光照强度和光色对番红砗磲(Tridacna crocea)氨氮、活性磷酸盐及氧代谢的影响

合集下载

红球藻的养殖方法和注意事项

红球藻的养殖方法和注意事项

红球藻的养殖方法和注意事项摘要:红球藻是一种众所周知的淡水藻类,因其鲜艳的颜色和独特的形态而受到许多水族爱好者的喜爱。

本文将介绍红球藻的养殖方法和需要注意的事项,包括藻种选择、水质管理、适宜光照和温度条件等。

通过正确的养殖方法和注意事项,可以使红球藻健康生长,并给水族箱带来美丽与活力。

正文:一、藻种选择在开始红球藻的养殖之前,选择适合的藻种非常重要。

红球藻的主要分类有球状红球藻(Gloeothece spp.)和菱戟红球藻(Aphanothece spp.)等。

考虑到养殖的便捷性和水质要求,球状红球藻通常被选为较为合适的选择。

二、水质管理红球藻对水质的要求相对较高,因此合理管理水质对于藻类的健康生长至关重要。

1. pH值调控:维持适宜的pH值对于红球藻的生长十分重要。

一般来说,红球藻喜好中性到微碱性的环境,pH值控制在7.0-8.5之间是比较理想的。

2. 温度控制:红球藻适应宽范围的温度,但要避免大幅度的温度波动。

水温一般保持在25°C左右,过高或过低都会对红球藻的生长产生不利影响。

3. 水质净化:定期更换和过滤水质是维持水质稳定的重要手段。

使用优质的过滤设备和处理水质的添加剂有助于提高水中氧气含量和去除有害物质。

三、光照条件红球藻对光照要求较高,充足的光照能促进其光合作用,使其健康地生长。

1. 光强度:红球藻适应中至高的光强度,日照时间尽量保持在10-12小时之间。

可以使用LED灯或专业水族箱照明系统提供适宜光照。

2. 光谱需求:红球藻对红光和蓝光的需要较高,选择适宜的光谱能提供有利于红球藻生长的光信号。

3. 光照调控:根据水族箱内植物的需求和光照强度进行调控,避免过度曝光或缺乏光照的情况。

四、其他注意事项1. 隔离感染物:避免将感染病菌、藻类或其他有害生物引入到红球藻的发源地。

进行适当的隔离和检疫措施。

2. 合理施肥:红球藻的养殖需要仔细控制施肥量和频率。

过高的营养会导致藻类过度生长和水质恶化,适度的营养提供能为红球藻提供合适的生长环境。

培养基、光照强度和初始氮浓度对克里藻生长及生物活性代谢产物积累的影响

培养基、光照强度和初始氮浓度对克里藻生长及生物活性代谢产物积累的影响

培养基、光照强度和初始氮浓度对克里藻生长及生物活性代谢产物积累的影响洪建;戴晨明;张虎;高保燕;张成武【期刊名称】《中国油脂》【年(卷),期】2024(49)1【摘要】为利用克里藻JNU41高效生产油脂、亚油酸和叶黄素等重要代谢产物,对其进行培养条件的优化及代谢产物积累的评估。

采用改良的BG-11(mBG-11)和BBM(mBBM)培养基,设置3组光照强度[单侧100μmol/(m^(2)·s)、单侧300μmol/(m^(2)·s)和双侧300μmol/(m^(2)·s)]和6种初始氮浓度(3、6、9、12、15、18 mmol/L)对克里藻JNU41进行培养,并测定其生长曲线、生化组成、总脂产率、脂肪酸组成及叶黄素含量。

结果表明:克里藻JNU41在mBBM培养基、双侧光照强度300μmol/(m^(2)·s)、初始氮浓度6 mmol/L条件下,生物量和总脂产率最高,分别为8.38 g/L和281.71mg/(L·d);在mBG-11培养基、双侧光照强度300μmol/(m^(2)·s)、初始氮浓度3 mmol/L条件下,总脂和总脂肪酸含量最高,分别为55.12%和47.10%。

