Тип работы:
Предмет:
Язык работы:


Реакции врожденного или приобретенного иммунитета у рыб в естественных и экспериментальных условиях

Работа №7138

Тип работы

Диссертации (РГБ)

Предмет

биология

Объем работы186
Год сдачи2002
Стоимость470 руб.
ПУБЛИКУЕТСЯ ВПЕРВЫЕ
Просмотрено
989
Не подходит работа?

Узнай цену на написание


Список сокращений и обозначений 4
1. Введение 5
2. Обзор литературы 12
2.1. Органы и ткани иммунной системы рыб 12
2.1.1. Почка 12
2.1.2. Тимус 14
2.1.3. Селезенка 17
2.1.4. Скопления лимфоцитов, ассоциированные со слизистыми оболочками внутренних органов 18
2.1.5. Ткань эпикарда 20
2.1.6. Краниальный гемопоэтический орган 20
2.1.7. Периферическая кровь 22
2.2. Клетки иммунной системы рыб 23
2.2.1. Гранулоциты 23
2.2.2. Макрофаги 24
2.2.3. Неспецифические цитотоксические клетки 25
2.2.4. Лимфоциты 26
2.3. Факторы гуморального иммунитета рыб 28
2.3.1. Факторы врожденного иммунитета 28
2.3.2. Факторы приобретенного иммунитета 34
2.4. Развитие иммунного ответа 39
2.4.1. Первичный и вторичный иммунный ответ, формирование специфической памяти 39
2.4.2. Трансплантационные реакции 43
2.4.3. Реакции гиперчувствительности 44
2.4.4. Противоопухолевая активность 45
2.5. Регуляция иммунной системы 45
2.6. Болезни рыб 54
2.6.1. Краткая характеристика болезней рыб 54
2.6.1.1. Инфекционные заболевания 55
2.6.1.2. Инвазионные заболевания 57
2.6.1.3. Болезни смешанного типа 58
2.6.2. Методы профилактики и лечения заболеваний рыб 59
2.6.2.1. Использование химиотерапевтических препаратов 59
2.6.2.2. Вакцинация 62
2.6.2.3. Пассивная иммунизация 64
2.6.2.4. Повышение иммунитета путем селекции 64
3. Цель и задачи исследования 66
4. Объекты и методы исследования 67
4.1. Объекты 67
4.1.1. Радужная форель Salmo gairdneri (Richardson, 1836) 67
4.1.2. Северная навага Eleginus navaga (Pallas, 1811) 67
4.1.3. Беломорская треска Gadus morhua maris-albi (Derjugin, 1920) 67
4.2. Методы 67
4.2.1. Отлов и содержание морских рыб 67
4.2.2. Клинический осмотр рыб 68
4.2.3. Вскрытие рыб и осмотр при вскрытии 68
4.2.4. Бактериологическое исследование 68
4.2.5. Паразитологическое исследование 69
4.2.6. Взятие крови и получение сыворотки 69
4.2.7. Подсчет форменных элементов крови 69
4.2.8. Определение скорости оседания эритроцитов 70
4.2.9. Определение концентрации гемоглобина в крови 70
4.2.10. Определение цветного показателя крови 70
4.2.11. Двуступенчатый электрофорез сывороток крови рыб в полиакриламидном геле, содержащем
додецил-сульфат натрия, в восстанавливающих условиях 71
4.2.12. Компьютерная обработка электрофореграмм 71
4.2.13. Определение концентрации лизоцима в сыворотке 73
4.2.14. Выделение иммуноглобулинов 74

