Jump to content

Беременность в рыбе

(Перенаправлено из гравидного места )

Беременная южная платтная рыба

Беременность традиционно определяется как период времени яйца инкубируются в организме после союза яиц. [ 1 ] Хотя этот термин часто относится к плацентарным млекопитающим , он также использовался в названиях многих международных, рецензируемых научных статей о рыбе, например, [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] В соответствии с этим определением, существует несколько способов размножения в рыбе, обеспечивающих различные количества родительской помощи . В Ovoviviparity существует внутреннее оплодотворение , а молодые рождаются вживую, но нет плацентарной связи или значительного трофического (кормления) взаимодействия; Тело матери поддерживает газообмен, но нерожденные молодые питаются яичным желтком. В рыбе есть два типа вивипарита . В гистотрофной вивипарите самки зиготы развиваются в яйцах , но она не обеспечивает прямого питания; Эмбрионы выживают, съев ее яйца или их нерожденных братьев и сестер. В гемотрофической вивипарите зиготы сохраняются в самках и снабжены питательными веществами, часто благодаря какой -либо форме плаценты .

В морских коньках и трубных рыбах это мужчина беременна .

Типы размножения и беременности

[ редактировать ]
Рождение жарки Гуппи

Беременность традиционно определяется как период, в течение которого развивающиеся эмбрионы инкубируются в организме после союза яиц. Несмотря на сильное сходство между вивипарией у млекопитающих , исследователи исторически неохотно использовали термин «беременность» для не млекопитающих из-за высоко развитой формы вивипарифы у эвтериан . Недавние исследования физиологических, морфологических и генетических изменений, связанных с воспроизводством рыб, свидетельствуют о том, что инкубация у некоторых видов является высокоспециализированной формой размножения, аналогичной другим формам вивипарии. [ 1 ] Хотя термин «беременность» часто относится к эврианским животным, он также использовался в заголовках многих международных, рецензируемых научных статей о рыбе, например, [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ]

Пять способов размножения могут быть дифференцированы в рыбе на основе отношений между Zygote (ы) и родителями: [ 6 ] [ 7 ]

  • Овулипария : оплодотворение яиц является внешним; Зиготы развиваются внешне.
  • Яйца : оплодотворение яиц является внутренним; Зиготы развиваются внешне как яйца с большим вителлом .
  • Ововивипарие : оплодотворение является внутренним; Зиготы сохраняются у женщин (или мужчин), но без основных трофических (кормления) взаимодействий между зиготой и родителями (могут быть незначительные взаимодействия, такие как поддержание уровней воды и кислорода). Эмбрионы зависят от их желтка для выживания.

Есть два типа вивипарита среди рыб.


Диаграмма

Типы воспроизведения рыбы

Овавивипарусная рыба

[ редактировать ]

Примерами ововивипарусной рыбы являются многие уловообразные акулы, которые включают песчаные акулы , скумбрии , акулы медсестры , акулы -реквием , собачьи акулы и молочные головы , а также доля Coelacanth . Некоторые виды каменных рыб ( себасты ) и скульптур ( Comephoridae ) производят довольно слабые личинки без яичной мембраны, а также, по определению, ововивипарусны. [ 8 ] [ 9 ] Ововивипарие встречается у большинства живых костных рыб ( Poeciliidae ).

Вивипарусная рыба

[ редактировать ]

Вивипарусные рыбы включают в себя семьи Goodeidae , AnatablePidae , Jenynsiidae , Poeciliidae , Embiotocidae и некоторые акулы (некоторые виды реквиемных акул , Carcharinidae и Hammerheads, Sphyrnidae , среди других). Halfbeaks, Hemiramphidae , встречаются как в морских, так и в пресноводных водах, и в тех видах, которые являются морскими яйцами с расширенными нитями, которые прикрепляются к плавучим или стационарным мусорам, в то время как те, которые находятся в пресной воде, вивипарусны с внутренним удобрением. Производительные также являются вивипарусными , хотя, как сообщается, один вид, Dinematichthys ilucoeteoides , является яйцевистом. [ 8 ]

