Научная статья на тему 'Особенности кроветворения у представителей хрящевых рыб'

Особенности кроветворения у представителей хрящевых рыб Текст научной статьи по специальности «Биологические науки»

CC BY
636
121
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.
Ключевые слова
СКАТ / КРОВЕТВОРЕНИЕ / ФОРМИРОВАНИЕ / ЭЛЕМЕНТЫ КРОВИ / RAY / HEMATOPOIESIS / FORMATION / BLOOD CELL

Аннотация научной статьи по биологическим наукам, автор научной работы — Грушко Мария Павловна, Хвостова Светлана Михайловна, Крючков Виктор Николаевич

Объектом исследований являлся представитель хрящевых рыб скат, морской кот (Dasyatis pastinaca). Установлены количественные и качественные соотношения формирующихся клеток крови в органах кроветворения морского кота. Выявлены особенности в строении и организации органов гемопоэза этого представителя хрящевых рыб.

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.

Похожие темы научных работ по биологическим наукам , автор научной работы — Грушко Мария Павловна, Хвостова Светлана Михайловна, Крючков Виктор Николаевич

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.

HEMATOPOIESIS PECULIARITIES OF CARTILAGINOUS FISHES

The object of the investigation is a representative of cartilaginous fishes a ray, common stingray (Dasyatis pastinaca). Quantitative and qualitative interrelations of forming blood cells in the hematopoiesis organs of common stingray are established. The peculiarities in the structure and the organization of hematopoiesis organs are revealed.

Текст научной работы на тему «Особенности кроветворения у представителей хрящевых рыб»

УДК 597-111:597.355 ББК 28.693.324:28.663/664

М. П. Грушко, С. М. Хвостова, В. Н. Крючков

ОСОБЕННОСТИ КРОВЕТВОРЕНИЯ У ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ХРЯЩЕВЫХ РЫБ

M. P. Grushko, S. M. Khvostova, V. N. Kryuchkov

HEMATOPOIESIS PECULIARITIES OF CARTILAGINOUS FISHES

Объектом исследований являлся представитель хрящевых рыб - скат, морской кот (Dasyatis pastinaca). Установлены количественные и качественные соотношения формирующихся клеток крови в органах кроветворения морского кота. Выявлены особенности в строении и организации органов гемопоэза этого представителя хрящевых рыб.

Ключевые слова: скат, кроветворение, формирование, элементы крови.

The object of the investigation is a représentative of cartilaginous fishes - a ray, common stingray (Dasyatis pastinaca). Quantitative and qualitative interrelations of forming blood cells in the hemato-poiesis organs of common stingray are established. The peculiarities in the structure and the organization of hematopoiesis organs are revealed.

Key words: ray, hematopoiesis, formation, blood cell.

У любого многоклеточного организма, находящегося на тех ступенях развития, когда формируются системы различных органов, единство его внутренних функций и целостность взаимоотношений с внешним миром обеспечиваются двумя системами - нервной и кровеносной. Посредством этих двух систем, выполняющих интегрирующую роль внутри организма, достигается гармония отношений его, как целого, с окружающей средой [1, 2].

Регенерация форменных элементов крови (гемопоэз) на протяжении всей жизни индивидуума обеспечивается кроветворными тканями. В зависимости от состояния организма и внешних условий, за счет деятельности органов кроветворения, регулируется число клеток крови [1]. В процессе онтогенеза место образования форменных элементов крови несколько раз меняется и в конечном итоге определяется филогенетическим уровнем развития организма. За счет кроветворных органов сохраняется стабильность клеточного состава крови, поддерживается численность тех или иных ее элементов. Известно, что в систему крови входят периферическая кровь, циркулирующая по сосудам, органы кроветворения и органы кроверазрушения. Деятельность всех компонентов этой системы обеспечивает выполнение основных функций крови, а установление физиологической нормы функционирования всей этой системы является одним из важнейших критериев состояния организма [3].

Сведений об очагах гемопоэза, их удельном весе в процессе кроветворения у представителей хрящевых рыб в литературе недостаточно [3].

В связи с этим целью исследования явилось изучение особенностей процесса кроветворения гемопоэтических органов у половозрелых особей представителя хрящевых рыб - морского кота (Dasyatis pastinaca) - ската из семейства Хвостоколовых.

У рыб, взятых для гистологического анализа, были исследованы следующие органы кроветворения: селезенка, туловищная почка, сердце, стенки кишки. Гистологический анализ проводили по общепринятым методикам [4-7].

Для выявления кроветворной функции и установления особенностей кроветворных органов, помимо исследования гистоструктуры, был проведен дифференцированный подсчет развивающихся клеток крови.

Изучение гистологической структуры органов гемопоэза у хрящевых рыб показало, что в основе строения всех органов кроветворения находится ретикулярная ткань, которая выполняет функцию обеспечения процессов кроветворения путем создания необходимого микроокружения для развивающихся клеток крови. Кроме того, она осуществляет опорную, трофическую, секреторную, фагоцитарную и антиген-представляющую функции [8, 9].

