Jump to content

Морская минога

(Перенаправлено с Петромизона )

Морская минога
Множественные морские миноги в аквариуме Finisterrae , Испания.
Научная классификация Изменить эту классификацию
Домен: Эукариоты
Королевство: животное
Тип: Хордовые
Инфрафилум: Агата
Сорт: Гипероартия
Заказ: петромизонтиформы
Семья: петромизонтиды
Род: Петромизон
Линней , 1758 г.
Разновидность:
П. Маринус
Биномиальное имя
Петромизон Маринус
Синонимы [2] [3]
Синонимия рода
Синонимия видов

Морская минога ( Petromyzon marinus ) — паразитическая минога, обитающая в Северном полушарии. Иногда ее называют «рыбой-вампиром». В своих первоначальных средах обитания морская минога эволюционировала вместе со своими хозяевами, и у этих хозяев развилась определенная устойчивость к морским миногам.

Вероятно, он был завезен в район Великих озер через канал Эри в 1825 году и канал Уэлленд году, где он напал на местную рыбу, такую ​​как озерная форель , озерный сиг , голавль и озерная . сельдь 1919 в Район озер , поскольку каждый человек может убить 40 фунтов рыбы за 12–18-месячный период кормления.

Описание

[ редактировать ]

Морская минога имеет угревидное тело без парных плавников . Рот у него без челюстей, круглый, похожий на присоску, такой же ширины или шире, чем голова; острые зубы расположены множеством концентрических круговых рядов вокруг острого, похожего на рашпиль языка. семь жаберных или жаберных За глазом отверстий. Морские миноги оливкового или коричнево-желтого цвета на спинной и боковой части тела, с некоторыми черными мраморностями, с более светлой окраской на брюхе. За семилетнюю продолжительность жизни взрослые особи могут достигать длины до 120 см (47 дюймов) и массы тела до 2,3 кг (5,1 фунта). [4] [5]

Этимология

[ редактировать ]

Этимология названия рода Petromyzon происходит от petro- «камень» и myzon «сосущий»; marinus в переводе с латыни означает «морской».

Распространение и среда обитания

[ редактировать ]

Вид встречается в северной и западной части Атлантического океана по берегам Европы и Северной Америки, в западной части Средиземного моря , Чёрного моря и как инвазионный вид в Великих озёрах . [1] Они были обнаружены на глубине до 4000 метров и могут переносить температуру 1–20 ° C (34–68 ° F). [4]

В Северной Америке они являются родными для бассейна реки Коннектикут в Соединенных Штатах и ​​​​инвазивны для внутренних Великих озер и озера Шамплейн в Нью-Йорке и Вермонте . [6] Крупнейшие европейские популяции морских миног расположены во всех юго-западных районах Европы (северо-центральная Португалия, северо-северо-запад Испании и запад-юго-запад Франции). [7] Эти страны также поддерживают основные промыслы этого вида. [8]

Экология

[ редактировать ]

Морские миноги анадромны ; Из своих озерных или морских мест обитания они мигрируют вверх по рекам на нерест. Самки откладывают большое количество яиц в гнезда, сделанные самцами на дне ручьев с умеренно сильным течением. Нерест сопровождается гибелью взрослых особей. Личинки зарываются в песок и илистое дно в спокойной воде ниже по течению от нерестилищ и фильтруют планктон и детрит. [1]

После нескольких лет пребывания в пресноводных местообитаниях личинки претерпевают метаморфоз, который позволяет молодым постметаморфическим миногам мигрировать в море или озера и переходить к гематофагическому способу питания взрослых особей. [9] Некоторые особи перед миграцией в море начинают питаться гематофагами в реке. [10] где морские миноги охотятся на самую разнообразную рыбу. [11]

Минога использует свой рот, похожий на присоску, чтобы прикрепиться к коже рыбы, и сдирает ткани острым языком и ороговевшими зубами. Во рту миноги образуется жидкость, называемая лампредином . [12] предотвращает свертывание крови жертвы. Жертвы обычно умирают от чрезмерной кровопотери или инфекции. Через год гематофагического питания миноги возвращаются в реку на нерест и погибают через полтора года после завершения метаморфоза. [13]

Минога считается деликатесом в некоторых частях Европы и сезонно доступна во Франции, Испании и Португалии. В Финляндии их подают маринованными. [14] Морская минога , известная главным образом приготовлением или приготовлением на гриле речной миноги , иногда ловится в реках Латвии вместе с речными миногами. [15]

Физиология

[ редактировать ]
Две морские миноги охотятся на форель .

Благодаря своему жизненному циклу, который переключается между пресной и соленой водой, морская минога приспособлена переносить широкий диапазон солености . Клеточные мембраны на поверхности жабр вносят основной вклад в ионорегуляцию . Изменения в составе мембраны влияют на движение различных ионов через мембрану, изменяя количество компонентов, изменяя среду мембраны. В некоторых случаях морская минога приспособилась к жизни исключительно в пресной воде, о чем свидетельствует популяция Великих озер. [5]

По мере того как личинки (называемые аммокоэтами ) движутся к океану, соотношение между насыщенными жирными кислотами (НЖК) и полиненасыщенными жирными кислотами (ПНЖК) в жабрах смещается в сторону более высоких количеств НЖК, поскольку они влияют на текучесть мембраны и более высокие уровни SFA приводят к снижению проницаемости по сравнению с ПНЖК. [16] Аммокоэты миноги имеют относительно узкий диапазон толерантности к солености, но по мере достижения более поздних стадий жизни они становятся более способными противостоять более широким диапазонам концентраций солености. Жесткая регуляция Na/K-АТФазы и общее снижение экспрессии H-АТФазы помогает регулировать внутренний баланс жидкости и ионов миноги по мере ее перемещения в области с более высокой соленостью. [17]

Миноги также поддерживают кислотно-щелочной гомеостаз . При воздействии более высоких уровней кислот они способны выделять излишки кислот с большей скоростью, чем большинство других морских рыб, и за гораздо более короткое время, при этом большая часть переноса ионов происходит на поверхности жабр. [18]

Морские миноги паразитируют на других рыбах, в том числе на пластиножаберных, таких как акулы и скаты, которых от природы высокий уровень мочевины в крови . Мочевина в высоких концентрациях токсична для большинства рыб и обычно немедленно выводится из организма. Миноги способны переносить гораздо более высокие концентрации, чем большинство других рыб, и выделяют их с чрезвычайно высокой скоростью, получаемой из проглоченной крови. Оксиды триметиламина, присутствующие в проглоченной крови пластиножаберных, помогают противодействовать пагубному воздействию высокой концентрации мочевины в кровотоке миноги во время ее питания. [19]

Иммунология

[ редактировать ]

два предполагаемых фермента редактирования мРНК аполипопротеина B, каталитические полипептидоподобные (APOBEC), экспрессируемые в лимфоцитах, CDA1 и CDA2 были обнаружены У P. marinus . [20]

Генетика

[ редактировать ]

Геном Petromyzon marinus . секвенировали в 2013 году [21] Эта работа по секвенированию показала, что у миноги необычное содержание гуанина-цитозина и особенности использования аминокислот по сравнению с другими позвоночными. Полная последовательность и аннотация генома миноги доступны в браузере генома Ensembl .

