علوم و فنون شیلات

علوم و فنون شیلات

بررسی اثرات آلودگی محیطی بر بافت کبد ماهیان سنگسر معمولی (Pomadasys kaakan) و سرخو معمولی johnii) (Lutjanus در دریای عمان

نوع مقاله : پژوهشی اصیل

نویسندگان
1 1- استادیار، گروه زیست‌شناسی دریا، دانشکده علوم دریایی، دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار، چابهار، ایران
2 استادیار، گروه زیست‌شناسی دریا، دانشکده علوم دریایی، دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار، چابهار، ایران
3 3- دانشجوی کارشناسی ارشد زیست‌شناسی دریا، گروه زیست‌شناسی دریا، دانشکده علوم دریایی دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار، چابهار، ایران
چکیده
اهداف: مطالعه آسیب‌شناسی بافتی یکی از مناسب‌ترین راه‌های ارزیابی اثرات ناشی از آلاینده‌ها در موجودات آبزی است. مطالعه حاضر با هدف بررسی تغییرات بافتی و شاخص تغییرات هیستوپاتولوژیک (HAI) بافت کبد ماهیان سنگسر معمولی (Pomadasys kaakan) و سرخو معمولی johnii) (Lutjanus دریای عمان انجام شد.

مواد و روش‌ها: در این مطالعه تعداد 18 قطعه ماهی سنگسر معمولی و ماهی سرخو معمولی از سه ایستگاه رمین، کنارک و هفت‌تیر با استفاده از تور گوش‌گیر در زمستان 1395 صید گردید. به‌منظور بررسی نوع و شدت ضایعات بافتی، بافت کبد هر دو گونه ماهی مراحل تثبیت بافتی در محلول بوئن، عمل‌آوری بافت در دستگاه عمل‌آوری بافت ، قالب‌گیری با پارافین، برش‌گیری مقاطع بافتی به ضخامت 4-5 میکرون با میکروتوم، رنگ‌آمیزی با هماتوکسیلین و ائوزین را گذراندند.

یافته‌ها: ضایعات بافتی مشاهده شده در کبد ماهیان شامل واکوئوله شدن هپاتوسیت‌ها، اتساع سینوزوئیدها، تجمع سلول‌های چربی، احتقان خون، پیکنوزیس هسته، خونریزی و نکروز بود. ضایعات بافتی مشاهده شده در کبد هر دو گونه ماهی در ایستگاه هفت‌تیر بیشتر و در ایستگاه رمین کمتر از سایر ایستگاه‌ها بود. شاخص تغییرات هیستوپاتولوژیک بافت کبد در ایستگاه هفت‌تیر در هر دو گونه ماهی بیشتر از دو ایستگاه دیگر بود.

نتیجه‌گیری: احتمال می‌رود به علت پر تردد بودن اسکله هفت‌تیر و فاصله نزدیک آن با اسکله‌های دیگر منطقه، میزان تجمع مواد آلاینده‌ در این ایستگاه بیشتر بوده و سبب بروز عوارض شدیدتر بافتی در ماهیان شده است.
کلیدواژه‌ها

