По всем вопросам звоните:

+7 495 274-22-22

УДК: 579.68(262.81) DOI:10.33920/sel-09-2410-03

Микробиота бычковых рыб северной части Каспийского моря

А.В. Менькова Волжско-Каспийский филиал ГНЦ РФ ФГБНУ «ВНИРО» («КаспНИРХ»), Россия, Астрахань, E-mail: menkovaav@kaspnirh.vniro.ru
С.А. Дьякова Волжско-Каспийский филиал ГНЦ РФ ФГБНУ «ВНИРО» («КаспНИРХ»), Россия, Астрахань
Е.Р. Кирюхина Волжско-Каспийский филиал ГНЦ РФ ФГБНУ «ВНИРО» («КаспНИРХ»), Россия, Астрахань

Микроорганизмы, в том числе и бактерии водных экосистем, благодаря короткому жизненному циклу и быстрому размножению раньше остальных организмов любого биоценоза реагируют на какие-либо трансформации условий окружающей среды. Различные качественные и количественные изменения бактериоценозов воды и донных отложений влекут за собой изменения в микробиоте гидробионтов. Рыбы сем. Gobiidae ввиду оседлого образа жизни могут служить индикатором изменения микробиоты окружающей среды посредством трансформации собственной. Приведены результаты микробиологических исследований бычковых рыб, выловленных в северной части Каспийского моря в 2014–2023 годах. Микробиота органов и тканей бычков по годам на уровне выделяемых семейств изменялась незначительно, летом и осенью микробные ассоциации были схожими. В осенний период качественный состав бактериоценозов всех изученных биотопов становился разнообразнее в отношении количества выделяемых родов бактерий. Изолированные микроорганизмы бычков представлены грампозитивными и грамотрицательными формами с доминированием представителей сем. Enterobacteriaceae и грамположительных палочек и кокков. Выделенные бактерии обладали ферментативной активностью — регистрировали продуцирование широкого спектра ферментов, включая энзимы, выступающие в качестве факторов патогенности. Также отмечали наличие резистентных изолятов к большинству из числа тестируемых антибиотиков. Вышеперечисленные свойства указывали на значительную гетерогенность популяции изолированных бактерий и на их значительный адаптивный потенциал. Полученные результаты свидетельствовали о персистировании в бычках потенциально опасных микроорганизмов. Отсутствие клинических признаков инфекционных заболеваний и каких-либо патологических процессов в органах и тканях обследованных рыб позволяло оценить присутствие вышеуказанных микроорганизмов как бессимптомное бактерионосительство.

Литература:

1. Алимов А.Ф. Элементы теории функционирования водных экосистем / А.Ф. Алимов. — СПб.: Наука, 2000. — 147 с.

2. Вейант, Р. Определитель нетривиальных патогенных грамотрицательных бактерий (аэробных и факультативно анаэробных)/ Р. Вейант, У. Мосс, Р. Уивер. — М.: Мир, 1999. — 791 с.

3. Дьякова, С.А. Исследование патогенной активности и антибиотикорезистентности культивируемых гетеротрофных бактерий, выделенных из воды и донных отложений приглубой зоны западной части Северного Каспия / С. А. Дьякова, А. В. Менькова, Е. Р. Кирюхина, О. Б. Сопрунова // Рыбоводство и рыбное хозяйство. – 2024. – Т. 18, № 1(216). — С. 34–44.

4. Кисленко. Ветеринарная микробиология и иммунология Ч. 3. Частная микробиология /В.Н. Кисленко, Н.М. Колычев, О. С. Суворина. [ под ред. Е. В. Ярных]. — 2007. — 215 с.

5. Кузьмина, В.В. Роль объектов питания и микробиоты в процессах пищеварения рыб из разных экосистем /В.В. Кузьмина, Г.В. Золотарева, В.А. Шептицкий, С.И. Филипенко. – Тирасполь: Приднестр. ун–т. — 2016. — 196 с.

6. Лабинская, А.С. Общая и санитарная микробиология с техникой микробиологических исследований/ А.С. Лабинская. — СПб.: Лань. — 2021. — 588 с.

7. Ларцева, Л.В. Микрофлора рыб и других гидробионтов / Л. В. Ларцева, О. В. Обухова, И. А. Лисицкая. — Астрахань: Астраханский университет. — 2008. — 108 с.