Геном миноги может служить моделью для исследований биологии развития и эволюции, включающих транспозицию повторяющихся последовательностей. Геном миноги претерпевает радикальные перестройки во время раннего эмбриогенеза, при которых около 20% ДНК зародышевой линии из соматических тканей теряется. Геном очень повторяется. Около 35% текущей сборки генома состоит из повторяющихся элементов с высокой идентичностью последовательностей. [21] У северных миног наибольшее число хромосом (164–174) среди позвоночных. [22]

Два гена, важных для иммунной функции, — CDA1 и CDA2 — были впервые обнаружены у P. marinus , а затем обнаружено, что они сохраняются и у миног. См. § Иммунологию выше. [20]

Инвазивные виды

[ редактировать ]

Морские миноги считаются вредителями в районе Великих озер . является ли он родным для озера Онтарио , где его впервые заметили в 1830-х годах, или же он был завезен через канал Эри , открывшийся в 1825 году. По состоянию на 2007 год неясно, [23] Впервые этот вид был локализован в озере Онтарио из-за естественного барьера, образованного Ниагарским водопадом . Однако после того, как в конце 1800-х - начале 1900-х годов был построен канал Уэлленд , они смогли обойти Ниагарский водопад и вторгнуться в оставшиеся Великие озера: озера Эри (1921 г.), Мичиган (1936 г.), Гурон (1937 г.) и Верхнее (1938 г.) . ), где он уничтожил местные популяции рыб в 1930-х и 1940-х годах. [24] [25]

В своих первоначальных средах обитания морская минога эволюционировала вместе со своими хозяевами, и у этих хозяев развилась определенная устойчивость к морским миногам. Однако в Великих озерах морская минога нападает на аборигенную рыбу, такую ​​как озерная форель , озерный сиг , голавль и озерная сельдь , которые исторически не сталкивались с морскими миногами. Уничтожение этих хищников позволило еще одному инвазивному виду - алевице - резко увеличить популяцию, что оказало неблагоприятное воздействие на многие местные виды рыб.

Озерная форель играет жизненно важную роль в экосистеме озера Верхнее. Озерная форель традиционно считается высшим хищником , а это означает, что у нее нет хищников. Морская минога по своей природе является агрессивным хищником, что дает ей конкурентное преимущество в озерной системе, где у нее нет хищников, а у ее добычи нет защиты от нее. Морская минога сыграла большую роль в уничтожении популяции форели в озере Верхнее. Интродукция миноги наряду с плохой и неустойчивой практикой рыболовства привела к резкому сокращению популяции озерной форели. После этого отношения между хищниками и добычей в экосистеме Великих озер стали несбалансированными. [26] Каждая отдельная морская минога способна убить 40 фунтов рыбы за 12–18-месячный период кормления. [25]

Усилия по контролю

[ редактировать ]
Рот морской миноги Petromyzon marinus
Видео дыхания морской миноги. Аквариум Хихона

Усилия по борьбе, включая использование электрического тока и химических ламприцидов. [27] имели переменный успех. Программы контроля осуществляются Комиссией по рыболовству Великих озер , совместным канадско-американским органом, в частности агентами Министерства рыболовства и океанов Канады и Службы охраны рыболовства и дикой природы США .

Исследователи-генетики составили карту генома морской миноги в надежде узнать больше об эволюции; ученые, пытающиеся устранить проблему Великих озер, сотрудничают с этими учеными-генетиками, надеясь узнать больше об иммунной системе и занять ее место на филогенетическом дереве .

Исследователи из Университета штата Мичиган объединились с другими учеными из университетов Миннесоты , Гвельфа и Висконсина и других стран в исследовании новых синтезированных феромонов . Считается, что они оказывают независимое влияние на поведение морской миноги. Одна группа феромонов выполняет миграционную функцию: когда они производятся личинками, считается, что они заманивают созревающих взрослых особей в ручьи с подходящей средой для нереста. Половые феромоны, излучаемые самцами, способны заманивать самок на большие расстояния в определенные места. Эти феромоны представляют собой несколько разных соединений, которые, как считается, вызывают различное поведение, которое в совокупности влияет на миграцию или нерестовое поведение миног. Ученые пытаются охарактеризовать функцию каждого феромона и каждой части молекул, чтобы определить, можно ли их использовать в целенаправленных усилиях по экологически безопасной борьбе с миногами. Однако по состоянию на 2017 год наиболее эффективными мерами борьбы по-прежнему являются применение (3-трифторметил-4-нитрофенол) или TFM, селективный пестицид, в реки. [28] По состоянию на 2018 год в Великих озерах не устойчивости к ламприцидам выявлено . Для предотвращения будущего развития резистентности необходимы дальнейшие исследования и совместное использование нескольких методов борьбы. [27]

