قابلیت تحمل بچه‌ماهی سفید (Rutilus frisii) به آب دریای خزر از طریق ارزیابی توان تنظیم اسمزی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار پژوهشکده آبزی‌پروری آب‌های داخلی، موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، بندرانزلی، ایران

2 استاد موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران

3 استادیار پژوهشکده آبزی‌پروری آب‌های داخلی، موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، بندرانزلی، ایران

4 کارشناس ارشد شیلات، پژوهشکده آبزی‌پروری آب‌های داخلی، موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، بندرانزلی، ایران

5 دانشیار موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران

10.22124/japb.2025.26509.1524

چکیده

در این مطالعه از بچه‌ماهیان سفید با میانگین وزنی 3/0±5/2 گرمی استفاده شد که در سه تیمار آب دریای خزر با شوری11 گرم در لیتر، آب با شوری 7 گرم در لیتر (شرایط مصبی) و آب شیرین (شرایط رودخانه با شوری کمتر از 5/0 گرم در لیتر) و هر تیمار با سه تکرار قرار گرفتند. در فواصل زمانی 0، 3، 72 و 240 ساعت خون‌گیری با روش قطع ساقه دمی و جمع‌آوری خون توسط لوله‌های مویین هپارینه انجام شد و غلظت یون‌های منیزیم، کلسیم، کلر، سدیم و پتاسیم، فشار اسمزی و میزان هورمون کورتیزول پلاسما اندازه‌گیری شدند. برای تهیه مقاطع بافت آبشش بچه‌ماهیان از روش بافت‌شناسی کلاسیک استفاده شد. از نتایج سنجش یون­ها، فشار اسمزی و تعداد سلول‌های کلراید آبشش در روز دهم (ساعت 240) آزمایش، می‌توان توانایی تنظیم اسمزی بچه ماهیان 5/2 گرم را در محدوده شوری 7 (شرایط مصبی) تا 11 (آب دریای خزر) گرم در لیتر تایید کرد. اگر شرایط مصبی برای رهاسازی بچه‌ماهی سفید مناسب باشد، می‌توان از بچه ماهی سفید 5/2 گرمی برای رهاسازی به مصب به منظور حفظ ذخایر استفاده کرد. اما در صورت نامساعد بودن شرایط رودخانه‌ای و مصبی برای رهاسازی بچه‌ماهی سفید، می‌توان بچه ماهی‌های 5/2 تا 3 گرمی را مستقیم در مناطق ساحلی (با شوری 11 گرم در لیتر)  رهاسازی کرد. اگرچه در صورت مناسب بودن شرایط رودخانه‌ای، رهاسازی بچه‌ماهیان در مناطق رودخانه‌ای شرط لازم برای سازگار شدن تدریجی بچه‌ماهیان است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


