Evaluación de moléculas asociadas al sistema inmune, bajo condiciones agudas de hipoxia en camarón blanco Litopenaeus vannamei, Boone, 1931
Abstract
La acuacultura de camarón es afectada por las enfermedades, las cuales provocan pérdidas económicas para esta actividad. Se sabe que las condiciones ambientales, los patógenos y la condición nutricional afectan el sistema inmune en los peneidos. En este trabajo Litopenaeus vannamei fue sometido a diferentes niveles de oxígeno (hipoxia aguda) y normoxia (menor que 5 mg O2/L) para entender como algunas variables inmunes como el sistema proFO, α2M (α2-Macroglobulina), lisozima, la actividad de la NOS (Oxido nítrico sintetasa) y el CTH (cuenta total de hemocitos) son modificados bajo estas condiciones. Después de la aclimatación (28°C, 35‰, pH 8), 200 organismos fueron sometidos a ejercicio en un tanque de 800L por 2 h. Después de este tratamiento éstos fueron expuestos a condiciones de hipoxia aguda y normoxia. Cuando el oxígeno alcanzó 4, 3, 2, 1, 0.5, y mayor que 0.5 mgO2/L los organismos fueron muestreados, los controles fueron obtenidos de los organismos no ejercitados, ejercitados y en normoxia. A cada nivel de oxígeno la temperatura, pH, salinidad, amonio, urea, nitritos y nitratos fueron medidos. Todos los organismos fueron sangrados para medir lactato, glucosa, proteína, colesterol, y la actividad de FO (fenoloxidasa), proFO (proFenoloxidasa) y FO Tot (Fenoloxidasa Total), α2M, y NO2/NO3 como reflejo de la actividad de la NOS en hemolinfa. Aunque los niveles de la proteína y el colesterol no fueron afectados por la hipoxia y el ejercicio, los resultados mostraron que cuando el oxígeno se encuentra por debajo de 0.5 mg O2/L el lactato, la glucosa, la actividad de FO, proFO, FO Tot, lisozima y el CTH son reducidos. En este punto el lactato y la glucosa alcanzaron el máximo nivel causado por la activación del metabolismo anaeróbico. Bajo esta condición de déficit energético la actividad de la FO, proFO, FO Tot, lisozima y el CTH son reducidos. La actividad inhibitoria de la α2M fue modificada por el ejercicio y por la hipoxia con la posibilidad de que esta macroglobulina participe en el metabolismo proteico, bajo estas condiciones. Finalmente, los niveles de NO2/NO3 en la hemolinfa no fueron modificados por la hipoxia, pero sí por el ejercicio, implicando que la actividad de la NOS se encuentra involucrada en la regulación neuronal y cardiovascular. En conclusión, algunos parámetros del sistema inmune de L. vannamei son afectados por la hipoxia y por el ejercicio, ambos causantes de estrés energético en estos organismos. Shrimp aquaculture is affected by diseases that cause economic losses. It is well known that environmental conditions, pathogens and nutritional status affect the immune system of penaeids. In this work Litopenaeus vannamei was submitted to different levels of oxygen (acute hypoxia) and normoxia (5 mg O2/L) to understand how some immune variables, such as proPO system, α2M (α2-Macroglobulin), lisozyme, NOS (Nitric oxide synthase) and THC are changed under these conditions. After an acclimation period (28°C, 35‰, pH 8), 200 organisms were submitted to exercise in an 800 L tank for 2 h. After this treatment they were exposed to acute hypoxic and normoxic conditions. When the oxygen reached 4, 3, 2, 1, 0.5, and 0.5 mg O2/L the organisms were sampled, controls were obtained from non exercised organisms, exercised and under normoxia. At each level oxygen, temperature, pH, salinity, ammonia, urea, nitrites and nitrates were measured inside each tank. All the organisms were bled to measure lactate, glucose, protein, cholesterol, activity of Tot PO, PO proPO, α2M, lisozyme, and NO2/NO3 as an indicator of NOS activity on haemolymph. Although protein and cholesterol levels were neither affected by hypoxia nor exercise, the results showed that the lactate, glucose, Tot PO, PO, proPO activity, lisozyme and CTH are reduced when dissolved oxygen is below 0.5 mg O2/L. At this point lactate and glucose reached the maximum level caused by the activation of the anaerobic pathways. Under this energy deficit condition the activity of TotPO, PO, lisozyme and THC were reduced. The inhibitory activity of α2M was modified by exercise and by hypoxia with the possibility that this macroglobulin is participating in the protein metabolism, under these conditions. Finally the levels of NO2/NO3 on haemolymph were not changed by hypoxia but they were by the exercise suggesting that NOS activity is involved in neuronal and cardiovascular regulation. In conclusion, some parameters of the L. vannamei immune system are affected by hypoxia and exercise, both causing energetic stress in the organisms.
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