Among larger species of fish found in Punatsang chhu, Brown trout (Salmo trutta) and Snow trout (Schizothorax richardsonii) are notable species. Snow trout is a native species, whereas Brown trout is an introduced species. Brown trout is noted to have a negative impact on the population of native species worldwide. This study studied the population dynamics and structure of these species to detect if the introduced species affected the native species adversely. The study was conducted on a 30 km stretch of Punatsang chhu including its major and minor tributaries at about their confluences. In total, 56 sample plots of a 200 m sampling stretch were studied with a 200 m distance between each stretch. Length, weight, maturity, and sex data for both species were collected along with the habitat and water parameters. The two species were found to prefer different areas within a single stretch with a rare overlap. Snow trout were found to be distributed widely within the basin whereas Brown trout were only found in altitudes higher than 1,000 masl ($\overline{x}$ = 1,231.77) and in turbid waters (p = 0.009). Recruitment of Snow trout was not good whereas recruitment of Brown trout was good. Length-frequency graphs indicated good inverse J distribution for the Snow trout population and sporadic for Brown trout. There is an effect of Brown trout introduction to the Snow trout living in the study area. Places invaded by Brown trout have a lesser presence of Snow trout compared to places not invaded by these species.
In 2020 and 2022, the habitat of brown trout (Salmo trutta) was investigated in the Soyanggang River in Chuncheon, Gangwon province. As a result of the fish survey, A total of 43 individuals brown trout were identified. The total length of brown trout was widely confirmed from 60 cm or more to less than 10 cm. In January 2020, sperm release and spawn were observed in male and female confirmed at the St. 1. Brown trout were identified stably settled in the Soyanggang River and continues to live. In addition, benthic macroinvertebrates that can act as food sources of brown trout and abundantly inhabited. The riverbed structure is evenly composed of fine gravel and gravel, which constitutes the conditions necessary for habitat and spawning. However, the spawning grounds, spawned eggs and hatched fry have not yet been clearly identified, so continuous research is needed.
Kim, Soon-Hag;Choi, Cheol-Young;Hwang, Joo-Yeon;Kim, Young-Youl;Park, Chan;Oh, Berm-Seok;Kimm, Ku-Chan;Scott A. Gahr;Sohn, Young-Chang
Journal of Aquaculture
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v.17
no.1
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pp.1-7
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2004
A rainbow trout uncoupling protein 3 (UCP3) cDNA clone, encoding a 310 amino acid protein, was cloned and sequenced from a liver cDNA library. Two different splice variants designated UCP3-vl and UCP3-v2, were identified through liver cDNA library screening using rainbow trout UCP3 cDNA clone as a probe. UCP3-vl has 3 insertions in the UCP3 cDNA: the first insertion (133 bp), the second (141 bp), and the third (370 bp) were located 126 bp, 334 bp and 532 bp downstream from the start codon, respectively. UCP3-v2 contained a single insertion, identical in sequence and location to the second insertion of UCP3-vl. UCP3, a mitochondrial protein, functions to modulate the efficiency of oxidative phosphorylation. UCP3 has been detected from heart, testis, spinal cord, eye, retina, colon, muscle, brown adipose tissue and white adipose tissue in mammalian animals. Human and rodent UCP3s are highly expressed in skeletal muscle and brown adipose tissue, while they show weak expression of UCP3 in heart and white adipose tissue. In contrast to mammalian studies, RT-PCR and Southern blot analysis of the rainbow trout demonstrated that UCP3 is strongly expressed in liver and heart. UCP3, UCP3-vl, and UCP3-v2 all contain an Ava III short interspersed element (SINE), located in the 3'untraslated region (UTR). PCR using primers from the Ava III SINE and the UCP3 3'UTR region indicates that the UCP3 cDNA is structurally conserved among salmonids and that these primers may be useful for salmonid species genotyping.
Sang-Eun Nam;Young-Joo Yun;Jae-Sung Rhee;Hyoung Sook Park
Journal of Marine Life Science
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v.8
no.2
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pp.186-189
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2023
Uncoupling protein 1 (UCP1) is a unique mitochondrial membranous protein expressed in brown adipose tissue (BAT) in mammals. While its expression in response to cold temperatures and adipogenic inducers is well-characterized in mammals and human infants, the molecular characterization and expression of UCP1 in fish remain unexplored. To address this gap, we analyzed UCP1 expression in response to adipogenic inducers in a fish cell line, rainbow trout gonadal cells (RTG-2), and compared it with UCP1 expression in three mammalian preadipocytes, 3T3-L1, T37i, and WT1 exposed to the Peroxisome proliferator-activated receptor gamma (PPARγ) agonists, rosiglitazone (Rosi). In mammalian preadipocytes, UCP1 protein was highly expressed by Rosi, with an induction of adipogenesis observed in a time-dependent manner. This suggests that UCP1 plays a significant role in adipogenesis in mammals. However, RTG-2 cells showed no response to adipogenic inducers and exhibited only marginal expressions of UCP1. These results imply that RTG-2 cells may lack crucial responsive mechanisms to adipogenic signals or that the adipogenic response is regulated by other mechanisms. Further studies are needed to confirm these phenomena in fish preadipocytes when an appropriate cell line is established in future research.
Sumon, Md Afsar Ahmed;Sumon, Tofael Ahmed;Hussain, Md. Ashraf;Lee, Su-Jeong;Jang, Won Je;Sharifuzzaman, S.M.;Brown, Christopher L.;Lee, Eun-Woo;Hasan, Md. Tawheed
Journal of Microbiology and Biotechnology
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v.32
no.6
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pp.681-698
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2022
The Nile tilapia Oreochromis niloticus, Atlantic salmon Salmo salar, rainbow trout Oncorhynchus mykiss, olive flounder Paralichthys olivaceus, common carp Cyprinus carpio, grass carp Ctenopharyngodon idella and rohu carp Labeo rohita are farmed commercially worldwide. Production of these important finfishes is rapidly expanding, and intensive culture practices can lead to stress in fish, often reducing resistance to infectious diseases. Antibiotics and other drugs are routinely used for the treatment of diseases and sometimes applied preventatively to combat microbial pathogens. This strategy is responsible for the emergence and spread of antimicrobial resistance, mass killing of environmental/beneficial bacteria, and residual effects in humans. As an alternative, the administration of probiotics has gained acceptance for disease control in aquaculture. Probiotics have been found to improve growth, feed utilization, immunological status, disease resistance, and to promote transcriptomic profiles and internal microbial balance of host organisms. The present review discusses the effects of single and multi-strain probiotics on growth, immunity, heamato-biochemical parameters, and disease resistance of the above-mentioned finfishes. The application and outcome of probiotics in the field or open pond system, gaps in existing knowledge, and issues worthy of further research are also highlighted.
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[게시일 2004년 10월 1일]
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