动物生理学实验四 温度对鱼类耗氧率的影响
新陈代谢是生命活动的基本特征之一,动物机体在新陈 代谢过程中需要通过呼吸作用不断消耗氧气,同时产生大量
的二氧化碳和水。新陈代谢受到温度、溶氧、环境条件等多
种因素的影响。
呼吸作用的生理意义:通过呼吸,鱼类从外界水环境摄取 氧,氧化体内营养物质,为生命活动提供能量,同时将代谢产 生的二氧化碳及时排出体外,维持内环境的相对稳定。因此, 呼吸是维持机体生命活动所必需的和最基本的生理过程之一。
氧,放入前测定水体溶氧;
3、试验1h后,测定水体溶氧,称量鱼体重;
4、鱼体耗氧量和代谢率的计算:
耗氧量(mg)=(A1-A2)* V
式中,A1为放入鱼前溶氧量(mg/L),A2为放入鱼后溶氧量 (mg/L),V为水族箱中水的体积(L)。
代谢率(每小时每g体重的耗氧量)=耗氧量 /(m×t)
式中,m为鱼体重量(g),t为试验时间(h)
鱼类流水式呼吸测定装置
耗氧率计算: 耗氧量(mg)=(A1-A2)* V
式中,A1为入水口溶氧量(mg/L),A2为出水口溶氧
量(mg/L),V为溢出水的体积(L)。
耗氧率(mg/g.h) = 耗氧量/MT
式中,M为实验鱼体重(g),T为实验时间(h)。
鱼类封闭式呼吸测定装置
耗氧率计算:
溶氧测定方法: 溶氧仪测定 温克勒滴定法
化学滴定法
白乌鱼
溶解氧测定仪、玻璃钢、封闭式鱼类呼
吸测定装置(自制)、加热棒、温度计、直
尺、天平。
1、取大小相同的玻璃水族箱9个,加入等量自来水
曝气2天后,加入试验鱼,用加热棒逐渐升温(3℃/
天)到20℃、25℃、30℃(各3个平行组),增氧
泵增氧,使其适应实验水温;
2、将试验鱼放入鱼类封闭式呼吸测定装置,停止增
1、计算不同温度下,实验鱼的耗氧率。并根不同
温度下的实验结果,可以得出什么样的结论? 1、温度影响耗氧率的机理是什么?
1.了解外界水温对鱼类耗氧量的影响;
2.掌握水中溶解氧测定的基本方法。
耗氧率是指动物单位体重在单位时间内消耗氧
气的数量,是动物新陈代谢的重要指标之一,耗氧
率高,新陈代谢高。耗氧率与鱼体大小、鱼体的生
理状态(进食与饥饿,运动状态),以及环境因素,
如温度、pH等密切相关。
耗氧率的测定方法有密闭法和流水法。
温度对美洲鲥耗氧率的影响
温度对美洲鲥耗氧率的影响洪孝友;潘德博;朱新平;陈昆慈;李凯彬;张新铖【摘要】在水温25.3~26.5℃下测定美洲鲥幼鱼的昼夜耗氧率,同时在14、18、22、26.30℃下分别对美洲鲥(体长7.8~9.7 cm.体重3.5 1~6.20 g)耗氧率进行测定.结果表明:美洲鲥在25.3~26.5℃条件下,昼夜耗氧率范围为0.447~0.838mg/g·h,最低在上午7:00(0.447 mg/g·h),最高在下午15:00(0.838 mg/g·h)和夜间23:00(0.838 mg/g·h),全天平均耗氧率为0.639 mg/g·h;在不同温度下,耗氧率随着温度的升高而增加,从14℃时的0.073 mg/g·h,增加到30℃时的1.057 mg/g·h.【期刊名称】《广东农业科学》【年(卷),期】2012(039)010【总页数】3页(P159-161)【关键词】美洲鲥;耗氧率;窒息点;温度【作者】洪孝友;潘德博;朱新平;陈昆慈;李凯彬;张新铖【作者单位】中国水产科学研究院珠江水产研究所,广东广州510380;中国水产科学研究院珠江水产研究所,广东广州510380;中国水产科学研究院珠江水产研究所,广东广州510380;上海海洋大学水产与生命学院,上海201306;中国水产科学研究院珠江水产研究所,广东广州510380;中国水产科学研究院珠江水产研究所,广东广州510380;中国水产科学研究院珠江水产研究所,广东广州510380;上海海洋大学水产与生命学院,上海201306【正文语种】中文【中图分类】S965.219美洲鲥(Alosa sapidissima)隶属于鲱形总目(Clupeomorpha)、鲱形目(Clupeiformes)、鲱科(Clupeidae)、西鲱属(Alosa),是分布在北美洲东西沿岸的河流和海洋中的一种溯河产卵洄游性鱼类。