克里藻JNU41主要脂肪酸组成为棕榈酸、油酸、亚油酸和亚麻酸,其中亚油酸含量最高,亚油酸最高相对含量为65.87%。

此外,克里藻JNU41还积累一定量叶黄素,最高含量可达1.64 mg/g。

因此,克里藻JNU41是一株可用于生产多种高附加值产物的潜力藻株。

【总页数】9页(P106-113)【作者】洪建;戴晨明;张虎;高保燕;张成武【作者单位】暨南大学水生生物研究中心【正文语种】中文【中图分类】TS201.3;TS221【相关文献】1.光照强度及盐浓度对杜氏盐藻生长及β-胡萝卜素积累的影响2.氮浓度和光照强度对小新月菱形藻生长和总脂含量的影响3.不同氮源及氮浓度对真眼点藻纲微藻生长及油脂积累的影响4.绿光条件下氮浓度对紫球藻生长和生物活性产物合成的影响5.固定化培养中氮磷浓度对钝顶螺旋藻生长及其代谢产物和叶绿素荧光参数的影响因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

生物饵料培养学题库及答案修正加强版

生物饵料培养学题库及答案修正加强版

1复习题第一章绪论一、名词解释 1.生物饵料:特指经过人工筛选的、可进行人工培养的、适合养殖对象食用的优质的饵料生物。

2.饵料生物:是指生活在海洋、江河、湖泊等水域中,可供水产动物食用的各种水生微生物、动、植物。

水域中生活的可供水产动物食用的水产动、植物。

(微藻、轮虫等)。

3.冰鲜饵料:4.生物饵料培养学:主要研究生物饵料的筛选、培养及其营养价值评价的一门应用学科。

二、简答题1.生物饵料培养学的主要任务。

2.优良生物饵料的特点。

答:1、对水环境的影响:使用生物饵料,对养殖水体的水质影响较小。

2、营养组成:生物饵料的营养丰富,能满足水产动物的营养需求。

3、规格多样:生物饵料的大小可满足养殖对象的需求,不同生物饵料可组合成系列饵料,满足养殖对象不同生长阶段的具体需求。

4、可消化性好:大多数水产动物喜食生物饵料,而且容易消化。

自身含消化酶,可弥补幼体消化能力的不足。

5、可获得性佳:大多数水产动物能方便的摄食生物饵料,可针对养殖对象的运动和栖息习性,选择运动能力和分布水层都适合培养对象的种类。

3.生物饵料与配合饲料相比所具有的优点。

生物饵料作为养殖水产动物(主要是苗种培育阶段)的饵料,与人工配合饵料相比,具有如下优点:1、对水环境的影响:使用生物饵料,对养殖水体的水质影响较小。

微生物及植物性生物饵料,同时有改善水质的作用,动物性的生物饵料是活的生物,一般不会影响到养殖水体的水质,而使用人工配合饵料对水质的影响则不同。

2、营养组成:生物饵料的营养丰富,能满足水产动物的营养需求。

生物饵料大多含未知的生物活性物质,对养殖对象的生长有利;可筛选特定的生物饵料,满足特定培养对象的营养需求;可通过改变培养条件来改善或强化生物饵料的营养价值。

3、规格:生物饵料的大小可满足养殖对象的需求,不同生物饵料可组合成系列饵料,满足养殖对象不同生长阶段的具体需求。

而人工微粒子配合饵料(小于300微米)的研究还有待提高。

4、可消化性:大多数水产动物喜食生物饵料,而且容易消化。

海水养殖螺的光照需求和生物钟研究

海水养殖螺的光照需求和生物钟研究