У исследованных рыб кроветворение осуществляется в селезенке, тимусе, кишечной стенке, почках, перикардиальной полости сердца, жабрах [10].

Почка - один из центральных органов кроветворения рыб, многие авторы сравнивают ее с красным костным мозгом высших позвоночных животных [3]. У морского кота в почке формировались эритроциты и лейкоциты. Гемопоэтическая ткань в этом органе концентрировалась в виде редких, небольших по размеру островков. Формирующиеся клетки крови располагались хаотично среди ретикулярных клеток. Наибольшую часть составляли развивающиеся лейкоциты - 80,0 %. Среди клеток эритропоэтического ряда были выявлены бластные и созревающие клетки. Эритро бласты были самой многочисленной группой и составляли 37,5 %, проэритробласты - 25,0 %, базо-фильные эритробласты - 13,0 %, полихроматофильные эритробласты - 12 %, оксифильные эрит-робласты - 10,0 %. Количество дифференцирующихся агранулоцитов - 97 % - превышало количество гранулоцитов - 3,0 %. При этом из клеток агранулоцитопоэтического ряда были выявлены бластные, созревающие и зрелые клетки. Среди бластных клеток на лимфобласты приходилось 11,9 %, плазмобластов было отмечено несколько больше - 14,8 %. Среди созревающих клеток пролимфоциты составляли 22,2 %, проплазмоциты - 3,7 %. Из зрелых клеток были выявлены только лимфоциты - 44,4 %, из клеток гранулоцитопоэтического ряда - только миелобласты - 3,0 %.

Паренхима селезенки морского кота состояла из чередующихся участков белой и красной пульпы. Четких границ между белой и красной пульпой не было. В селезенке формировались все форменные элементы крови. Основное количество формирующихся клеток приходилось на аг-ранулоциты - 58,0 %, на втором месте находились эритроциты - 34,0 %. Белая пульпа концентрировалась вокруг сосудов, ее площадь на срезе составляла 31,0 ± 3,15 %. В участках белой пульпы среди элементов ретикулярной ткани были обнаружены дифференцирующиеся клетки крови всех рядов, которые распределялись хаотично.

Основное количество формирующихся клеток приходилось на гранулоциты и агрануло-циты - 65,0 %; эритроциты составляли 34,3 %, и меньше всего было выявлено клеток тромбоцитопоэтического ряда - 0,7 %. Среди клеток эритропоэтического ряда эритробласты составляли 61,3 %. Созревающие клетки были представлены проэритробластами - 16,3 %, базофильными эритробластами - 6,1 %, полихроматофильными эритробластами - 10,2 %, оксифильными эрит-робластами - 4,1 %. Зрелых эритроцитов выявлено не было. Среди формирующихся клеток белой крови превалировали агранулоциты - 89,2 %, на гранулоциты приходилось 10,8 %. Из бластных клеток агранулоцитопоэтического ряда были выявлены лимфобласты - 44,1 % и плаз-мобласты - 1,1 %. Созревающие клетки были представлены пролимфоцитами - 10,8 % и про-плазмоцитами - 1,0 %. Зрелые клетки этого ряда были представлены лимфоцитами - 32,2 %. Из гранулоцитов в селезенке были выявлены бластные и созревающие клетки. Миелобласты составляли 4,3 %. Созревающие клетки были представлены промиелоцитами - 2,2 %, миелоцитами нейтрофильными - 1,1 %, миелоцитами эозинофильными - 3,2 %.

В пищеварительном тракте у исследованных животных были выявлены кроветворные образования, ассоциированные со слизистой оболочкой. Здесь формировались агранулоциты и гранулоциты, превалировали клетки лимфоцитопоэтического ряда. Клеточный состав кроветворных образований желудка и клоаки исследованных особей ската был различным. Формирующиеся клетки диффузно распределялись между активными ретикулярными клетками. Лимфобласты от числа всех развивающихся клеток лимфоцитопоэтического ряда составляли в желудке 12,3 %, в клоаке их количество было на 1,45 % выше (различия недостоверны). Клетки следующей стадии развития - пролимфоциты - в желудке составляли 24,0 %, в клоаке их количество было ниже - 17,5 % (различия недостоверны). Лимфоциты были самой многочисленной группой. Удельный вес зрелых лимфоцитов составлял 52,6 и 59,3 % соответственно (р < 0,01). Были выявлены плазматические клетки. Удельный вес плазмобластов от числа развивающихся клеток в желудке составил 3,5 %, в клоаке - 0,5 % (р < 0,001). Удельный вес про-плазмоцитов в кроветворных образованиях желудка составлял 5,3 %, в клоаке - 1,5 % (р < 0,001). Зрелые плазматические клетки составляли 3,5 и 3,7 % соответственно (различия недостоверны). Кроме того, в кроветворных образованиях пищеварительного тракта было отмечено небольшое количество формирующихся гранулоцитов. Миелобласты составляли по 1,0 %, промиелоциты в желудке - 1,0 %, в клоаке - 1,25 %. Миелоциты нейтрофильные в желудке составляли 0,5 %, в клоаке - 1,0 % (различия недостоверны). Были выявлены также миелоциты эозинофильные, их удельный вес в желудке составил 0,5 %, в клоаке - 4,0 % (р < 0,001).