温度和饥饿对中华鳑鲏耗氧率的影响
温度和饥饿对中华鳑鲏耗氧率的影响摘要探讨了中华鳑鲏在不同温度和饥饿时间下的耗氧率的变化。
试验表明:中华鳑鲏的耗氧率随着温度的升高而增大,在9∶00、19∶00时耗氧率达到低峰,而高峰则出现在23∶00,温度越高其耗氧率变化越大,在温度为26℃时耗氧率最高;中华鳑鲏耗氧率随着饥饿天数的增加耗氧率变化的幅度也相应的变小,耗氧率最大值从第2天的0.160 1mg/kg·L下降到第17天的0.049 8mg/kg·L,但是其最小值变化不大。
关键词中华鳑鲏;温度;饥饿;耗氧率中华鳑鲏是鲤科鱼中的一种小型鱼类,广泛分布于我国除黑龙江水系外其他各流域的淡水水体中。
其体色鲜艳,尤其是生殖季节时,雄鱼艳丽的体色配上珠星,更具吸引力。
它不仅是名贵的鱼食性鱼类重要的饵料,而且本身就具有观赏价值,其独特的繁殖习性对探讨鱼类的适应进化也很有意义。
1材料与方法1.1试验材料试验鱼取自长江大学西校区五号楼后面的池塘中,池塘水深1~2m。
试验在长江大学西校区五号楼1-107水产养殖实验室中进行。
试验鱼暂养于水箱中(68cm×53cm×36cm),每天投喂饲料2次。
试验用水为充分曝气的自来水,暂养时期水温为25±1℃,pH值为6.8,光照为自然光照。
1.2耗氧率的测定采用流水式测定方式,在水箱内加入充分曝气的自来水,使水中的溶解氧含量达8mg/L以上。
在测定过程中保持水位恒定,根据呼吸室出水溶解氧控制在6.0mg/L以上的标准来调解水流量。
向呼吸室内放入相同规格的5尾鱼,每2h 测定1次进、出水溶解氧量和流量。
每个测定值测定2~3次,取平均值。
溶解氧的测定按照国际GB7489碘量法的规定进行。
2结果与分析2.1温度对中华鳑鲏耗氧率的影响温度是影响鱼类呼吸和排泄最重要的因素。
在适温范围内,温度越高代谢水平越高,耗氧率必然随着温度的升高而增大。
从表1、图1可以看出,耗氧率随着测试水温的升高而增大。
动物生理学实验四温度对鱼类耗氧率的影响课件
鱼类流水式呼吸测定装置
耗氧率计算: 耗氧量(mg)=(A1-A2)* V
式中,A1为入水口溶氧量(mg/L),A2为出水口溶氧
量(mg/L),V为溢出水的体积(L)。
耗氧率(mg/g.h) = 耗氧量/MT
式中,M为实验鱼体重(g),T为实验时间(h)。
鱼类封闭式呼吸测定装置
耗氧率计算:
溶氧测定方法: 溶氧仪测定 温克勒滴定法
化学滴定法
白乌鱼
溶解氧测定仪、玻璃。
1、取大小相同的玻璃水族箱9个,加入等量自来水
曝气2天后,加入试验鱼,用加热棒逐渐升温(3℃/
天)到20℃、25℃、30℃(各3个平行组),增氧
泵增氧,使其适应实验水温;
2、将试验鱼放入鱼类封闭式呼吸测定装置,停止增
1.了解外界水温对鱼类耗氧量的影响;
2.掌握水中溶解氧测定的基本方法。
耗氧率是指动物单位体重在单位时间内消耗氧
气的数量,是动物新陈代谢的重要指标之一,耗氧
率高,新陈代谢高。耗氧率与鱼体大小、鱼体的生
理状态(进食与饥饿,运动状态),以及环境因素,
如温度、pH等密切相关。
耗氧率的测定方法有密闭法和流水法。
氧,放入前测定水体溶氧;
3、试验1h后,测定水体溶氧,称量鱼体重;
4、鱼体耗氧量和代谢率的计算:
耗氧量(mg)=(A1-A2)* V
式中,A1为放入鱼前溶氧量(mg/L),A2为放入鱼后溶氧量 (mg/L),V为水族箱中水的体积(L)。
代谢率(每小时每g体重的耗氧量)=耗氧量 /(m×t)
式中,m为鱼体重量(g),t为试验时间(h)
1、计算不同温度下,实验鱼的耗氧率。并根据不同
温度下的实验结果,可以得出什么样的结论? 1、温度影响耗氧率的机理是什么?