海水养殖螺的光照需求和生物钟研究海水养殖螺是一种常见的经济螺类动物,其养殖已成为一项重要的海洋养殖产业。

在海水养殖螺的养殖过程中,光照是一个关键的环境因素,对其生长和生殖具有重要影响。

本文将对海水养殖螺的光照需求和生物钟研究进行探讨。

首先,我们需要了解海水养殖螺对光照的需求。

光照是海水养殖螺生长和生殖活动的关键因素之一。

适宜的光照条件可以促进螺类的光合作用和新陈代谢,提高其养殖效益。

海水养殖螺对光照的需求主要体现在两个方面:光照强度和光照周期。

在光照强度方面,海水养殖螺对适宜的光照强度有明确的要求。

过强或过弱的光照强度都会对海水养殖螺产生不良影响。

研究发现,适宜的光照强度可以提高螺类的光合作用效率,促进养殖螺体内的营养物质的积累和消化吸收,同时也有助于促进其生殖细胞的发育。

一般来说,较为适宜的光照强度范围为1,000-5,000勒克斯(Lux)。

除了光照强度,光照周期也是海水养殖螺光照需求的重要方面。

海水养殖螺的生物活动受到昼夜光照周期的影响,而不同阶段的生物活动对光照周期的要求也有所不同。

在螺类繁殖过程中,一般需要有足够的黑暗时间,以促进生殖细胞的发育和排放。

在生物钟研究中,科学家们发现螺类对光照周期的反应是有规律的,不同物种在不同的光照周期下,其生物活动表现出不同的周期性变化。

近年来,越来越多的研究关注到了海水养殖螺的生物钟。

生物钟是一种内在的生物时间节律,可以调节生物体在一天中的生理和行为活动。

研究发现,海水养殖螺的生物钟与光照周期密切相关。

螺类的生物钟研究主要包括两个方面:光照周期的影响和生物钟调控机制的研究。

关于光照周期的影响,研究表明不同的光照周期对海水养殖螺的生长和生殖有不同的影响。

例如在日长较长的夏季,螺类的生长速度较快,而在日长较短的冬季,螺类的生长速度相对较慢。

此外,光照周期的改变也会引起螺类的生物钟调整,出现生理、生化等方面的变化。

另一方面,科学家们也在探索海水养殖螺的生物钟调控机制。

光谱质量和光子照度对酸化环境中珊瑚代谢的影响

光谱质量和光子照度对酸化环境中珊瑚代谢的影响

光谱质量和光子照度对酸化环境中珊瑚代谢的影响廖宝林;肖宝华;杨小东;谢子强【摘要】以霜鹿角珊瑚(Acropora pruinosa)、稀杯盔形珊瑚(Galaxea astreata)、盾形陀螺珊瑚(Turbinaria peltata)为研究对象,研究光照对酸化环境中的珊瑚钙化的调节作用。

结果表明,光照条件下,随着pH降低,光照钙化率(GL)下降,且光子照度越低钙化率越低;酸化环境中,不同光谱低光强(LL)条件下GL、GL/GD(暗环境钙化率)比值小于高光强(HL)环境,GL变化率大于HL环境,稀杯盔形珊瑚尤为明显,酸化对石珊瑚GL的影响在高光强环境(HL)中受抑制。

酸化环境中霜鹿角珊瑚总光合作用效率(PG)在 HL 条件下降低速率明显小于LL,稀杯盔形珊瑚和盾形陀螺珊瑚则无差异,光子照度对酸化环境中不同珊瑚的 PG调节效果不同;GL和 PG、GL变化率和PG变化率间的线性相关性显示HL加强了PG,且可能加强GL,由于PG可能受限于pCO2,且HL条件下,酸化减缓了pCO2对PG的抑制作用。