3
4.2.15. Определение концентрации белка по методу Бредфорд 74
4.2.16. Спектрофотометрическое определение концентрации белка 75
4.2.17. Получение антисыворотки 75
4.2.18. Получение разрушенных клеток бактерий 75
4.2.19. Твердофазный иммуноферментный анализ 76
4.2.19.1. Непрямой твердофазный ИФА для тестирования антисыворотки кролика к иммуноглобулинам рыб 76
4.2.19.2. Прямой твердофазный ИФА для стандартизации рабочего разведения конъюгата 78
4.2.19.3. Непрямой твердофазный ИФА для стандартизации рабочей концентрации иммуноглобулинов кролика 78
4.2.19.4. Непрямой твердофазный ИФА для стандартизации рабочего разведения клеток бактерий 78
4.2.19.5. Непрямой твердофазный ИФА для стандартизации рабочей концентрации разрушенных ультразвуком клеток бактерий 78
4.2.19.6. Непрямой твердофазный ИФА для определения взаимодействия сывороток рыб с поверхностными антигенами бактерий 79
4.2.19.7. Непрямой твердофазный ИФА для определения взаимодействия сывороток рыб с антигенами разрушенных ультразвуком клеток бактерий 79
4.2.19.8. Получение данных с помощью компьютера 79
4.2.20. Статистическая обработка данных 80
5. Экспериментальные результаты и их обсуждение 81
5.1. Исследование параметров врожденного иммунитета радужной форели, наваги и трески в зависимости от инфекции и зараженности паразитами 82
5.1.1. Изучение иммунологических и гематологических показателей радужной форели при энтерите и исследование действия лекарственных препаратов 83
5.1.1.1. Клинический осмотр и патологоанатомическое исследование 86
5.1.1.2. Бактериологический анализ 89
5.1.1.3. Паразитологический анализ 89
5.1.1.4. Изучение гематологических показателей 89
5.1.1.5. Сравнение электрофореграмм сывороток рыб 92
5.1.1.6. Определение концентрации лизоцима в сыворотках рыб 94
5.1.2. Исследование зависимости иммунологических и гематологических показателей наваги и трески Белого моря от зараженности паразитами 97
5.1.2.1. Морфологические параметры рыб 99
5.1.2.2. Показатели зараженности рыб скребнем Echinorhynchus gadi 102
5.1.2.3. Бактериологический анализ 104
5.1.2.4. Изучение гематологических показателей 104
5.1.2.5. Определение концентрации белка в сыворотках рыб 110
5.1.2.6. Сравнение электрофореграмм сывороток рыб 112
5.1.2.7. Определение концентрации лизоцима в сыворотках рыб 112
5.2. Исследование специфического иммунитета радужной форели 118
5.2.1. Оптимизация метода твердофазного иммуноферментного анализа и экспериментальная разработка тест-системы для изучения специфического взаимодействия сывороток рыб с возбудителями заболеваний 120
5.2.1.1. Выделение иммуноглобулинов из сыворотки рыб 121
5.2.1.2. Получение поликлональной антисыворотки и поликлональных антител кролика к иммуноглобулинам рыб 123
5.2.1.3. Подбор условий для проведения твердофазного ИФА 125
5.2.2. Применение метода твердофазного иммуноферментного анализа для определения специфического взаимодействия сывороток рыб с возбудителями энтерита радужной форели 133
6. Заключение 137
7. Выводы 142 Литература 144



В последние годы в связи с развитием рыбоводства и увеличением промысловой добычи рыбы в пресноводных водоемах, морях и океанах возрос интерес к изучению иммунной системы и иммунного ответа у рыб. Исследования иммунитета рыб можно разделить на три основных категории.
1. Сравнительные и эволюционные исследования
Изучение иммунной системы рыб внесло существенный вклад в развитие сравнительной и эволюционной иммунологии. Галактионов указывает: «на эволюцию специфического иммунитета не следует смотреть только как на самостоятельное явление исторического развития; скорее, ее следует оценивать как такой процесс, который обеспечил прогресс в мире животных по линии увеличения абсолютного количества соматических клеток» [Галактионов, 1998, с. 391]. Первые исследования, связанные со строением органов иммунной системы рыб, относятся к 1920-м - 1940-м годам: например, труд Г.Н. Калашникова (1939) посвящен клеточному составу крови рыб, работа А.К. Скворцова (1947)— строению селезенки костистых рыб. Позднее появились труды Zapata о структуре лимфоидных органов рыб [Zapata, 1979; 1980] и Ellis, посвященные функционированию лейкоцитов рыб [Ellis, 1977; 1980; 1986]. В 1990-х годах в связи с разработкой новых методов, таких как иммунохимические методы, гибридомная технология, анализ ДНК и генно-инженерные технологии, ученые стали уделять большое внимание молекулярным механизмам иммунитета [Cadwell et al., 1990; Bengten et al., 1991; Abelli et al., 1996; 1997; 1999; Scapigliati et al., 1999a; Secombes et al., 1999]. Исследования иммунной системы прояснили эволюционное положение

