Dom Protetyka i implantacja Rozmnażanie, dojrzałość płciowa i dojrzewanie ryb. Pozyskiwanie dojrzałych tarli jesiotrów Pytania dotyczące samokontroli

Rozmnażanie, dojrzałość płciowa i dojrzewanie ryb. Pozyskiwanie dojrzałych tarli jesiotrów Pytania dotyczące samokontroli

Obejmuje nerki, gonady (gonady), przewody wydalnicze i narządy zewnętrzne.

Układ moczowy ryb

Nerki większości ryb są sparowane i składają się z ciemnoczerwonych ciał w kształcie wstążek, które rozciągają się prawie wzdłuż całej jamy ciała i ściśle przylegają do kręgosłupa.

Nerka rybia ma zwinięty kanalik moczowy, którego ściany przechodzą naczynia włosowate. Krew żylna przepływa żyłami wrotnymi do nerek ryby. Nerka filtruje produkty przemiany materii z krwi, następnie trafiają one do kanalików, a oczyszczona krew opuszcza nerki żyłami kardynalnymi.

Jednocześnie w ściankach kanalików następuje wchłanianie wody, witamin i cukrów z filtratu. Produkty rozpadu z kanalików dostają się do moczowodów pęcherz moczowy i dalej na zewnątrz (samce wielu ryb kostnoszkieletowych wydalają mocz przez otwór za odbytem, ​​podczas gdy samice doskonałokostnych i samce łososia, szczupaka, śledzia i niektórych innych wydalają mocz przez odbyt; u ryb takich jak płaszczki i rekiny moczowód otwiera się do kloaki).

Ryby dwudyszne i chrzęstne przekształciły kanały Müllera (w jajowody), natomiast kanały Wolffa pełnią jedynie rolę moczowodów; u mężczyzn pełnią funkcję moczowodów i nasieniowodów. Kanały wilka inne ryby pełnią jedynie rolę moczowodów, podczas gdy u obu płci przewody rozrodcze są specjalnymi kanałami, które mają tylko ryby.

Układ rozrodczy ryb

Gonady(jądra i jajniki) ryb to przeważnie sparowane formacje przypominające wstążki lub worki, które są zawieszone na fałdach otrzewnej w jamie ciała ryby. Warianty kształtów gonad różne rodzaje ryby wyrażają się w częściowym lub całkowitym połączeniu sparowanych gruczołów w jeden niesparowany gruczoł (okoń) lub w specyficznie wyrażonej asymetrii rozwoju. Gonady mogą różnić się objętością i wagą (karaś srebrzysty), może się zdarzyć, że jedna z nich całkowicie zniknie.

Rybie jajniki

W rybie jajniki powstaje i dojrzewa kawior, który gromadzi się w jamie jajnika, może znajdować się zarówno w środku (u ryb okoniowych), jak i z boku (u karpiowatych). Jajnik ryby łączy się z jajowodem, który wyprowadza jaja. Niektóre ryby (stynka, łosoś, węgorz) mają otwarte jajniki i dojrzałe jaja wpadają do jamy ciała, a następnie specjalnymi kanałami są wydalane z organizmu. Istnieją również ryby żyworodne (akwariowe), których młode rozwijają się w jajniku.

Jądra ryb

Jądra ryb tworzą plemniki. Dojrzałe komórki rozrodcze ryb są wydalane przez specjalne nasieniowody do środowiska zewnętrznego otwarcie narządów płciowych(u samców szczupaka, łososia) lub przez otwór moczowo-płciowy, który znajduje się za odbytem (u samców większości ryb kostnych).

Niektóre gatunki ryb mają powiększony koniec nasieniowodu, w którym tworzy się pęcherzyk nasienny.

Z wewnętrznych ścian jądra zbiegają się kanaliki nasienne przewód wydalniczy e. W zależności od lokalizacji takich kanalików jądra dzielą się na dwie grupy: perkoid (ciernik, okoń) i karpiowaty (szczupak, karp, sum).

Kanaliki nasienne w jądrach typu cyproidowego są skręcone w różnych płaszczyznach. Przewód wydalniczy znajduje się w górnej części jądra, a brzegi jądra mają zaokrąglony kształt.

