Рассол креветки
Рассол креветки | |
---|---|
![]() | |
Артемия Салина Пара спаривания - левая женщина, мужчина справа | |
Научная классификация ![]() | |
Домен: | Эукариота |
Королевство: | Животное |
Филум: | Членистоногие |
Сорт: | Branchiopoda |
Подкласс: | Сарсостра |
Заказ: | Аостра |
Подотряд: | Артемина |
Семья: | Artemiidae Гроховски, 1895 |
Род: | Артемия Leach , 1819 |
Разновидность [ 1 ] | |
|
Артемия - это род водных ракообразных, также известных как рассолы или морские обезьяны . Это единственный род в семействе Artemiidae . Первый исторический отчет о существовании артемии восходит к первой половине 10 -го века нашей эры от озера Урмия , Иран , с примером, называемом иранским географом «водной собакой», [ 2 ] Хотя первая однозначная запись - это отчет и рисунки, сделанные Schlösser в 1757 году животных из Лимингтона , Англия . [ 3 ] Популяции артемии встречаются по всему миру, как правило, во внутренних озерах соленой воды, но иногда в океанах. Артемия способна избегать сожительства с большинством типов хищников, таких как рыба, благодаря их способности жить в водах очень высокой солености (до 25%). [ 4 ]
Способность артемии производить яйца спящих, известные как кисты , привела к широкому использованию артемии в аквакультуре . Кисты могут храниться на неопределенный срок и вылупляться по требованию, чтобы обеспечить удобную форму живой корм для личинок и ракообразных . [ 4 ] Nauplii из креветок со стороны креветок составляет наиболее широко используемый продукт питания, и более 2000 метрических тонн (2200 коротких тонн) сухих кист артемии продаются по всему миру, причем большинство кист собирают из Великого Соленого озера в штате Юта. [ 5 ] Кроме того, устойчивость артемии делает их идеальными животными для проведения анализов биологической токсичности, и она стала образцовым организмом, используемым для проверки токсичности химических веществ. Породы Артемии продаются в качестве новизных подарков под маркетинговым названием Sea-Monkeys .
Описание
[ редактировать ]соляных креветок Артемия состоит из группы из семи до девяти видов, которые очень вероятно, что из -за наследственной формы, живущей в средиземноморском районе около 5,5 миллионов лет назад , [ 6 ] во время кризиса в солености Мессин .
Лаборатория справочного центра Aquaculture & Artemia в Университете Гента обладает крупнейшей известной коллекцией Artemia Cyst, кист -банк, содержащим более 1700 образцов населения артемии, собранных в разных местах по всему миру. [ 7 ]
Артемия является типичным примитивным членистоногим с сегментированным телом, к которому прикреплены широкие листообразные придатки . Тело обычно состоит из 19 сегментов, первые 11 из которых имеют пары придаток, следующие два, которые часто сливаются вместе, несут репродуктивные органы, а последние сегменты приводят к хвосту. [ 8 ] Общая длина обычно составляет около 8–10 миллиметров (0,31–0,39 дюйма) для взрослого мужчины и 10–12 мм (0,39–0,47 дюйма) для самки, но ширина обоих полов, включая ноги, составляет около 4 мм. (0,16 дюйма).
Тело артемии разделено на голову, грудь и живот. Весь тело покрыто тонким, гибким экзоскелетом хитина, к которому мышцы прикрепляются внутри и который периодически проливается. [ 9 ] У женской линька предшествует артемии каждой овуляции .