8. Мусселиус, В.А. Лабораторный практикум по болезням рыб/ В.А. Мусселиус, В.Ф. Ванятинский, А.А. Вихман и др. [под ред. В.А. Мусселиус]. — М.: Легкая и пищевая пром-сть, 1983. — 296 с.

9. Нетрусов, А.И. Практикум по микробиологии / А.И. Нетрусов. — М: Академия. 2005. — 608 с.

10. Ривьер, И. К. Исследование районов повышенной экологической опасности на водохранилищах Верхней Волги / И. К. Ривьер, А. С. Литвинов // Водные ресурсы. — 1997. — Т. 24, № 5. — С. 590-599. — EDN YMSUHD.

11. Родина, А.Г. Методы водной микробиологии /А.Г. Родина. — М.: Наука, 1965. — 364 с.

12. Степанова, Т.Г. Бычки как элемент экосистемы Северного Каспия, их биология и значение: автореф. дис. ... канд. биол. наук / Т.Г. Степанова. — Астрахань, 1998. — 26 с.

13. Хоулт, Дж. Определитель бактерий Берджи. В 2–х томах / Дж. Хоулт, Криг, П. Смит, Стейнли, С. Уилльямс. — М.: Мир, 1997. — Т. 1. — 799 с. — Т. 2. — 368 с.

14. ABIS online Encyclopedia [Электронный ресурс]. — http://www.tgw1916.net

15. Pollack, M. Pseudomonsa aeruginosa — рrinciples and practice of infections diseases // Churchill Livingstone. — 2000. — Р. 2310–2335.

16. Van Delden, C., Iflewski, B.H. Cell–to–Cell signaling and Pseudomonsa aeruginosa nfetions // Synopses. Emerg. Infect. Dis. — 1998. — V . 4, №4. — Р. 551—560.

1. Alimov, A.F. Elements of aquatic ecosystem function theory. Nauka, Sankt-Peterburg, 2000. 147 р. (in Russian).

2. Weyant, R., Moss, W., Wiver, R. et al. Identification of unusual pathogenic gram-negative aerobic and facultatively anaerobic bacteria Baltimore. Williams & Wilkins, 1996. 727 p.

3. D’jakova, S.A., Men’kova, A.V., Kirjuhina, E.R., Soprunova, O.B. Study of pathogenic activity and antibiotic resistance of cultured heterotrophic bacteria isolated from water and bottom sediments of the deep zone of the western part of the North Caspian sea. Fish breeding and fisheries, 2024, vol. 18, no. 1 (216), рр. 34–44 (in Russian). DOI: 10.33920/sel-09-2401-03.

4. Kislenko, V.N., Kolychev, N.M., Suvorina, O.S. Veterinary microbiology and immunology. Part 3. Private microbiology. Ed. by E.V. Yarnykh. 2007. 215 р. (in Russian).

5. Kuz’mina, V.V., Zolotareva, G.V., Sheptickij, V.A., Filipenko, S.I. The role of food items and microbiota in the digestive processes of fish from different ecosystems. Izdatel’stvo Prednestrovskogo universiteta, Tiraspol’, 2016. 196 p. (in Russian).

6. Labinskaja, A.S. General and sanitary microbiology with microbiological research techniques. Lan’, Sankt-Peterburg, 2021. 588 р. (in Russian).

7. Larceva, L.V. Mikroflora ryb i drugih gidrobiontov [Microflora of fish and other aquatic organisms]. Astrahanskij universitet, Astrahan’, 2008. 108 р. (in Russian).

8. Musselius, V.A., Vanjatinskij, V.F., Vihman, A.A. Laboratornyj praktikum po boleznjam ryb [Laboratory workshop on fish diseases. Ed. by V.A. Musselius]. Legkaja i pishhevaja promyshlennost’, Moscow, 1983. 296 p. (in Russian).

9. Netrusov, A.I. Workshop on microbiology. Akademija, Moscow, 2005. 608 p. (in Russian).

10. Riv’er, I.K., Litvinov, A.S. A study of regions subject to increased environmental danger in reservoirs of the Upper Volga. Water Resources, 1997, vol. 24, no. 5, pp. 546–555. EDN LEDNKN.

11. Rodina, A.G. Metody vodnoj mikrobiologii [Methods of aquatic microbiology]. Nauka, Moscow, 1965. 364 р. (in Russian).