Другой метод, используемый для предотвращения роста популяции миноги, - это использование барьеров в основных потоках воспроизводства, имеющих большое значение для миноги. Целью барьеров является блокирование их миграции вверх по течению для снижения воспроизводства. Проблема с этими барьерами заключается в том, что этот барьер также сдерживает развитие других водных видов. Рыба, использующая притоки, не может подняться вверх по течению на нерест. Чтобы учесть это, барьеры были изменены и спроектированы таким образом, чтобы обеспечить проход большинству видов рыб, но по-прежнему препятствовать проходу других. [29] [30]

Реставрация

[ редактировать ]

Целью программ борьбы с миногой является создание более безопасной среды обитания и более здоровый рост популяции уязвимых местных видов рыб, таких как озерная форель. Департамент энергетики и защиты окружающей среды Коннектикута (DEEP) пошел другим путем к той же цели, запустив морских миног в пресноводные реки и озера водораздела реки Коннектикут и обеспечив более легкий доступ миногам к местам нереста вокруг плотин и других препятствий. участки высоко вверх по течению. [31] После охоты на более крупную рыбу в море взрослые миноги мигрируют вверх по рекам на нерест, после чего быстро умирают естественной смертью и разлагаются , обеспечивая тем самым источник пищи для местных видов пресноводных рыб.

См. также

[ редактировать ]
  1. ^ Перейти обратно: а б с ПриродаСерв (2013). « Петромизон маринус » . Красный список исчезающих видов МСОП . 2013 : e.T16781A18229984. doi : 10.2305/IUCN.UK.2013-1.RLTS.T16781A18229984.en . Проверено 19 ноября 2021 г.
  2. ^ Фрёзе, Р.; Поли, Д. (2017). «Петромизонтиды» . FishBase Версия (02/2017) . Проверено 18 мая 2017 г.
  3. ^ «Петромизонтиды» (PDF) . Deeplyfish – рыбы мира . Проверено 18 мая 2017 г.
  4. ^ Перейти обратно: а б « Petromyzon marinus – Морская минога» . ФишБаза .
  5. ^ Перейти обратно: а б Эпплгейт, Вернон К.; Моффетт, Джеймс В. (1955). «Морская минога» . Научный американец . 192 (4): 36–41. Бибкод : 1955SciAm.192d..36A . doi : 10.1038/scientificamerican0455-36 . ISSN   0036-8733 . JSTOR   24944609 .
  6. ^ Снайдер, Алек (25 июня 2020 г.). «В водах Вермонта нерестится «рыба-вампир». Эксперты говорят, что большинству из них не о чем беспокоиться» . CNN . Проверено 30 июня 2020 г.
  7. ^ Сильва, С.; Виейра-Ланеро, Р.; Барса, С.; Кобо, Ф. (2016). «Плотность и биомасса личинок морской миноги ( Petromyzon marinus Linnaeus, 1758) на северо-западе Испании и сравнение данных с другими европейскими регионами». Морские и пресноводные исследования . 68 : 116. дои : 10.1071/MF15065 .
  8. ^ Араужо, М.Ю., Сильва, С., Стратудакис, Ю., Гонсалвеш, М., Лопес, Р., Карнейро, М., Мартинс, Р., Кобо, Ф. и Антунес, К. (2016). «Гл. 20. Промысел морской миноги на Пиренейском полуострове» . В А. Орлове и Р. Бимише (ред.). Бесчелюстные рыбы мира Том. 2. Издательство Кембриджских ученых. стр. 100-1 115–148. ISBN  978-1-4438-8582-9 . {{cite book}}: CS1 maint: несколько имен: список авторов ( ссылка )
  9. ^ Сильва, С.; Сервия, МЮ; Виейра-Ланеро, Р.; Кобо, Ф. (2013a). «Покатная миграция и гематофагическое питание недавно метаморфизованных морских миног ( Petromyzon marinus Linnaeus, 1758)». Гидробиология . 700 : 277–286. дои : 10.1007/s10750-012-1237-3 . S2CID   16752713 .
  10. ^ Сильва, С., Сервия, М.Дж., Виейра-Ланеро, Р., Начон, DJ и Кобо, Ф. (2013). «Гематофагическое питание недавно метаморфизованных европейских морских миног Petromyzon marinus строго пресноводными видами». Журнал биологии рыб . 82 (5): 1739–1745. Бибкод : 2013JFBio..82.1739S . дои : 10.1111/jfb.12100 . ПМИД   23639169 . {{cite journal}}: CS1 maint: несколько имен: список авторов ( ссылка )
  11. ^ Сильва, С.; Араужо, МЮ; Бао, М.; Мусьентес, Г.; Кобо, Ф. (2014). «Гематофагическая стадия питания анадромных популяций морской миноги Petromyzon marinus : низкая избирательность хозяина и широкий диапазон местообитаний». Гидробиология . 734 (1): 187–199. дои : 10.1007/s10750-014-1879-4 . hdl : 10261/98126 . S2CID   17796757 .
  12. ^ Рис. 1 Эффект лампредина из буккальных желез миног в Чи, Шаопэн; Сяо, Ронг; Ли, Цинвэй; Чжоу, Ливэй; Он, Жунцяо; Ци, Чжи (2009). «Подавление возбудимости нейронов секретом миноги ( Lampetra japonica ) обеспечивает механизм ее эволюционной стабильности». Архив Pflügers: Европейский журнал физиологии . 458 (3): 537–545. дои : 10.1007/s00424-008-0631-1 . ПМИД   19198874 . S2CID   375194 .
  13. ^ Сильва С., Сервия М.Ю., Виейра-Ланеро Р., Барса С. и Кобо Ф. (2013). «Жизненный цикл морской миноги Petromyzon marinus : продолжительность и рост на морской стадии жизни» . Водная биология . 18 : 59–62. дои : 10.3354/ab00488 . {{cite journal}}: CS1 maint: несколько имен: список авторов ( ссылка )