 Ahmadnezhad M., Oryan S., Bahmani M. and Sayyad Bourani M. 2012. Evaluation of osmotic regulation ability in zander, Sander lucioperca [In Persian]. Ph.D. Thesis, Islamic Azad University, Iran. 178P.
APHA. 2017. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. American Public Health Association, USA. 1545P.
ASTM. 2018. Annual Book of ASTM Standards. American Society for Testing and Materials, USA. 570P.
Avella M., Young G., Prunet P. and Schreek C.B. 1990. Plasma prolactin and cortisol concentration during salinity challenges of coho salmon (Oncorhynchus kisutch) at smolt and post-smolt stages. Aquaculture, 91(3-4): 359–370. doi: 10.1016/0044-8486(90)90200-7
Bahmani M. 2002. Study of stress hormones effects on ovarian follicular and testis apoptosis in gold fish, Carassius auratus. Postdoctoral Research Fellow Thesis, University of Calgary, Canada. 475P.
Bahmani M., Andreu-Vieyra C.V. and Habibi H.R. 2007. Effects of cortisol on testicular apoptosis in goldfish (Carassius auratus). Iranian Journal of Fisheries Science, 6(2): 1–14.
Bodinier C., Sucre E., Lecurieux-Belfond L., Blondeau-Bidet E. and Charmantier G. 2010. Ontogeny of osmoregulation and salinity tolerance in the gilthead sea bream Sparus aurata. Comparative Biochemistry and Physiology, 157: 220–228. doi: 10.1016/j.cbpa.2010.06.185
Cataldi E., Barzaghi C., Dimarco P., Boglione C., Dini L., McKenzie D.J., Bronzi P. and Cataudella S. 1999. Some aspects of osmotic and ionic regulation in Adriatic sturgeon Acipenser naccarii. I: Ontogenesis of salinity tolerance. Journal of Applied Ichthyology, 155: 57–60. doi: 10.1111/j.1439-04 26.1999.tb00207.x
Ghaniejad D., Moqeem M., Sayad Bourani M. and Abdolmalaki S. 2001. Assessment of the Caspian Sea bony fish stocks in 2000-2001 [In Persian]. Iranian Fisheries Research Institute, Iran. 98P.
Hansen L.P. and Jonsson B. 1989. Salmon ranching experiments in the River Imsa: Effects of timing of Atlantic salmon smolt migration on survival to adults. Aquaculture, 82: 367–373. doi: 10.1016/0044-8486 (89) 90422-5
Hiroi J. and McCormick S.D. 2007. Variation in salinity tolerance, gill Na+, K+-ATPase, Na+/K+/2C1- cotransporter and mitochondria rich cell distribution in three salmonids Salvelinus namaycush, Salvelinus fontinalis and Salmo salar. Journal of Experimental Biology, 210: 1015-1024. doi: 10.12 42/jeb.002030
Iranian Fisheries Organization. 2015. Iranian Fisheries Fishing and Aquaculture Statistics [In Persian]. Iranian Fisheries Organization, Iran. 56P.
Kazemi R. and Bahmani M. 1998. Guidelines for the preparation and staining of tissues for histological studies [In Persian]. Dr. Dadman International Sturgeon Institute, iran. 16P.
Krayushkina L. 1999. Investigation of the Osmotic System of Fish [In Persian]. Iranian Fisheries Research Institute, Iran. 83P.
Krayushkina L.S., Panov A.A., Gerasimov A.A. and Potts W.T.W. 1999. Changes in sodium, calcium and magnesium ion concentrations in sturgeon [Huso huso] urine and in kidney morphology. Journal of Comparative Physiology (B), 165: 527–533. doi: 10.1007/BF00387513
Krayushkina L.S., Semenova O.G. and Vyushina A.V. 2005. Level of serum cortisol and Na+,K+-ATPase activity of gills and kidneys in different species of acipenserids. Journal of Applied Ichthyology, 22: 182–187. doi: 10.1111/J.1439-04 26.2007.00948.X
Krayushkina L.S., Semenova O.G., Panov A.A. and Gerasimov A.A. 1996. Functional traits of the osmoregulatory system of juvenile paddle fish Polyodon spathula. Journal of Ichthyology, 36(9): 787–793.
Laird L.M. and Needham T. 1988. Salmon and Trout Farming. Ellis Horwood Limited, UK. 271P.
Laurent P. and Hebebi N. 1989. Gill morphometry and fish osmo-regulation. Canadian Journal of Zoology, 67: 3055–3063.
Maetz J. 1974. Aspects of adaptation to hypo-osmotic and hyperosmotic environments. P: 1–167. In: Malins D.C. and Sargent J.R. (Eds.). Biochemical and Biophysical Perspectives in Marine Biology. Academic Press, UK.
McCormick S.D. and Naiman R.J. 1984. Osmoregulation in the brook trout, Salvelinus fontinalis. II. Effect of size, age and photo-    period on seawater survival and ionic regulation. Comparative Biochemistry and Physiology (A), 79(1): 17–28. doi: 10.1016/0300-96 29(84)90704-7
McCormick S.D. and Saunders R.L. 1987. Preparatory physiological adaptations for marine life of salmonids: Osmoregulation, growth, and metabolism. American Fisheries Society Symposium, 1: 211–229.
McCormick S.D., Farrell A.P. and Brauner C.J. 2013. Fish Physiology: Euryhaline Fishes. Academic Press Inc, USA. 581P.
Posti A. and Sedigh Marvdasti A. 1999. Atlas of Fish Histology (Natural Forms and Pathology) [In Persian]. Tehran University Press, Iran. 328P.
Sayyad Bourani M. 2007. Determining the appropriate size for releasing Caspian Sea salmon fry through evaluating osmotic regulation capabilities [In Persian]. Iranian Fisheries Sciences Research Institute, Iran. 54P.
Sayyad Bourani M., Tolouei M., Abdolmalaki S., Pourgholami Moghaddam A., Khodaparast H., Ghaninejad D. and Hosseini A. 2002. Quantitative and qualitative study of released bony fish fry in the waters of Guilan Province (1990) [In Persian]. Iranian Fisheries Research Institute, Iran. 151P.
Shikano T. and Fujio Y. 1999. Changes in salinity tolerance and branchial chloride cells of new born guppy during fresh water and sea water adaptation. Journal of Experimental Zoology, 284: 137–146. doi: 10.1002/(sici)1097-010x(19990701)284:2<137:aid-jez3> 3.0.co;2-2