温度对驼背鲈幼鱼生长、耗氧和热耐受性的影响
第36卷第1期2021年2月Vol.36No.1Feb.2021大连海洋大学学报JOURNAL OF DALlAN OCEAN UNlVERSlTYDOl:10.16535/ki.dlhyxb.2019-332文章编号:2095-1388(2021)01-0074-06温度对驼背鲈幼鱼生长、耗氧和热耐受性的影响张善发1,董宏标2,王茜1,张家松2*(1.北京大学深圳研究生院环境与能源学院,广东深圳518055; 2.中国水产科学研究院南海水产研究所农业农村部南海渔业资源开发利用重点实验室,广东广州510300)摘要:为研究温度对驼背鲈Cromileptes altivelis幼鱼生长、耗氧和热耐受性的影响,试验设置低温组(24T±1T)、常温组(28T±1T)和高温组(32T±1T),每组设3个平行,每个平行放体质量为(21.38±1.27)g的驼背鲈幼鱼30尾,养殖试验共进行56d,试验结束后分析其生长、耗氧和热耐受性等指标的变化。
结果表明:驼背鲈幼鱼在水温为24-32T时均能较好生长,水温28T时其生长性能最佳,体质量增长率达(55.81士8.15)%,显著高于24、32T组(P<0.05);驼背鲈幼鱼耗氧率和窒息点随水温的升高而升高,在24、28、32T时耗氧率分别为(0.20±0.01)、(0.23±0.02)、(0.28±0.02)m^(g-h),窒息点分别为(1.55±0.04)、(1.81±0.06)、(2.18±0,12)mg/L;温度系数(Q”)分析发现,试验鱼对高温区间(28-32T)温度变化的敏感性高于低温区间(24-28T);驼背鲈幼鱼的临界耐受温度随养殖温度升高而升高,24-32T下的临界高温(仇:,》)和临界低温(知)分别为37.12-41.05T和12.7017.76T,正常生长水温下驼背鲈对升温的敏感性弱于降温;32T组幼鱼肝脏和鳃组织HSP70蛋白表达量均显著高于其他温度组(P<0.05)o研究表明,在本试验条件下,背鲈幼鱼耗氧率、窒息点随温度升高而升高,高温32T对其生长具有抑制作用,在适宜水温28T时其存活率和生长速度最佳。
温度和体长对红小丑鱼(Amphiprion frenatus)耗氧率和窒息点的影响
温度和体长对红小丑鱼(Amphiprion frenatus)耗氧率和窒息点的影响邵鑫斌;单乐州;蔡景波【摘要】采用静态呼吸室法,研究了体长2~7 cm红小丑鱼(Amphiprion frenatus)的单位体长耗氧率、单位体重耗氧率和窒息点,及其与体长(体重)和温度的关系.结果显示,红小丑鱼单位体长耗氧率与体长正相关,在26 ~30℃时,可用方程ORL=0.074L11表示,而在22℃时,方程为ORL=0.044L1.127.温度对单位体长耗氧率的影响因鱼体长不同而有差异,2 cm组和7 cm组红小丑鱼单位体长耗氧率随温度升高先升高后下降,3.5cm组和5 cm组红小丑鱼单位体长耗氧率随温度升高而升高,但同体长组26℃和30℃时单位体长耗氧率无显著差异,26~30℃为红小丑鱼的最适水温.温度和体长对红小丑鱼的窒息点没有显著影响,其平均值为(1.268 ±0.219) mg·L-1.单位体重耗氧率为0.387 ~2.217 mg·h-1·g-1,与温度呈正相关,与体重呈负相关.各组红小丑鱼的Q10值在22 ~26 ℃时均大于2,26 ~30℃时2 cm组和7 cm组Q10值分别为0.85和1.30,均小于2.