低光子照度下珊瑚对酸化环境比较敏感。

%We employed a multifactorial growth experiment to determine how light intensity and OA together modify the calcification ofAcropora pruinosa,Galaxea astreata andTurbinaria peltata. It was found that decreased pH(OA)-induced losses of calcification in the light (GL) especially under low-light growth conditions.The influence of light intensity upongross photosynthesis(PG)onses is coral species specific. Underlight-limited growth conditionsGL,GL / GDwith OAwas lowerthanthat growth under high-light and with different spectral quality,but the change ofGL with OA was higher than that of under high-lightcondition,in particular forGalaxea astreata. Those results suggested that high-lightgrowth conditions dampened the impact of OA uponGL. OA-induced change ofPG on light-saturated growth(LL)was significantly smaller than LL forAcropora pruinosa,and did not show a significant differences betweenhigh light(HL)and low light(LL)forGalaxea astreata,Turbinaria peltata. The reciprocal OA-induced change of GL with PG andchange ofGL withPG are consistent with the notion thatPG is enhanced by HL and GL is enhanced by PG,which is fundamentally limited by pCO2 availability (and hence relieved by OA) under HL. In total,thisstudy suggests that lower light availability will potentially increase the susceptibility of key coral species to OA.【期刊名称】《广东海洋大学学报》【年(卷),期】2016(036)004【总页数】11页(P55-65)【关键词】造礁石珊瑚;光谱;光子照度;酸化;光合作用效率;钙化率【作者】廖宝林;肖宝华;杨小东;谢子强【作者单位】广东海洋大学深圳研究院,广东深圳 518108;广东海洋大学深圳研究院,广东深圳 518108; 广东海洋大学,广东湛江 524088;广东海洋大学深圳研究院,广东深圳 518108;深圳市碧海蓝天海洋科技有限公司,广东深圳,518108【正文语种】中文【中图分类】S917.4工业革命之后,大气CO2量在过去650 000 a从280 mg/L上升到2009年的387 mg/L,其中约1/3溶于表层海水[1],并形成碳酸改变了维持 pH稳定的碳酸盐/碳酸氢盐缓冲系,碳酸根离子浓度减低,仅1个世纪,霰石饱和度从4.6降至4.0[2-4],若大气CO2危机继续降低[4],最终将引起海水酸化。