Акваритористы обычно называют ововивипарусную и вивипарусную рыбу как « живые носители ». Примеры включают гуппи, молли , лунные рыбы , платты, четверогласть рыбу и хвосты на мечах . Все эти сорта демонстрируют признаки их беременности до рождения Живой Фрай. В качестве примеров, женский меч на мечах и гуппи рожают от 20 до 100 живых молодых после периода беременности от четырех до шести недель, а Моллис произведет вывод от 20 до 60 лет после беременности от шести до 10 недель Полем [ 10 ]

Питание во время беременности

[ редактировать ]

Другие термины, связанные с беременностью в рыбе, связаны с различиями в режиме и степени поддержки, которую женщина дает развивающемуся потомству.

«Лецитотрофия» (желточное питание) происходит, когда мать обеспечивает ооцит всеми ресурсами, которые ему нужны до оплодотворения, поэтому яйцо не зависит от матери. Многие члены семейства Fish Poeciliidae считаются лецитотрофными, однако исследования все чаще показывают, что другие являются матотрофными . [ 11 ]

«Aplacental Viviparity» происходит, когда самка сохраняет эмбрионы в течение всего времени развития, но без какого -либо передачи питательных веществ молодым. Желтый мешок является единственным источником питательных веществ для развивающегося эмбриона. Есть как минимум два исключения из этого; Некоторые акулы получают питание, употребляя яйца без применения, произведенные матерью ( офагия или яйцо) или употребляя своих братьев и сестер ( внутри-уатерно-каннибализм ).

«Матритрофия» (мать -кормление) происходит, когда эмбрион исчерпает свое снабжение желтка на ранней стадии беременности, а мать обеспечивает дополнительное питание. [ 12 ] Пост-прержение питательных веществ сообщалось у нескольких видов в родах Gambusia и Poecilia , специально, G. offanis Geiseri , G. G. Clarkhubbbsi , G. , Gaigei , G. Holbrooki , Latipna и P. Mexicana [ 11 ]

Viviparors Fish разработала несколько способов обеспечения своего потомства питанием. « Эмбриотрофическое » или «Hystrotrophic» питания происходит благодаря производству питательной жидкости, молока матки , выстилением матки, которая поглощается непосредственно развивающимся эмбрионом. «Гемотрофическое» питание происходит благодаря прохождению питательных веществ между кровеносными сосудами матери и эмбриона, которые находятся в непосредственной близости, то есть, похожий на плацента орган, похожий на тот, который встречается у млекопитающих. [ 8 ]

Сравнение между видами

[ редактировать ]

Существует значительное различие между видами по длине беременности. По крайней мере, одна группа рыб была названа в честь его характеристик беременности. Surfperch Embotoca , род , представляет собой рыбу соленой водой с периодом беременности от трех до шести месяцев. [ 13 ] Этот длительный период беременности дает семье свое научное название от греческого «эмбиоса», означающего «постоянный» и «токос», что означает «рождение».

В таблице ниже показан период беременности и количество молодых, родившихся для некоторой выбранной рыбы. [ Цитация необходима ]

Разновидность Размножение

метод

Период беременности

(Дни)

Количество молодых

(Средний)