总体而言,红小丑鱼对水温变化的适应能力较弱,在养殖过程中应保持水温的稳定或小幅升降,特别是当水温在26 ℃以下时更应如此;红小丑鱼可根据体长不同进行分段养殖,并可根据体长及对应的单位体长耗氧率来确定合理的养殖与装运密度.【期刊名称】《浙江农业学报》【年(卷),期】2015(027)011【总页数】6页(P1916-1921)【关键词】红小丑鱼;耗氧率;窒息点;体长;水温【作者】邵鑫斌;单乐州;蔡景波【作者单位】浙江省海洋水产养殖研究所,浙江温州325005;浙江省海洋水产养殖研究所,浙江温州325005;浙江省海洋水产养殖研究所,浙江温州325005;浙江省近岸水域生物资源开发和保护重点实验室,浙江温州325005【正文语种】中文【中图分类】S963从1980年至2005年的20多年间,全球观赏鱼贸易额从4 000万美元增长到了2.52亿美元,目前全球观赏鱼年零售交易额达30亿美元,其中海水品种约占全年交易量的20% [1]。
鱼类的氧耗实验
鱼类的氧耗实验氧耗实验是研究鱼类呼吸系统功能的重要手段之一。
在这一实验中,我们可以了解到鱼类在不同环境条件下的氧耗情况,进而探索其呼吸适应机制与生态适应能力。
本文将以一种科学报告的形式来详细描述鱼类的氧耗实验,无需使用小节一、小标题等词语。
引言鱼类作为水生动物,其氧耗情况对其生存与适应能力具有重要影响。
本次实验旨在研究不同水质条件下鱼类的氧耗情况,进而探讨其对环境变化的生理响应能力。
材料与方法1. 实验对象:选取X种鱼类作为实验对象,保证其种群健康、年龄相近。
2. 实验装置:使用氧耗计及相应的水槽进行实验。
水槽为正方形,保证其容积不小于所选鱼类的需求。
3. 实验操作:将选取的鱼类放入水槽中,使其适应环境后进行实验。
实验组设置多个,每个组条件不同,如水质pH值、温度、溶解氧浓度等。
4. 实验参数测量:通过氧耗计测量鱼类在不同条件下的氧耗速率。
记录实验开始后一定时间间隔内的氧耗数据。
结果与讨论根据实验结果,我们得到了不同条件下鱼类的氧耗速率数据,进一步分析与讨论如下。
1. 实验组一:不同水质pH值对氧耗的影响a. 实验条件:将鱼类置于不同pH值的水中,如pH 6、pH 7和pH 8。
b. 结果:观察到鱼类的氧耗速率在不同pH值条件下存在差异,其中pH 7条件下氧耗速率最低,pH 6和pH 8条件下次之。
c. 讨论:这可能与鱼类对于酸碱性环境的生理适应有关,需要进一步研究。
2. 实验组二:不同温度对氧耗的影响a. 实验条件:将鱼类置于不同温度条件下,如25°C、30°C和35°C。
b. 结果:观察到鱼类在不同温度条件下的氧耗速率存在差异,其中30°C条件下氧耗速率最低,25°C和35°C条件下次之。
c. 讨论:这可能与鱼类对于温度的生理适应有关,需要进一步研究。
3. 实验组三:不同溶解氧浓度对氧耗的影响a. 实验条件:将鱼类置于不同溶解氧浓度的水中,如5 mg/L、8 mg/L和10 mg/L。
3.温度对鱼类呼吸速率的影响(1)
实验:温度对鱼类呼吸速率的影响学院:生态环境工程学院专业:2012级环境科学实验组号:八组报告攥写人:张泰然学号:1200602010组长:张泰然组内成员:杨爱彤、田成龙、杭香荣实验四温度对鱼类呼吸速率的影响通过对变温动物(鱼)呼吸速率随温度变化规律的观察,验证范霍夫定律(VanHolf’s Law), 动物的代谢(生化反应)速率(包括呼吸反应),随温度上升而加快。
这种温度与反应速率的关系,可用温度系数来表示,或称为范霍夫定律。
它可以用下式表示。
