Образец для цитирования:
Романова Е. ., Плотникова В. Д., Какнаева М. С. Функциональная активность иммунитета Pelophylax ridibundus (Amphibia: Ranidae) в условиях средового стресса // Современная герпетология. 2025. Т. 25, вып. 3. С. 206-209. DOI: https://doi.org/10.18500/1814-6090-2025-25-3-4-206-209
Функциональная активность иммунитета Pelophylax ridibundus (Amphibia: Ranidae) в условиях средового стресса
Объектом исследования функциональной активности иммунных реакций организма в течение длительного периода (2021 – 2024 гг.) являлись озерные лягушки Pelophylax ridibundus водоема урбанизированной территории (оз. Силикатное, г. Нижний Новгород), инфицированные Hepatozoon spp. Выполнен гидрохимический анализ среды обитания озерных лягушек. Проведен учет внутриэритроцитарных паразитов с расчетом экстенсивности и интенсивности инвазии и обилия гемопаразитов. Функциональная активность гуморального иммунитета особей определялась по уровню крупных и мелких иммунных комплексов с расчетом их отношения (индекс укрупнения). Зараженность лягушек в динамике четырехлетнего мониторинга оставалась относительно высокой. В динамике четырехлетнего мониторинга суммарное содержание крупных иммунных комплексов у незараженных особей не изменялось, у зараженных особей этот показатель значимо выше при обитании в более загрязненной среде (4-й класс качества воды). Выявлено усиление функциональной активности иммунитета зараженных лягушек в условиях более высокого химического загрязнения среды. Индекс укрупнения у зараженных лягушек (4-й класс качества воды) выше относительно показателя особей, обитающих в менее загрязненной среде (3-й класс качества воды). Установлено снижение уровня крупных иммунных комплексов и индекса укрупнения у зараженных особей при улучшении среды обитания. Выявлена зависимость снижения индекса укрупнения озерных лягушек от содержания в водном объекте ионов меди и железа. Показаны различия функциональной активности иммунных реакций незараженных и зараженных особей, определяемые условиями химического загрязнения среды.
Гриневич Ю. А., Алферов А. Н. 1981. Определение иммунных комплексов в крови онкологических больных // Лабораторное дело. № 8. С. 493 – 495.
Малышева М. Н. 2009. К фауне кровепаразитов бесхвостых амфибий (Anura) Киргизии // Паразитология. Т. 43, № 1. С. 32 – 45.
Одинцов Ю. Н., Перельмутер В. М. 2007. Биологические функции комплемента // Бюллетень сибирской медицины. Т. 6, № 2. С. 72 – 82. https://doi.org/10.20538/1682-0363-2007-2-72-82
Северин Е. С. 2008. Биохимия М. : ГЭОТАР-Медиа, 2008. 768 с.
Тласс М. М., Алхендави З., Вершинин В. Л. 2022. Реакции организма озерной лягушки (Pelophylax сf. bedriagae) на химический состав водной среды обитания в Екатеринбурге // Принципы экологии. № 4. С. 92 – 97.
Alhendawi Z. A., Tlass M. M., Vershinin V. L. 2023. Functional features of acid-base balance in the moor frog (Rana arvalis) depending on environmental conditions in the Urals // International Journal of Chemical and Biochemical Sciences. Vol. 23, iss. 3. P. 31 – 36.
Greenberg D. A., Palen W. J. 2021. Hydrothermal physiology and climate vulnerability in amphibians // Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences. Vol. 288, iss. 1945. Article no. 20202273. https://doi.org/10.1098/rspb.2020.2273
Netherlands E. C., Cook C. A., Kruger D. J. D., Preez L. H., Smit N. J. 2015. Biodiversity of frog haemoparasites from subtropical northern KwaZulu-Natal, South Africa // International Journal for Parasitology: Parasites and Wildlife. Vol. 4, iss. 1. P. 135 – 141. https://doi.org/10.1016/j.ijppaw.2015.01.003
Peskova T. Yu., Bachevskaya O. N., Plotnikov G. K. 2018. Hemoparasites of the marsh frog Pelophylax ridibundus (Pallas, 1771) (Ranidae, Anura) inhabiting reservoirs of the North-Western Ciscaucasia // Современная герпетология. Т. 18, вып. 3/4. С. 146 – 152. https://doi.org/10.18500/1814-6090-2018-18-3-4-146-152