Kanaliki nasienne w jądrach typu perkoidalnego odchodzą promieniście od ścian jądra, a przewody wydalnicze znajdują się w środku jądra. To jądro ma kształt trójkątny.

Stopniowy rozwój komórek rozrodczych zmienia wielkość i wygląd gonady

Istnieje skala dojrzałości gonad, za pomocą której znaki zewnętrzne(wielkość i wygląd) można określić stopień dojrzałości produktów rozrodczych ryby, która ma bardzo ważny w hodowli ryb i badaniach naukowych.

Skale dojrzałości (dla osobników jednocześnie rozmnażających się):

1) nieletni(juv) osobniki (niedojrzałe), płeć jest nie do odróżnienia gołym okiem. Gonady wyglądają jak cienkie nitki;

2) przygotowawczy: gonady zaczynają dojrzewać, można rozpoznać płeć, u większości ryb faza ta trwa przez całe lato;

U kobiet jajniki wyglądają jak przezroczyste sznurki, wzdłuż których biegną naczynia krwionośne. Jaja nie są widoczne gołym okiem.

U samców jądra mają wygląd spłaszczonych sznurków i są różowo-białawe;

3) dojrzewanie: jajniki zwiększają swoją objętość; ryby składające tarło wiosenne mogą pozostać na tym etapie od drugiej połowy lata do wiosny przyszłego roku.

U samic jaja są dobrze widoczne gołym okiem, mają różnorodny kształt i trudno je rozdzielić przy zeskrobaniu. Ich przezroczystość maleje i pod koniec etapu staje się nieprzezroczysta.

U mężczyzn jądra mają bardziej rozszerzoną przednią część, zwężającą się z tyłu. Przy cięciu poprzecznym ich krawędzie nie topią się;

4) dojrzałość: narządy płciowe osiągają prawie maksymalny rozwój (stadium krótkie)

U kobiet jajniki zwykle wypełniają 2/3 jamy brzusznej. Jajka są duże, przezroczyste, łatwo od siebie oddzielane, a po naciśnięciu wypływają.

Mężczyźni mają jądra biały i wypełnione są płynnym mlekiem, a przy przecięciu jądra w poprzek jego krawędzie są zaokrąglone. Po naciśnięciu brzucha uwalniają się krople nasienia, często z krwią;

5) tarło(płyn)

U samic lekki nacisk na brzuch powoduje uwolnienie jaj.

U mężczyzn lekki nacisk na brzuch powoduje uwolnienie plemników;

6)Nokaut: produkty rozrodcze są całkowicie usuwane (krótki etap)

U kobiet jajniki są zwiotczałe, objęte stanem zapalnym i mają ciemnoczerwony kolor. Często pozostaje niewielka ilość jaj.

U mężczyzn jądra są zwiotczałe, ze stanem zapalnym i mają ciemnoczerwony kolor;

6-2) Etap odzyskiwania- gonady regenerują się po tarle i uzyskują elastyczny kształt, ale obszary jajników i jąder w pobliżu otworu moczowo-płciowego pozostają w stanie zapalnym.

Zalety:

Stosowany w warunkach polowych w PBA

Umożliwia jednoznaczną identyfikację dynamiki wewnątrzgatunkowej

Wady:

Subiektywność

Wskaźniki ilościowe:

Współczynnik dojrzałości to stosunek masy gonad do masy ciała ryby,%

Wskaźnik dojrzałości to procent CV gonad, obliczony. w niektórych okresach dojrzałości gonad do max KZ.

54. Płodność ryb: podstawowe pojęcia i metody ich wykrywania.

Płodność zależy od wieku i warunków środowiskowych.

Płodność bezwzględna (indywidualna) - liczba jaj, które samica może złożyć w 1 sezonie tarłowym.

Wraz ze wzrostem masy i rozmiaru ciała wzrasta płodność

Względna płodność indywidualna to liczba jaj na jednostkę masy samicy.

Płodność robocza to liczba jaj pobranych w celu rozrodu od 1 samicy.

Płodność gatunku to liczba jaj składanych przez samicę w ciągu całego jej życia.

Płodność populacji to liczba jaj złożonych przez populację w ciągu 1 sezonu tarłowego.