12. Stepanova, T.G. Bychki kak jelement jekosistemy Severnogo Kaspija, ih biologija i znachenie. avtoreferat dissertacii kandidata biologicheskih nauk [Gobies as an element of the ecosystem of the Northern Caspian Sea, their biology and significance]. Abstr. Cand. Boilogi. Sci. diss. Astrahan’, 1998. 26 p. (in Russian).

13. Krieg, N.R., Ludwig, W., Whitman, W.B., Hedlund, B.P., Paster, B.J., Staley, J.T., Ward, N., Brown, D. (eds.). Bergey’s Manual of Systematic Bacteriology, 2nd ed., vol. 4. SpringerVerlag, New York, N.Y., 2010.

14. ABIS online Encyclopedia [website]. http://www.tgw1916.net.

15. Pollack, M. Pseudomonsa aeruginosa — рrinciples and practice of infections diseases. Churchill Livingstone, 2000, рр. 2310–2335.

16. Van Delden, C., Iflewski, B.H. Cell-to-cell signaling and Pseudomonas aeruginosa infections. Synopses. Emerg. Infect. Dis., 1998, vol. 4, no. 4, рр. 551–560.

Значительная часть рыб сем. Gobiidae (более 70%), обитающих в Каспийском море, являются его эндемиками. Гобииды в большей степени подвержены воздействию среды обитания, поскольку, постоянно находясь в придонном слое воды, ведут оседлый малоподвижный образ жизни, который характеризуется отсутствием больших миграций [12]. В связи с этим бычки могут служить биоиндикаторами состояния водной экосистемы. В то же время изменение качества воды влечет за собой большие трансформации в трофической структуре всей экосистемы в целом, начиная от бактериопланктона до рыб и их паразитов, в том числе и одноклеточных, обусловливая жесткий отбор видов, идущих по пути приспособления к экстремальным условиям среды [1; 10]. Поэтому микробиологическая оценка экосистемы в целом и ее отдельно взятых биоценозов является важной задачей экологического мониторинга. Короткий цикл развития и размножения, широкое распространение бактерий, в том числе патогенных для гидробионтов, позволяют использовать микробиологические показатели таксономического состава микробиоты рыб в качестве критерия объективной оценки состояния гидроэкосистемы. В связи с этим в 2014–2023 годах были проведены бактериологические исследования бычков, обитающих на акватории северной части Каспийского моря.

Цель исследования: изучить бактериоценоз бычковых рыб, антибиотикорезистентность и факторы патогенности выделенных бактерий.

Материалом для исследования послужили образцы внутренних органов и тканей бычка кругляка (Neogobius melanostomus (Pallas, 1814)) и бычка песочника (Neogobius fluviatilis (Pallas, 1814)) сем. Gobiidae, собранные в летний и осенний периоды 2014–2023 годов в северной части Каспийского моря. Всего было изучено 1506 проб, отобранных от жабр, печени и кишечника бычковых рыб.

Для определения таксономического состава изолированных микроорганизмов осуществляли постановку накопительных культур на среде Клодницкого [9].

Для выделения чистых культур использовали метод поверхностного посева на плотные питательные среды. Для выявления чистоты культуры изучали культуральные, тинкториальные и морфологические свойства выделенных бактерий [9; 11]. Идентификацию микроорганизмов проводили также на основании биохимических свойств изолятов с использованием следующих определителей: «Определитель бактерий Берджи» [13], «Определитель нетривиальных патогенных грамотрицательных бактерий» [2] и онлайн-энциклопедия ABIS [14]. Микробиоту бычковых рыб тестировали на наличие протеазы, ДНКазы, лецитинацы и гемолизина [6]. Также параллельно диско-диффузионным методом определяли чувствительность выделенных изолятов к следующим антибиотикам: левомицетин, эритромицин, имипенем, меропенем, азитромицин, амоксициллин, ампициллин, фурагин, фурадонин, тетрациклин, стрептомицин, гентамицин, ципрофлоксацин, оксациллин, офлоксацин, бензилпенициллин1 .

Для Цитирования:
А.В. Менькова, С.А. Дьякова, Е.Р. Кирюхина, Микробиота бычковых рыб северной части Каспийского моря. Рыбоводство и рыбное хозяйство. 2024;10.
Полная версия статьи доступна подписчикам журнала
Язык статьи:
Действия с выбранными: