两种牡蛎对盐度骤降的生理响应及长牡蛎动态能量收支模型构建
发布时间:2023-11-12 13:30
牡蛎是我国产量最高的海产贝类,不仅具有重要的经济价值,还是牡蛎礁的基础物种,在净化水体、提供栖息生境、保护生物多样性、以及生物固碳等方面具有重要的生态功能。长牡蛎(Crassostrea gigas)和近江牡蛎(C.ariakensis)是我国北方两个重要的大型牡蛎种类,都具有重要的经济和生态价值。本文以两种牡蛎为研究对象,1)研究了近江牡蛎和长牡蛎对低盐胁迫的生理响应;2)研究了单体长牡蛎在滩涂养殖的生长特性;3)构建了长牡蛎滩涂养殖动态能量收支模型。主要研究结果如下:1. 低盐胁迫下近江牡蛎和长牡蛎代谢率的变化采用实验生态学方法,研究了盐度骤降(10和20,自然海水为对照)对近江牡蛎和长牡蛎生理代谢速率(耗氧率、排氨率、摄食率和排粪率)的影响。结果显示,盐度骤降对长牡蛎和近江牡蛎的耗氧率、排氨率、排粪率均有显著性影响(p<0.05),而且两种牡蛎对盐度骤降的响应存在差异。长牡蛎的耗氧率、排氨率、摄食率和排粪率都是在自然海水中(盐度约29)最高,低盐对长牡蛎产生不同程度的胁迫,而近江牡蛎在盐度骤降至20时上述指标高于其他盐度处理组。建立了两种牡蛎在不同盐度下的代谢率与规格(湿重...
【文章页数】:68 页
【学位级别】:硕士
【文章目录】:
摘要
Abstract
第一章 综述
1.1 贝类对盐度胁迫的生理响应
1.1.1 双壳贝类对盐度胁迫的生理响应
1.1.2 双壳贝类渗透压调节机制
1.1.2.1 血液中蛋白含量对盐度胁迫的适应
1.1.2.2 Na+-K+-ATP酶活性对盐胁迫的适应
1.1.2.3 抗氧化酶活性对盐度胁迫的适应
1.2 贝类动态能量收支模型的构建
1.2.1 动态能量收支模型(DEB)的基本原理
1.2.2 动态能量收支模型(DEB)的研究进展
1.3 研究目的和意义
1.3.1 研究对象
1.3.2 研究内容
1.3.3 研究意义
第二章 低盐胁迫对近江牡蛎和长牡蛎的生理影响
2.1 材料与方法
2.1.1 实验材料
2.1.2 实验方法
2.1.3 统计分析
2.2 实验结果
2.2.1 不同盐度对近江牡蛎和长牡蛎呼吸代谢的影响
2.2.2 不同盐度对近江牡蛎和长牡蛎氧氮比(O:N)的变化
2.2.3 不同盐度对近江牡蛎和长牡蛎摄食率、排粪率的影响
2.3 讨论
第三章 低盐对近江牡蛎和长牡蛎能量收支和酶活力的影响
3.1
3.1.1 实验材料
3.1.2 实验方法
3.1.3 数据处理
3.2 结果
3.2.1 代谢率与体重(湿重)的相关方程
3.2.2 不同盐度对近江牡蛎和长牡蛎能量收支的影响
3.2.3 不同盐度对近江牡蛎和长牡蛎酶活性的影响
3.3 讨论
3.3.1 不同盐度下近江牡蛎和长牡蛎归一化处理系数
3.3.2 不同盐度对近江牡蛎和长牡蛎能量收支的影响
3.3.3 不同盐度对近江牡蛎和长牡蛎酶活力的影响
第四章 长牡蛎滩涂养殖动态能量收支模型的构建
4.1 牡蛎滩涂养殖海域的环境特征
4.1.1 调查站位
4.1.2 调查及监测指标
4.1.3 监测及调查结果
4.2 滩涂养殖牡蛎DEB模型参数的测定
4.2.1 实验材料
4.2.2 实验方法
4.2.3 统计分析
4.2.4 实验结果
4.3 牡蛎滩涂养殖DEB模型
4.3.1 牡蛎生长特征
4.3.2 模型函数和参数
4.3.3 模型验证
4.4 讨论
第五章 结论与展望
致谢
参考文献
本文编号:3863250
【文章页数】:68 页
【学位级别】:硕士
【文章目录】:
摘要
Abstract
第一章 综述
1.1 贝类对盐度胁迫的生理响应
1.1.1 双壳贝类对盐度胁迫的生理响应
1.1.2 双壳贝类渗透压调节机制
1.1.2.1 血液中蛋白含量对盐度胁迫的适应
1.1.2.2 Na+-K+-ATP酶活性对盐胁迫的适应
1.1.2.3 抗氧化酶活性对盐度胁迫的适应
1.2 贝类动态能量收支模型的构建
1.2.1 动态能量收支模型(DEB)的基本原理
1.2.2 动态能量收支模型(DEB)的研究进展
1.3 研究目的和意义
1.3.1 研究对象
1.3.2 研究内容
1.3.3 研究意义
第二章 低盐胁迫对近江牡蛎和长牡蛎的生理影响
2.1 材料与方法
2.1.1 实验材料
2.1.2 实验方法
2.1.3 统计分析
2.2 实验结果
2.2.1 不同盐度对近江牡蛎和长牡蛎呼吸代谢的影响
2.2.2 不同盐度对近江牡蛎和长牡蛎氧氮比(O:N)的变化
2.2.3 不同盐度对近江牡蛎和长牡蛎摄食率、排粪率的影响
2.3 讨论
第三章 低盐对近江牡蛎和长牡蛎能量收支和酶活力的影响
3.1
3.1.1 实验材料
3.1.2 实验方法
3.1.3 数据处理
3.2 结果
3.2.1 代谢率与体重(湿重)的相关方程
3.2.2 不同盐度对近江牡蛎和长牡蛎能量收支的影响
3.2.3 不同盐度对近江牡蛎和长牡蛎酶活性的影响
3.3 讨论
3.3.1 不同盐度下近江牡蛎和长牡蛎归一化处理系数
3.3.2 不同盐度对近江牡蛎和长牡蛎能量收支的影响
3.3.3 不同盐度对近江牡蛎和长牡蛎酶活力的影响
第四章 长牡蛎滩涂养殖动态能量收支模型的构建
4.1 牡蛎滩涂养殖海域的环境特征
4.1.1 调查站位
4.1.2 调查及监测指标
4.1.3 监测及调查结果
4.2 滩涂养殖牡蛎DEB模型参数的测定
4.2.1 实验材料
4.2.2 实验方法
4.2.3 统计分析
4.2.4 实验结果
4.3 牡蛎滩涂养殖DEB模型
4.3.1 牡蛎生长特征
4.3.2 模型函数和参数
4.3.3 模型验证
4.4 讨论
第五章 结论与展望
致谢
参考文献
本文编号:3863250
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