Ca2+和饵料脂肪对中华绒螯蟹性早熟能量学研究

Ca2+和饵料脂肪对中华绒螯蟹性早熟能量学研究

论文摘要

本文以中华绒螯蟹(Eriocheir sinensis)为研究对象,分别研究了早熟蟹和正常蟹在能量收支等方面的不同;养殖用水中Ca2+浓度(18mg/L、40mg/L、80mg/L、120mg/L和160mg/L)和饵料中脂肪含量(3%、6%、9%、12%)对中华绒螯蟹的影响。从生物能量学的角度探讨环境因子对中华绒螯蟹能量代谢和性腺发育的影响。得出以下结果:第一部分早熟蟹和正常蟹能量代谢和肝胰腺指数与性腺指数的比较早熟蟹和正常蟹在生长上表现出了明显地不同,早熟蟹的生长速率明显低于正常蟹的生长速率,早熟蟹的生长能比例明显低于正常蟹生长能所占比例(P<0.05);二者的肝胰腺指数和性腺指数显著不同,早熟蟹肝胰腺指数小,性腺指数大,正常蟹肝胰腺指数大,性腺指数小。肝胰腺碱性磷酸酶(AKP)活性无显著差异,而性腺AKP活性早熟蟹明显高于正常蟹(P<0.05);在肝胰腺能荷方面,早熟蟹明显低于正常蟹,说明早熟蟹的代谢速率明显低于正常蟹。第二部分水中Ca2+浓度对中华绒螯蟹能量代谢和性腺发育的影响随着Ca2+浓度的升高,以Ca2+浓度为40mg/L作为分界点,中华绒螯蟹的特定生长率和饲料转化率、均先升高后降低,成双向剂量反应;在能量分配方面,中华绒螯蟹的生长能分配随Ca2+浓度的升高,以Ca2+浓度为40mg/L作为分界点,生长能所占比例先升高后降低,Ca2+浓度为40mg/L处理组显著高于对照组(P<0.05),与其他处理组没有显著性差异(P>0.05);肝胰腺指数在随Ca2+浓度升高而降低,浓度为18mg/L的对照组与160mg/L的处理组,存在显著性差异(P<0.05),对照组与浓度40mg/L、80mg/L、120mg/L的处理组差异性不显著(P>0.05),且这三组之间无显著差异(P>0.05)。性腺指数受Ca2+浓度胁迫呈升高趋势,在Ca2+浓度为160mg/L时达到最高。Ca2+促使更多营养物质消耗,促进性腺发育;随Ca2+浓度的升高,肝胰腺的AKP活性降低但不显著(P>0.05),而性腺的AKP活性呈升高趋势,在Ca2+浓度为160mg/L时达到最高。肝胰腺能荷值也是在Ca2+浓度40mg/L时最高,细胞活动活跃,此时代谢旺盛,生长最好。上述结果表明,Ca2+对中华绒螯蟹生长的胁迫作用主要是通过营养物质的消耗实现的。高浓度的Ca2+抑制生长,促进性腺发育。第三部分饵料脂肪对中华绒螯蟹能量代谢和性腺发育的影响饵料中的脂肪对中华绒螯蟹的影响主要体现在中华绒螯蟹的特定生长率和饵料转化率上。随饵料脂肪含量的升高,中华绒螯蟹的生长能分配先升高后降低,在饵料中的脂肪含量为9%时生长能所占比例最高,且与其他处理组差异显著(P<0.05)。脂肪对于中华绒螯蟹肝胰腺指数的影响为随着饵料中脂肪含量的升高而降低,脂肪含量为12%的处理组肝胰腺指数最低与其他各组差异显著(P<0.05),其他各组之间差异不显著(P>0.05);性腺指数的变化与肝胰腺指数的变化趋势相反,脂肪含量为3%的处理组性腺指数最低,与其他各组呈显著性差异(P<0.05),脂肪含量为12%的处理组性腺指数最高,与其他各组差异显著(P<0.05)。随脂肪含量的升高,肝胰腺的AKP活性升高,但不显著(P>0.05),性腺的AKP活性同样呈升高趋势,在脂肪含量为12%时达到最高。肝胰腺能荷值也是在脂肪含量为9%时最高,细胞代谢旺盛,活动活跃,生长状态最佳。Ca2+与脂肪对于中华绒螯蟹生长具有双刃剑的作用,当浓度或含量较低时,能够促进中华绒螯蟹的生长,并且当浓度或含量达到最适值时中华绒螯蟹的各项生理指标都处于一个最适的状态,且生长状态最佳;当浓度或含量过高时,会促进中华绒螯蟹的性腺提前发育,导致性早熟现象的发生,抑制中华绒螯蟹的生长。在实际生产中,为了在最大程度上获得经济效益,养殖者必须要时刻注意水质的变化,防止Ca2+浓度过高而导致中华绒螯蟹性早熟,抑制中华绒螯蟹的生长;还要合理配比饵料的营养各种营养成分,合理的营养配比使中华绒螯蟹的生长状态处于最佳。

