长吻鮠投喂管理和污染评估动态模型的研究

长吻鮠投喂管理和污染评估动态模型的研究

论文题目: 长吻鮠投喂管理和污染评估动态模型的研究

论文类型: 博士论文

论文专业: 水生生物学

作者: 韩冬

导师: 刘建康,解绶启

关键词: 长吻鮠,摄食水平,体重,水温,摄食节律,光照强度,投喂管理,污染评估模型

文献来源: 中国科学院研究生院(水生生物研究所)

发表年度: 2005

论文摘要: 本文以肉食性鱼类长吻鮠(Leiocassis longirostris Gunther)为研究对象,通过生 物能量学和氮磷收支式建立了长吻鮠投喂管理和污染评估动态模型。本研究由生 长实验和模型的建立及验证两部分组成。五个生长实验主要研究了6g的长吻鮠幼 鱼在饥饿及初始体重的0.8%/d、1.6%/d、2.4%/d、3.2%/d和饱食投喂水平下的生 长、摄食和能量收支;体重为17g一303g的长吻鮠在20℃、24℃、28℃和32℃四 组水温条件下的最大摄食率、特定生长率和能值;3g长吻℃幼鱼的昼夜摄食节律; 体重为5g的长吻鮠在0.15、0.98、2.46、3.82和5.28 gmol/s/m~2(5、74、198、312 和434 1x)五种光照强度下的生长和体色的变化;体重为114g的长吻鮠在四组水温 (20℃、25℃、30~C和35℃)处理下的内分泌及免疫状况。主要研究结果如下:1 长吻鮠的特定生长率随着摄食水平的上升而呈减速增长,当到达最佳摄食率 后特定生长率增加不大。2 长吻鮠的特定生长率(sGR,%/d)与体重(W,g)和水温(T,℃)之间的回归关系 为:In(SGRw+0.1)=-14.1—0.57~lnW+1.22xT-0.023×T~2。在低水温下,胃蛋白酶 和胰蛋白酶活性能够直接抑制长吻鮠的摄食和生长。3 水温能够显著影响长吻鮠的生长、血浆游离胰岛素、血浆游离甲状腺素和血 清溶菌酶的活性,但不影响血浆游离3—碘甲状腺氨酸和白细胞吞噬活性。 血清溶菌酶活性和长吻鮠生长之间表现出较好的负相关关系。4 长吻鮠摄食节律的高峰值分别出现在6:00,11:00,17:00。不同投喂时间投喂 的长吻鮠表现出的生长和摄食上的显著差异可能是摄食节律和排空时间共同 作用的结果。5 长吻鮠的生长受到光照水平的显著影响。在312 lx光照强度下,长吻鮠表现 出较好的生长和存活。6 长吻鮠的生物能量学模型包括以下子模型:

论文目录:

图示目录

表格目录

中文摘要

英文摘要

鱼名拉英中对照

第一章 前言

1.1 中国的水产养殖概况

1.2 目前的投喂技术

1.3 水产养殖污染与评估

1.3.1 水产养殖的自身污染

1.3.1.1 氮营养与氮排放

1.3.1.2 磷营养与磷排放

1.3.1.3 悬浮颗粒

1.3.1.4 重金属污染

1.3.2 化学药品的污染

1.3.3 生态及基因污染

1.3.4 氮磷污染评估

1.3.4.1 竹内俊郎法

1.3.4.2 化学分析法

1.3.4.3 物料平衡法

1.4 实验目的意义

1.5 实验内容

1.6 实验对象

1.6.1 经济价值

1.6.2 食性与活动

1.6.3 鱼病防治

第二章 文献综述

2.1 鱼类的摄食和生长

2.1.1 鱼类摄食的感觉机能

2.1.2 影响鱼类摄食和生长的因子

2.1.2.1 水温

2.1.2.2 光照

2.1.2.3 内分泌调节

2.2 生物能量学的应用

2.2.1 生物能量学的发展简史

2.2.2 投喂系统

2.2.2.1 经验生长模型

2.2.2.2 生物能量学模型

2.3 鱼类投喂管理体系

2.3.1 摄食水平

2.3.1.1 摄食水平与生长

2.3.1.2 摄食水平与能量收支

2.3.1.3 摄食水平与投喂系统

2.3.1.4 摄食水平研究方法

2.3.1.5 前景与展望

2.3.2 鱼类的昼夜摄食节律

2.3.2.1 摄食节律分类

2.3.2.2 昼夜节律发生机制

2.3.2.3 摄食节律研究方法

2.3.2.4 难点与展望

第三章 摄食水平对长吻(鱼危)生长和能量收支的影响

3.1 前言

3.2 材料与方法

3.2.1 实验鱼与实验饲料

3.2.2 实验系统及实验设计

3.2.3 生化成分分析

3.2.4 数据处理

3.2.5 统计分析

3.3 实验结果

3.3.1 生长与饲料转化

3.3.2 鱼体成分

3.3.3 表观消化率

3.3.4 能量收支

3.4 讨论

3.5 小结

第四章 体重和水温对长吻(鱼危)的生长、摄食及消化酶的影响

4.1 前言

4.2 材料与方法

4.2.1 实验鱼与实验设计

4.2.2 取样

4.2.3 消化酶活性分析

4.2.4 生化成分分析

4.2.5 数据处理及统计分析

4.3 实验结果

4.3.1 摄食与体重和水温

4.3.2 生长与体重和水温

4.3.3 能值与体重和水温

4.3.4 鱼体成分

4.3.5 表观消化率

4.3.6 消化酶活性

4.4 讨论

4.4.1 摄食与生长

4.4.2 最适水温

4.4.3 消化酶活性

4.5 小结

第五章 不同水温下长吻(鱼危)的分泌和免疫反应

5.1 前言

5.2 材料与方法

5.2.1 实验鱼与实验设计

5.2.2 取样

5.2.3 激素分析测定

5.2.4 溶菌酶活性测定

5.2.5 白细胞吞噬性测定

5.2.6 统计分析

5.3 实验结果

5.3.1 生长

5.3.2 内分泌生理

5.3.3 溶菌酶活性

5.3.4 吞噬活性

5.4 讨论

5.4.1 水温与内分泌生理

5.4.2 水温与免疫功能

5.5 小结

第六章 长吻(鱼危)的摄食节律及投喂时间对生长的影响

6.1 前言

6.2 材料与方法

6.2.1 实验鱼、实验饲料与实验系统

6.2.2 实验一摄食节律

6.2.3 实验二投喂时间对生长的影响

6.2.4 实验三胃肠排空

6.2.5 数据处理及统计分析

6.3 实验结果

6.3.1 实验一摄食节律

6.3.2 实验二投喂时间对鱼体组成及生长的影响

6.3.3 实验三胃肠排空

6.4 讨论

6.5 小结

第七章 光照强度对长吻(鱼危)幼鱼生长和体色的影响

7.1 前言

7.2 材料与方法

7.2.1 实验鱼和实验条件

7.2.2 实验设计

7.2.3 样品采集

7.2.4 体色分析

7.2.5 生化成分分析

7.2.6 统计分析

7.3 实验结果

7.3.1 存活率

7.3.2 生长与饲料转化

7.3.3 鱼体体色

7.4 讨论

7.4.1 存活与残杀

7.4.2 生长与饲料转化

7.4.3 鱼体体色

7.5 小结

第八章 长吻(鱼危)生长及最适摄食率模型和氮排放模型的建立

8.1 前言

8.2 生物能量学模型的建立

8.2.1 能值子模型

8.2.2 摄食率子模型

8.2.3 排粪子模型

8.2.4 排泄子模型

8.2.5 体增热子模型

8.2.6 标准代谢和活动代谢子模型

8.2.7 生长

8.2.8 最适摄食率

8.3 经验生长模型的建立

8.4 氦磷排放模型的建立

8.4.1 生物能量学模型

8.4.2 经验生长模型

8.5 模型的检验

8.5.1 生物能量学模型的检验

8.5.1.1 体重和水温对长吻(鱼危)生长的影响

8.5.1.2 摄食水平对长吻(鱼危)生长的影响

8.5.2 经验生长模型的检验

8.6 模型灵敏度分析

8.7 小结

第九章 模型的验证

9.1 前言

9.2 材料与方法

9.2.1 野外实验

9.2.2 室内实验

9.3 实验结果

9.3.1 投喂表的建立

9.3.2 生长、摄食与转化

9.3.3 氮磷排放

9.4 讨论

9.5 小结

第十章 结束语

参考文献

附录一 攻读博士学位期间完成的论文

附录二 获奖情况

致谢

发布时间: 2005-12-02

参考文献

  • [1].异育银鲫和长吻鮠对饲料碳水化合物利用的比较研究[D]. 谭青松.中国科学院研究生院(水生生物研究所)2005
  • [2].长吻鮠越冬的生理生化适应[D]. 梁友光.华中农业大学2005

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