6
рыб и внесли вклад в понимание структурного и функционального становления системы иммунитета млекопитающих. Так, было показано, что рыбы наряду с врожденным иммунитетом, свойственным и низкоорганизованным животным, обладают всеми основными элементами специфической иммунной системы высших позвоночных, но различные регуляторные механизмы иммунного ответа у рыб менее развиты.
Однако до сих пор нет целостной картины организации и функционирования иммунной системы рыб. Основной причиной недостаточности знаний является противоречивость накопленных данных, обусловленная, прежде всего, большими различиями между классами и группами рыб: ДНК хрящевых и костистых рыб отличаются по степени гибридизации больше, чем ДНК птиц и млекопитающих [Медников и др., 1973].
2. Исследования, связанные с промышленным разведением рыб
При разведении рыб в аквакультуре условия их содержания должны благоприятствовать оптимальной активности врожденного иммунитета. В этом направлении были проведены исследования влияния условий содержания на параметры иммунитета рыб. Было показано, что иммунитет рыб в значительной мере зависит от внешних воздействий, и условия среды обитания представляют собой активные регуляторы иммунореактивности рыб.
Современное рыбоводство является неотъемлемым звеном экономического развития России. В последние годы научная база рыбоводства существенно расширилась, однако до сих пор заболевания рыб и способы их лечения изучены недостаточно, и рыбные хозяйства несут большие экономические потери от

7
смертности рыб вследствие болезни. Наиболее эффективным методом контроля заболеваний рыб, вызываемых характерными для аквакультуры патогенами, является вакцинация рыб. Применяют также различные лекарственные препараты, но нет данных о сравнительной эффективности этих средств. Существуют ограничения для успешного применения этих методов, поскольку использование лекарств связано с риском загрязнения ими среды обитания, а вакцина дает защиту только от специфического инфекционного агента, в случае появления новых болезней требуется разработка новых вакцин. Поэтому проводятся исследования, с одной стороны, вирулентности и патогенности бактерий, характерных для рыб, содержащихся в рыбных хозяйствах, изучение этиологии и биологии паразитов рыб, а с другой стороны — факторов, влияющих на иммунный ответ рыб и усиливающих его. Изучаются возможности применения иммуностимулянтов — эволюционно консервативных веществ, свойственных микроорганизмам и стимулирующих реакции врожденного иммунитета у животных. Кроме того, изучаются возможности селективного разведения устойчивых к заболеваниям рыб. Наконец, перспективными представляются разработка и производство простых в применении, надежных и высокочувствительных тест-систем для диагностики болезней рыб.
3. Изучение показателей иммунитета рыб как биоиндикация состояния водной среды обитания
В последнее время в связи с ростом техногенного воздействия на среду обитания и возникновением угрозы для выживания и здоровья живых организмов параметры иммунитета рыб используются как показатели загрязнения воды в реках,