论文目录

  • 摘要
  • Abstract
  • 第一章 绪论
  • 1.1 中华绒螯蟹生物学特征
  • 1.2 中华绒螯蟹性早熟因素
  • 1.2.1 中华绒螯蟹性早熟自身因素
  • 1.2.2 中华绒螯蟹性早熟环境因素
  • 1.2.3 中华绒螯蟹性早熟的人为因素
  • 1.3 虾蟹类生物能量学研究现状
  • 1.4 中华绒螯蟹性早熟能量学机制
  • 1.5 碱性磷酸酶
  • 1.6 能荷
  • 1.7 研究的目的和意义
  • 1.8 技术路线
  • 第二章 试验材料与方法
  • 2.1 试验材料
  • 2.1.1 中华绒螯蟹
  • 2.1.2 试验仪器设备
  • 2.2 试验方法
  • 2.2.1 早熟蟹和正常蟹对比养殖试验
  • 2+浓度和饵料脂肪含量梯度设置及养殖试验'>2.2.2 试验用Ca2+浓度和饵料脂肪含量梯度设置及养殖试验
  • 2.2.3 中华绒螯蟹能量收支的测定
  • 2.2.3.1 能值测定
  • 2.2.3.2 能量收支测定
  • 2.2.3.3 特定生长率(SGR)、表观消化率(ADR)、和饵料转化率(K)的计算.
  • 2.2.3.4 中华绒螯蟹排氨率的测定置
  • 2.2.4 中华绒螯蟹性腺指数和肝胰腺指数的测定
  • 2.2.5 中华绒螯蟹肝胰腺和性腺的碱性磷酸酶比活力测定
  • 2.2.5.1 样品制备
  • 2.2.5.2 酶活测定
  • 2.2.5.3 考马斯亮蓝法测定蛋白含量
  • 2.2.5.4 比活力的计算
  • 2.2.6 能荷的测定
  • 2.2.7 试验所用主要试剂及配制方法
  • 2.2.8 数据处理
  • 第三章 早熟蟹和正常蟹生物能量学的比较
  • 3.1 引言
  • 3.2 材料和方法
  • 3.3 结果与分析
  • 3.3.1 早熟蟹和正常蟹能量收支的对比
  • 3.3.2 早熟蟹和正常蟹肝胰腺和性腺指数的比较
  • 3.3.3 早熟蟹和正常蟹肝胰腺和性腺组织碱性磷酸酶(AKP)活性的比较
  • 3.3.4 早熟蟹和正常蟹肝胰腺能荷的比较
  • 3.4 讨论
  • 3.4.1 早熟蟹和正常蟹能量收支的比较
  • 3.4.2 试验中粪便与残饵收集的误差
  • 3.4.3 早熟蟹和正常蟹肝胰腺和性腺指数的比较
  • 3.4.4 早熟蟹和正常蟹肝胰腺和性腺碱性磷酸酶活性的对比
  • 3.4.5 早熟蟹和正常蟹能荷的比较
  • 3.5 小结
  • 2+浓度对中华绒螯蟹的影响'>第四章 水中Ca2+浓度对中华绒螯蟹的影响
  • 4.1 引言
  • 4.2 材料和方法
  • 4.3 结果与分析
