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飼養蠑螈時,環境中接近飽和的濕度,與可供進食、躲藏及休息的水塘是不可或缺的。多數的蠑螈都是個性相當溫和的種類,所以飼養者可以依據飼養的能力與空間的調配來決定飼養密度與數量。

2. 蛻皮現象

在飼養蠑螈過程中,會發現它有蛻皮現象。請注意觀察,蠑螈先是頭頂部緩緩蛻去外皮,隨後,軀幹部、四肢和尾部蛻皮。蠑螈蛻下的皮,有時自己吞食掉,有時被同伴吃掉。蠑螈可以放在大的玻璃魚缸內飼養,便於觀察其活動。缸底鋪些洗淨的沙礫碎石,注入30厘米深的潭水或井水,並投入少量金魚藻等水草,佈置成與捕捉場所相似的生態環境。沙石有吸附污物的作用;水草能進行光合作用,增加水中的含氧量,並供蠑螈產卵用。

飼養水質

飼養用水以清潔的池水為好,井水也適用。如果用自來水的話,放置3-5天后才可使用,否則自來水中殖留的氯氣會導致蠑螈中毒死亡。換水是一項經常的管理工作。保持水質新鮮清潔,有利於蠑螈正常生活。

飼養食性

蠑螈喜食活的小動物。水蚯蚓是較理想的飼料,可隔日投入少許;也可以將水蚯蚓放入單層紗佈內包裹,用繩懸掛水中,水蚯蚓會從紗布空隙中伸出部分身體,蠑螈會游去拉食。此外,小蝌蚪、孑孓、水蚤等,也是蠑螈喜愛的食物。在缺乏活動的小動物時,也可將瘦豬肉切成小塊餵飼。但應注意投食不可過多,以無殘食為宜,防止食物腐爛而影響水質。

觀賞價值

飼養蠑螈可以觀察到相當多奇特的生物行為,而其中又以足部的再生、奇特的交配行為與陸棲與水棲型的交替最具有色。蠑螈具有相當強的生命力,格外是其自愈能力相當優異,所以有時發現個體因為機械性的外傷而斷肢時,不出多久便會由傷口長出一肉芽,並逐漸發展修復成原先的狀態。

相關報導

蠑螈可能幫助人類實現肢體再生

據國外媒體報導,最近英國科學家發現了一種關鍵性蛋白質,它可以幫助蠑螈再生嚴重受損的肢體;此次發現可能引導未來的人類再生醫學。長期以來,生物學家便對蠑螈和真螈身體受損部位的再生能力產生了極大的興趣,但再生的過程究竟如何,他們卻不得而知。英國的新研究顯示,一種由神經和皮膚細胞分泌的名為“NAG”的蛋白質,在“製造”被稱之為“胚基”的一組不成熟細胞過程中扮演了至關重要的角色,胚基能夠再生出缺失的肢體。 NAG在肢體再生過程中的重要性已經得到了事實的驗證,即便在殘端下的神經嚴重受損時也是如此,在正常情況下,殘端的存在會阻止肢體再生。時下,科學家能夠利用人造的能夠產生這種蛋白質的細胞打造再生過程。

倫敦大學學院的阿諾普-庫馬爾和同事在刊登於《科學》雜誌上的研究論文中表示,此次發現可能為未來在哺乳動物肢體再生學方面的努力提供了信心。印第安納大學─普度大學印第安納波利斯分校的大衛-斯托克姆說,庫馬爾等人的研究可能幫助解釋哺乳動物為什麼限制了再生能力,因此能夠對再生醫學起到引導作用。

此項研究清楚地解釋了與胚基形成和肢體再生有關的分子信號,它能夠最終允許醫生為非再生肢體的細胞編制類似的程序。斯托克姆說:“究竟什麼時候可能成為一種現實——尤其在人類身上,任何人都只能進行猜測而已,但發現與再生有關的另一個重要因素NAG卻無異於邁出了重要一步。”蠑螈能夠通過將細胞變成與“原始版”無差別的干細胞的方式實現肢體再生,幹細胞隨後發育成成熟的組織。倫敦大學學院的傑里米-布魯克斯稱,這絕對是一個令人羨慕的本事,但理解肢體再生過程並不意味著人類能夠“複製”這種能力,也就無法再生失去的手臂或者大腿。

他在接受采訪時說:“對於再生醫學來說,了解胚基的工作原理並實現哺乳動物的肢體再生無疑是它最想實現的目標。但在能夠做到這一點之前,我們還有很長的一段路要走。”再生醫學是一個新興的研究領域,主要是圍繞幹細胞展開,幹細胞是人體多種細胞和組織的源泉。

再生能力

蠑螈能夠再生失去的肢體、受傷的肺部或者是部分脊髓,甚至少量削去的大腦。

蠑螈是一個擁有再生能力的超級英雄,能夠再生失去的肢體、受傷的肺部或者是部分脊髓,甚至是少量被削去的大腦。這個令人注目的再生能力也不再是那麼的深不可測,這也就意味著研究人員可以利用它來研究如何實現人類肢體再生。