Metoda określania płodności

Zrobione w 4. etapie dojrzałości.

Przyjmuje się go metodą wagową lub objętościową.

Określ płodność według porcji

Przeanalizuj jajka i wybierz porcje.

55. Cechy określania etapów dojrzałości i płodności u gatunków ryb odbywających tarło porcyjne. Płodność to liczba jaj, które samica może złożyć w ciągu jednego sezonu tarłowego. U ryb składających tarło płodność określa się na podstawie liczby porcji, jeżeli ryba składa tarło w 2-3 porcjach, można to określić metodą wizualną, w przypadku > 3 porcji należy wykonać badania histologiczne. Metody oceny stopnia dojrzałości gonad: 1) histologiczne (wykonuje się skrawki i określa stopień dojrzałości oocytu i plemnika), 2) skala dojrzałości (młoda, przygotowawcza, dojrzewanie, dojrzałość, tarło, wylęganie), 3) ilościowe wskaźniki dojrzałości gonad. masa gonad i masa ciała ryby. Dla jajnika ryb w okresach tarła charakterystyczne są: oocyty nierozwinięte lub oocyty w różnych fazach dojrzałości. Każda porcja może poprzedzać drugą o 2-3 tygodnie. Wielkość porcji ocenia się na podstawie pomiaru średnicy jaj w jajniku w okresie przedtarłowym i tarłowym.

ROZDZIAŁ I
BUDOWA I NIEKTÓRE CECHY FIZJOLOGICZNE RYB

UKŁAD GENITALNY

Rozwój układ moczowo-płciowy w ewolucji ryb doprowadziło do oddzielenia się przewodów rozrodczych od przewodów wydalniczych.

Cyklostomy nie mają specjalnych przewodów rozrodczych. Z pękniętej gonady produkty płciowe dostają się do jamy ciała, z niej - przez pory narządów płciowych - do zatoki moczowo-płciowej, a następnie przez otwór moczowo-płciowy są wydalane.

U ryb chrzęstnych układ rozrodczy związany z wydalaniem. U samic większości gatunków jaja są uwalniane z jajników przez kanały Müllera, które działają jak jajowody i otwierają się do kloaki; Kanał Wolffa to moczowód. U samców wilków kanał pełni funkcję nasieniowodu, a także otwiera się do kloaki poprzez brodawkę moczowo-płciową.

U ryb kostnych kanały Wolffa służą jako moczowody, kanały Müllera są u większości gatunków zredukowane, a produkty rozrodcze są wydalane przez niezależne przewody płciowe, które otwierają się do otworu moczowo-płciowego lub narządów płciowych.

U samic (większość gatunków) dojrzałe jaja są uwalniane z jajnika przez krótki przewód utworzony przez błonę jajnika. U mężczyzn kanaliki jąder łączą się z nasieniowodem (niepołączonym z nerką), który otwiera się na zewnątrz przez otwór moczowo-płciowy lub narządy płciowe.

Gruczoły płciowe, gonady - jądra u mężczyzn i jajniki lub jajniki u kobiet - formacje przypominające wstążki lub worki wiszące na fałdach otrzewnej - krezki - w jamie ciała, nad jelitami, pod pęcherzem pławnym. Budowa gonad, podobna u podstawy, różne grupy ryba ma pewne cechy: u cyklostomów gonady są niesparowane, u prawdziwych ryb gonady są przeważnie sparowane. Różnice w kształcie gonad u różnych gatunków wyrażają się głównie w częściowym lub całkowitym połączeniu par gruczołów w jeden niesparowany (samica dorsza, okonia, węgorza, samca myszoskoczka) lub w wyraźnie wyrażonej asymetrii rozwoju: często gonady są różne pod względem objętości i wagi (gromadnik, karaś srebrny itp.), aż do całkowitego zniknięcia jednego z nich. Z wewnątrz Ze ścian jajnika poprzeczne płytki zawierające jaja rozciągają się do jego szczelinowej jamy, w której rozwijają się komórki rozrodcze. Podstawą płytek są sznury tkanki łącznej z licznymi rozgałęzieniami. Wzdłuż sznurów biegną silnie rozgałęzione naczynia krwionośne. Dojrzałe komórki rozrodcze spadają z płytek składających jaja do jamy jajnika, która może znajdować się pośrodku (na przykład okoń) lub z boku (na przykład karpiowate).