Для креветок рассола многие функции, включая плавание, пищеварение и размножение, не контролируются через мозг; Вместо этого местные ганглии нервной системы могут контролировать некоторую регуляцию или синхронизацию этих функций. [ 9 ] Аутотомия, добровольное выпадение или сбрасывание частей тела для защиты, также контролируется локально вдоль нервной системы. [ 8 ] Артемия имеет два типа глаз. У них есть два широко разделенных составных глаза, установленных на гибких стеблях. Эти сложные глаза являются основным органом оптического чувства у взрослых креветков. Средний глаз, или глаз Науплира , расположен спереди в центре головы и является единственным функциональным органом оптического чувства в Nauplii, который является функциональным до стадии взрослого. [ 9 ]
Экология и поведение
[ редактировать ]Рассол креветки могут переносить любые уровни солености от 25 до 250 ‰ (25–250 г/л), [ 10 ] с оптимальным диапазоном 60 ‰ –100 ‰, [ 10 ] и занимайте экологическую нишу , которая может защитить их от хищников. [ 11 ] Физиологически, оптимальные уровни солености составляют около 30–35 ‰, но из -за хищников на этих уровнях соли редко возникают соленая креветка со соленями местами менее 60–80. Локомоция достигается ритмичным избиением придатков, действующих парами. Дыхание происходит на поверхности ног через волокнистые, похожие на перья пластины (пластинчатые эпиподиты). [ 8 ]

Размножение
[ редактировать ]Мужчины отличаются от женщин, затрачивая второй антенны, заметно увеличенные, и модифицированные в сжимающие органы, используемые при спаривании. [ 12 ] Взрослые женские креветки овулируют примерно каждые 140 часов. В благоприятных условиях женские рассолы могут производить яйца, которые почти сразу же вылупляются. [ Цитация необходима ] В то время как в экстремальных условиях, таких как низкий уровень кислорода или соленость выше 150 ‰, женские рассолы креветки вырабатывают яйца с хорионевым покрытием , которое имеет коричневый цвет. Эти яйца, также известные как кисты, являются метаболически неактивными и могут оставаться в общем стазисе в течение двух лет, в то время как в сухих условиях, не содержащих кислорода, даже при температурах ниже нуля. Эта характеристика называется криптобиоз , что означает «скрытая жизнь». Находясь при криптобиозе, яйца с креветками рассола могут выжить в температуре жидкого воздуха (-190 ° C или -310 ° F), а небольшой процент может выжить выше температуры кипения (105 ° C или 221 ° F) в течение до двух часов. [ 11 ] После помещения в соляную (соль) воду яйца вылупляются в течение нескольких часов. Личинки Nauplius имеют длину менее 0,4 мм, когда они впервые вылупляются.
Партеногенез
[ редактировать ]
Партеногенез является естественной формой размножения, при которой рост и развитие эмбрионов происходят без оплодотворения . Thelytoky - это особая форма партеногенеза, в которой развитие женского индивидуума происходит из неуместного яйца. Automixis - это форма Thelytoky, но есть разные виды Automixis. Вид Automixis, актуального здесь - это тот, в котором два гаплоидных продукта из одного и того же мейоза объединяются, образуя диплоидную зиготу .
Диплоидная артемия parthenogenetica воспроизводит путем автоматического партеногенеза с центральным слиянием (см. Диаграмму) и низкой, но ненулевой рекомбинацией. [ 13 ] Центральное слияние двух гаплоидных продуктов мейоза (см. Диаграмму) имеет тенденцию поддерживать гетерозиготность при передаче генома от матери к потомству и минимизировать депрессию инбридинга . Низкая кроссоверная рекомбинация во время мейоза, вероятно, ограничивает переход от гетерозиготности к гомозиготности в течение последовательных поколений.
Диета
[ редактировать ]На первом этапе развития артемия не кормит, а потребляет свои собственные энергетические запасы, хранящиеся в кисте. [ 14 ] Дикие рассолы креветки едят микроскопические планктонные водоросли . Культивируемые рассолы креветки также можно кормить частицами, включая дрожжи , пшеничную муку , сои порошок или яичный желток . [ 15 ]
Генетика, геномика и транскриптомика
[ редактировать ]Артемия включает в себя сексуально воспроизводимые, диплоидные виды и несколько облигатных партеногенетических популяций артемии , состоящих из различных клонов и плюидов (2n-> 5n). [ 16 ] Несколько генетических карт были опубликованы для Артемии . [ 17 ] [ 18 ] Последние годы были проведены различные транскриптомные исследования для выяснения биологических реакций в артемии , таких как ее реакция на соляный стресс, [ 19 ] [ 20 ] токсины, [ 21 ] инфекция [ 22 ] и прервание диапаузы . [ 23 ] Эти исследования также привели к различным полностью собранным артемии транскриптомам . Недавно Артемия геном был собран и аннотирован , что выявило геном, содержащий неравные 58% повторений , гены с необычно длинными интронами и адаптацией, уникальными для экстремофильной природы артемии в высокой соли и низкой кислороде. [ 24 ] Эти адаптации включают в себя уникальную энергоемкость эндоцитоза, напоминающую стратегии выведения соли растений, а также несколько стратегий выживания для экстремальных сред, которые она имеет общее с экстремофильным tardigrade . [ 24 ]
Аквакультура
[ редактировать ]
Владельцы рыбной фермы ищут экономически эффективную, простую в использовании и доступную еду, которая предпочитает рыбу. Из кист соляные креветки Nauplii можно легко использовать для кормления рыб и личинок ракообразных сразу после однодневной инкубации . В возрасте I (Nauplii, который только что вылупился и с большими резервами желтка в их теле) и Instar II Nauplii (Nauplii после первой линьки и с функциональными пищеварительными трактами) более широко используются в аквакультуре, потому что они просты для операции, богатые питательные вещества) и маленький, что делает их подходящими для кормления рыбы и личинок ракообразных, живущих или после сушки.
