Супер-самцы (YY) тиляпии

15 нильских тиляпий по 400 граммов (14 месяцев)
15 нильских тиляпий по 400 граммов (14 месяцев; илл. fishandworms)

Нильская тиляпия Oreochromis niloticus (Linnaeus, 1758) является одним из наиболее значимых объектов рыбоводства (FAO, 2005; Nonglak et al., 2012). В коммерческом секторе нагул тиляпии до рыночного размера главная проблема. Рыба начинает размножаться в пруду, вызывая укрупнение популяции и повышая разброс особей по размеру и массе (Mair et al., 1997; Jiménez & Arredondo, 2000; Tariq-Ezaz et al., 2004). Кроме того, самки растут медленнее самцов и позже достигают рыночного размера. Однако рыбоводы, к моменту сбора, стремятся получить рыбу одного размера, поэтому уже на протяжении многих лет выращивание односамцовых популяций является эффективной и востребованной технологией (Vera-Cruz et al., 1996; Mair et al., 1997; Jiménez & Arredondo, 2000; Müller & Hörstgen, 2007).

Раздел: Пресноводная аквакультура
Метки: ,

Самцы тиляпии мочатся для стимуляции самок к размножению

Мозамбикские тиляпии нерестятся в ямке
Мозамбикские тиляпии нерестятся в ямке

Обмен химическими сигналами между животными является самой древней формой коммуникации. Сигнальные молекулы феромонов регулируют социальное взаимодействие между конспецифичными особями, в частности, половое влечение самцов и самок. Рыбы полагаются на феромоны для запуска социального ответа и координации полового поведения. Исследователи Морского научного центра в университете Алгарве в Фару, Португалии, и института Макса Планка в Йене, Германии, определили эти сигнальные молекулы в моче самцов Мозамбикской тиляпии (Oreochromis mossambicus). Это вещество способствует продукции гормонов и ускоряет созревание ооцитов у самок. Таким образом, Мозамбикская тиляпия является одним из первых видов, для которых определена химическая структура молекул феромонов и их активность.

Раздел: Вопросы физиологии рыб
Метки: ,

Создание искусственной кости из рыбьей чешуи

Повторяющаяся полосатая модель коллагена при увеличении 67 нм (илл. Tokyo Institute of Technology)

Сотрудники института Технологии в Токио, Тошиюки Икома (Toshiyuki Ikoma) и Джунзо Танака (Junzo Tanaka) разработали технологию производства искусственной кости из рыбьей чешуи и апатита.

По словам исследователей, технология позволяет в течение 3 месяцев формировать новую костную ткань, что намного быстрее, чем 6 месяцев при использовании коллагена свиной кожи. Кроме того, преимуществом имплантации коллагеновых волокон рыбок является снижение риска занесения вируса человеку. Согласно технологам материал, включающий апатит и рыбий коллаген, более плотный и прочный по сравнению со свиным материалом. Спроектированный костный имплант, введенный в место перелома гораздо быстрее трансформируется. Предполагается, что его основными потребителями станут пожилые люди с переломами и опухолями костной ткани, у которых регенеративные процессы очень замедлены. Икома отметил важность открытия, и отвел ключевую роль рыбьему коллагену в разработке искусственной кости и терапии ряда заболеваний опорно-двигательного аппарата.

Раздел: Интересные факты
Метки: , ,