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循环和尿殖系统
循环系统 循环系统作用 作用:输送养料、氧气,代谢废物、激素等。 鱼类的血液循环是闭锁型(封闭型),血管、淋巴管分到最细的毛细血管,末端亦无开口,依靠心脏的搏动,血液或淋巴在管道内周而复始地不断运动。 循环系统包括 液体:血液、淋巴 管道:血管、淋巴系统 鱼类的血液 鱼的血液在鱼类类系统有着特殊的功能,除供给组织器官以养料、氧气、清除体内代谢废物外,内分泌激素也必须通过血液循环,以调节机体的正常生理活动;血液在抵抗疾病,修补损伤组织方面,也起着很重要的作用。 鱼类的血量相对较少,一般只占体重的2%左右,而哺乳类的血液约计7.5~8.0%。鱼类血液比重也低于哺乳类,鱼类和哺乳类的血液比重分别为1.035和1.053。 血液包括“血浆”和“血球” 血浆: 血液滤去血球后的略呈黄色的液体部分,最基本的成分为无机盐和血液蛋白质 血液蛋白质:包括“白蛋白”、“球蛋白”、“纤维蛋白原”。血液蛋白质的分子很大,只存在于管道中,无法穿透毛细血管而进入组织间。 白蛋白:肝细胞合成 ,维持血浆胶体渗透压的恒定,血浆中很主要的载体,许多水溶性差的物质可以通过与白蛋白的结合而被运输. 球蛋白:免疫球蛋白(抗体) 血清:是血浆中除去纤维蛋白原后残留的液体。 黄鳝、鳗鲡的血清有毒 血球 血球 包括红血球、白血球和血栓细胞。 红血球:是血液中数量最多的成分,多数扁圆形,中央微凸,具一个胞核,细胞质内有血红蛋白,气体交换就是靠血红蛋白与氧结合而带到身体各部位,快速游泳鱼的血红蛋白较高(一般为7-12g/100ml,金枪鱼为17-21g/100ml)。 为什么鱼类的血液为红色? 血红蛋白是使血液呈红色的蛋白,它由四条链组成,两条α链和两条β链,每一条链有一个包含一个铁原子的环状血红素。氧气结合在铁原子上,被血液运输。 白血球包括: 粒细胞:细胞质中含有许多微小囊性颗粒的一类多形核白细胞。颗粒中贮有多种酶。根据其颗粒对染色剂的不同反应而分为中性粒细胞、嗜酸性粒细胞和嗜碱性粒细胞。 无粒细胞:淋巴细胞、单核白细胞 一般鱼类的白血球数在1—15万/ml。 血小板:核卵圆形,四周有少量细胞质,而哺乳动物的血小板无核。 粒细胞 嗜酸性粒细胞具有粗大的嗜酸性颗粒,颗粒内含有过氧化物酶和酸性磷酸酶。 绝大部分的粒细胞是中性粒细胞。中性粒细胞有许多弥散分布的细小的(0.2~0.4微米)浅红或浅紫 色的特有颗粒。颗粒中含髓过氧化物酶 、酸性磷酸酶、吞噬素(phagocytin)、溶菌酶、β葡糖苷酸酶、碱性磷酸酶等。它在血液的非特异性细胞免疫系统中起着十分重要的作用--趋化作用、吞噬作用和杀菌作用。 淋巴细胞 白血鱼crocodile icefish 白血鱼的血液在低温时不凝固,而鱼在0.5-0.8℃时血液就凝固了。白血鱼的血液为何不凝固呢?科学家们研究发现,这种鱼的血液中有一种特殊物质,它含有大量的羟基。羟基是汽车等散热器上所用防冻剂中的重要成份,正是由于这些羟基的存在,白血鱼的血液才不会凝固。 抗冻蛋白Antifreeze proteins 北极和南极区的水域非常冰冷,会使一般的鱼类血液结冰;生活于此的鱼类,己逐渐在血液中演化出一些特殊的化学物质,类似天然的抗冻剂,以避免血液结冻! 抗冻蛋白能起到抗冻作用是因为它能包在冰晶的表面,使冰晶不能再增长。只要冰晶在血液里不长得过大,鱼就可以在冰冷的水中生存。科学家以前曾在鱼的血液里发现过Ⅰ型抗冻蛋白,它能让鱼在零下1.5℃的水中生存。? 鱼类中已知有四种抗冻蛋白(AFP) Type I AFPs are found in winter flounder. They are the best documented AFP. Type I AFPs are approximately 3.3-4.5 kD in size. There are three faces to the 3D structure: the hydrophobic, hydrophilic, and Thr-Asx face. Type I-hyp AFP are found in several righteye flounders. It is approximately 32 kD. Type II AFPs are found in herring. They are cysteine-rich globular proteins containing five disulfide bonds. Type III AFPs are found in Antarctic eelpout. They are approximately 6kD in size. Type IV AFPs are found
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