Атлантическая акула [ 14 ] ( Rhizoprionodon Terraenovae ) Вивипарус 300-330 4-6
Барбченой Гондшарк [ 15 ] ( Лептохиас Смити ) Вивипарус а > 120 7
Черная точка акула [ 16 ] ( Carcharhinus seelei ) Вивипарус беременный 270 1-2
Синяя акула [ 17 ] ( Прионас Глаука ) Вивипарус 270-366 4-135
Боннетед акула ( Спаренна Тибуро ) Вивипарус в 4-12 [ 18 ]
Булл -акула [ 19 ] ( Carcharhinus leucas ) Вивипарус 366 4-10
Бабочка Гудэйд [ 20 ] ( Ameca Splendens ) Вивипарус 55-60 6-30
Карибская акула ( Rhizoprionodon Porosus ) Вивипарус 2-6 [ 21 ]
Кингланоза акула [ 22 ] ( Isogomphodon oxyrhynchus ) Вивипарус 366 2-8
Лимонная акула [ 23 ] ( Negaprion brevirostris ) Вивипарус 366 18 (макс)
Океаническая белая акула [ 24 ] ( Carcharhinus longimanus ) Вивипарус 366 1-15
Карликовая морская конька [ 25 ] ( Hippocampus Zosterae ) Ововивипарный 3-55 10
Песчаная акула [ 26 ] ( Carcharhinus plumbeus ) Вивипарус 366 8
Спаденоз акула [ 22 ] ( Scolidon Laticaudus ) Вивипарус дюймовый 150-180 6-18
Вивипарусная угря [ 27 ] ( Zoarces viviparus ) Вивипарус и 180 30-400
Искнивающая акула [ 28 ] ( Cetorhinus maximus ) Ововивипарный > 366 неизвестный фон
Летучая мышь [ 29 ] ( Myliobatis californica ) Ововивипарный 270-366 2-10
Coelacanth (G. Latimeria ) Ововивипарный > 366 [ 30 ]
Синий скат ( Dasyatis Chrysota ) Ововивипарный 270 1-5
Bluespotted Stingray [ 31 ] ( Neotrygon kuhlii ) Ововивипарный 90-150 1-7
Ковер Акулы (f. GlyNySteMatidae ) Ововивипарный 180 30-40
Nefetooth Sawshish [ 32 ] ( Anoxypristis cusp ) Ововивипарный 150 6-23
Акула медсестры ( Гинингерам Cirratum ), Ововивипарный 150 21-29
Sailfin Molly ( Poecilia latipinna ) Ововивипарный 21-28 10-140
Лосось -акула [ 33 ] ( Ламна Дитропис ) Ововивипарный 270 2-6
Песчаная тигровая акула [ 34 ] ( Carcharias Taurus ) Ововивипарный 270-366 2 глин
Школьная акула [ 35 ] ( Galeorhinus Galeus ) Ововивипарный 366 28-38
Брить Неделю акулы [ 36 ] ( Isurus oxyrinchus ) Ововивипарный 450-540 4-18
Пятнистый Игл Рэй [ 37 ] ( Aetobatus narinari ) Ововивипарный 366 4
Тигровая акула [ 38 ] ( Galeocerdo cuvier ) Ововивипарный 430-480 10-80
Тони -медсестра акула [ 39 ] : 195–199  ( Небриус обороня ) Aplacental Viviparity 1-2
  • а В отличие от любой другой акулы, плацента желтка-сак является шаровидной или сферической. [ 39 ] : 380–381 
  • беременный Сначала эмбрионы поддерживаются желтком, но позже развивается плацента.
  • в Женщина Bonnethead произвела щенка от партеногенеза в 2001 году. [ 40 ]
  • дюймовый Спаденозная акула имеет самую передовую форму плацентарной вивипаритности, известной в рыбе, что измеряется сложностью плацентарной связи и разницей в весе между яйцом и новорожденным молодым. [ 41 ]
  • и Угорь сосает своих молодых эмбрионов, еще в рамках тела их матери, что делает ее единственным видом рыб , чтобы сосать его потомство. [ 27 ]
  • фон Известно, что только одна беременная женщина была поймана; Она несла шесть нерожденных молодых. [ 28 ]
  • глин 1 за рог матки

Члены рода Poeciliopsis (среди прочего) показывают переменную репродуктивную адаптацию истории жизни. P. monacha можно считать лецитотрофным, потому что женщина на самом деле не предоставляет никаких ресурсов для своего потомства после оплодотворения. P. Lucida показывает промежуточный уровень матотрофии, что означает, что в определенной степени метаболизм потомства может фактически повлиять на метаболизм матери, что позволяет увеличить обмен питательными веществами. P. prolifica считается высокой матритрофической, и почти все питательные вещества и материалы, необходимые для развития плода, поставляются в ооцит после того, как он был оплодотворен. Этот уровень матотрофии позволяет Poeciliopsis нести несколько выводков на разных этапах развития, явление, известное как суперфтатация . [ 42 ]

