Мочевой пузырь у рыб фото

Выделительная система рыб: особенности, строение и функции. Какие органы образуют выделительную систему рыб?

Основной функцией выделительной системы любого живого существа, в том числе и рыбы, является вывод из организма продуктов обмена веществ и сохранение водно-солевого баланса в крови и тканях. Разумеется, выделительная система рыб имеет более простое строение, чем, к примеру, человеческая. Выполнение функций происходит по определенной цепочке, для понимания которой следует изучить строение системы в целом и работу ее органов в отдельности.

Строение: какие органы образуют выделительную систему рыбы

За вывод из организма ненужных, а зачастую и ядовитых веществ, у этих представителей водной фауны, как и у человека, отвечают парные почки, представляющие собой сложную систему мелких проводных канальцев. Последние открываются в общий выводной проток. Мочевой пузырь у большинства рыб выходит наружу отдельным отверстием.

выделительная система рыб

Образующиеся в почках продукты обмена через протоки преимущественно поступают в мочевой пузырь.

Почки мальков

Понимая, какие органы образуют выделительную систему рыбы, можно сделать вывод, что ключевая роль в ее функционировании принадлежит почкам.

В эволюционной цепочке рыбы занимают далеко не первое место. Биологи относят их к классу низших позвоночных. По сложности строения органов водоплавающие уступают и земноводным, и рептилиям. У высших позвоночных, в том числе человека, почки тазовые. У рыб они туловищные.

Степень сложности строения почек у любых живых существ определяется:

  • количеством канальцев;
  • наличием и строением мерцательных воронок.

У некоторых представителей фауны почки закладываются в верхней части и состоят из 6-7 канальцев. Мерцательная воронка, выполняющая роль фильтра, у таких организмов одним концом открывается в мочеточник, другим — в полость тела. Именно таким строением характеризуются почки мальков и некоторых взрослых рыб. К таковым относятся бельдюга, атерина, бычки и прочие. У других разновидностей рыб примитивная почка постепенно преобразуется в лимфоидный кровотворящий орган.

какие органы образуют выделительную систему рыбы

Почки взрослых рыб

У мальков в большинстве случаев почка расположена в верхней части туловища. У взрослых рыб этот парный орган заполняет пространство между плавательным пузырем и позвоночником. Как уже упоминалось, почки этих представителей водной стихии относятся к классу туловищных и выглядят в виде лентовидных тяжей темно-бордового цвета.

органы выделительной системы рыб

Основным функциональным элементом почки взрослой рыбы является нефрон. Последний в свою очередь состоит из:

  • выделительных канальцев;
  • мальпигиева тельца.

Мальпигиево тельце у рыб образуется капиллярным клубочком и капсулами Шумлянского — Боумена, представляющими микроскопические чашечки с двойными стенками. Мочевые канальцы, отходящие от них, открываются в собирательные. Последние, в свою очередь, сливаются в более крупные и выпадают в мочеточники.

Мерцательные воронки в почках большинства рыб отсутствуют, кроме некоторых видов. Такие функциональные элементы, к примеру, имеются у осетровых и некоторых хрящевых.

Примеры строения

Почки — довольно сложные по строению органы выделительной системы рыб. Принято выделять три основных отдела:

  • передний (головная почка);
  • средний;
  • задний.

Отделы почек разных видов рыб могут иметь неодинаковую форму. Рассмотреть строение этого органа конкретно для каждого класса в одной небольшой статье, к сожалению, довольно сложно. Поэтому в качестве примера разберемся, как выглядит почка сазана, щуки и окуня. У карповых правая и левая почки расположены по отдельности. Ниже они соединяются в непарную ленту. Хорошо развитый средний отдел сильно расширен и в виде ленты охватывает плавательный пузырь.

выделительная система рыб представлена

У окуня и щуки почки имеют немного другое строение: средние отделы расположены порознь, а передние и задние соединены.

Мочевой пузырь

Строение выделительной системы рыб достаточно сложное. Мочевой пузырь имеется у большинства разновидностей этих представителей водной фауны.

Основных классов рыб в природе, как известно, встречается всего два:

  • хрящевые;
  • костные.

Различие между ними, в первую очередь, заключается в строении скелета. В первом случае он состоит из хрящей, во втором — соответственно, из костей. Класс хрящевых рыб представлен в природе примерно 730 видами. Костных представителей водной фауны гораздо больше: порядка 20 тыс. разновидностей.