Jajnik łączy się bezpośrednio z jajowodem, który wyprowadza jaja. W niektórych postaciach (łosoś, stynka, węgorz) jajniki nie są zamknięte, a dojrzałe jaja wpadają do jamy ciała, a stamtąd specjalnymi kanałami są usuwane z organizmu. Jądra większości ryb to sparowane struktury przypominające worki. Dojrzałe komórki rozrodcze są uwalniane do środowiska zewnętrznego przez przewody wydalnicze – nasieniowody – przez specjalny otwór narządowy (u samców łososia, śledzia, szczupaka i niektórych innych) lub przez otwór moczowo-płciowy zlokalizowany za odbytem (u samców większości ryb kostnoszkieletowych). .

Rekiny, płaszczki i chimery mają dodatkowe gruczoły płciowe (przednią część nerki, która staje się narządem Leydiga); wydzielina gruczołów miesza się z plemnikami.

U niektórych ryb koniec nasieniowodu jest rozszerzony i tworzy pęcherzyk nasienny (niehomologiczny z narządami o tej samej nazwie u wyższych kręgowców).

Wiadomo o funkcji gruczołowej pęcherzyka nasiennego u niektórych przedstawicieli ryb kostnych. Z wewnętrznych ścian jądra odchodzą do wewnątrz kanaliki nasienne, zbiegając się do przewodu wydalniczego. W zależności od umiejscowienia kanalików jądra ryb kostnych dzielą się na dwie grupy: karpiowate lub zjadliwe, - u karpia, śledzia, łososia, suma, szczupaka, jesiotra, dorsza itp.; perkoid lub promieniowy - w perciformach, ciernikach itp. (ryc. 24).

Ryż. 24. Rodzaje budowy jąder ryb kostnych
A – nadkoid; B – cyprynoid

W jądrach typu karpiowatego kanaliki nasienne skręcają się w różnych płaszczyznach i bez określonego układu. Dzięki temu na poprzecznych przekrojach histologicznych widoczne są ich poszczególne obszary o nieregularnym kształcie (tzw. ampułki). Przewód wydalniczy znajduje się w górnej części jądra. Krawędzie jądra są zaokrąglone.

W jądrach typu perkoidalnego kanaliki nasienne rozciągają się promieniowo od ścian jądra. Są proste, przewód wydalniczy znajduje się pośrodku jądra. Jądro w przekroju ma kształt trójkątny.

Wzdłuż ścian kanalików (ampułek) znajdują się duże komórki - pierwotne komórki nasienne, pierwotne spermatogonie i przyszłe plemniki.

Komórki rozrodcze pojawiają się na wczesnym etapie rozwoju embrionalnego w fałdach narządów płciowych rozciągających się wzdłuż jamy ciała. U młodych łososi (łosoś różowy, łosoś kumpel, łosoś sockeye, łosoś masu, łosoś coho i łosoś atlantycki) pierwotne komórki rozrodcze znajdują się na etapie tworzenia pierwotnych przewodów nerkowych. W zarodku łososia atlantyckiego pierwotne komórki rozrodcze zidentyfikowano w wieku 26 dni. W narybku rybnym gonady występują już w postaci włosowatych sznurków.

Oogonia – przyszłe jaja – powstają w wyniku podziału podstawowych komórek nabłonka zarodkowego, są to okrągłe, bardzo małe komórki, niewidoczne gołym okiem. Po podziałach owogonialnych oogonia przekształca się w oocyt. Następnie w trakcie oogenezy – rozwoju komórek jajowych – wyróżnia się trzy okresy: okres szlaku synaptycznego, okres wzrostu (mały – protoplazmatyczny i duży – trofoplazmatyczny) oraz okres dojrzewania.

Każdy z tych okresów dzieli się na kilka faz. Okres szlaku synaptycznego charakteryzuje się głównie transformacją jądra komórkowego (oocytu). Następnie następuje okres małego wzrostu protoplazmy, kiedy następuje wzrost wielkości oocytu w wyniku akumulacji cytoplazmy. Tutaj rozwój oocytów dzieli się na fazę młodzieńczą i fazę pęcherzyka jednowarstwowego.