P. Elongata , P. Turneri и P. Presidionis образуют еще одну кладу, которую можно считать внешней группой для P. Monacha , P.Lucida и P. plinifica Clade. Эти три вида очень сильно матотрофны-настолько, что в 1947 году CL Turner описал фолликулярные клетки P. turneri как «псевдо-плакента, псевдо-хрорион и псевдо-аллантои». [ Цитация необходима ]

Гуппи очень плодовитые живые носители [ 43 ] Рождение от пяти до 30 лет, хотя при экстремальных обстоятельствах она может родить только один или два или более 100. Период беременности гуппи обычно составляет 21–30 дней, но может значительно варьироваться. Область, где беременная живот гуппи встречается с хвостом, иногда называют «гравидным пятном» или «гравидным пятном». При беременности возникает небольшое обесцвечивание, которое медленно темнеет по мере того, как гуппи прогрессирует за беременность. Сначала патч имеет желтоватый оттенок, затем коричневый и становится темно -оранжевым по мере развития беременности. Этот патч - где сохраняются оплодотворенные яйца и растут. Чаннее на самом деле глаза развивающихся малышек, а апельсиновый оттенок-их желе-яйца. [ Цитация необходима ]

Большинство Elasmobranchs являются вивипарусными и демонстрируют широкий спектр стратегий, чтобы обеспечить свое потомство с требованиями питания и дыхания. Некоторые акулы просто сохраняют своих молодых в расширенном заднем сегменте яйцеклетки. В самой простой форме матка не предоставляет никаких дополнительных питательных веществ для эмбрионов. Тем не менее, у других Elasmobranchs развиваются секреторные ворсинки матки , которые производят гистотроф, питательное вещество, которое дополняет запасы желтка ооцита. Выделение матки, пожалуй, наиболее продвинуты в скалах. После истощения желтка гипертрофия матки в секреторных придатках называется «Трофонемата». Процесс, с помощью которого выделяются матки (также известные как маточное молоко или гистотроф), напоминают грудное молоко у млекопитающих. Кроме того, молоко богато белком и липидом. По мере роста эмбриона васкуляризация трофонемат увеличивает с образованием синусоидов , которые проецируют на поверхность, образуя функциональную дыхательную мембрану. В Ламноидные акулы , после использования желтка, эмбрионы развивают зубы и едят яйца и братьев и сестер в матке. Обычно существует один плод на матку, и он растет до огромных пропорций до 1,3 м в длину. В плацентарных акулах желток не снимается, чтобы включить в брюшную стенку. Скорее, он удлиняется, образуя пуповину , а желток превращается в функциональную эпителиохариальную плаценту. [ 9 ]

Мужская беременность

[ редактировать ]
Беременный мужской морской конь

Мужские рыбы из морских коньков , трубных рыб , сорняков и листовых морских драконов ( Syngnathidae ) необычны, как мужчина, а не самка, инкубирует яйца, прежде чем выпустить живую фри в окружающую воду. Чтобы достичь этого, мужские морские коньки защищают яйца в специализированном мешочке для вывода, мужские морские драконы прикрепляют яйца к определенной области на их тела, а мужские трубы разных видов могут сделать либо.

Когда яйца самки достигают зрелости, она впрыскивает их из камеры в своей багажнике через свой яйцеклетчик в его сумку для выводка или сумку для яиц, иногда называемый «марсупий». Во время беременности млекопитающих плацента позволяет женщине питать свое потомство в утробе матери и удалять их отходы. Если мужские трубы и морские коньки обеспечивают только простую сумку для развития рыбных яиц и вылупления, это может не полностью квалифицироваться как добросовестная беременность. Тем не менее, текущие исследования показывают, что у синогнатидных видов с хорошо развитыми мешочками для выводки мужчины обеспечивают питательные вещества, осморегуляцию и оксигенацию для эмбрионов, которые они несут. [ 44 ]

Морской конь

[ редактировать ]