Выделительная система рыб (костных и хрящевых) имеет неодинаковое строение. У первых имеется мочевой пузырь, а у вторых его нет. Конечно же, отсутствие этого органа у хрящевых рыб вовсе не означает того, что их ВС несовершенна. Свои функции она выполняет просто отлично.

выделительная система костных рыб

Выделительная система хрящевых рыб включает в себя органы, строение которых максимально препятствует бесконтрольному поступлению мочи в окружающую среду. «Жидких отходов» в воду такие представители фауны выделяют обычно очень мало.

Ректальная железа рыб

Как уже упоминалось, выделительная система рыб отвечает не только за вывод продуктов обмена веществ, но и за сбережение в организме нормального уровня водно-солевого баланса. У рыб эту функцию выполняет ректальная железа, представляющая пальцеобразный вырост, который отходит от спинной части прямой кишки. Железистые клетки ректальной железы выделяют особый секрет, содержащий в себе большое количество NaCl. В первую очередь этот орган удаляет из организма избыточную соль, поступающую с пищей или морской водой.

Читайте также:  Покалывает мочевой пузырь во время беременности

Помимо сохранения солевого баланса, ректальная железа рыб выполняет еще одну очень важную функцию. В период размножения выделяемая слизь тянется вслед за рыбой, привлекая характерным запахом особей противоположного пола.

Солевой баланс

Осмотическое давление у всех подобных представителей фауны (как морских, так и пресноводных) значительно отличается от показателей окружающей среды. Единственным исключением из этого правила являются миксины. Концентрация солей в их организме такая же, как и в морской воде.

У хрящевидных рыб, относящихся к группе изоосмотических, давление такое же, как и у миксин и совпадает с давлением воды. Но концентрация солей при этом на порядок ниже, чем во внешней среде. Баланс давления в рыбьем организме обеспечивается высоким содержанием мочевины в крови. Концентрирование и удаление хлоридов-ионов и ионов натрия из организма производится ректальной железой.

Выделительная система костных рыб хорошо приспособлена для регулировки солевого баланса. Давление у таких представителей фауны регулируется немного по-другому. К классу изоосмотических такие рыбы не относятся. Поэтому в процессе эволюции они выработали особые механизмы, контролирующие и регулирующие содержание солей в крови.

строение выделительной системы рыб

Так, морские костные рыбы постоянно теряющие воду под воздействием осмотического давления, для компенсации потерь вынуждены очень часто пить. Морская вода в их организме постоянно отфильтровывается от солей. Последние выводятся из организма двумя путями:

  • катионы кальция с хлорид-ионами выбрасываются через жаберные мембраны;
  • катионы магния с сульфатными анионами выводятся почками.

У костных пресноводных рыб, в отличие от морских, концентрация солей в организме ниже, чем во внешней среде. Выравнивают представители фауны давление путем захвата ионов из воды через жаберные мембраны. К тому же в организме таких холоднокровных вырабатывается большое количество мочевины.

Состав мочи

Как мы выяснили, по строению выделительная система рыб (хрящевых и костных) несколько различается. Неодинакова по составу и моча этих представителей фауны. Основным компонентом жидких выделений костных рыб является аммиак – вещество, токсичное даже в минимальных концентрациях. У хрящевых — это мочевина.

выделительная система хрящевых рыб

Доставляются продукты обмена веществ в почки рыб, по сути являющиеся фильтраторами, с током крови. Последняя предварительно подается в сосудистые клубочки. Именно в них и происходит процесс фильтрации, в результате которого формируется первичная моча. Сосуды, выводимые из клубочков, опутывают выделительные канальцы. Соединяясь вместе, они формируют задние кардинальные вены.

В средней части канальцев (в почках) происходит образование вторичной (окончательной) мочи. Здесь, помимо всего прочего, происходит всасывание веществ, необходимых организму. Это может быть, к примеру, глюкоза, вода, аминокислоты.

Пронефрический канал

Выделительная система рыб представлена пронефрическим каналом — основным выходным протоком главной почки. У хрящевых рыб он состоит из двух частей: вольфов и мюллеров каналы. Последний имеется только у самок. У самцов он атрофирован.