海水养殖鲍的光照强度与生长速率关联研究

海水养殖鲍的光照强度与生长速率关联研究

海水养殖鲍的光照强度与生长速率关联研究光照强度对海水养殖鲍的生长速率具有重要影响。

本文将探讨海水养殖鲍的生长速率与光照强度之间的关联,并提供一些优化光照管理的建议。

鲍是一种珍贵的海产品,其高营养价值和滋味独特的肉质在市场上备受追捧。

为了满足人们对鲍的需求,海水养殖鲍已成为一种重要的养殖产业。

然而,海水养殖鲍的生长过程受到多种因素的影响,其中光照强度是至关重要的一个因素。

光照是自然界的一种能量形式,对光合作用和动物代谢过程都至关重要。

在海水养殖系统中,恰当的光照强度可以促进鲍的生长和发育。

光照可以影响鲍的摄食行为、代谢率、免疫系统和生理状态等。

研究表明,光照强度对鲍的生长速率具有显著影响。

在适宜的光照条件下,鲍的生长速率更快,养殖效益也更高。

适宜的光照强度可以提高鲍的摄食活动,增加饲料消化吸收效率,促进鲍的新陈代谢和蛋白质合成。

此外,光照还能够影响鲍的生理状态,如促进生殖发育和增加幼体的存活率。

然而,过高或过低的光照强度都会对鲍的生长产生负面影响。

过高的光照强度会引起光照过度的问题,导致鲍体内产生过多的活性氧化物,并对养殖池水质造成负面影响。

过低的光照强度则会限制鲍的摄食活动和新陈代谢,导致生长速率下降。

因此,在海水养殖鲍的光照管理中,需要综合考虑光照强度的合适范围。

通常情况下,适宜的光照强度范围在5000-10000勒克斯之间。

光照强度的测量可以通过光度计或其他专业设备进行。

除了光照强度的合适范围外,光照时间和光照周期也是管理光照的关键因素。

光照时间应根据养殖鲍的习性和生理需要进行合理安排。

一般来说,日照时间应保持在10-14小时之间。

光照周期的调节可以通过人工控制灯具的开关来实现。

此外,光照质量也需要考虑,即光照中不同波长的组成。

不同波长的光照可以对鲍的生长和发育产生不同的影响。

近年来的研究表明,蓝光和红光在鲍的生长过程中起到重要作用。

蓝光可以促进鲍的摄食活动和蛋白质合成,而红光则对鲍的生物钟和生殖发育有促进作用。

褐藻和光照的关系

褐藻和光照的关系

褐藻和光照的关系褐藻发生与光照和硝化细菌均有一定关系。

光照:当光照不足时,容易导致褐藻爆发。

当光照充足时,容易导致绿藻快速生长。

硝化细菌:当硝化细菌不足时,水体中的亚硝酸盐和氨含量较高,褐藻爆发。

当硝化系统建立完善时,水体中的亚硝酸盐和氨含量较低,绿藻快速生长。

褐藻是因为硝化细菌还是光照,是没有硝化细菌又缺乏光照所致一、褐藻是因为硝化细菌还是光照褐藻的发生与光照和硝化细菌均有关。

1、光照(1)在保证水质的前提条件下,红黄光谱可以促进绿藻的生长,蓝紫光谱可以促进红藻的生长,而绿光谱则可以促进褐藻的生长。

(2)红黄光谱透水能力差,波长500nm的蓝绿光透水能力最强,因此当光照不足时,褐藻快速生长,而光照充足时,绿藻快速生长。

褐藻是因为硝化细菌还是光照,是没有硝化细菌又缺乏光照所致2、硝化细菌(1)水草、绿藻仅能吸收铵根离子和硝酸盐,但无法直接吸收利用氨,因此当鱼缸中的氨含量过高时,往往会导致褐藻爆发。

除此之外,亚硝酸盐作为硝化作用的中间产物,同样无法被绿藻以及水草直接吸收,当亚硝酸盐含量过高时,同样会导致褐藻爆发。

(2)综上,水体中的亚硝酸盐和氨无法及时分解时,褐藻快速生长;水体中的氨、亚硝酸盐含量较低,含氧量充足时,绿藻快速生长。

褐藻是因为硝化细菌还是光照,是没有硝化细菌又缺乏光照所致二、怎么清除褐藻1、人工清理(1)清理褐藻最常用的方式就是人工清理。

这种方法清理起来很快,但并不能真正改善问题,褐藻还是会继续生长繁殖。

(2)清理前一般要先将鱼儿捞出,以免对其造成不良影响,同时还要把水放掉,免得污染水质。

褐藻是因为硝化细菌还是光照,是没有硝化细菌又缺乏光照所致2、养鱼清理(1)除了人工清理外,还可以通过养鱼来清理褐藻。

很多食藻鱼都是不错的选择,比如青苔鼠、黑线飞狐、小精灵鱼等等。

(2)需要注意的是,青苔鼠只在幼鱼时期吃藻,长大后会对其它的鱼儿产生威胁。

小精灵鱼则只以藻类为食,一旦缸内有藻类,它就会被饿死。

水族珊瑚礁的颜色变化与光照

水族珊瑚礁的颜色变化与光照

水族珊瑚礁的颜色变化与光照珊瑚礁是一种水族爱好者们非常喜欢的造景物,用它来给观赏鱼造景会让我们领略不同的风光,珊瑚礁来自于大海,为了保持珊瑚礁的美丽,在珊瑚礁缸里有着严格的光照制度,因为珊瑚礁缸对于光照的需求非常的重要,所以平时我们要让珊瑚礁获得适宜的光照,并且在不同的光照下,珊瑚礁还会变换不同的颜色。