W fazie młodzieńczej oocyty są jeszcze stosunkowo małe, najczęściej okrągłe, z cienką, bezstrukturalną, tzw. błoną pierwotną (wytwarzaną przez samo jajo), do której przylegają poszczególne komórki pęcherzykowe, a na zewnątrz - komórki tkanka łączna. Jądro oocytu ma wyraźnie widoczne cienka skorupa; Jest okrągły i duży i prawie zawsze leży pośrodku. Wzdłuż obwodu jądra znajdują się liczne jąderka, większość z nich sąsiaduje z otoczką. W fazie pęcherzyka jednowarstwowego własna błona staje się grubsza, a nad nią tworzy się błona pęcherzykowa z sąsiadującymi pojedynczymi komórkami tkanki łącznej.

W tej samej fazie w oocycie często można wykryć strefę witellogenną. Strefa ta ma strukturę komórkową, piankową i pojawia się w cytoplazmie wokół jądra, w pewnej odległości od niego (strefa okołojądrowa). Pod koniec fazy (i okresu) oocyty powiększyły się tak bardzo, że można je odróżnić za pomocą szkła powiększającego lub nawet gołym okiem.

Podczas powstawania komórki jajowej wraz z przemianami jądra powstają i gromadzą się w niej składniki odżywcze skoncentrowane w żółtku (białka i lipidy) oraz wtrącenia czysto lipidowe, które następnie w trakcie rozwoju zarodka wykorzystywane są do jego zapotrzebowania na tworzywa sztuczne i energię. Proces ten rozpoczyna się w okresie dużego wzrostu oocytu, kiedy na jego obwodzie pojawiają się wakuole zawierające węglowodany. Zatem okres dużego (trofoplazmatycznego) wzrostu oocytu charakteryzuje się wzrostem nie tylko ilości protoplazmy, ale także akumulacją składników odżywczych i substancji troficznych - białka i tłuszczu.

W okresie dużego wzrostu następuje wakuolizacja cytoplazmy, pojawienie się żółtka i wypełnienie nim oocytu. Okres wielkiego wzrostu również składa się z kilku faz. W fazie wakuolizacji cytoplazmy oocyty, powiększone w porównaniu z fazą poprzednią, mają nieco kanciasty kształt pod wpływem ciśnienia sąsiadujących komórek. Błony oocytu – jego własna, pęcherzykowa tkanka łączna – stały się wyraźniejsze. Na obwodzie oocytu tworzą się pojedyncze małe wakuole, które w miarę zwiększania się liczby tworzą mniej lub bardziej gęstą warstwę. Są to przyszłe pęcherzyki korowe lub granulki. Zawartość wakuoli składa się z węglowodanów (polisacharydów), które po zapłodnieniu jaja przyczyniają się do wchłaniania wody pod skorupą i tworzenia przestrzeni periwitelinowej. U niektórych gatunków (łosoś, karp) w cytoplazmie przed wakuolami pojawiają się wtręty tłuszczowe. W jądrze jąderka rozciągają się głębiej od otoczki. W kolejnej fazie – początkowej akumulacji żółtka – na obrzeżu oocytu pomiędzy wakuolami pojawiają się oddzielne, drobne kuleczki żółtka, których liczba gwałtownie wzrasta, tak że pod koniec fazy zajmują prawie całe osocze oocytu .

W osłonce właściwej pojawiają się cienkie kanaliki, nadając jej promieniste prążki (Zona radiata); Składniki odżywcze przedostają się przez nie do oocytu. Powyżej własną skorupę u niektórych ryb tworzy się kolejna błona wtórna - błona (pochodna komórek pęcherzykowych otaczających oocyt). Skorupka ta, o zróżnicowanej strukturze (galaretowata, plastra miodu lub kosmkowa), po opuszczeniu pęcherzyka jajowego przez oocyt, służy do mocowania jaja do podłoża. Błona pęcherzykowa staje się dwuwarstwowa. Granice rdzenia są wyraźne, ale stały się kręte, „palczaste”.