У мальков вольфов канал предназначен для выполнения функций семяпровода. У самца хрящевой разновидности по мере взросления образуется отдельный мочеточник, который открывается в мочеполовой синус. Последний, в свою очередь, соединен с клоакой. У взрослых особей в семяпровод трансформируется вольфов канал.

Особенности выделительной системы рыб костных видов — это, прежде всего, отсутствие клоаки и разъединенность выводящей и половой систем. Вольфовы каналы у таких представителей фауны объединены в непарный поток. Последний при этом располагается по стенке брюшной полости рыбы сзади, образуя на пути мочевой пузырь.

Источник

Анатомия рыбы для соблюдающих принцип «Поймал-Отпусти»

Одним из наиболее обнадеживающих моментов в современной рыбалке является тот факт, что после поимки, рыбаки очень бережно относятся к пойманной рыбе. Для того, чтобы рыба была отпущена на свободу здоровой и невредимой, необходимы базовые знания о внутреннем строении тела рыбы. Надеемся, что данная информация поможет Вам не навредить и благополучно отпустить только что пойманную рыбу.

1. Жабры . Жабры у рыб находятся за жаберной крышкой. У здоровой рыбы они ярко-красного цвета. С помощью жабр, рыбы извлекают кислород из воды, который необходим им для нормальной жизнедеятельности. Жабры рыб могут извлечь из воды более 80% кислорода (человек в среднем извлекает лишь 4%). Ткань из которой состоят жабры очень и очень тонкая, около семи тысячных миллиметра толщиной. Это делает жабры очень и очень «нежными». В воде надежной защитой для них служат жаберные крышки. Неосторожное обращение с рыбой может легко повредить жабры. При отпускании старайтесь не касаться жабр и областей рядом с ними. Рыба использует кислород для переваривания пищи и получения энергии, необходимой для жизни.

2. Плавательный пузырь. Его основная функция – компенсировать в воде вес тела рыбы. Это означает, что рыба будет оставаться в толще воды, даже когда она не двигает плавниками. Фактически он обеспечивает рыбе нейтральную плавучесть. Для медленного движения, рыба использует ребра, а не плавники и все равно остается в нужном горизонте воды.

3. Косточки Weberian Ossicles. Эти кости есть только в карповых рыбах. Это цепь маленьких косточек, которые соединяют систему слуха и плавательный пузырь. Данная связка обеспечивает рыбе возможность слышать в гораздо большем спектре звуковых частот. Такие рыбы как окунь и щука не имеют таких косточек и, как следствие, обладают гораздо менее чутким слухом.

Читайте также:  Эмболизация опухоли мочевого пузыря

4. Уши. У рыб внутренние уши, которые никак не связаны с внешним миром. Причина этого проста – у них нет необходимости во внешнем ухе. Звуки в водной среде передаются гораздо лучше, чем в воздухе. Как следствие, рыба легко воспринимает звуки и может обнаружить их источник. Рыбы слышат низкочастотные звуки гораздо лучше людей, а вот высокочастотные для них практически неразличимы. Помните об этом, когда громко топаете или шумите на берегу.

5. Сердце. Как и у людей это насос, перекачивающий кровь. У рыб кровь, покидая сердце, доставляется прямо к жабрам. При поступлении в жабры, давление крови повышается — она течет очень быстро. Это помогает жабрам более эффективно извлекать кислород и быстро отводить отходы. От жабр кровь поступает к другим органам. Это означает, что при повреждении жабр рыба теряет много крови. Старайтесь не касаться области жабр. Сердце рыбы находится под жабрами в V-образном углублении, образованном жаберными крышками. Таким образом, сердце прилагает минимальные усилия для перекачки крови к жабрам.

6. Мозг Мозг рыбы невелик, но вполне функционален. Он особенно хорошо обрабатывает информацию от органов зрения, слуха и обоняния.

7. Печень. Печень у большинства рыб достаточно большая. Как правило, печень соединена с поджелудочной железой. Она служит для переработки вредных химических веществ. Печень также соединена с кишечником. Если печень повреждена, рыбы не смогут должным образом перерабатывать пищу и погибнут. До сих пор нет никаких доказательств того, что кормление рыбы искусственными кормами (комбикорм, гранулы и т.д.) не несут вред организму рыбы.