  14. ^ «Минога: доисторическое морское чудовище сосет кровь, а затем готовится в ней» . Атлас Обскура . 2018 . Проверено 15 сентября 2018 г.
  15. ^ «Что такое минога? Ученые не согласны» [Что такое минога? Ученые разделились]. lsm.lv (на латышском языке). 20 мая 2023 г. Проверено 24 июля 2024 г.
  16. ^ Джон, Мэри; МАЧАДО, Мария; Феррейра, Ана; Кинтелла, Бернардо; АЛМЕЙДА, Педро (2015). «Структурные изменения липидов и Na + + -АТФазная активность базолатеральных мембран жаберных клеток во время акклиматизации в морской воде молоди морской миноги ( Petromyzon marinus , L.). Сравнительная биохимия и физиология . 189 : 67–75. doi : 10.1016/j.cbpa.2015.07.018 . hdl : 10174/16601 . ПМИД   26244517 .
  17. ^ Рейс-Сантос, Патрик; Маккормик, Стивен; Уилсон, Джонатан (2008). «Ионорегуляторные изменения при метаморфозе и соленом воздействии молоди морской миноги ( Petromyzon marinus L.)» . Журнал экспериментальной биологии . 211 (Часть 6): 978–988. дои : 10.1242/jeb.014423 . ПМИД   18310123 .
  18. ^ Уилки, Майкл; Кутюрье, Дженнифер; Тафтс, Брюс (1998). «Механизмы кислотно-щелочной регуляции у мигрирующих морских миног ( Petromyzon marinus ) после изнурительных физических упражнений» . Журнал экспериментальной биологии . 201 (9): 1473–1482. дои : 10.1242/jeb.201.9.1473 . ПМИД   9547326 .
  19. ^ Уилки, Майкл; Тернбулл, Стивен; Берд, Джонатан; Ван, Юйсян; Клод, Хайме; Юсон, Джон (2004). «Паразитизм миног на акулах и костистых рыбах: высокая экскреция мочевины у сохранившегося реликта позвоночных». Сравнительная биохимия и физиология . 138 (4): 485–492. дои : 10.1016/j.cbpb.2004.06.001 . ПМИД   15369838 .
  20. ^ Перейти обратно: а б Бём, Томас; Хирано, Масаюки; Холланд, Стивен Дж.; Дас, Сабьясачи; Шорпп, Майкл; Купер, Макс Д. (26 апреля 2018 г.). «Эволюция альтернативных адаптивных иммунных систем у позвоночных» . Ежегодный обзор иммунологии . 36 (1). Годовые обзоры : 19–42. doi : 10.1146/annurev-immunol-042617-053028 . ISSN   0732-0582 . ПМИД   29144837 .
  21. ^ Перейти обратно: а б Смит, Джерамиа Дж; Кураку, Сигэхиро; Холт, Карсон; Саука-Шпенглер, Татьяна; Цзян, Нин; Кэмпбелл, Майкл С; Янделл, Марк Д; Манусаки, Тереза; Мейер, Аксель; Блум, Она Э; Морган, Дженнифер Р.; Буксбаум, Джозеф Д.; Сачиданандам, Рави; Симс, Кэрри; Гаррусс, Александр С; Кук, Малькольм; Крумлауф, Робб; Видеманн, Линн М; Сеятель, Стейша А; Декейтер, Уэйн А; Холл, Джеффри А; Амемия, Крис Т; Саха, Нил Р; Бакли, Кэтрин М; Раст, Джонатан П; Дас, Сабьясачи; Хирано, Масаюки; МакКерли, Натаниэль; Го, Пэн; Ронер, Николас; Табин, Клиффорд Дж; Пиччинелли, Пол; Элгар, Грег; Руффье, Магали; Акен, Бронвен Л; Сирл, Стивен MJ; Муффато, Мэтью; Пиньятелли, Мигель; Эрреро, Хавьер; Джонс, Мэтью; Браун, К. Титус; Чунг-Дэвидсон, Ю-Вэнь; Нанлохи, миссис Дж.; Либантс, Шотландец V; Да, Чу-Инь; МакКоли, Дэвид В.; Лангеланд, Джеймс А.; Панцер, Зеев; Фрич, Бернд; де Йонг, Питер Дж; Чжу, Баоли; Фултон, Люсинда Л; Тайзинг, Бренда; Фличек, Пол; Броннер, Марианна Э; Уоррен, Уэсли С; Клифтон, Сандра В.; Уилсон, Ричард К; Ли, Вейминг (2013). «Секвенирование генома морской миноги ( Petromyzon marinus ) дает представление об эволюции позвоночных» . Природная генетика . 45 (4): 415–421. дои : 10.1038/ng.2568 . ПМЦ   3709584 . ПМИД   23435085 .
  22. ^ Фрёзе, Райнер и Дэниел Поли, ред. (2011). «Petromyzontidae» в FishBase . Версия за февраль 2011 г.
