Рыбы адаптировались к давлению на разных глубинах следующим образом:
- На клеточном уровне. en.wikipedia.org В условиях высокого давления двухслойные клеточные мембраны теряют текучесть. en.wikipedia.org Чтобы адаптироваться к этому, глубоководные клеточные мембраны содержат фосфолипидные бислои с более высокой долей ненасыщенных жирных кислот, которые обеспечивают более высокую текучесть. en.wikipedia.org
- На молекулярном уровне. naked-science.ru Белки рыб, обитающих у дна океана под большим давлением, защищены молекулами триметиламиноксида (ТМАО). naked-science.ru Это соединение хорошо связывает воду и не позволяет биологическим молекулам терять правильную трёхмерную форму и разрушаться. naked-science.ru
- В опорно-двигательной системе. vk.com Скелет и мышцы глубоководных рыб развиты слабо, а ткани проницаемы для воды — за счёт этого внутри они могут поддерживать такое же давление, как и снаружи. vk.com
- В плавательном пузыре. otvet.mail.ru У глубоководных рыб плавательный пузырь заполнен не воздухом, а жировой жидкостью. otvet.mail.ru Её давление уравновешивается с наружным, и рыбы не тонут и не всплывают. otvet.mail.ru
К температурным условиям глубоководные виды адаптировались тем, что среда с высоким давлением и низкой температурой способствует отрицательным изменениям энтальпии и снижению зависимости от реакций, обусловленных энтропией. en.wikipedia.org Также белки глубоководных рыб структурно отличаются от белков поверхностных рыб: актин из мышечных волокон глубоководных рыб чрезвычайно термостойкий. en.wikipedia.org