8. Желудок и кишечник . Желудок хищных рыб предназначены для переваривания добычи. Такие рыбы как карп или плотва по сути не имеют желудка вовсе. У них просто длинный кишечник. Объясняется это тем, что они питаются чаще, чем хищники и их пищей чаще всего становятся мелкие частички. Это означает, что желудок им попросту не нужен – весь процесс пищеварения проходит в кишечнике. Пища поступает в него и переваривается благодаря химическим веществам. Она абсорбируется кишечником или транспортируется кровью в печень или же сохраняется, чтобы быть использованной позднее.

9. Почки . 2 почки у рыбы объединены в одну и находятся под позвоночником. Основная функция почек – фильтрация. И эта функция очень хорошо развита у всех пресноводных рыб. Почки фильтруют кровь и позволяют рыбе избавиться от воды, которая попадает в организм через жабры или кишечник. Если почки повреждены в результате болезни, в организме рыбы будет накапливаться вода.

10. Селезенка. Темно красный орган, расположенный в центре тела рыбы. Селезенка создает и сохраняет кровь, а также позволяет бороться с инфекциями.

11. Желчный пузырь Производит желчь, которая находится в кишечнике для нейтрализации кислот в желудке и помогает переваривать жиры.

Любое использование материалов без указания ссылки запрещено

Источник

î÷åïîëîâàÿ ñèñòåìà ðûá., êàëüêóëÿòîð îíëàéí, êîíâåðòåð

Âûäåëèòåëüíàÿ ñèñòåìà ðûá ïðåäñòàâëåíà ïàðíûìè ïî÷êàìè, êîòîðûå àêòèâíî âûâîäÿò ïðîäóêòû ìåòàáîëèçìà, à òàêæå ïîääåðæèâàþò êèñëîòíî-ùåëî÷íîå ðàâíîâåñèå è îñìîòè÷åñêîå äàâëåíèå. Íàõîäÿòñÿ ïî÷êè íèæå ïîçâîíî÷íîãî ñòîëáà. Ìî÷åòî÷íèêè îäíîé è âòîðîé ïî÷êè ñëèâàþòñÿ è ôîðìèðóþò ìî÷åâîé ïóçûðü, êîòîðûé çàêàí÷èâàåòñÿ ìî÷åâîé îòâåðñòèåì. Ó äâîÿêîäûøàùèõ ðûá ìî÷åâîé ïóçûðü âûõîäèò â êëîàêó.

×àùå âñåãî ðûáû ÿâëÿþòñÿ ðàçäåëüíîïîëûìè æèâîòíûìè, õîòÿ ñðåäè íèõ âñòðå÷àþòñÿ ãåðìàôðîäèòû – íàïðèìåð, ìîðñêîé îêóíü. Ñàìêè èìåþò ÿè÷íèêè, â êîòîðûõ íàõîäèòñÿ áîëüøîå êîëè÷åñòâî ôîëëèêóë, èç êàæäîãî èç êîòîðûõ ðàçâèâàåòñÿ ÿéöî. Îïëîäîòâîðåíèå ðûá ÷àùå âñåãî îòíîñèòñÿ ê íàðóæíîìó òèïó, òîëüêî íåêîòîðûå âèäû èìåþò âíóòðåííåå îïëîäîòâîðåíèå. Ñðåäè íåêîòîðûõ âèäîâ ðûá âñòðå÷àåòñÿ ÿéöåæèâîðîæäåíèå è æèâîðîæäåíèå.

Ñòðîåíèå ìî÷åïîëîâîé ñèñòåìû ðûá.

Ðûáû îòëè÷àþòñÿ î÷åíü âûñîêîé ïëîäîâèòîñòüþ, îñîáåííî, ïî ñðàâíåíèþ ñ íàçåìíûìè ïîçâîíî÷íûìè. Ýòî îáóñëîâëåíî ïðåæäå âñåãî âûñîêîé ñìåðòíîñòüþ. Ðàçâèòèå ðûá ïðîèñõîäèò ñ ïðåâðàùåíèåì: ñíà÷àëà ÿéöî, çàòåì ëè÷èíêà, à çàòåì óæå âî âçðîñëóþ îñîáü. Ó ìíîãèõ ðûá èêðîìåòàíèå ñâÿçàíî ñ íåðåñòîâûìè ìèãðàöèÿìè, à íåêîòîðûå ðûáû ïîñëå îòêëàäûâàíèÿ èêðû ãèáíóò. 