8
озерах и морях. Наиболее широко используются такие иммунные параметры, как концентрация лизоцима, антител и лейкоцитов в крови рыб, а также тесты функциональной активности комплемента, макрофагов и лимфоцитов. Поллютанты не только оказывают вредное воздействие на животных, но и нарушают естественное развитие экосистемных процессов. Поллютанты могут подавлять функции иммунной системы рыб или приводить к развитию реакций гиперчувствительности и аутоиммунных реакций из-за дисфункции механизмов регуляции иммунной системы, тем самым участвуя в нарушении гомеостаза организма рыб [Cossarini-Dunier et al., 1990; Hart et al., 1997; Baumann, 1998; O’Halloran et al., 1998; Aaltonen et al., 2000; Dethloff et al., 2001; Regala et al., 2001]. В результате наблюдается увеличение количества заболевших рыб, возрастание интенсивности и экстенсивности зараженности рыб паразитами, изменение восприимчивости рыб к условно-патогенным симбионтам микрофлоры кишечника. Кроме того, загрязняющие вещества могут действовать как канцерогены [Grizzle et al., 1981; Baumann, 1998]. Оценка параметров иммунной системы морских и пресноводных рыб позволяет получать достоверную информацию о состоянии животных в естественных условиях обитания и о качестве среды, а также проводить биотестирование и биомониторинг техногенного воздействия на среду обитания диких видов. Кроме того, учет симбионтов рыб (паразитов, бактерий) позволяет оценивать биоразнообразие в экосистемах и прогнозировать развитие протекающих в экосистемах динамических процессов. Влияние токсических веществ и других промышленных отходов на иммунную систему рыб стало предметом иммунотоксикологии.

9
Как известно, иммунная система представляет собой защитную систему, в результате действия которой поддерживается постоянство внутренней биологической среды организма, то есть развивается иммунитет1 к чужеродным агентам молекулярной, надмолекулярной и клеточной организации, уничтожаются собственные измененные клетки и нейтрализуются продукты их жизнедеятельности. В иммунной системе позвоночных животных выделяют две основных составляющих — врожденную и приобретенную, каждая из них представлена клеточными элементами и продуцируемыми ими веществами — гуморальными факторами иммунитета [Ярилин, 1999].
Врожденная составляющая иммунной системы позвоночных формируется в процессе естественного развития организма, и механизмы, относящиеся к этой части иммунной системы, называют также естественными. Они начинают действовать сразу после любого воздействия, которое нарушает целостность внутренней среды организма, то есть являются неспецифическими. Действие врожденных механизмов иммунитета кратковременно и неизбирательно, то есть не зависит от уникальных особенностей активизировавшего защитные реакции чужеродного агента. При повторной встрече с чужеродным агентом клетки и гуморальные факторы естественного иммунитета не «узнают» его и реагируют на него так же, как и при первом контакте, то есть не происходит формирования иммунологической памяти. Это звено иммунитета позвоночных животных имеет много общих черт с защитными реакциями беспозвоночных [Фонталин, 1998].
Приобретенная составляющая иммунной системы позвоночных, или антигенраспознающая система, уникальна тем, что формирование этой системы
1 от лат. immunitas — неприкосновенность

10
происходит в течение всей жизни организма в результате контакта с различными агентами — чужеродными или измененными собственными субстанциями, вызывающими в организме развитие специфических иммунных реакций. Эти реакции направлены только против агента, который активировал каскад иммунного ответа, поэтому приобретенную составляющую иммунной системы называют еще адаптивной. Основой ее являются лимфоциты, несущие на своей поверхности уникальные рецепторы, распознающие антиген и способные взаимодействовать с другими молекулами и клетками иммунной системы. Разнообразие этих рецепторов создается в результате действия генетических и отборочных механизмов, максимизирующих репертуар рецепторов, распознающих антиген, и одновременно минимизирующих риск реагирования на собственные нормальные антигены организма. Система приобретенного иммунитета позвоночных животных способна узнать чужеродный агент или собственные измененные клетки и макромолекулы, избирательно уничтожить их или нейтрализовать. Одновременно осуществляется запоминание этого агента, формируется специфическая иммунологическая память, и при повторном контакте с ним адаптивные механизмы реагируют более быстро, эффективно и продолжительно.


Возникли сложности?

Нужна помощь преподавателя?

