Мурманский морской биологический институт. Труды Мурманского морского биологического института. Вып. 5 (9) / Акад. наук СССР. - Москва ; Ленинград : Изд-во Акад. наук СССР,1964. - 273, [2] с.

Х И М И Ч Е С К А Я Р Е Ц Е П Ц И Я Р А К О О Б Р А З Н Ы Х . 3 191 щими по каналам растворами. Присутствие в экспериментальной камере одновременно четырех растворов с различной соленостью в сочетании с отмеченными недостатками сосуда создавало трудные условия для ана­ лиза гаммарусами раздражителей, что и отразилось, по-видимому, на ре­ зультатах опытов. В двухканальной камере, примененной в настоящей работе, устранены оба недостатка. Полученные факты зависимости направления избирательных реакций от адаптации к той или иной солености совпадают с данными по речным ракам (Соколов, 1960). Можно считать вероятным, что подобная зависи­ мость существует и у других ракообразных. В связи с этим встает вопрос о физиологических механизмах, лежащих в основе изменчивости изби­ рательных реакций на соленость окружающей среды. В литературе имеется значительное количество работ, посвященных изменениям общей осмотической концентрации внутренней среды и от­ дельных ионов у ракообразных в зависимости от колебаний солености внешней среды (Robertson, 1960). По характеру осмотических сдвигов крови по мере опреснения внеш­ ней среды большинство морских и солоноватоводных амфипод относятся к смешанному типу осморегуляции, иначе говоря, они амфиосмотичны (Беляев, 1951). Это означает, что при высоких значениях солености кон­ центрация крови изменяется в соответствии с ее колебаниями; при низких соленостях воды степень гипертоничности крови резко возрастает. Под­ держание осмотического градиента между внешней и внутренней средой животного обеспечивается деятельностью осморегуляторных органов, к которым относятся жабры, экскреторные органы, кишечник, иногда некоторые участки поверхности тела. В этих органах осуществляется активный транспорт ионов, необходимый для поддержания осмотического градиента. Активный транспорт ионов в свою очередь связан с энзимати­ ческими механизмами. У целого ряда беспозвоночных животных, в том числе у Astacus astacus, Artemia salina, Eriphia spinifrons, Carcinus maenas удалось обнаружить высокую активность фермента сукциндегидразы, участвующего в переносе Na+ против концентрационнго градиента в осморегуляторных органах — антеннальной и максиллярной железах и жабрах (Наточин, Хлебович, Крестинская, 1961). Все эти животные способны к осморегуляции. Наоборот, у животных, не обладающих вы­ раженной осморегуляцией, активность фермента крайне низка. Существующие данные, таким образом, свидетельствуют о том, что в процессе адаптации к опресненной воде происходят сложные и значи­ тельные изменения во внутренней среде организма, которые, по-видимому, могут создавать определенную настроенность химического анализатора именно на эту новую среду обитания. Направление избирательной реак­ ции с этой точки зрения следует считать результатом взаимодействия сиг­ нализации из внешней и внутренней среды. Как показывают опыты, степень изменения избирательных реакций зависит от концентрации среды, в которой выдерживали животных. Соленость Ю°/00, вызывая более радикальные перестройки работы осморегуляторных органов, приводит и к более выраженным изменениям работы химического анализатора, чем в случае действия концентрации 20°/00, в результате чего морская вода становится оборонительным раз­ дражителем. Перестройка осморегуляции при изменении внешней солености, в свою очередь, происходит, по-видимому, в порядке рефлекса с хеморецепторов, расположенных на поверхности тела. В качестве примера можно привести данные Локвуда (Lockwood, 1961), полученные на Gammarus duebeni.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTUzNzYz