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当适应了长期高温环境的羊头鱼和帆鳍鲦鱼突然暴露在临界温度上限(CTmax)下时,其白色背侧肌肉的氧化应激水平会发生变化
《Fish Physiology and Biochemistry》:Changes in oxidative stress of white epaxial muscle in sheepshead minnows and sailfin mollies acclimated to chronic temperatures when acutely exposed to a critical thermal maximum (CTmax) trial
【字体: 大 中 小 】 时间:2026年05月28日 来源:Fish Physiology and Biochemistry 2.5
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摘要全球气温的上升加剧了水生环境中的热应力,从而增加了许多变温生物所经历的急性热应激事件的强度和频率。急性热应激因素可能会增加组织氧化损伤的风险。栖息在浅水、温度变化较大的河口区域的鱼类尤其容易遭受这种热应力,进而可能受到氧化损伤。氧化应激系统负责清除有氧呼吸过程中产生的活性氧(
全球气温的上升加剧了水生环境中的热应力,从而增加了许多变温生物所经历的急性热应激事件的强度和频率。急性热应激因素可能会增加组织氧化损伤的风险。栖息在浅水、温度变化较大的河口区域的鱼类尤其容易遭受这种热应力,进而可能受到氧化损伤。氧化应激系统负责清除有氧呼吸过程中产生的活性氧(ROS)。酶类抗氧化剂(如过氧化氢酶(CAT)和谷胱甘肽过氧化物酶(GPx)以及低分子量抗氧化剂可以防止氧化损伤的积累,例如脂质过氧化(LPO)损伤。在本研究中,我们探讨了长期热适应和急性热应激如何影响两种具有较强耐热性的河口鱼类——斑点鰕虎鱼(Cyprinodon variegatus)和帆鳍莫利鱼(Poecilia latipinna)的白色背侧肌肉中的氧化应激系统。这些鱼类被分别适应于10°C、20°C或30°C的生态相关温度环境一个月后,随后接受了一次旨在模拟急性热应激的临界热极限(CTmax)测试。研究发现,两种鱼类的CTmax值都随着适应温度的升高而显著增加,在10°C和30°C的长期适应条件下,帆鳍莫利鱼的热耐受极限高于斑点鰕虎鱼。我们还观察到CAT和GPx的活性以及过氧化物清除能力存在物种间的差异,无论温度如何处理,帆鳍莫利鱼的这些指标均高于斑点鰕虎鱼。然而,白色肌肉中的LPO损伤在物种、长期适应温度或CTmax时间点之间没有显著差异。这些结果表明,这两种鱼类都具有强大的、具有温度适应性的抗氧化系统,能够在高温环境下保护细胞免受LPO损伤。在长期和急性热应激条件下LPO水平未升高,这支持了广温性河口鱼类在生理上能够承受快速温度变化的观点;随着气候变化导致沿海生态系统中的热事件变得更加极端和频繁,这一特性可能变得愈发重要。
全球气温的上升加剧了水生环境中的热应力,从而增加了许多变温生物所经历的急性热应激事件的强度和频率。急性热应激因素可能会增加组织氧化损伤的风险。栖息在浅水、温度变化较大的河口区域的鱼类尤其容易遭受这种热应力,进而可能受到氧化损伤。氧化应激系统负责清除有氧呼吸过程中产生的活性氧(ROS)。酶类抗氧化剂(如过氧化氢酶(CAT)和谷胱甘肽过氧化物酶(GPx)以及低分子量抗氧化剂可以防止氧化损伤的积累,例如脂质过氧化(LPO)损伤。在本研究中,我们探讨了长期热适应和急性热应激如何影响两种具有较强耐热性的河口鱼类——斑点鰕虎鱼(Cyprinodon variegatus)和帆鳍莫利鱼(Poecilia latipinna)的白色背侧肌肉中的氧化应激系统。这些鱼类被分别适应于10°C、20°C或30°C的生态相关温度环境一个月后,随后接受了一次旨在模拟急性热应激的临界热极限(CTmax)测试。研究发现,两种鱼类的CTmax值都随着适应温度的升高而显著增加,在10°C和30°C的长期适应条件下,帆鳍莫利鱼的热耐受极限高于斑点鰕虎鱼。我们还观察到CAT和GPx的活性以及过氧化物清除能力存在物种间的差异,无论温度如何处理,帆鳍莫利鱼的这些指标均高于斑点鰕虎鱼。然而,白色肌肉中的LPO损伤在物种、长期适应温度或CTmax时间点之间没有显著差异。这些结果表明,这两种鱼类都具有强大的、具有温度适应性的抗氧化系统,能够在高温环境下保护细胞免受LPO损伤。在长期和急性热应激条件下LPO水平未升高,这支持了广温性河口鱼类在生理上能够承受快速温度变化的观点;随着气候变化导致沿海生态系统中的热事件变得更加极端和频繁,这一特性可能变得愈发重要。