При спаривании женские морские коньки откладывают до 1500 (в среднем от 100 до 1000) яиц в мешочке мужчины, расположенного на брюшной полости в вентральной животе у основания хвоста. У несовершеннолетних мужчин развиваются мешочки, когда им 5–7 месяцев. Мужчина несет яйца в течение 9-45 дней, пока морские коньки не станут полностью развитыми, но очень маленькими. Количество, рожденное, может быть, всего лишь пять для более мелких видов, или 2500 для более крупных видов. Тело мужского пола морского конька имеет большое количество пролактина , тот же гормон, который регулирует производство молока у беременных млекопитающих, и хотя мужская морская лошадь не поставляет молоко, его мешочек обеспечивает кислород, а также контролируемое окружение.

Когда жара готово к рождению, мужчина изгоняет их с мышечными сокращениями, иногда прикрепляя себя к морским водородам с его хвостом. Рождение обычно происходит ночью, и женщина, возвращающаяся для обычного утреннего приветствия, обнаруживает, что ее приятель готов к следующей партии яиц. [ 45 ]

В таблице ниже показан период беременности и количество молодых, родившихся для некоторых выбранных морских коньков.

Разновидность Размножение

метод

Период беременности

(Дни)

Количество молодых
Большой морской конь [ 46 ] ( Hippocampus abdominalis ) Ововивипарный 28 600-700
Подкладка Seahorse [ 47 ] ( Гиппокамп Erectus ) Ововивипарный 20-21 650 (макс)
Давно выпущенный морской конь [ 48 ] ( Гиппокамп Guttulatus ) Ововивипарный 21 581 (макс)

Трубопровод

[ редактировать ]
Подкаудальный мешочек мужской черной полосы трубки

Рыба -рыба выплющивает их потомство либо в отдельной области его тела, либо в мешочке. Счетчики значительно различаются среди различных видов трубки, но все содержат небольшое отверстие, через которое яйца самки могут быть отложены. Расположение мешочка для вывода может быть вдоль всей нижней стороны трубки или только у основания хвоста, как и с морскими коньками. [ 49 ] Труба в роде Syngnathus имеет сумку для вывода с вентральным швом, который может полностью покрыть все их яйца при запечатанном виде. У мужчин без этих мешочков яйца прилипают к полосе мягкой кожи на вентральной поверхности их тел, которая не содержит никакого наружного покрытия - тип «задумчивания кожи». [ 50 ]

По крайней мере, два вида трубки, Syngnathus fuscus и Syngnathus floridae , обеспечивают питательные вещества для их потомства. [ 51 ]

Смотрите также

[ редактировать ]
  1. ^ Jump up to: а беременный Stölting, Kn & Wilson, AB (2007). «Мужская беременность в морских коньках и трубных рыбах: за пределами модели млекопитающих». Биологии . 29 (9): 884–896. doi : 10.1002/bies.20626 . PMID   17691105 . S2CID   12744225 .
  2. ^ Jump up to: а беременный . Avise. JC & Liu, JX. (2010). «Многочисленные спаривания и его связь с альтернативными способами беременности у мужчин-беременных по сравнению с женскими видами рыб» . Труды Национальной академии наук США . 107 (44): 18915–18920. Bibcode : 2010pnas..10718915a . doi : 10.1073/pnas.1013786107 . PMC   2973910 . PMID   20956296 .
  3. ^ Jump up to: а беременный Plaut, I. (2002). «Влияет ли беременность на производительность плавания женского комара, Gambusia Affinis Полем Функциональная экология . 16 (3): 290–295. Bibcode : 2002fueco..16..290p . doi : 10.1046/j.1365-2435.2002.00638.x .
  4. ^ Jump up to: а беременный Korsgaard, B. (1994). «Метаболизм кальция в связи с функциями яичников во время ранней и поздней беременности у вивипарусного Бленни Зоарса Вивипарус ». Журнал рыбной биологии . 44 (4): 661–672. Bibcode : 1994jfbio..44..661k . doi : 10.1111/j.1095-8649.1994.tb01242.x .
  5. ^ Jump up to: а беременный Seebacher, F.; Ward, AJW & Wilson, RS (2013). «Увеличение агрессии во время беременности составляет более высокую метаболическую стоимость» . Журнал экспериментальной биологии . 216 (5): 771–776. doi : 10.1242/jeb.079756 . PMID   23408800 .
  6. ^ Lodé, T. (2001). Стратегии воспроизведения животных . Dunod Sciences, Париж.
  7. ^ Wourms, JP (1991). «Воспроизведение и развитие себастов в контексте эволюции писцинальной вивипарии». Рыбы рода Себасты: их размножение и история ранней жизни . События в области экологической биологии рыб. Тол. 30. С. 111–126. doi : 10.1007/978-94-011-3792-8_12 . ISBN  978-94-010-5688-5 Полем Получено 5 ноября 2014 года . {{cite book}}: |journal= игнорируется ( помощь )
  8. ^ Jump up to: а беременный в Мо, М. (15 июня 2002 г.). «Сеть заводчика: наука, биология и терминология репродукции рыб: репродуктивные режимы и стратегии-части 1» . Продвинутый аквариум . Получено 1 ноября 2014 года .
  9. ^ Jump up to: а беременный Хамлетт, WC; Eulitt, Am; Jarrell, RL & Kelly, MA (1993). «Утрог и плацентация в Elasmobranchs». Журнал экспериментальной зоологии . 266 (5): 347–367. doi : 10.1002/jez.1402660504 .
  10. ^ "Содержание" . Зоопарк онлайн рыбная энциклопедия . Получено 2 ноября 2014 года .
  11. ^ Jump up to: а беременный Marsh-Matthews, E.; Deaton, R. & Brooks, M. (2010). «Обзор матриофии в лецитотрофных поэцилидах» (PDF) . В Uribe, MC & Grier, HJ (Eds.). Вивипарусные рыбы II . New Life Publications, Homestead, Флорида. С. 13–30 . Получено 1 ноября 2014 года .
  12. ^ Carrier, JC; Мусик, JA; Heithaus, Mr, eds. (2012). Биология акул и их родственников . CRC Press. С. 296–301. ISBN  978-1439839249 .
  13. ^ "Surfperches" . Получено 2 ноября 2014 года .
  14. ^ «Атлантическая акула с острыми островами» . Флоридский музей естественной истории . Получено 16 октября 2014 года .
  15. ^ СОБЛЮДА, LJV; M. Dando & Foler, S. (2005). Акулы мира ПРИЗНАЯ УНИВЕРСИТЕТА ПРИСЕТА. Стр. 260–2 ISBN  978-0-691-12072-0 .
  16. ^ Ван Дер Элст, Р. (1993). Руководство по общим морским рыбам Южной Африки . Струк. п. 367. ISBN  9781868253944 .
  17. ^ Compagno, LJV (1984). Акулы мира: аннотированный и иллюстрированный каталог видов акул, известный на сегодняшний день . Продовольственная и сельскохозяйственная организация Организации Объединенных Наций.