  

Êëàññ Ðûáû

Ñèñòåìû æèçíåäåÿòåëüíîñòè êëàññà ðûá
Êëàññ Ðûáû
  

Áèîëîãèÿ 5,6,7,8,9,10,11 êëàññ, ÅÃÝ, ÃÈÀ

Ñòðîåíèå è ðàáîòà âñåõ ôóíêöèé æèâûõ îðãàíèçìîâ, ðàñòåíèé, ãðèáîâ, ìèêðîîðãàíèçìîâ — âñÿ áèîëîãèÿ
Áèîëîãèÿ 5,6,7,8,9,10,11 êëàññ, ÅÃÝ, ÃÈÀ
  

Ðûáû È Êðóãëîðîòûå

Ðûáû Êðàñíîé êíèãè Ðîññèè, îñîáåííîñòè è ôîòî ðûá, êëàññû ðûá, ïîëíûé ñïèñîê ðûá çàíåñåííûõ â Êðàñíóþ êíèãó Ðîññèè.
Ðûáû È Êðóãëîðîòûå
  

×ëåíèñòîíîãèå.

Òèï ×ëåíèñòîíîãèå – íàèáîëåå ìíîãî÷èñëåííûé è ðàçíîîáðàçíûé òèï â öàðñòâå æèâîòíûõ
×ëåíèñòîíîãèå.
  

Êëàññ Áðþõîíîãèå

Êëàññ Áðþõîíîãèå – ýòî åäèíñòâåííûé êëàññ ìîëëþñêîâ, êîòîðûå æèâóò íå òîëüêî â âîäî¸ìàõ, íî è íà ñóøå
Êëàññ Áðþõîíîãèå
  

Êðîâåíîñíàÿ ñèñòåìà ðûá.

Êðîâåíîñíàÿ ñèñòåìà ðûá ÿâëÿåòñÿ ïðàêòè÷åñêè èäåíòè÷íîé êàê äëÿ êîñòèñòûõ, òàê è äëÿ õðÿùåâûõ ðûá
Êðîâåíîñíàÿ ñèñòåìà ðûá.

Источник

Кандиру: рыбка, которая залезает в мочеканал, сомик, паразитирующий в человеке

Тропическая пресноводная рыбка ванделлия обычная (сомик кандиру) обитает в бассейне реки Амазонка и входит в число самых опасных паразитов. Казалось бы, безобидная рыбёшка паразитирует на других видах рыб, питаясь их кровью. Попадая в человека, доставляет ему неимоверные страдания, и если вовремя не оказать пострадавшему медицинскую помощь, возможен летальный исход. У кандиру есть и другие названия: зубочистка, сом-вампир, бразильский кровопийца.

Читайте также:  Как вставляют катетер в мочевой пузырь при кесаревом сечении

Сомик кандиру ведет паразитирующий образ жизни, питается кровью, из-за чего его иногда называют вампиром

Описание и образ жизни

Взрослая рыбка кандиру асу длиной не более 5 см, довольно редко встречаются особи вырастающие и до 16 см. Узкое угревидное и почти прозрачное тело позволяет сомику незаметно подкрадываться к жертвам.

Голова пропорциональная, с короткими чувствительными усиками вокруг рта, на жабрах находятся колючие шипы, которыми он прочно укрепляется внутри добычи. У голодного сома брюшко почти не выделяется, но оно заметно увеличивается после еды.

Обитает в пресных водоемах, оставаясь незамеченным подкрадывается к крупным рыбам и паразитирует в жабрах

В Бразильском штате Мату-Гросу этнолог Г. А. Буланже изучил поведение кровожадной рыбы кандиру, описал её и оповестил общественность об угрозе. Ареал охватывает также обширные территории:

  • Эквадора.
  • Колумбии.
  • Перу.
  • Боливии.

Жертвами ванделлии чаще всего становятся крупные рыбы. Ориентиром поиска становится аммиачный запах, выделяемый ими при дыхании. Почти незаметный в водном пространстве, сомик плавает рядом с будущей добычей, выбирая удачный момент для проникновения за жаберные крышки. Попадая внутрь, он расправляет шипы, закрепляется и повреждает иглоподобными зубами вентральную артерию. Под давлением кровь поступает прямо в кишечник сома.