  23. ^ Информационный бюллетень о неместных водных видах: Petromyzon marinus . Архивировано 11 мая 2009 г. в Wayback Machine . Геологическая служба США (USGS), Программа по неместным водным видам (NAS). Проверено 4 августа 2007 г.
  24. ^ Данбар, Уиллис (3 мая 1949 г.). «3 мая 1949 года» . Западный Мичиган за работой . ВКЗО . Проверено 17 декабря 2019 г.
  25. ^ Перейти обратно: а б «Морская минога: захватчик Великих озер» . www.glfc.org . Проверено 4 июля 2024 г.
  26. ^ Макклелланд, Эдвард (2008). «Захватчики Великого озера». E – Экологический журнал . 19 (2): 10–11.
  27. ^ Перейти обратно: а б Данлоп, Эрин С.; Маклафлин, Роб; Адамс, Жан В.; Джонс, Майкл; Бирчану, Оана; Кристи, Марк Р.; Кригер, Лори А.; Хиндерер, Джулия Л.М.; Холлингворт, Роберт М.; Джонсон, Николас С.; Ланц, Стивен Р.; Ли, Вейминг; Миллер, Джеймс; Моррисон, Брюс Дж.; Мота-Санчес, Дэвид; Мьюир, Эндрю; Сепульведа, Мария С.; Стивс, Тодд; Уолтер, Лиза; Вестман, Эрин; Виргин, Исаак; Уилки, Майкл П. (2018). «Быстрая эволюция сочетается с контролем инвазивных видов: потенциал устойчивости морской миноги к пестицидам». Канадский журнал рыболовства и водных наук . 75 (1). Национальный исследовательский совет Канады : 152–168. дои : 10.1139/cjfas-2017-0015 . hdl : 1807/78674 . ISSN   0706-652X .
  28. ^ «Информационный бюллетень TFM» (PDF) . glfc.org . Проверено 8 апреля 2018 г.
  29. ^ Пратт, Калифорния; О'Коннор, LM; Халлетт, AG (2009). «Балансирование фрагментации водной среды обитания и контроля инвазивных видов: улучшение избирательного прохода рыб через барьеры для контроля морских миног». Труды Американского общества рыболовства . 138 (3): 652–65. Бибкод : 2009ТрАФС.138..652П . дои : 10.1577/t08-118.1 .
  30. ^ АИС – Водные инвазивные виды. "Морская минога" (PDF) . Правительство штата Индиана .
  31. ^ «Восстановление: почему морских миног нужно восстанавливать и убивать» . Nature.org . 11 декабря 2017 года . Проверено 8 апреля 2018 г.
[ редактировать ]
Arc.Ask3.Ru: конец переведенного документа.
Arc.Ask3.Ru
Номер скриншота №: 30b71c343b62daeec7ce52934bcc4d3d__1721809380
URL1:https://arc.ask3.ru/arc/aa/30/3d/30b71c343b62daeec7ce52934bcc4d3d.html
Заголовок, (Title) документа по адресу, URL1:
Sea lamprey - Wikipedia
Данный printscreen веб страницы (снимок веб страницы, скриншот веб страницы), визуально-программная копия документа расположенного по адресу URL1 и сохраненная в файл, имеет: квалифицированную, усовершенствованную (подтверждены: метки времени, валидность сертификата), открепленную ЭЦП (приложена к данному файлу), что может быть использовано для подтверждения содержания и факта существования документа в этот момент времени. Права на данный скриншот принадлежат администрации Ask3.ru, использование в качестве доказательства только с письменного разрешения правообладателя скриншота. Администрация Ask3.ru не несет ответственности за информацию размещенную на данном скриншоте. Права на прочие зарегистрированные элементы любого права, изображенные на снимках принадлежат их владельцам. Качество перевода предоставляется как есть. Любые претензии, иски не могут быть предъявлены. Если вы не согласны с любым пунктом перечисленным выше, вы не можете использовать данный сайт и информация размещенную на нем (сайте/странице), немедленно покиньте данный сайт. В случае нарушения любого пункта перечисленного выше, штраф 55! (Пятьдесят пять факториал, Денежную единицу (имеющую самостоятельную стоимость) можете выбрать самостоятельно, выплаичвается товарами в течение 7 дней с момента нарушения.)