У хрящевых рыб кроветворная ткань рассредоточена в организме диффузно, о чем свидетельствует ее нахождение в перикардиальной полости и жабрах. Такое распределение очагов ге-мопоэза у рыб, по-видимому, связано с водным образом жизни, вследствие чего существует большая вероятность проникновения в организм болезнетворных микроорганизмов. В полости

перикарда у исследованных хрящевых рыб были обнаружены скопления гемопоэтических клеток в виде узелков, которые в большей степени концентрировались у кровеносных сосудов. Здесь ретикулярная ткань содержала клетки эритропоэтического - 16,2 %, гранулоцитопоэтического -14,7 % и агранулоцитопоэтического - 69,1 % рядов. Среди развивающихся клеток редко выявлялись гемоцитобласты - 1,0 %. Из клеток эритропоэтического ряда были выявлены бластные и созревающие. На эритробласты приходилось 54,5 %, эти клетки были самыми многочисленными. Проэритробласты составляли 18,2 %, базофильные эритробласты - 10,0 %, полихроматофильные эритробласты - 9,0 %, немного меньше было отмечено оксифильных эритробластов - 6,3 %. Среди формирующихся гранулоцитов были выявлены также бластные и созревающие клетки. На миелобласты и промиелоциты приходилось по 7,1 %. Клетки следующей стадии развития -миелоциты нейтрофильные и миелоциты эозинофильные - составляли по 1,8 %.

Клетки агранулоцитопоэтического ряда были самой многочисленной группой. Выявлялись бластные, созревающие и зрелые клетки. Лимфобласты составляли 25,0 %, плазмобласты -5,4 %. Из созревающих были выявлены пролимфоциты - 16,1 %, зрелые клетки были представлены лимфоцитами - 35,7 %.

Известно, что образ жизни и степень организации влияют на расположение и морфофункциональные особенности гемопоэтической ткани. У менее организованных позвоночных большая часть органов совмещает функции кроветворения и иммунитета. Результаты нашего исследования подтвердили это, выявив особенности в строении и организации органов гемопоэза морского кота.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Житенева Л. Д., Макаров Э. В., Рудницкая О. А. Основы ихтиогематологии (в сравнительном аспекте). -Ростов н/Д: Эверест, 2004. - 311 с.

2. Житенева Л. Д., Макаров Э. В., Рудницкая О. А. Эволюция крови. - Ростов н/Д, 2001. - 112 с.

3. Иванова Н. Т. Материалы к морфологии крови рыб. - Ростов н/Д: Изд-во РГПИ, 1970. - 136 с.

4. Головина Н. А. Морфофункциональная характеристика крови рыб - объектов аквакультуры: автореф. дис. ... д-ра биол. наук. - М., 1996. - 53 с.

5. Волкова О. В., Елецкий Ю. К.. Основы гистологии с гистологической техникой. - М.: Медицина, 1982. - 304 с.

6. Житенева Л. Д., Полтавцева Т. Г., Рудницкая О. А. Атлас нормальных и патологически измененных

клеток крови рыб. - Ростов н/Д: Кн. изд-во, 1989. - 112 с.

7. Иванова Н. Т. Атлас клеток крови рыб. Сравнительная морфология и классификация форменных

элементов крови рыб. - М.: Легкая и пищ. пром-сть 1983. - 110 с.

8. Быков В. Л. Цитология и общая гистология. - СПб.: Сотис, 2001. - 519 с.

9. Галактионов В. Г. Эволюционная иммунология. - М.: ИКЦ «Академкнига», 2005. - 408 с.

10. Грушко М. П., Хвостова С. М. Клеточный состав органов кроветворения хрящевых рыб // Вестн. Астрахан. гос. техн. ун-та. Сер.: Рыбное хозяйство. - 2010. - № 2. - С. 98-100.

Статья поступила в редакцию 19.01.2012

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРАХ

Грушко Мария Павловна - Астраханский государственный технический университет; д-р биол. наук, доцент; профессор кафедры «Гидробиология и общая экология»; [email protected].

Grushko Maria Pavlovna - Astrakhan State Technical üniversity; Doctor of Biological Science, Assistant Professor; Professor of the Department "Hydrobiology and General Ecology"; [email protected].

Хвостова Светлана Михайловна - Астраханский государственный технический университет; аспирант кафедры «Гидробиология и общая экология»; [email protected].

Khvostova Svetlana Mikhailovna - Astrakhan State Technical üniversity; Postgraduate Student of the Department "Hydrobiology and General Ecology"; [email protected].

Крючков Виктор Николаевич - Астраханский государственный технический университет; д-р биол. наук, доцент; профессор кафедры «Гидробиология и общая экология»; [email protected].

Kryuchkov Victor Nickolaevich - Astrakhan State Technical üniversity; Doctor of Biological Science, Assistant Professor; Professor of the Department "Hydrobiology and General Ecology"; [email protected].

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.