  • 2+对中华绒螯蟹摄食量、特定生长率、表观消化率和饵料转化率的影响'>4.3.1 水中不同浓度Ca2+对中华绒螯蟹摄食量、特定生长率、表观消化率和饵料转化率的影响
  • 2+对中华绒螯蟹能量收支的影响'>4.3.2 水中不同浓度Ca2+对中华绒螯蟹能量收支的影响
  • 2+对中华绒螯蟹肝胰腺、性腺指数的影响'>4.3.3 水中不同浓度Ca2+对中华绒螯蟹肝胰腺、性腺指数的影响
  • 2+对中华绒螯蟹碱性磷酸酶活性的影响'>4.3.4 水中不同浓度Ca2+对中华绒螯蟹碱性磷酸酶活性的影响
  • 2+对中华绒螯蟹肝胰腺能荷的影响'>4.3.5 水中不同浓度Ca2+对中华绒螯蟹肝胰腺能荷的影响
  • 4.4 讨论
  • 2+对中华绒螯蟹的特定生长率、表观消化率和饵料转化率的影响'>4.4.1 水中不同浓度Ca2+对中华绒螯蟹的特定生长率、表观消化率和饵料转化率的影响
  • 2+对中华绒螯蟹能量收支的影响'>4.4.2 水中关于Ca2+对中华绒螯蟹能量收支的影响
  • 2+对于中华绒螯蟹性腺、肝胰腺的影响'>4.4.3 水中不同浓度Ca2+对于中华绒螯蟹性腺、肝胰腺的影响
  • 2+浓度下中华绒螯蟹肝胰腺和性腺碱性磷酸酶的活性'>4.4.4 水中不同Ca2+浓度下中华绒螯蟹肝胰腺和性腺碱性磷酸酶的活性
  • 2+浓度对中华绒螯蟹肝胰腺能荷的影响'>4.4.5 水中不同Ca2+浓度对中华绒螯蟹肝胰腺能荷的影响
  • 4.5 小结
  • 第五章 饵料中脂肪对中华绒螯蟹的影响
  • 5.1 引言
  • 5.2 材料和方法
  • 5.3 结果与分析
  • 5.3.1 不同脂肪含量饵料对中华绒螯蟹摄食、生长、转化、吸收的影响
  • 5.3.2 不同脂肪含量饵料对中华绒螯蟹能量收支的影响
  • 5.3.3 不同脂肪含量饵料对中华绒螯蟹肝胰腺和性腺指数的影响
  • 5.3.4 不同脂肪含量饵料对中华绒螯蟹肝胰腺和性腺碱性磷酸酶活性的影响..
  • 5.3.5 不同脂肪含量饵料对中华绒螯蟹肝胰腺能荷的影响
  • 5.4 讨论
  • 5.4.1 不同脂肪含量饵料对中华绒螯蟹特定生长率、表观消化率和饵料转化率的影响
  • 5.4.2 不同脂肪含量饵料对中华绒螯蟹能量收支的影响
  • 5.4.3 不同脂肪含量饵料对中华绒螯蟹肝胰腺指数性腺指数的影响
  • 5.4.4 不同脂肪含量饵料对中华绒螯蟹肝胰腺和性腺碱性磷酸酶的影响
  • 5.4.5 不同脂肪含量饵料对中华绒螯蟹肝胰腺能荷的影响
  • 5.5 小结
  • 结论
  • 参考文献
  • 致谢
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