موضوعات


1. Kaur S, Khera KS, Kondal JK. Heavy metal induced histopathological alterations in liver, muscle and kidney of freshwater cyprinid, Labeo rohita (Hamilton). J Entomol Zool Stud. 2018; 6(2): 2137-2144.
2. Adeniran A, Adeyemo OK, Emikpe BO, Alarape, SA. Organosomatic indices, haematological and histological assessment as biomarkers of health status in feral and cultured Clarias gariepinus. Afr J Biomed Res. 2017; 20(2): 189-194.
3. Obeidi R, Pazira AR, Ghanbari F, Moghdani S. Determination of heavy metal (Nickel and Cadmium) concentrations in muscle and liver tissues of (Pomadasys kaakan) in Bushehr seaport , Iran J Fish Sci. 2017; 26(1): 55-66. [Persian]
4. El-Morshedi N, Alzahrani I, Kizilbash NA, Abdeen A, El-Shebbly AA, El-Berri A. Effect of heavy metal pollutants on fish population in two Egyptian lakes. Int J Adv Res. 2014; 2(1): 4094.
5. Merciai R, Guasch H, Kumar A, Sabater S, García-Berthou E. Trace metal concentration and fish size: Variation among fish species in a Mediterranean river. Ecotox Environ Safe. 2014; 107: 154-161.
6. Rašković BS, Stanković MK, Marković ZZ, Poleksić VD. Histoloical methods in the aassessment of different feed effects on liver and intestine of fish. J Agricul Sci. 2011; 56(1): 87-100.
7. Paris-Palacios S, Biagianti-Risbourg S, Vernet G. Biochemical and (ultra) structural hepatic perturbations of Brachydanio rerio (Teleostei, Cyprinidae) exposed to two sublethal concentrations of copper sulfate. Aquat Toxicol. 2000; 50(1-2): 109-124.
8. Azhir MT, Valinassab T, Jamalzadeh H. An investigation of some biological aspects of, Javelin grunter, Pomadasys kaakan, in Oman Sea along Sistan-O-Baluchistan province for optimizing fishing season. J Mar Biol. 2012; 4(14): 63-75. [Persian]
9. Sadeghi SN. The Biological and Morphological Characteristics of Southern Fishes of Iran. Naghshemehr, Tehran, Iran. 2000; 456 P. [Persian]
10. Hamzeh MA, Mahmudi Gharaie MH, Baskaleh G. Geochemical Investigation on the Sources and Influences of Heavy Metal Pollution in Fishing Harbours of Ramin and Beris. JOC. 2014; 5 (17): 21-31. ]Persian [
11. Keshavarzi B, Ebrahimi P, Moore F. A GIS-based approach for detecting pollution sources and bioavailability of metals in coastal and marine sediments of Chabahar Bay, SE Iran. Geochemistry. 2015; 75(2): 185-195. ]Persian [
12. Loghmani M. Polychaeta density changes in Chabahar Bay subtidal area with emphasis on the role of heavy metals (Cooper and Zinc). J Aquat Ecolo. 2016; 6(3):10-21. ]Persian [
13. Sadeghi P, Loghmani M. Afsa E. Trace element concentrations, ecological and health risk assessment in sediment and marine fish Otolithes ruber in Oman Sea, Iran. Mar Pollut Bull. 2019; 140: 248-254.
14. Sadeghi P, Koohkan O, Khonyagar F. Histopathological study and heavy metal lead and chromium bioaccumulation in gills and liver of tigertooth croaker (Otolithes ruber) in the Gulf of Oman. 2018; 6 (2): 151-175. ]Persian]
15. Balooch A. Histopathological effects by the accumulation of heavy metals copper and zinc in the liver of tigertooth croaker (Otolithes ruber) in Pozm Bay, Master of Theses in Marine Biology. Chabahar Maritime University, 2018; 53 P. ]Persian]
16. Kamranzadeh F, Salamat N, Mohammad Ali Salari MA, Movahedinia A. Histopathological study of the liver in abu mullet, Liza abu, and tigertooth croaker, Otolithes ruber, from the Persian Gulf. J Exp Anim Biol. 2018; 7 (2): 11-22. ]Persian]
17. Soleymani Z, Salamat N. assessment of contaminants effects on livers of yellowfin sea bream (Achantopagrus latus) and Abu mullet (Liza abu) in Mahshahr creeks by Histopathological biomarkers. J Mar Biol. 3. 2012; 4 (2) :1-10. ]Persian]
18. Velma V, Tchounwou PB. Chromium-induced biochemical, genotoxic and histopathologic effects in liver and kidney of goldfish, Carassius auratus. Toxicol Environmen Mutagen. 2010; 698(1), 43-51.
19. Liu XJ, Luo Z, Li CH, Xiong BX, Zhao YH, Li XD. Antioxidant responses, hepatic intermediary metabolism, histology and ultrastructure in Synechogobius hasta exposed to waterborne cadmium. Ecotox Environ Safe. 2011; 74(5): 1156-1163.
20. Poleksic V. Mitrovic-Tutundzic V. Fish gills a monitor of sublethal and choronic effects of pollution. In: R. Muller and R. Lloyd. ed., Sublethal and chronic effects of pollutants of freshwater fish. Oxford: Fishing News Books. 1994; 339-352 P.
21. Au DWT. The application of histo-cytopathological biomarkers in marine pollution monitoring: a review. Mar Pollut Bull. 2004; 48(9-10): 817-834.
22. Velkova-Jordanoska L, Kostoski G. Histopathological analysis of liver in fish (Barbus meridionalis petenyi Heckel) in reservoir Trebeništa. Natura Croatica. 2005; 14: 147–153.
23. Tayel SI, Ahmed NAM, EL-Hossiny MA. Impact of diffused pollution on histological and hematological properties of Mugil cephalus and Mugil capito collected from lake Manzalah, Egypt. Inter J Environ Sci Engin. 2014; 5: 51-67.
24. Saenphet S, Thaworn W, Saenphet K. Histopathological alterations of the gills, liver and kidneys in Anabas testudineus (Bloch) fish living in an unused lignite mine, Li District, Lamphun Province, Thailand. Southeast Asian J Trop Med Public Health, 2009; 40(5): 11-21.
25. Mohamed FA. Histopathological studies on Tilapia zillii and Solea vulgaris from Lake Qarun, Egypt. World J Fish Mar Sci. 2009; 1(1): 29-39.
26. Sadeghi P, Koohkan O. Histopathological study of gill and liver of Epaulet grouper (Epinephelus stoliczkae) under the chromium effect. J Aquat Physiol Biotechnol, 2015; 6(2): 151-175. [Persian]
27. Soufy H, Soliman M, El-Manakhly E, Gaafa A. Some biochemical and pathological investigations on monosex Tilapia following chronic exposure to carbofuran pesticides. Glo vet. 2007; 1(1): 45-52.
28. Al-Kahtani MA. Accumulation of heavy metals in tilapia fish (Oreochromis niloticus) from Al-Khadoud Spring, Al-Hassa, Saudi Arabia. Am J Appl Sci. 2009; 6(12): 20-24.