Помощь студентам в написании работ!


Лечение радужной форели, заболевшей энтеритом, лекарственными
препаратами приводит к улучшению внешнего вида рыб, состояния кишечника и печени, уменьшению вплоть до нормы патогенных бактерий (Alcaligenes sp. и Citrobacter freundii) в кишечнике рыб и паразитов на поверхности кожи рыб (Argulus sp. и Diplostomum sp.), уменьшению скорости оседания эритроцитов, изменению белкового состава сыворотки крови и повышению концентрации гемоглобина и лизоцима в крови рыб. Наибольший положительный эффект в лечении энтерита рыб проявляют комплексный препарат нифулин в дозе 1 кг/т корма и антибиотик группы тетрациклинов биовит-80 в дозе 12,5 кг/т корма. Названные лекарственные препараты можно рекомендовать для лечения энтерита при разведении рыб в рыбных хозяйствах.
2. Заражение наваги и трески Белого моря скребнем Echinorhynchus gadi вызывает уменьшение содержания в крови форменных элементов и гемоглобина, повышение концентрации в сыворотке крови белка и лизоцима, появление в сыворотке новых фракций белка.
3. Оптимизирован метод твердофазного иммуноферментного анализа для определения специфического взаимодействия сывороток рыб с возбудителями заболеваний (подобраны концентрации антигена, антител и меченого конъюгата). На основе твердофазного иммуноферментного анализа экспериментально разработана и апробирована тест-система для диагностики заболевания рыб. Охарактеризован специфический иммунитет радужной форели к бактериям Alcaligenes sp. и Citrobacter freundii. Регистрируемое с помощью разработанной

143
тест-системы увеличение в сыворотке крови рыб титра антител к микроорганизмам флоры кишечника позволяет определять патогены рыб.
4. Иммунологические параметры рыб (концентрация лизоцима, наличие специфических антител) могут служить биомаркерами в экспресс-тестировании состояния среды обитания рыб.




Антибиотики, сульфаниламиды и нитрофураны в ветеринарии. Справочник / Сост.: В.Ф. Ковалев, И.Б. Волков, Б.В. Виолин и др. М.: Агропромиздат, 1989.
Балахнин И.А. 1986. Частота встречаемости естественных антител у карпа и определение иммунологической зрелости сеголетков. Доклады АН УССР, серия Б, 6:62-64.
Балахнин И. А., Томиленко В.Г., Темниханов Ю.Д., Козиненко И.И., Литвиненко В.В., Мазъяр М.И., Компанеец Э.В. 1989. Иммунологические и биологические характеристики украинских линий Cyprinus carpio. Вопросы ихтиологии, 29:650-655.
Балахнин И.А., Лукьяненко В.И. 1991. Активация неспецифических факторов защиты рыб углеводами. Доклады АН СССР, 318:1254-1256.
Балахнин И.А., Неборачин И.С. 1991. Трансплантационные реакции у рыб. Критический анализ. Доклады АН СССР, 318:62-66.
Балахнин И.А. 1992. Дискуссионные вопросы иммунологии рыб. 8-я научная конференция по экологической физиологии и биохимии рыб, 30 сент.-З окт. 1992 г. Тезисы докладов, 1:16-17.
Бауер О.Н., Мусселиус В.А., Стрелков Ю.А. 1981. Болезни прудовых рыб / Изд. 2-е, переработанное и дополненное. М.: Легкая и пищевая промышленность.
Безгачина Т.В., Шумилов К.В., Бондаренко В.З. 1995. Идентификация возбудителей «тепловодного» и «холодноводного» вибриоза у стальноголового

