APP下载

低氧胁迫对大口黑鲈“优鲈3号”hif-1α、glut-1及caspases基因的影响

2021-05-25陆健张佳佳周国勤王佩佩庆辉

水产科技情报 2021年3期

陆健 张佳佳 周国勤 王佩佩 庆辉

(南京市水产科学研究所,江苏南京 210036)

溶解氧(DO) 是影响水生生物生长、正常生理功能和生存的重要因素之一。水体中的溶解氧极易受到季节变化、昼夜节律和温度等环境因素的影响,因此普遍具有不稳定性[1]。近年来,由于水体富营养化严重,全球性、季节性水体缺氧的现象愈加频繁发生。特别在沿海地区,过多养分的投入使得海洋中初级生产力提高,从而导致底层有机物沉积增加,当微生物分解底层有机物质所需的氧气超过地表水的再充氧速率时,就会导致水体供氧不足[2]。另一方面,二氧化碳大量排放导致的温室效应也会提高局部缺氧发生的频率。因此,在季节性缺氧的沿海地区,水生生物通常生活在低氧和常氧交替的环境下。尤其是在水体较小水位较低的池塘中,溶解氧受天气、温度、饲养密度等外部环境的影响波动较大,养殖水体中一旦出现缺氧,就会有“泛塘”的危险,甚至会造成巨大的经济损失[3]。

低氧环境已被证明会影响鱼类的行为、生长、生理状态以及疾病抵抗力,甚至导致鱼类死亡[3-4]。一般情况下,水体溶解氧在5 mg/L以上时,鱼类可正常摄食;当溶解氧低于2 mg/L时,鱼类摄食量显著下降;当溶解氧低于1 mg/L时,大部分鱼会浮头甚至窒息死亡[5]。因此,鱼类在进化过程中一直调整着对低氧胁迫的生存策略,而这种生存能力依赖于完整的低氧感受机制和低氧环境下复杂的基因调控机制[6]。例如,攀鲈属鱼类进化出鳃上器官,使之能在缺氧的池水里生存[7];……

登录APP查看全文