Тест на токсичность
[ редактировать ]Артемия обнаружила благосклонность как модельный организм для использования в токсикологических анализах, несмотря на признание того, что это слишком надежный организм, чтобы быть чувствительным видом индикаторов . [ 25 ]
В исследовании загрязнения Артемия , соляной креветки, широко использовалось в качестве испытательного организма и в некоторых обстоятельствах является приемлемой альтернативой тестированию токсичности млекопитающих в лаборатории. [ 26 ] Тот факт, что миллионы рассолетных креветок так легко выращивают, был важной помощью в оценке влияния большого числа загрязняющих веществ окружающей среды на креветки в хорошо контролируемых экспериментальных условиях.
Сохранение
[ редактировать ]
В целом, рассол креветки в изобилии, но некоторые популяции и локализованные виды сталкиваются с угрозами, особенно от потери среды обитания до внедренных видов . Например, А. Францискана из Америки была широко представлена в местах за пределами его родного ассортимента и часто способна обойти местные виды, такие как А. Салина в Средиземноморье. [ 27 ] [ 28 ]
Среди высоко локализованных видов - А. Урмиана из озера Урмия в Иране. Когда -то изобилующий, этот вид резко снизился из -за засухи, что привело к опасениям, что это почти вымерло. [ 29 ] Тем не менее, вторая популяция этого вида была недавно обнаружена в Кояшскои Солт -Лейк , Украина . [ 30 ]
А. Моника , вид, широко известный как креветки со стороны моно -озера, можно найти на озере Моно , округ Моно, Калифорния . В 1987 году Деннис Д. Мерфи из Стэнфордского университета обратился к Службе рыб и дикой природы Соединенных Штатов , чтобы добавить А. Моники в список исчезающих видов в соответствии с Законом об исчезающих видах (1973). Отвращение воды Департаментом воды и энергетики Лос -Анджелеса привело к повышению солености и концентрации гидроксида натрия на озере Моно. Несмотря на наличие триллионов сособных креветок в озере, в петиции утверждалось, что увеличение PH будет подвергаться их опасности. Угроза для уровня воды в озере была рассмотрена в результате пересмотра политики контроля водных ресурсов штата Калифорния , а также Служба рыб и дикой природы США, обнаруженная 7 сентября 1995 года, что креветки Моно -озера Брин не гарантировали листинга. [ 31 ]
Космический эксперимент
[ редактировать ]Ученые перенесли яйца сосновых креветков в космос, чтобы проверить влияние радиации на жизнь. Кисты рассола креветок были пролечены на миссиях США Biosatellite 2 , Apollo 16 и Apollo 17 , а также на российском Бионе-3 ( Cosmos 782 ), Bion-5 ( Cotos 1129 ), Foton 10 и Foton 11 рейсов. Некоторые из российских рейсов проводили эксперименты Европейского космического агентства.