145
лосося, культивируемого в Черноморском регионе на побережье Северного Кавказа в условиях ухудшения экологической среды. Тезисы докладов
1 .
Международного симпозиума по морекультуре в г. Краснодаре в п. Небуг, 15- 16.
9. Безгачина Т.В. 2000. Международный ихтиопатологический рейс судна «Вальтер Хервиг III» в Балтийском море. Паразиты и болезни рыб: сборник научных трудов. М: ВНИРО, с. 16-19.
10. Быховская-Павловская И.Е. 1985. Паразиты рыб. Руководство по изучению. Л.: Наука.
И. Васильков Г.В. 1999. Паразитарные болезни рыб и санитарная оценка рыбной продукции. М: ВНИРО.
12. Вихман А.А. 1984. Иммунопрофилактика болезней рыб. Биологические ресурсы гидросферы и их использование. Биологические основы рыбоводства: паразиты и болезни рыб. М.: Наука.
13. Галактионов В.Г. 1998. Иммунология. М.: МГУ.
14. Гиченок Л.А. 1996. Паразитарная система Echinorhynchus gadi в условиях беломорской сублиторали. Тезисы IV Всероссийского симпозиума по популяционной биологии паразитов, 27-28.
15. Говядинова А.А. 1998. Исследование локализации и особенностей строения кроветворной ткани у осетровых рыб. Автореф. дис. ... канд. биол. н. М., 24 с.
16. Говядинова А.А., Ланге М.А., Хрущов Н.Г. 2000. Гемопоэтические органы уникальной локализации у осетровых рыб. Онтогенез, 31:440-445.

146
17. Гревати А.Д. 1991. Электронномикроскопическое исследование клеток крови и кроветворных органов зеркального карпа. Автореф. дис. ... канд. биол. н. М., 24 с.
18. Добринская J1.A. 1973. Иммунологическая дифференциация видов и популяций рыб. Труды Ин-та экологии растений и животных Уральского филиала АН СССР, 86:95-106.
19. Егоров Н.С. 1994. Основы учения об антибиотиках. М: МГУ.
20. Золотова Т.Е. 1989. Экспериментальное исследование кроветворения у рыб. Автореф. дис. ... канд. биол. н. М., 24 с.
21. Иванова Н.Т. 1983. Атлас клеток крови рыб. М.: Легкая и пищевая промышленность.
22. Исаева Н.М., Козиненко И.И. 1992. Влияние химических соединений на иммунный статус рыб в аквакультуре. Вопросы ихтиологии, 32:157-167.
23. Исаева Н.М., Козиненко И.И., Балахнин И.А. 1992. Перспективные способы оздоравливания рыб в аквакультуре: обзор. Вопросы ихтиологии, 32:140-147.
24. Калашников Г.Н. 1939. Состав крови рыб. Уч. зап. МГУ, сер. гидробиол., вып.
33.
25. Калашникова З.М. 1976. О классификации морфологических элементов крови рыб. Вопросы ихтиологии, 16:510-525.
26. Киташова А.А., Кондратьева И.А., Наумова А.Ю. 1997. Исследование белков сыворотки крови рыб в норме и при патологии с помощью ИФА. Межведомственная ихтиологическая комиссия, РАСХН, Итоги научно¬

147
практических работ в ихгиопатологии (информационный бюллетень). М., с. 61-63.
27. Клаус Дж. (ред.) 1990. Лимфоциты: методы. М.: Мир.
28. Кокряков В.Н. 1999. Биология антибиотиков животного происхождения. С.-П.: Наука.
29. Компанеец Э.В., Темниханов Ю.Д., Просяная В.В. 1990. Иммунологические показатели у карпа при экспериментальном вирусном и бактериальном заражении. Рыбное хозяйство, 44:61-64.
30. Кондратьева И.А., Воробьева Н.В., Буракова О.В., Фрезе К.В., Егорова С.Г., Мойсенович М.М., Киркин А.Ф., Пинегин Б.В., Симонова А.В., Киташов А.В., Рокк Ф. Практикум по иммунологии / Под ред. И.А. Кондратьевой, В.Д. Самуилова. М.: МГУ, 2001.
31. Кондратьева И. А., Киташова А.А., Наумова А.Ю. 2002. Действие лекарственных препаратов на молодь радужной форели Oncorhynchus mykiss Richardson. Вопросы рыболовства, №5 (9), т. 3 (в печати).
32. Криксунов Е.А., Павлов Д.С., Бобырев А.Е., Полонский Ю.М. 1999. Проблемы научно-методического обеспечения оценок ущербов рыбному хозяйству от разработки нефтегазовых месторождений на морском шельфе. Сборник материалов международного семинара 27-29 апреля 1999 г. М., с. 62-70.
33. Кулинич Н.Н., Галатюк А.Е. 1986. Определение Т- и В-лимфоцитов в периферической крови карпа. Ветеринария, 11:28-29.
34. Купер Э. 1980. Сравнительная иммунология. М.: Мир.

148
35. Кэтти Д. (ред.) 1991. Антитела: Методы. В 2 т. М.: Мир.
36. Лабинская А.С. 1978. Микробиология с техникой микробиологических
исследований. М.: Медицина.
37. Лакин Г.Ф. 1990. Биометрия / Изд. 4-е, переработанное и дополненное. М.: Высш. шк.
38. Ланге М.А., Потапина Н.В., Хрущов Н.Г. 1987. Морфологическое и авторадиографическое исследование крови личинки ручьевой миноги (пескоройки) Lampetra planeri Bloch, в норме и в условиях воспалительного процесса. Ж. Общ. Биол., 48:411-416.
39. Ланге М.А., Потапина Н.В., Хрущов Н.Г. 1990. Морфологическое и авторадиографическое исследование кроветворных органов личинок ручьевой миноги {Lampetraplaneri) разного возраста. Ж. Общ. Биол., 51:796-808.
40. Лукьяненко В.И. 1989. Иммунобиология рыб. Врожденный иммунитет. 2-е изд., перераб и доп. М.: Агропромиздат.
41. Медников Б.М., Попов Л.С., Антонов А.С. 1973. Характеристики первичной структуры ДНК как критерии для построения естественной системы рыб. Ж. Общ. Биол., 34:516-529.
42. Микитюк П.В. 1984. Справочник по болезням прудовых рыб. М.: Урожай.
43. Наумова А.М., Стрелков Ю.А., Шестаковская Е.В., Ширшов В.Я., Кондратьева И.А. 1997. Диагностика и профилактика новых, малоизученных и ассоциативных болезней карпа и форели в рыбоводных хозяйствах. Межведомственная ихтиологическая комиссия, РАСХН, Итоги научно¬

149
практических работ в ихтиопатологии (информационный бюллетень). М., с. 81-83.
44. Определитель бактерий Берджи. В 2 т. / Дж. Хоулт, Н. Криг. М.: Мир, 1997.
45. Сильченко Г.Ф., Попов А.А. 1992. Влияние экологических факторов на распространение лигулеза леща Куйбышевского водохранилища. Экология, 6:51-56.
46. Скворцов А.К. 1947. О строении селезенки костистых рыб. ДАН СССР, 58:1159-1162.
47. Смуров А.В. 2000. Экологическая диагностика. Сер. Экологическая безопасность России. М., с. 391-404.
48. Соколов В.Д., Рабинович М.И., Горшков Г.И. и др. 2000. Фармакология / Под ред. В.Д. Соколова. 2-е изд., испр. и доп. М.: Колос.
49. Солдатов А.А. 1988. Эритропоэз и гемоглобиновая система у бычка Gobius batrachocephalus при температурной адаптации. Ж. эвол. биох. и физиол., 4:601-603.
50. Строев Е.А., Макарова В.Г. 1986. Практикум по биологической химии. М.: Высшая школа.
51. Суворов Е.К. 1948. Основы ихтиологии. Государственное издательство «Советская наука».
52. Фонталин Л.Н. 1988. Проблема происхождения иммунной системы позвоночных животных. Иммунология, 3:5-20.


Работу высылаем на протяжении 24 часов после оплаты.



Подобные работы


©2024 Cервис помощи студентам в выполнении работ