Kolejna faza – wypełnienie oocytu żółtkiem – charakteryzuje się bardzo silnym wzrostem objętości żółtka, którego cząstki zamiast kulistego uzyskują wielopłaszczyznowy, grudkowaty kształt. Wakuole są dociskane do powierzchni oocytu.

Ze względu na dominację w tym czasie zmian ilościowych (bez znaczących przesunięć morfologicznych) część badaczy uważa za niewłaściwe wyodrębnianie tej fazy jako niezależnej. Pod koniec tej fazy oocyt osiąga swój ostateczny rozmiar. Widoczne są zmiany w żółtku i jądrze: jądro zaczyna się przesuwać (w stronę bieguna zwierzęcego), jego kontury stają się mniej wyraźne; Cząsteczki żółtka zaczynają się łączyć. Tworzenie powłoki wtórnej zostało zakończone.

Ostatnią fazą rozwoju jest faza dojrzałego oocytu. Cząsteczki żółtka u większości ryb (z wyjątkiem bocji, makropodów i niektórych karpiowatych) łączą się w jednorodną masę, oocyt staje się przezroczysty, cytoplazma koncentruje się na obrzeżach oocytu, a jądro traci swoje kontury.

Przemiany jądra wkraczają w końcową fazę.

Jeden po drugim następują dwa etapy dojrzewania. W rezultacie powstaje jądro dojrzałego oocytu z haploidalną liczbą chromosomów i trzema ciałami redukcyjnymi, które nie biorą udziału w dalszy rozwój, oddzielone od jaja i zdegenerowane. Po drugim podziale dojrzewania rozwój mitotyczny jądra osiąga metafazę i pozostaje w tym stanie aż do zapłodnienia.

Dalszy rozwój (tworzenie przedjądra żeńskiego i oddzielenie ciała kierunkowego) następuje po zapłodnieniu.

Przez swoją własną (Z. radiata) przechodzi kanał (mikropyl), galaretowatą błonę, przez którą plemnik przedostaje się do komórki jajowej podczas zapłodnienia. Ryby kostne mają jeden mikropyl, jesiotry mają kilka: jesiotr gwiaździsty - do 13, bieługa - do 33, jesiotr czarnomorsko-azowski - do 52. Dlatego polispermia jest możliwa tylko w ryba jesiotr, ale nie u teleostów.

Podczas owulacji błony pęcherzykowe i tkanki łącznej pękają i pozostają na płytkach zawierających jaja, a uwolniony z nich oocyt, otoczony własnymi i galaretowatymi błonami, wpada do jamy jajnika lub jamy ciała. Tutaj owulowane jaja znajdują się w płynie jamy (jajnika), utrzymując się względnie długi czas zdolność zapładniania (tab. 3). W wodzie lub poza płynem jamy ustnej szybko tracą tę zdolność.

U rekinów i płaszczek, które charakteryzują się zapłodnieniem wewnętrznym, zapłodnione jajo poruszające się wzdłuż dróg rodnych jest otoczone inną - trzeciorzędową - błoną. Substancja przypominająca róg tej skorupy tworzy twardą kapsułkę, która niezawodnie chroni zarodek podczas otoczenie zewnętrzne(patrz rys. 34).

Podczas rozwoju oocytów wraz z innymi zmianami następuje kolosalny wzrost ich wielkości: zatem w porównaniu z oogonią powstałą podczas ostatniego podziału oogonii, objętość dojrzałego oocytu zwiększa się u okonia 1 049 440 razy, u płoci - o 1 271 400 razy.

U jednej samicy oocyty (a po owulacji jaja) nie są tej samej wielkości: największe mogą być 1,5–2 razy większe niż najmniejsze. Zależy to od ich umiejscowienia na płytce jajorodnej: oocyty leżące w pobliżu naczyń krwionośnych są lepiej zaopatrzone składniki odżywcze i osiągać duże rozmiary.

