В большинстве случаев причиной болезни является перенасыщение воды азотом, реже кислородом. Перенасыщение происходит в результате ее подогрева в закрытых емкостях, где нет свободного выхода газов, как, например, в теплообменниках тепловых и атомных электростанций, в бойлерах инкубационных цехов.
- Пузырьки воздуха в воде, на стекле и растениях опасны — они закупоривают жабры рыб и вызывают гибель.
- Внешние признаки газовой эмболии появляются через несколько часов после того, как рыба попадает в перенасыщенную газами воду. Чем выше процент насыщения воды газами, тем скорее появляются эти признаки и рыба погибает. Если процент насыщения меньше, рыба живет дольше и внешние признаки (расположение пузырьков) более разнообразны.
- При вскрытии относительно крупных рыб из кровеносных сосудов, выступает пенистая кровь., Возбужденное поведение, Обостренная чувствительность к механическим раздражителям, Потеря равновесия, Судорожное дрожание плавников, Ерошение чешуи, Отделение планиковых лучей, Помутнение роговицы, Посветление окраски, Потемнение окраски, Потеря зрения, Пучеглазие.
- Причины: активное выделение растениями кислорода и одновременно неумеренная искусственная аэрация, а также использование неотстоянной водопроводной воды. Заболевание развивается в условиях избытка кислорода и азота в воде.
Кислород, в избытке поступая в кровеносную систему рыбы, скапливается в виде мелких пузырьков и вызывает закупорку сосудов. Попадая, в капилляры (тончайшие кровеносные сосуды), пузырьки кислорода по размерам оказываются больше диаметра этих сосудов. Происходит их закупорка, так как сила сердечного толчка недостаточна для проталкивания газа по капиллярам.
- Диагноз ставят на основании клинической картины, патологоанатомических изменений, которые находят при вскрытии рыб, и результатов исследования воды на содержание в ней растворимого кислорода.
При повышении давления пузырьки не образуются. Молекулы газа остаются растворёнными, смешиваясь с молекулами воды.
Газопузырьковая болезнь (ГПБ) — это заболевание, при котором в крови и тканях рыбы образуются свободные газовые пузыри. Они нарушают кровообращение, повреждают жабры и внутренние органы, вызывают ишемию тканей и могут приводить к гибели животного.
На первый взгляд причина кажется очевидной: в воде есть пузырьки воздуха, значит именно они и попадают в организм рыбы.
Именно так газопузырьковую болезнь объясняют во многих статьях, книгах и даже учебных пособиях.
Однако это объяснение ошибочно.
Газопузырьковая болезнь развивается не потому, что рыба соприкасается с пузырьками воздуха, а потому, что вода содержит избыточное количество растворённых газов. Это принципиально разные явления.
Пузырьки, которые мы видим в аквариуме, и пузыри, возникающие в сосудах рыбы, имеют совершенно разное происхождение.
Что вызывает газопузырьковую болезнь?
Причиной заболевания является газовая сверхнасыщенность воды (gas supersaturation).
При определённых условиях вода способна растворять больше газов, чем соответствует равновесию при данном давлении и температуре. Чаще всего речь идёт об азоте, реже — о кислороде или смеси различных атмосферных газов.
Пока давление остаётся повышенным, избыток газа может полностью находиться в растворённом состоянии. Вода выглядит абсолютно прозрачной, хотя фактически содержит больше газа, чем должна удерживать в равновесии.
Именно такая вода представляет опасность.
Если вода содержит избыток растворённых газов, их парциальное давление у поверхности жабр становится выше, чем в крови. Возникает градиент, и газы начинают диффундировать через жаберный эпителий до тех пор, пока не установится новое равновесие.
Именно так развивается газопузырьковая болезнь.
Где появляются пузыри?
Вытянутые газовые пузыри в сосудах плавника рыбы. Характерная форма указывает на их образование внутри кровотока под давлением.
Это один из самых важных вопросов.
Газовые пузыри не попадают в организм рыбы из окружающей воды.
Они возникают внутри организма, когда растворённый газ перестаёт удерживаться в крови и тканевой жидкости.
Поэтому обнаружение пузырей в сосудах вовсе не означает, что они проникли через жабры. Они сформировались там, где возникли условия для выхода растворённого газа из раствора.
Такой механизм хорошо известен не только в ихтиопатологии. По тем же физическим законам развивается декомпрессионная болезнь у водолазов.
Почему пузырьков может вообще не быть?
Именно здесь возникает главное заблуждение.
Большинство людей оценивает риск по тому, сколько пузырьков видно в воде.