На Аполлоне 16 и Аполлоне 17 кисты отправились на Луну и обратно. Космические лучи , проходящие через яйцо, будут обнаружены на фотографической пленке в его контейнере. Некоторые яйца хранились на Земле в качестве экспериментальных контролей в рамках тестов. Кроме того, поскольку взлет в космическом корабле включает в себя много встряхивания и ускорения , одна контрольная группа яичных кист ускорилась до семи раз превышает силу тяжести и механически вибрировала из стороны в течение нескольких минут, чтобы они могли испытывать то же самое насилие ракетного взлета. [ 32 ] Около 400 яиц были в каждой экспериментальной группе. Все яичные кисты из эксперимента были затем помещены в соленую воду, чтобы вылупиться в оптимальных условиях. Результаты показали, что яйца A. salina очень чувствительны к космическому радиации; 90% эмбрионов, вызванных развиваться из яиц, умерли на разных стадиях развития. [ 33 ]
Ссылки
[ редактировать ]- ^ Алиреза Асем (2023). «Филогенетический анализ проблемных азиатских видов Artemia Leach, 1819 (Crustacea, Anostraca), с описаниями двух новых видов» . Журнал ракообразной биологии . 83 : 1–25.
- ^ Алиреза Асем; Амин Эйманифар (2016). «Обновление исторической записи о соляных креветках Артемии (ракообразное: Anostraca) с озера Урмия (Иран) в первой половине 10 -го века нашей эры» (PDF) . Международный журнал водных наук . 7 : 1–5. Архивировано из оригинала (PDF) 2016-04-01 . Получено 2016-11-24 .
- ^ Алиреза Асем (2008). «Историческая запись о соляных креветках Артемии более тысячи лет назад с озера Урмия, Иран» (PDF) . Журнал биологических исследований-Тессалоник . 9 : 113–114. Архивировано из оригинала (PDF) 2016-12-01 . Получено 2013-05-17 .
- ^ Jump up to: а беременный Мартин Дайнт (1996). Вздоровые и артемию для морской аквакультуры: учебное пособие . Университет Тасмании . OCLC 222006176 .
- ^ «Введение, биология и экология артемии» . Получено 15 октября 2022 года .
- ^ FA Abreu-Grobois (1987). «Обзор генетики артемии ». В P. sorgerloo; Да Бенгтсон; W. decleir; Э. Джаспер (ред.). Исследование Артемии и ее применение. Материалы второго международного симпозиума по артемии соляных креветок , организованного под покровительством его величества Короля Бельгии . Тол. 1. Wetteren, Бельгия: Universa Press. С. 61–99. OCLC 17978639 .
- ^ Де Вос, Стефани (2014). Геномные инструменты и определение пола в экстремальных креветках со стороны Артемия Францискана . Гент: Урод. п. 3. ISBN 978-90-5989-717-5 .
- ^ Jump up to: а беременный в Кливленд П. Хикман (1967). Биология беспозвоночных . Сент -Луис, Миссури: С. В. Мосби. OL 19205202M .
- ^ Jump up to: а беременный в RJ Criel & HT Macrae (2002). « артемии Морфология и структура ». В TJ Abatzopoulos; Ja Breardmore; JS Clegg & P. Sorgerloos (ред.). Артемия : базовая и прикладная биология . Kluwer Academic Publishers . С. 1–33. ISBN 978-1-4020-0746-0 .
- ^ Jump up to: а беременный Джон К. Уоррен (2006). «Галотолерантная жизнь в праздниках или голоде (источник углеводородов и фиксатор металлов)» . Эвапориты: отложения, ресурсы и углеводороды . Birkhäuser . С. 617–704 . ISBN 978-3-540-26011-0 .
- ^ Jump up to: а беременный Уайт Хичкок. "Стола креветки" . Наука средней школы Клинтона. Архивировано из оригинала 3 сентября 2010 года . Получено 13 марта 2010 года .
- ^ Грета Э. Тайсон и Майкл Л. Салливан (1980). «Сканирующая электронная микроскопия лобных ручек мужских креветок со стороны рассола». Сделки американского микроскопического общества . 99 (2): 167–172. doi : 10.2307/3225702 . JSTOR 3225702 .
- ^ О. Нугуэ; Нет ездить; Р. Джаббур-Захаб; А. Сегард; Л.М. Шевин; Cr Haag; Т. Ленорманд (2015). «Automixis в Артемии : решение векового полемика» . Журнал эволюционной биологии . 28 (12): 2337–48. doi : 10.1111/jeb.12757 . PMID 26356354 .
- ^ P. sorgeloos; P. Dhert & P. Candreva (2001). «Использование рассола креветки, артемия spp., В личинке морской рыбы» (PDF) . Аквакультура . 200 (1–2): 147–159. Bibcode : 2001aquac.200..147s . doi : 10.1016/s0044-8486 (01) 00698-6 .