Q10= (k2/k1)10/(t2-t1)Q10= (v2/v1) 10/(t2-t1)式中,Q10为温度系数,表示温度每提高10℃,反应速度增加的倍数,通常是2~3倍,或表示温度每提高1℃,反应速度增加9.6%;K1、K2为相对温度t1、t2的速度常数,它与反应速度v1、v2成正比,所以也可以用反应速率代替速度常数。
鱼类的呼吸速度与水温关系,通常与定律相当吻合,所以应用鱼类进行呼吸速率的试验是比较理想的。
1.材料与方法①材料活金鱼若干条②方法观察金鱼呼吸的方法2.实验步骤(1)提前一天在水族箱(或以玻璃缸代替)内放入自来水(即曝气一天)。
(2)向恒温水浴中加入自来水至水浴锅的2/3,挑选健康的实验鱼一条,放入1000ml烧杯中。
加入曝气水600~700ml,将烧杯放入恒温水域中,使烧杯中水的液面与水域过水面平行。
将温度计插入烧杯中,读出初始温度。
经过15min,让鱼在水里有一个较短时间的适应,然后观察鱼的鳃盖活动(呼吸运动),记录下鱼的呼吸次数(次·min-1),重复计数10次(注意计数时应尽量避免或远离外界对鱼的干扰,包括说话按动计数器的声音等)。
并且用溶氧仪测定水中的初始DO值(水中的溶氧的测定详见图文框2-4),记录。
(3)水浴锅开始逐渐升温,1h升高10℃,即平均每6min左右升高1℃(以烧杯内温度计的温度示数为准)。
温度每升高1℃,用溶氧仪测定水中的DO值一次,记录。
体质量和温度对星洲红鱼耗氧率、排氨率和窒息点的影响
方 程 分 别 为 :舶 = 一 0 . 0 4 2 2 W +0 . 3 1 2 ( R 2= 0 . 9 8 9 6 ) 和R ^= 一 4 . 2 8 1 8 W+ 2 6 . 4 ( R 2= 0 . 9 8 8 4 ) 。结 果 表 明 ,不 同
温度和体质量 对星洲 红鱼耗氧率 、排氨率和 窒息点有 明显影响 。
邓超 准 , 黄 永春 , 陈 辉辉 , 康自 强 , 林 祥日
( 1 .集 美大学 水产 学院 ,福 建厦 门 3 6 1 0 2 1 ;
2 .厦 门海洋职 业技 术 学院 ,福 建厦 门 3 6 1 0 1 2 )
摘 要:利用实验生态学方法研究了不同温度和体质量对星洲 红鱼 ( R e d T i l a p i a ) 耗 氧率 、排氨率 和窒息点 的影响 。 结果显示 :水温 1 5~ 3 5 c C时 ,星洲红鱼 的耗 氧率 、排氨率 和窒 息点都随 着温度 的上 升而上 升 ,差异显 著 ( P< 0 . 0 5 ) ;耗 氧率 ( R o ) 、排氨率 ( R ) 与温度 ( ) 的线性 回归方 程分 别为 :R o: 0 . 0 6 6 4 T+ 0 . 0 0 8 6 ( R = 0 . 9 6 9 3 ) 和 R = 3 . 8 4 9 4 t + 3 . 9 2 7 5 ( R = 0 . 9 1 6 8 ) 。在体 重 2 7 . 5 0~2 0 1 . 8 7 g 范 围 内,耗 氧率和排 氨率 随着体 重的上 升而减 小 ,窒息点 随着体重 的上升而上升 ,差异显著( P< 0 . 0 5 ) ;耗氧率 ( R o ) 、排 氨率 ( ) 与体 质量 ( ) 的线性 回归
3.温度对鱼类呼吸速率的影响
环境生物学实验报告实验: 学 院: 生态环境工程学院 专业: 12级环境科学 实验组别: 第八组 报告攥写人: 程世军 学 号: 1200602029 组 长: 周双喜 组内其他成员: 李瑾楠、周双喜、孙志鑫温度对鱼类呼吸速率的影响实验四温度对鱼类呼吸速率的影响通过对变温动物(鱼)呼吸速率随温度变化规律的观察,验证范霍夫定律( VanHolf’s Law), 动物的代谢(生化反应)速率(包括呼吸反应),随温度上升而加快。