科學家一直將這種小型兩棲動物的高明本事歸功於它們體內的“多功能幹細胞”,就像人類的胚胎幹細胞,這種細胞會在蠑螈的肢體截斷時重新分化成不同的細胞,讓蠑螈長出新的肢體。雖然哺乳動物幹細胞也具有相同的運作方式,但是比較少出現如此戲劇性的結果,它們只可以癒合傷口或者是將骨頭連接到一起,但是就不能再生為肢體或者重建脊髓。刊登在2009年7月2日《自然》雜誌上的一篇文章揭開了蠑螈再生的真相。參與這個研究的研究人員有7名,其中包括佛羅里達大學的動物學家。通過對基因改造蠑螈進行研究顯示,來自蠑螈不同組織的細胞保存了對這些組織的“記憶”,當它們需要再生時,只需要少數這些“記憶”了細胞來源的細胞就可以完成。

生物學教授MalcolmMaden說:“我認為這比我們以前認為的哺乳動物更像哺乳動物。從這項研究來看,有一天可再生人類組織的希望更大”。 Malcolm Maden教授是這篇文章的作者,也是UF遺傳研究所的成員。此外,蠑螈能夠完全癒合傷口,不會出現任何疤痕,這也是另一個人類想要學習模仿的能力,Maden說。

原產於墨西哥中部一個湖泊中的墨西哥蠑螈,進化過程很奇特,雖然它還處於幼蟲時期但是會成為有性繁殖的成體。它們是再生研究非常有價值的模型,因為它們可以圈養,而且擁有很大的胚胎可供於研究。當墨西哥蠑螈失去一條腿,會在受傷處形成一小塊隆起物,將其稱為胚軸原。僅僅需要三個星期,這個胚軸原就可以轉變成為一個全新的、功能完全的替代腿。

胚軸原中的細胞跟胚胎細胞非常相似,主要來自於圍繞傷口的組織,包括軟骨、皮膚和肌肉。因此,長期以來科學家一直認為這些細胞就是多功能幹細胞——意味著它們可以來自多個位點,只要以再生的模式起作用就能夠成為各樣組織。

Maden等人在德國兩個研究所利用指示劑綠色熒光​​蛋白檢測了他們的假設。當基因改造細胞產生綠色熒光蛋白時,綠色熒光蛋白在紫外光照射下能夠發出紫綠色熒光。研究人員就可以利用這個熒光來追踪基因改造細胞的起源和生長情況。研究人員的這個實驗同時也在蠑螈成體和蠑螈胚胎中進行。

研究人員利用蠑螈胚胎進行研究時,把轉基因組織移植到特定位置,他們已經知道這個位置會形成身體的特定部位。然後觀察這些細胞隨著胚胎髮育,會在哪裡生長以及會如何生長。通過這種方法,研究人員可以確切地看到這個轉基因組織形成了什麼組織。最為形象的結果是,研究人員將GFP轉基因細胞植入到了胚胎中將會發育成神經系統的部位,一旦這個生物發育了,在紫外光下看這個成體,GFP細胞就會沿著神經通路延伸,看起來就像遍布整個身體的綠色字符串。在蠑螈成體中進行研究時,研究人員等人首先將GFP基因轉到墨西哥蠑螈能再生的細胞內,接著,將另一隻沒有GFP的蠑螈進行截肢術,隨後,將帶有GFP基因的細胞移植到蠑螈斷肢上,通過熒光可直觀的觀察蠑螈再生的過程。研究人員發現,只有“老”肌肉細胞能再生新肌肉細胞,只有“老”神經細胞能產生新神經細胞,也只有“老”皮膚細胞能產生新皮膚細胞,以此類推。這就暗示著蠑螈細胞可以利用皮膚和軟骨細胞來恢復它們的功能,在一些特定情況下,這兩種細胞似乎也可以交換角色,Maden說。

Maden說,這個發現可以幫助研究人員集中精力研究為什麼蠑螈細胞能夠擁有如此奇特的再生能力。 “如果你掌握了它們是如何再生的,你就能夠了解為什麼哺乳動物不能夠再生。”他說。研究人員希望這項研究最終能夠有助於實現人類肢體的再生。

版納魚螈

佛山市高明區一居民發現版納魚螈。全身左右有金黃色花紋,長相既像蚯蚓又像蛇,業界估計僅餘四百餘條,專家稱有很高的研究價值

這幾天,佛山市高明區更合鎮水井村熱鬧極了,90多歲的老人,兩歲大的孩童,都圍在兩條既像蚯蚓又像蛇的小怪物旁,既興奮又好奇。這兩條怪物是村里人在挖建魚塘時發現的,經過華南瀕危動物研究所專家的初步鑑定,怪物原來竟是世界瀕危珍稀兩棲動物、且為唯一一種產於中國的蚓螈— —版納魚螈。由於版納魚螈數量極為稀少罕見,今年8月廣西專家公佈其照片後,國內許多研究兩棲動物多年的專家和學者才第一次見到這種動物的“真面目”。

1. 發現兩條“小怪物”


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