  18. ^ " Sphyrna tiburo " . Fishbase.org . Получено 16 октября 2014 года .
  19. ^ Макаули, РБ; Simpfendorfer, CA; Hyndes, Ga & Lenanton, RCJ (2007). «Распределение и репродуктивная биология акулы из песчаной марки, Carcharhinus plumbeus (Nardo), в водах западной австралийской воды». Март Freshw. Резерв 58 (1): 116–126. doi : 10.1071/mf05234 .
  20. ^ "Butterfly Goodeid" . Зоопарк Торонто . Получено 2 ноября 2014 года .
  21. ^ " Rhizoprionodon Porosus " . Fishbase.com . Получено 16 октября 2014 года .
  22. ^ Jump up to: а беременный Фаулер, SL; Rd Cavanagh; М. Камхи; GH Burgess; GM Cailliet; SV Fordham; CA Simpfendorfer & Ja Musick (2005). Акулы, лучи и чимаэрас: статус рыб Чондрихтиан . Международный союз сохранения природы и природных ресурсов. ISBN  978-2-8317-0700-6 .
  23. ^ Фельдхайм, Ка; Грубер, Ш; Эшли, MV (22 августа 2002 г.). «Биология размножения лимонных акул в лагуне по тропической питомнике» . Труды Королевского общества B: Биологические науки . 269 ​​(1501): 1655–1661. doi : 10.1098/rspb.2002.2051 . PMC   1691075 . PMID   12204125 .
  24. ^ Ригби, кл; Баррето, Р.; Carlson, J.; Фернандо, Д.; Fordham, S.; Фрэнсис, депутат; Герман, К.; Джабадо, RW; Лю, Км; Marshall, A.; PACOUREAU, N.; Romanv, E.; Шерли, РБ; Винкер, Х. (2019). " Carcharhinus longimanus Красный Список угрожаемых видов МСКн 2019 : E.T39374A2 Doi : 10.2305/ iucn.2019-3.rlts.t3 Получено 12 ноября ,
  25. ^ "Маленький морской конь" . Интернет -разнообразие животных . Получено 31 октября 2014 года .
  26. ^ Baremore, IE & Hale, LF (2012). «Воспроизведение песчаной акулы в западном северном Атлантическом океане и Мексиканском заливе» . Морское и прибрежное рыболовство: динамика, управление и наука экосистем . 4 : 560–572. doi : 10.1080/19425120.2012.700904 .
  27. ^ Jump up to: а беременный Мэтт Уокер (28 сентября 2010 г.). «Беременная европейская рыба угря сосут молодые эмбрионы» . BBC News . Получено 22 октября 2014 года .
  28. ^ Jump up to: а беременный Траст акулы. «Фактическое изделия из акулы» . Траст акулы. Архивировано из оригинала 17 февраля 2013 года . Получено 7 июля 2006 года .
  29. ^ "Bat Ray" . Монтерей Бэй Аквариум онлайн -гид . Получено 22 октября 2014 года .
  30. ^ Lavett Smith, C.; Рэнд, Чарльз С.; Шеффер, Бобб; ATZ, Джеймс В. (1975). «Латимерия, живая Колакант, яйца». Наука . 190 (4219): 1105–6. Bibcode : 1975sci ... 190.1105L . doi : 10.1126/science.190.4219.1105 . S2CID   83943031 .
  31. ^ Пирс, SJ; Пардо, SA; Беннетт, MB (2009). «Воспроизведение голубого укрытия Maskray neotrygon Kuhlii (Myliobatoidei: Dasyatidae) на юго-востоке Квинсленда, Австралия». Журнал рыбной биологии . 74 (6): 1291–308. Bibcode : 2009jfbio..74.1291p . doi : 10.1111/j.1095-8649.2009.02202.x . PMID   20735632 .
  32. ^ «Knifetooth Sawshish» . Ихтиология . Флоридский музей естественной истории . Получено 24 сентября 2013 года .
  33. ^ Compagno, L. (2001). Акулы мира, вып. 2 ​Рим, Италия: ФАО. Архивировано с оригинала 25 апреля 2005 года . Получено 25 октября 2014 года .
  34. ^ Bansemer, CS & Bennett, MB (2009). «Репродуктивная периодичность, локализованные движения и поведенческая сегрегация беременных Carcharias Taurus в Wolf Rock, Юго -Восточный Квинсленд, Австралия» . Серия прогресса в морской экологии . 374 : 215–227. Bibcode : 2009meps..374..215b . doi : 10.3354/meps07741 .
