Морская минога
Морская минога | |
---|---|
Множественные морские миноги в аквариуме Finisterrae , Испания. | |
Научная классификация | |
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 ]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 ]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 [update] 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 ]Ссылки
[ редактировать ]- ^ 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.
- ^ Фрёзе, Р.; Поли, Д. (2017). «Петромизонтиды» . FishBase Версия (02/2017) . Проверено 18 мая 2017 г.
- ^ «Петромизонтиды» (PDF) . Deeplyfish – рыбы мира . Проверено 18 мая 2017 г.
- ^ Перейти обратно: а б « Petromyzon marinus – Морская минога» . ФишБаза .
- ^ 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 .
- ^ 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.
- ^ 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 .
- ^ 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 ) - ^ 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 .
- ^ 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 ) - ^ 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 .
- ^ 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 .
- ^ 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 ) - ^ «Минога: доисторическое морское чудовище сосет кровь, а затем готовится в ней» . Атлас Обскура . 2018 . Проверено 15 сентября 2018 г.
- ^ «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.
- ^ Джон, Мэри; МАЧАДО, Мария; Феррейра, Ана; Кинтелла, Бернардо; АЛМЕЙДА, Педро (2015). «Структурные изменения липидов и Na + /К + -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 .
- ^ 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 .
- ^ 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 .
- ^ 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 .
- ^ 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 .
- ^ 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 .
- ^ Фрёзе, Райнер и Дэниел Поли, ред. (2011). «Petromyzontidae» в FishBase . Версия за февраль 2011 г.
- ^ 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.
- ^ Данбар, Уиллис (3 мая 1949 г.). «3 мая 1949 года» . Западный Мичиган за работой . ВКЗО . Проверено 17 декабря 2019 г.
- ^ Перейти обратно: а б «Морская минога: захватчик Великих озер» . www.glfc.org . Проверено 4 июля 2024 г.
- ^ Макклелланд, Эдвард (2008). «Захватчики Великого озера». E – Экологический журнал . 19 (2): 10–11.
- ^ 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 .
- ^ «Информационный бюллетень TFM» (PDF) . glfc.org . Проверено 8 апреля 2018 г.
- ^ 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 .
- ^ АИС – Водные инвазивные виды. "Морская минога" (PDF) . Правительство штата Индиана .
- ^ «Восстановление: почему морских миног нужно восстанавливать и убивать» . Nature.org . 11 декабря 2017 года . Проверено 8 апреля 2018 г.
Внешние ссылки
[ редактировать ]- Invading Species.com Министерство природных ресурсов Онтарио и Федерация рыболовов и охотников Онтарио
- Информационный бюллетень о видах GLANSIS , Геологическая служба США
- Профиль видов – Морская минога ( Petromyzon marinus ) , Национальный информационный центр по инвазивным видам, Национальная сельскохозяйственная библиотека США . Перечисляет общую информацию и ресурсы по морской миноге.
- Посмотреть геном миноги в Ensembl .
- Просмотрите сборку генома petMar2 в браузере генома UCSC .
- «Битва на Великих озерах» Клеланда Ван Дрессера, Popular Mechanics , февраль 1950 г., стр. 159–161/244.
- Фотографии морской миноги из коллекции Sealife.
- Виды, находящиеся в Красном списке МСОП, вызывающие наименьшее беспокойство
- петромизонтиды
- Рыба Северной Атлантики
- Рыба Европы
- Рыба Северной Америки
- Рыба Великих озер
- Рыба Канады
- Рыба востока США
- Рыба Средиземного моря
- Паразитические позвоночные
- Рыба описана в 1758 году.
- Таксоны, названные Карлом Линнеем
- Виды, указанные в Директиве о средах обитания