Жабра - рыба - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
Извините, что я говорю, когда вы перебиваете. Законы Мерфи (еще...)

Жабра - рыба

Cтраница 1


Жабры рыб действуют как легкие. Мельчайшие красные волокна, прикрепленные к жаберной дуге, содержат многочисленные кровяные клетки, поглощающие из воды растворенный кислород и отдающие углекислый газ. Недостаток кислорода приводит к смерти от удушья. В естественных условиях это может случиться зимой в мелких озерах и прудах, покрытых льдом и снегом в течение длительного времени. Однако чаще к таким последствиям приводит бактериальное разложение органических веществ, содержащихся в сточных водах, вследствие чего истощаются запасы растворенного кислорода. При сливе в водоемы бытовых сточных вод без надлежащей очистки, а также загрязненных ливневых вод содержание растворенного кислорода может уменьшиться. Это приводит либо к гибели рыб, либо к их уходу в другие места. В конце лета после нескольких месяцев тепловой стратификации в глубоких эвтрофицированных озерах застойная вода вблизи дна может содержать слишком мало кислорода, что заставляет рыб жить в белее теплой воде у поверхности. Сильное цветение водорослей в верхнем слое может в определенных условиях привести к резкому уменьшению кислорода в течение одной ночи, что приводит к гибели рыбы.  [1]

Соединения цинка сильно повреждают жабры рыб. Концентрация 15 мг Zn / л смертельна для всех рыб. Токсичность соединений цинка усиливают ионы меди и никеля.  [2]

Исследователи воспользовались наблюдением, что изолированные жабры рыб довольно долго сохраняют свою активность при инкубации в солевом растворе. В таких условиях жаберные клетки поддерживают внутреннюю концентрацию ионов Na на постоянном уровне путем их активного откачивания наружу.  [3]

Взвешенные в воде минеральные частицы наносят повреждения жабрам рыб, некоторые водные организмы обволакиваются этими частицами, теряют способность к передвижению и погибают. Соли неорганических кислот нарушают биохимические процессы в водоеме. Поверхностно-активные вещества придают воде неприятный вкус и запах, дают стойкую пену, появление которой препятствует аэрации водоема, а также неприятно эстетически. Вода, содержащая всего 0 001 мг / л фенола, становится неприятной для питья; молоко коров, которые пили такую воду, приобретает неприятный вкус карболки.  [4]

Взвешенные в воде минеральные частицы наносят повреждения жабрам рыб, некоторые водные организмы обволакиваются этими частицами, теряют, способность к передвижению и погибают. Соли неорганических кислот нарушают биохимические процессы в водоеме. Поверхностно-активные вещества придают воде неприятный вкус и запах, дают стойкую пену, псявление которой препятствует аэрации водоема, а также неприятно эстетически. Вода, содержащая всего 0 001 мг / л фене ла, становится неприятной для питья; молоко коров, которые пили такую воду, приобретает неприятный вкус карболки.  [5]

Взвешенные в воде минеральные частицы наносят повреждения жабрам рыб, некоторые водные организмы обволакиваются этими частицами, теряют способность к передвижению и погибают. Соли неорганических кислот нарушают биохимические процессы в водоеме. Поверхностно-активные вещества придают воде неприятный вкус и запах, дают стойкую пену, появление которой препятствует аэрации водоема, а также неприятно эстетически. Вода, содержащая всего 0 001 мг / л фенола, становится неприятной для питья; молоко коров, которые пили такую воду, приобретает неприятный вкус карболки.  [6]

7 Схема пропуска воды через плотину. [7]

Надежным индикатором газовой эмболии является наличие в жабрах мертвых рыб пузырьков воздуха. Однако часто эти пузырьки после смерти рыбы быстро исчезают, поэтому вскрытие и анализ нужно проводить быстро.  [8]

Ясно, что при подобной кристаллизации на каком-то этапе замерзания жабры рыб перестали-бы справляться со своей задачей - невозможно прогонять через жабры воду, содержащую достаточно крупные частицы. А поскольку не дышать рыба все-таки не может, ее жизнь значительно осложнилась бы.  [9]

Как при низких, так и при высоких значениях рН воды жабры рыб покрываются слизью, дыхание затрудняется и может наступить удушье ( асфиксия) даже при удовлетворительном содержании кислорода в воде. Для понижения рН воды в пруд можно вносить органические удобрения, но при этом необходимо строго следить за содержанием растворенного в воде кислорода. Можно также один раз внести сульфат железа ( FeS04 - 7H20) в количестве 200 - 280 кг / га, приготовленный в виде раствора, при этом рН воды снижается на 1 - 2 единицы.  [10]

Взвешенные в воде минеральные частицы, особенно о острыми краями, наносят повреждения жабрам рыб, некоторые водные организмы обволакиваются этими частицами, теряют способность к передвижении и гибнут. Взвешенные вещества, смолы, тяжелые фракции нефтепродуктов образует донные осадки, очень стойкие к процессу самоочищения, а иногда и вовсе ему не поддающиеся. Дойная растительность покрывается ими и не может развиваться.  [11]

Механизм уничтожающего действия фитопланктона крайне прост: это выделение токсинов при контакте с жабрами рыб или быстрый рост поглощения кислорода, в результате чего рыба задыхается. При этом гибнут водоросли и моллюски. Так, в результате красного прилива у побережья США в 1985 г. погибли морские гребешки, разводимые на промышленной основе.  [12]

Взвешенные вещества сточных вод засоряют водоемы, а мелкие их минеральные частицы наносят повреждения жабрам рыб. Некоторые водные организмы обволакиваются пленкой с этими частицами и теряют способность к передвижению. Смолы и крупные механические примеси, оседая в водоеме, вызывают вторичное его загрязнение. Легкие фракции смол находятся в воде в виде эмульсии и образуют поверхностную пленку, на которой могут задерживаться капельки кислот, вызывающие ожоги кожи у купающихся ( такие случаи наблюдались на Томи ниже Кемерово.  [13]

14 Различия в длине ушей у трех видов лисиц, обитающих в разных климатических регионах. Этот пример является хорошей иллюстрацией правила Аллена. А. Песец, обитающий в Арктике. Б. Обыкновенная лисица из Западной Европы. В. Большеухая лисица из Ботсваны. [14]

Принцип противоточного обмена используется у животных не только для передачи тепла, но и различных веществ, например дыхательных газов в жабрах рыб и ионов в петле Генле ( соответственно разд.  [15]



Страницы:      1    2    3