  35. ^ Рыболовство, персонал Бюро морской пехоты (15 апреля 1946 г.). «Бюллетень рыб № 64. Биология Soupfin Galeorhinus Zyopterus и биохимические исследования печени» . Repositories.cdlib.org . Получено 28 октября 2014 года . {{cite journal}}: CITE Journal требует |journal= ( помощь )
  36. ^ Наконец, Pr & Stevens, JD (2012). Акулы и лучи Австралии (второе изд.). Австралия: CSIRO (Содружество научных и промышленных исследований). ISBN  978-0-643-09457-4 .
  37. ^ Кайн, премьер -министр; Ишихара, H.; Dudley, Sfj & White, WT (2006). " Aetobatus narinari " . МСОП красный список угрожаемых видов . 2006 : E.T39415A10231645. doi : 10.2305/iucn.uk.2006.rlts.t39415a10231645.en .
  38. ^ Никл, Крейг (8 мая 2017 г.). "Galeocerdo cuvier" . Ихтиологическая коллекция, Музей естественной истории Флориды , Университет Флориды . Получено 9 марта 2018 года .
  39. ^ Jump up to: а беременный Compagno, LJV (2002). Акулы мира: аннотированный и иллюстрированный каталог видов акул, известных на сегодняшний день (том 2) . Рим: продовольственная и сельскохозяйственная организация. ISBN  978-92-5-104543-5 .
  40. ^ «В плену акула была« девственное рождение » . Би -би -си. 23 мая 2007 г.
  41. ^ Wourms, JP (1993). «Максимизация эволюционных тенденций для плацентарной вивипарии в акуле Спаденозы, Scoliodon Laticaudus ». Экологическая биология рыб . 38 (1–3): 269–294. Bibcode : 1993envbf..38..269w . doi : 10.1007/bf00842922 . S2CID   10920369 .
  42. ^ Thibault, Re & Schultz, RJ (1978). «Репродуктивные адаптации среди вивипарных рыб (Cyprinodontiformes Poeciliidae)». Эволюция 32 (2): 320–333. doi : 10.2307/2407600 . JSTOR   2407600 . PMID   28563744 .
  43. ^ "Guppy" . Encyclopædia Britannica Online . 2007. Архивировано из оригинала 13 мая 2008 года . Получено 7 мая 2007 года .
  44. ^ Jones, Ag & Avise, JC (2003). «Мужская беременность» . Текущая биология . 13 (20): R791. Bibcode : 2003cbio ... 13.r791j . doi : 10.1016/j.cub.2003.09.045 . PMID   14561416 . S2CID   5282823 . [ мертвая ссылка ]
  45. ^ Милиус С. (2000). «Беременная - и все еще мачо» (PDF) . Наука новая онлайн . Получено 6 октября 2014 года .
  46. ^ «Гиппокамп брюшной» . Fishbase.com . Получено 31 октября 2014 года .
  47. ^ «Гиппокамп erectus» . Получено 31 октября 2014 года .
  48. ^ «Гиппокамп Guttulatus» . Fishbase.org . Получено 31 октября 2014 года .
  49. ^ Уилсон, AB; Ahnesjö, я.; Винсент, AC & Meyer, A. (2003). «Динамика мужского задумчивания, паттернов спаривания и сексуальных ролей в трубных рыбах и морских коньках (семейство Syngnathidae)» . Эволюция 57 (6): 1374–86. doi : 10.1111/j.0014-3820.2003.tb00345.x . PMID   12894945 . S2CID   16855358 .
  50. ^ Jones, Ag & Avise, JC (2001). «Системы спаривания и половой отбор у трубопроводов и морских коньков мужского пола: понимание микросателлитовых исследований материнства» (PDF) . Журнал наследственности . Получено 1 ноября 2014 года . [ мертвая ссылка ]
  51. ^ Ripley, JL & Foran, CM (2009). «Прямые доказательства эмбрионального поглощения питательных веществ, полученных из отцовства, у двух трубных рыб (Syngnathidae: Syngnathus spp.)». J. Comp. Физиол. Беременный 179 (3): 325–333. doi : 10.1007/s00360-008-0316-2 . PMID   19005657 . S2CID   22862461 .
Arc.Ask3.Ru: конец переведенного документа.
Arc.Ask3.Ru
Номер скриншота №: 5517bf268345856cd536e005b3766380__1720516920
URL1:https://arc.ask3.ru/arc/aa/55/80/5517bf268345856cd536e005b3766380.html
Заголовок, (Title) документа по адресу, URL1:
Pregnancy in fish - 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.)