这种温度与反应速率的关系,可用温度系数来表示,或称为范霍夫定律。
它可以用下式表示。
Q10= (k2/k1)10/(t2-t1)Q10= (v2/v1) 10/(t2-t1)式中,Q10为温度系数,表示温度每提高10℃,反应速度增加的倍数,通常是2~3倍,或表示温度每提高1℃,反应速度增加9.6%;K1、K2为相对温度t1、t2的速度常数,它与反应速度v1、v2成正比,所以也可以用反应速率代替速度常数。
鱼类的呼吸速度与水温关系,通常与定律相当吻合,所以应用鱼类进行呼吸速率的试验是比较理想的。
1.材料与方法①材料活金鱼若干条②方法观察金鱼呼吸的方法2.实验步骤(1)提前一天在水族箱(或以玻璃缸代替)内放入自来水(即曝气一天)。
(2)向恒温水浴中加入自来水至水浴锅的2/3,挑选健康的实验鱼一条,放入1000ml烧杯中。
加入曝气水600~700ml,将烧杯放入恒温水域中,使烧杯中水的液面与水域过水面平行。
将温度计插入烧杯中,读出初始温度。
经过15min,让鱼在水里有一个较短时间的适应,然后观察鱼的鳃盖活动(呼吸运动),记录下鱼的呼吸次数(次·min-1),重复计数10次(注意计数时应尽量避免或远离外界对鱼的干扰,包括说话按动计数器的声音等)。
并且用溶氧仪测定水中的初始DO值(水中的溶氧的测定详见图文框2-4),记录。
(3)水浴锅开始逐渐升温,1h升高10℃,即平均每6min左右升高1℃(以烧杯内温度计的温度示数为准)。
温度对草金鱼幼鱼生长和耗氧率的影响
温度对草金鱼幼鱼生长和耗氧率的影响井润贞,宋学君,刘荣荣,郭雪骊(天津农学院水产学院,天津市水产生态及养殖重点实验室,天津300384)摘要::观测了不同温度对草金鱼幼鱼生长和耗氧率的影响。
分别在20 ℃、23 ℃、26 ℃、29 ℃、32 ℃五个温度下喂养草金鱼幼鱼(15.76±0.17 g)30 d。
结果表明:不同温度下草金鱼的特定生长率无显著差异(P0.05)。
温度对草金鱼的单位体重耗氧率有极显著影响(P<0.001)。
不同温度组草金鱼的个体耗氧率有显著差异(P<0.05)。
关键词:草金鱼;温度;生长;耗氧率草金鱼(Carassius auratus)是我国传统的观赏鱼养殖品种,具有较高的经济价值。
其食性广,适应性强。
温度是影响鱼类生长、发育和繁殖的重要生态因子之一。
一般来说,动物都有其最适温度或适温范围[1-2],温度过高或过低都对动物本身不利。
在一定温度范围内,随水温升高,鱼体耗氧率升高[3-5]。
目前已有关于草金鱼养殖[6]、形态、行为[7-8]、营养学[9]等方面的研究,但生理生态学方面研究不多[10-11]。
本研究拟在实验室条件下以草金鱼为实验对象,观测温度对草金鱼生长和耗氧率的影响,以期为草金鱼生理生态学研究及其养殖生产提供基础数据。
1材料和方法实验用鱼来自天津某养殖场,体重为15.76 g±0.17 g(Mean ± S.D.)。
驯养在60 cm×40 cm×35 cm(长×宽×高)的塑料箱中,每箱20条鱼,水深大约20 cm。
水温23 ℃,室温,自然光照。
养殖用水为晾过的自来水,pH值为8.0。
充气,溶氧大于5 mg/L。
每天分别在9:00和17:00饱食投喂两次。
饲喂期间两天换水一次,换水量为全部水体积的1/3~2/3,换上等温晾过的自来水。
一周全部换水一次。
所用饲料为山东珠峰农牧有限公司生产的混养一号料101,主要成分为粗蛋白含量≥32%,粗脂肪≤3.0%,粗灰分≤10%,水分≤13%。
