过程中进行离子调节的主要细胞 , 分布在鳃上皮中 , 数量很少 ,但其发挥的作用不可小觑。以上。
既然海水鱼不能适应淡水,为什么像大马哈鱼等洄游鱼类在海水和淡水都能生存?
有种水 好像是叫汽水(水域)
既然海水鱼不能适应淡水,为什么像大马哈鱼等洄游鱼类在海水和淡水都能生存?
有种水 好像是叫汽水(水域)