- ^ Кай Шуман (10 августа 1997 г.). « Артемия (рассол креветки) FAQ 1.1» . Портлендский государственный университет . Архивировано из оригинала 14 августа 2007 года . Получено 13 марта 2010 года .
- ^ Маниаци, Стефания; Baxevanis, Athanasios D.; Каппас, Илиас; Deligiannidis, Panagiotis; Triantafyllidis, Александр; Папакостас, Спирос; Bougiouklis, Dimitrios; Abatzopoulos, Theodore J. (2011-02-01). «Является ли полиплоидия настойчивой аварией или адаптивной эволюционной паттерной? Случай артемии рассола Artemia» . Молекулярная филогенетика и эволюция . 58 (2): 353–364. doi : 10.1016/j.ympev.2010.11.029 . PMID 21145977 .
- ^ Вос, Стефани де; Боссье, Питер; Стаппен, Гилберт Ван; Vercauteren, Ilse; Соргелуос, Патрик; Vuylsteke, Marnik (2013-03-04). «Первая карта генетической связи на основе AFLP для соляных креветков Артемия Францискана и ее применение в картировании сексуального локуса» . Plos один . 8 (3): E57585. BIBCODE : 2013PLOSO ... 857585D . doi : 10.1371/journal.pone.0057585 . ISSN 1932-6203 . PMC 3587612 . PMID 23469207 .
- ^ Хан, Сюекай; Рен, Йихуо; Оуян, Сюмейя; Чжан, Бо; Sui, liing (2021-07-15). «Строительство карты генетической связи высокой плотности и картирования QTL для признаков пола и роста в Артемии Францискана» . Аквакультура . 540 : 736692. Bibcode : 2021aquac.54036692H . doi : 10.1016/j.aquaculture.2021.736692 . ISSN 0044-8486 . S2CID 233663524 .
- ^ De Vos, S.; Ван Стаппен, Г.; Sorgeloos, P.; Vuylsteke, M.; Rombauts, S.; Bossier, P. (2019-02-01). «Идентификация генов реагирования на солевое стресс с использованием транскриптома артемии» . Аквакультура . 500 : 305–314. Bibcode : 2019aquac.500..305d . doi : 10.1016/j.aquaculture.2018.09.067 . ISSN 0044-8486 . S2CID 92842322 .
- ^ Ли, Джунмо; Парк, Чон Су (2020-10-13). «Толерантность на генетическом уровне соляной креветки Артемия Салина к широкому диапазону солености» . www.researchsquare.com . doi : 10.21203/rs.3.rs-91049/v1 . S2CID 234621039 . Получено 2021-09-02 .
- ^ Йи, Сянлян; Чжан, Кеке; Лю, Рениан; Гизи, Джон П.; Ли, Чжаочюан; Ли, Вдоо; Чжан, Цзинцзин; Лю, Жизненный; Гонг, Юфенг (2020-01-01). «Транскриптомные реакции Артемии Салина, подверженная воздействию экологически значимой дозы александрийских клеток Minutum или Gonyautoxin2/3» . Хемосфера . 238 : 124661. BIBCODE : 2020CHMSP.23824661Y . doi : 10.1016/j.chemosphere.2019.124661 . ISSN 0045-6535 . PMID 31472350 . S2CID 201700530 .
- ^ Чжан, Юлонг; Ван, ди; Чжан, Зао; Ван, Чжанпинг; Чжан, Даучюан; Инь, Хонг (2018-10-01). «Анализ транскриптома Artemia sinica в ответ на инфекцию Micrococcus lysodeikticus» . Иммунология рыбы и моллюсков . 81 : 92–98. doi : 10.1016/j.fsi.2018.06.033 . ISSN 1050-4648 . PMID 30006042 . S2CID 51624497 .
- ^ Чен, Бониен; Чу, Тах-Вей; Chiu, Kuohsun; Хонг, Мин-Чанг; Ву, Цунг-Менг; MA, Jui-Wen; Лян, Чих-Мин; Ван, Вей-Куанг (2021-02-19). «Транскриптомный анализ выясняет молекулярные процессы, связанные с индуцированным пероксидом водорода у эмбрионов Artemia-Entysted» . Plos один . 16 (2): E0247160. Bibcode : 2021ploso..1647160C . doi : 10.1371/journal.pone.0247160 . ISSN 1932-6203 . PMC 7894940 . PMID 33606769 .