По мере насыщения тело рыбки раздувается и становится тёмно-красного цвета. Трапеза длится от 30 секунд до 1,5 минут. Насытившийся вампир выбирается наружу и опускается на дно, где засыпает, зарывшись в ил.

Опасность для человека

Нападения на людей встречаются крайне редко. Первый случай извлечения рыбки, которая залезает в мочеканал, зафиксирован в Бразилии 28 октября 1997 года и до сих пор является предметом споров.

Жертва — молодой 23-летний мужчина — рассказывал, что сомик «выпрыгнул» из воды и попал в его уретру по струе мочи, когда тот мочился стоя в воде. Впоследствии он был доставлен в больницу, где операцию по удалению кандиру ему провел доктор Аноар Самед.

Известны случаи попадания данного паразита в тело человека

В 1999 году для более точного расследования этого происшествия в Бразилию прибыл американский биолог С. Спотт. Об этом путешествии он поведал в своей книге «Кандиру: легенды о сомах-кровососах». При личной встрече с доктором Самедом Спотт не только взял у него интервью. Самед передал ему фото и видеокассету с записью процедуры цистоскопии, а также погружённого в формалин мертвого сомика, извлечённого из пациента.

https://youtube.com/watch?v=nXxbb8PFc6Y

Спотт вместе с коллегой П. Петри детально изучили материалы в INPA (Институте исследований Амазонки) и сличили их с записями доктора Самеда. Спотт не заявил об этом публично, но поставил под сомнение утверждения пациента и самого Самеда и представил документы, дающие следующие представления:

  1. Длина мёртвого сомика была 133,5 мм, а окружность головы — 11,5 мм. С такими размерами кандиру с трудом мог войти в уретру, так как у него отсутствуют органы, для такого проникновения. Более того, если бы рыбка выпрыгнула из воды, она просто не смогла влететь внутрь пениса.
  2. По утверждению Самеда, рыбка проложила себе путь в мошонку через брюшную стенку уретры. Спотт доказал, что для этого действия у кандиру отсутствуют нужные зубы.
  3. Доктор Самед рассказал, что ему пришлось срезать у сомика колючки, чтобы извлечь его из уретры, но в предоставленном образце они были на месте.
  4. На видео при проведении цистоскопии было ясно видно проходящий по мочеиспускательному каналу зонд, затем стал виден мёртвый сомик, которого впоследствии извлекли. Но такую манипуляцию невозможно провести, не удалив шипов.

Есть одно очень противоречивое исследование попадания сомика кандиру в тело человека по струе мочи

Также нет доказательств, что кандиру привлекает именно запах человеческой мочи. Это всего лишь убеждение, существовавшее на протяжении столетий и опровергнутое в 2001 году, поэтому теорию нападения рыбы на человека можно считать ошибочной.

https://youtube.com/watch?v=hRuNUoX8LoY

Мифы и факты

Довольно долго зоологи не признавали существования сома-вампира, считая это народными вымыслами. Но сейчас точно установлено, каким путём попадает сомик кандиру в человека и паразитирует в нём:

  • В женское тело ванделлия проникает через вагину, в мужское — через отверстие в головке полового члена. Случаи попадания сомика в человека через анальное отверстие не зафиксированы — это миф.
  • Распространено заблуждение, что кандиру передвигается по человеческому телу и может полакомиться любым органом. Фактически доказано, что крайняя точка пути сома — это мочеиспускательный канал, где кандиру закрепляется острыми шипами, вызывая у человека кровотечение, сопровождающееся сильными болями.

С сомиком-вампиром связано много мифов, но ни один не нашел подтверждения в реальной жизни

  • Миф: сомик погибает внутри человека и выходит с калом. Факт: тело человека сомик может покинуть только при оперативном вмешательстве.
  • В XIX веке люди считали, что сомик-зубочистка выпрыгивает из воды и буквально влетает в уретру направляясь по струе мочи вверх. Современные учёные установили: чтобы это сделать, рыбка должна нарушить несколько законов физики, поэтому подобное действие выполнить невозможно.

Если своевременно не обратиться в медицинское учреждение за помощью, смерть человека неизбежна. Мужчины, живущие на берегах Амазонки, используют местный метод лечения. Туда, где закрепилась рыбка, вводятся соки двух растений, после чего кандиру погибает.

Источник