Charakterystyczną cechą procesu rozwoju plemników - spermatogenezy - jest wielokrotna redukcja komórek. Każda pierwotna spermatogonia dzieli się kilka razy, w wyniku czego dochodzi do gromadzenia się spermatogonii pod jedną błoną, zwanej cystą (etap reprodukcji). Ilość spermatogonii powstałej podczas ostatniego podziału nieznacznie wzrasta, w jej jądrze zachodzą przemiany mejotyczne, a spermatogonia przekształca się w spermatocyt pierwszego rzędu (stadium wzrostu). Następują wtedy dwa kolejne podziały (etap dojrzewania): spermatocyt pierwszego rzędu dzieli się na dwa spermatocyty drugiego rzędu, w wyniku podziału, z którego powstają dwa plemniki. W kolejnej – końcowej – fazie powstawania plemniki przekształcają się w plemniki. W ten sposób z każdego spermatocytu powstają cztery plemniki z połową (haploidalnym) zestawem chromosomów. Otoczka cysty pęka, a plemniki wypełniają kanaliki nasienne. Dojrzałe plemniki opuszczają jądro przez nasieniowody, a następnie przez przewód.

Charakterystyczną cechą rozwoju jąder jest silna nierówność (asynchronia) rozwoju narządu jako całości. Ta nierówność jest szczególnie wyraźna u ryb dojrzewających po raz pierwszy, ale dość wyraźnie wyraża się także u osobników w okresie tarła, które ponownie dojrzeją. W rezultacie prawie wszystkie samce rozmnażają się w porcjach i wewnątrz długi okres Można od nich pozyskać nasienie.

Proces dojrzewania komórek rozrodczych różne ryby ogólnie według tego samego schematu. W miarę rozwoju komórek płciowych w jajnikach i jądrach zmienia się zarówno wygląd, jak i wielkość gonad. Stało się to przyczyną stworzenia tzw. skali dojrzałości gonad, za pomocą której możliwe byłoby określenie stopnia dojrzałości produktów rozrodczych na podstawie zewnętrznych cech gonad, co jest bardzo istotne w badaniach naukowych i komercyjnych. Częściej niż inni posługują się uniwersalną 6-punktową skalą, na której się opiera znaki ogólne Dla różne rodzaje ryby (tab. 4, 5; ryc. 25, 26).

Zaproponowano także inne skale, które uwzględniają cechy dojrzewania niektórych grup ryb. Zatem dla jajników karpia i okonia V. M. Meyen zaproponował skalę 6-punktową, a dla jąder S. I. Kulaeva - skalę 8-punktową.

Ryż. 25. Etapy (I – VI) dojrzałości gonad u samic ryb kostnych


Ryż. 26. Etapy dojrzałości gonad samców ryb kostnych (wg Sakuna, Butskaya, 1968):
A – etap I (1 – spermatogonia, 2 – spermatogonia dzieląca, 3 – naczynie krwionośne z czerwonymi krwinkami, 4 – błona jądra); B – stopień II (1 – spermatogonia, 2 – dzieląca się spermatogonia, 3 – naczynie krwionośne, 4 – błona jądra, 5 – cysta z małą spermatogonią); W - Etap III(1 – spermatogonia, 2 – cysta ze spermatocytami I rzędu, 3 – cysta z dzielącymi się spermatocytami I rzędu, 4 – cysta z dzielącymi się spermatocytami II rzędu, 5 – cysta ze plemnikami, 6 – cysta z dojrzałymi plemnikami, 7 – błona jądra, 8 – nabłonek pęcherzykowy); D – etap IV (1 – spermatogonia, 2 – plemniki, 3 – błona jądra, 4 – nabłonek pęcherzykowy); D – etap VI (1 – spermatogonia, 2 naczynia krwionośne, 3 – błona jądra, 4 – pozostałości plemników, 5 – nabłonek pęcherzyków)

U zdecydowanej większości ryb inseminacja ma charakter zewnętrzny. Ryby chrzęstne, które charakteryzują się wewnętrzną inseminacją i żyworodnością, mają odpowiednie zmiany w strukturze aparatu rozrodczego. Rozwój ich zarodków następuje w tylnej części jajowodów, zwanej macicą. Spośród ryb kostnych żywotność jest typowa dla gambusii, labraksa i wielu innych ryby akwariowe. Ich młode rozwijają się w jajniku.



Nowość na stronie

>

Najbardziej popularny