- ^ Jump up to: а беременный Vost, Стефания; Ромбаут, Стефан; Кокс, Луи; Дермотер, Wannes; Vuylsts, Marnik; Соргес, Патрик; Клегг, Джеймс С.; Намбу, Зиро; Ван Нивербург, Филипп; Norozittalab, Parisa; От Ливов, Томас (2021-08-31). «Экстремафильная артемия, поставщики понимания стратегической для справки белой экстремальной среды» . BMC Genomics . 22 (1): 635. DOI : 10,1186/S12864-021-07937-Z . ISSN 1471-2164 . PMC 8406910 . PMID 3465293 .
- ^ Михарл Дикки и Стивен Тонкинс. «Экология рассола креветок» (PDF) . Британское экологическое общество . Архивировано из оригинала (PDF) на 2009-07-08.
- ^ Л. Леван; М. Андерсон и П. Моралес-Гомес (1992). «Использование Артемии Салина в тестировании токсичности». Альтернативы лабораторным животным . 20 (2): 297–301. doi : 10.1177/026119299202000222 . S2CID 88834451 .
- ^ Муньос J; Гомеса; Зеленый AJ; Figuerola J (Branchiopoda: Anostraca) (2008). «Филогеография и локальный эндемизм местных средиземноморских креветок Артемия Салина (Branchiopoda: Anostraca)». Мол Экол . 17 (13): 3160–3177. Bibcode : 2008molec..17.3160m . doi : 10.1111/j.1365-294x.2008.03818.x . HDL : 10261/37169 . PMID 18510585 . S2CID 23565318 .
- ^ Hachem Ben Naceur; Амель Бен Рейб Дженхани; Мохамед Салах Ромдхане (2009). «Новая запись распределения артемии соляных креветок (Crustacea, Branchiopoda, Anostraca) в Тунисе» . Проверка списка . 5 (2): 281–288. doi : 10.15560/5.2.281 . ISSN 1809-127x .
- ^ «Артемия озера Урумия сталкивается с вымиранием» . Финансовая трибуна. 28 декабря 2014 года . Получено 29 января 2018 года .
- ^ einamifar a; Asse a; Джамали М; Винк М (2016). «Примечание о биогеографическом происхождении соляных креветков Артемия Урмиана Гюнтер, 1899 г., от озера Урмия, Иран» (PDF ) Zootaxa 4097 (2): 294–3 Doi : 10.11646/Zootaxa.4097.2.12 . PMID 27394547 S2CID 25998873 Архивировано из оригинала (PDF) на 2020-02-1
- ^ «Находятся под угрозой исчезновения и угрожали дикую природу и растения; 12-месячный вывод для ходатайства о перечислении креветки моно-озера рассол в качестве находящихся под угрозой исчезновения» . Федеральный реестр . 60 (173): 46571–46572. 1995. [ Постоянная мертвая ссылка ]
- ^ Х. Планел; Ю. Гаубин; Р. Кайзер; B. Pianezzi (1980). «Влияние космических лучей на кисты артемии яиц». Laboratoire Médicale . Отчет о национальной авиационной и космической администрации.
- ^ H. Bücker & G. Horneck (1975). «Биологическая эффективность персячих гзея космической радиации, изученной в экспериментах по биостаке Аполлона 16 и 17». Acta Astronautica . 2 (3–4): 247–264. Bibcode : 1975acaau ... 2..247b . doi : 10.1016/0094-5765 (75) 90095-8 . PMID 11887916 .
Внешние ссылки
[ редактировать ]СМИ, связанные с артемией в Wikimedia Commons
- «Род Артемия » . Systema Naturae 2000 . Таксономикона. Архивировано из оригинала 13 марта 2010 года . Получено 13 марта 2010 года .
- Ричард Фокс (13 февраля 2004 г.). « Артемия лабораторное упражнение - Артемия Францискана » . Архивировано из оригинала 23 апреля 2006 года . Получено 13 марта 2010 года .
- «Стола креветки и экология Великого Соленого озера» . Геологическая служба США . 15 мая 2009 г. Получено 13 марта 2010 года .