На самом деле всё может быть наоборот.
При повышенном давлении вода способна удерживать большое количество газа без образования пузырьков. Газ полностью растворён и остаётся невидимым.
Когда давление снижается, растворимость уменьшается, и избыток газа начинает выходить из воды в виде пузырьков.
Иначе говоря, видимые пузырьки часто свидетельствуют не о появлении проблемы, а о том, что вода уже начинает освобождаться от избытка растворённого газа.
Давление удерживает газ растворённым
Давление влияет на растворимость.
Этот процесс описывается законом Генри:
Количество газа, которое может удерживать вода, определяется его парциальным давлением.
C = kH × P
где:
C — концентрация растворённого газа;
kH — коэффициент Генри;
P — парциальное давление газа.
Из этого закона следует простой вывод.
Если увеличить давление, вода сможет растворить больше газа.
Если затем давление уменьшится, растворимость снизится, а избыток газа начнёт покидать раствор.
Именно поэтому повышение давления в элементах системы водоподготовки может создавать условия для формирования газовой сверхнасыщенности, тогда как сами пузырьки часто появляются уже после снижения давления.
Почему важно это понимать?
Профилактика невозможна, если ориентироваться только на пузырьки.
Правильные меры включают:
контроль давления в водоподготовке;
мониторинг TGP (если возможно);
аэрацию и каскадные барботеры — для удаления избыточного газа;
При вскрытии
Наличие газа в тканях при вскрытии само по себе не является доказательством ГПЗ. Посмертное образование пузырей — обычное явление при нагревании трупа и автолизе. При повышении температуры растворимость газов падает, и они выходят из раствора, формируя скопления в сосудах и под серозными оболочками. Таким образом, наличие газа при вскрытии отражает не только процессы, происходившие при жизни, но и изменения, возникшие после гибели.
Практический факт
По нашим наблюдениям обычные аквариумные насосы сами по себе редко создают уровень газовой сверхнасыщенности, достаточный для развития классической газопузырьковой болезни.
Даже при подсосе воздуха и повышении давления примерно до 0,5 бар сверх атмосферного увеличение растворимости газов оказывается ограниченным и обычно не сопровождается характерными признаками заболевания.
Риск возникает тогда, когда одновременно присутствуют несколько факторов:
подсос воздуха в напорную линию;
накопление газа под повышенным давлением;
последующее быстрое снижение давления.
Именно сочетание этих условий способно привести к опасной газовой сверхнасыщенности.
Вывод
Газопузырьковая болезнь развивается не потому, что пузырьки попадают в организм рыбы.
Она развивается потому, что вода содержит избыток растворённых газов.
Пузырьки, которые мы видим в аквариуме, чаще являются следствием дегазации, а не причиной заболевания.
Поэтому при диагностике важно искать не пузырьки, а условия, при которых возникает газовая сверхнасыщенность.
Литература
Legendre D., Zenit R. Gas bubble dynamics // 2025.
Chen X. и др. An in-situ study in the Xijiang River basin revealed adverse effects of total dissolved gas supersaturation on fish // Ecotoxicol. Environ. Saf. 2025. Т. 289. С. 117663.
Hong W. H. и др. Gas bubble disease in captive Golden Trevally: Pathological insights and needs for life support system and water quality management // J. Aquat. Anim. Health. 2024. Т. 36. № 4. С. 348–354.
Máchová J. и др. Fish death caused by gas bubble disease: A case report // Veterinární Medicína. 2017. Т. 62. С. 231–237.
Pleizier N. K., Brauner C. J. Causes and consequences of gas bubble trauma on fish gill function // J. Comp. Physiol. B. 2024. Т. 194. № 5. С. 739–747.
Wang H. и др. Tolerance threshold of a pelagic species in China to total dissolved gas supersaturation: from the perspective of survival characteristics and swimming ability // Conserv. Physiol. 2024. Т. 12. № 1. С. coae023.
Causes and consequences of gas bubble trauma on fish gill function - PubMed [Электронный ресурс]. URL:
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38453727/ (дата обращения: 24.02.2025).
Часть II. Последствия.
Газопузырьковая болезнь. Часть II. Последствия.Сравнение нормы и патологии при вскрытии рыб: печень, почки, жабры и головной мозг. Как отличать допустимые варианты от признаков застоя, …
Вопросы и ответы
Пузырьки в воде — это опасно?
Не обязательно. Видимые пузырьки часто означают, что газ уже выходит из воды.
Почему тогда рыба гибнет?
Из-за растворённых газов, а не пузырьков как таковых.