适当的光线,能够影响珊瑚体表上共生藻类的存活,影响珊瑚骨骼外型与钙化速率、进一步会影响珊瑚营养能量获取的方式与途径。

珊瑚是动物,主要由许多微小的珊瑚虫聚合生长而成。

珊瑚虽然是动物但是却有植物的特征,许多珊瑚虫,体内寄生着一群会产生光合作用的共生藻类,珊瑚与藻类共生共存,互相依存。

首先,共生藻类吸收了珊瑚所吐出的二氧化碳,而有助于珊瑚组织中碳酸钙(珊瑚礁)的不断累积,强化珊瑚在海中的生存地位。

第二,共生藻类会吸收珊瑚体内的废弃盐类,吸收会影响钙化进行的磷酸盐。

第三,光合作用所产生的有机营养物,可以直接成为珊瑚能量来源,或生化反应的辅助物物质,所以,光线的需求,对于珊瑚软体而言,具有极重要的生命意义。

五颜六色的珊瑚礁珊瑚礁缸中常用的灯光为管型的萤光灯和泡型的金卤属素灯,两者的瓦数不同,色平和寿命也不问。

两者都需求特别的变压器来调整,控制电压。

灯和变压器都会形成水温上升,要留意散热、空气流通和冷却零碎的装置等。

萤光灯有不同的长度和瓦数,普通分规范输入、高输入(HO)、和十分高输入(VHO)萤光管,通常为40瓦1米长。

普通一年改换一次,高输入董光灯管(HO)是60瓦,十分高输入萤光有管(VH0)则在110瓦~160瓦之间,依灯管长度而定。

金属卤素灯泡和萤光灯光一样有150瓦、175瓦、250瓦、400瓦、甚至1000瓦都有。

大局部的金属卤素灯泡内层都涂有一层特殊的UV紫外光吸收涂料。

在安装珊瑚礁缸时,首先要了解各种珊瑚喜欢什么样的光,然后选择正确的光照灯管。

微光带(L):500-1000LUX(流明)中光带(M):10000-20000LUX(流明)强光带(S):30000-50000LUX(流明)喜欢强光的珊瑚象尼罗河珊瑚、万花筒珊瑚、高射炮珊瑚、排骨珊瑚、满天星以及五爪贝等,应该放在水族箱中的高处,花脑珊瑚、铁板花珊瑚、软管虫、海棉可以放在箱子中的稍低处,滤食性的无脊椎植物,例如象海鸡冠和太阳花珊瑚之类应该放在箱中的最底部或有遮荫处。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

光照强度和光色对番红砗磲(Tridacna crocea)氨氮、活性磷酸盐及氧代谢的影响

刘春胜;刘小霞;汪浩;王爱民;顾志峰 【摘 要】采用室内实验生态学方法,以水体中氨氮、活性磷酸盐和溶氧变化为指标研究了光照强度和光色对番红砗磲代谢的影响.结果表明:(1)在0-100001x光照时,番红砗磲排氨量逐渐减少,在光照120001x时转为吸收海水中氨氮,并在160001x时达到最高[1.89μg/(ind·h)];在20001x光照条件下,番红砗磲可吸收海水中活性磷酸盐并释放氧气.其活性磷酸盐吸收量随光照强度增强而增加,在160001x时达到最高峰.在实验光照范围内,番红砗磲产氧率随光照强度的增强逐渐增加.上述结果显示番红砗磲最佳光照强度约为160001x.(2)当番红砗磲自黑暗转移至各光照组后,其氨氮、活性磷酸盐吸收率均随时间逐渐降低,而产氧率则逐渐升高.(3)光色显著影响番红砗磲合成代谢,蓝光最佳,红光次之,白光最差.

【期刊名称】《海洋与湖沼》 【年(卷),期】2018(049)002 【总页数】6页(P313-318) 【关键词】番红砗磲;光照强度;光色;代谢 【作 者】刘春胜;刘小霞;汪浩;王爱民;顾志峰 【作者单位】海南大学南海海洋资源利用国家重点实验室 海口 570228;海南大学海洋学院 海口 570228;海南大学海洋学院 海口 570228;海南大学海洋学院 海口 570228;海南大学南海海洋资源利用国家重点实验室 海口 570228;海南大学海洋学院 海口 570228;海南大学南海海洋资源利用国家重点实验室 海口 570228;海南大学海洋学院 海口 570228

【正文语种】中 文 【中图分类】S917

砗磲是海洋双壳贝中个体最大的种类,从西太平洋到印度洋非洲东海岸的热带海域都有分布,目前全世界已报道砗磲共 13种,分别隶属于砗磲属和砗蚝属(Richter et al,2008;Huelsken et al,2013;Penny et al,2014;Su et al,2014;Borsa et al,2015)。在我国砗磲主要有6种,其中番红砗磲(Tridacna crocea)是分布较为广泛,外套膜颜色鲜艳的种类之一(董杨等,2015)。与其它双壳贝类相比,砗磲外套膜具共生虫黄藻,可在一定光照条件下像植物一样吸收营养盐和制造氧气(Todd et al,2009;Lucas et al,2014;张跃环等,2016)。据报道,壳长 13.7cm 的大砗磲(T.gigas)66%的能量来源于外套膜内共生虫黄藻光合作用(Klumpp et al,1992;Norton et al,1992)。砗磲这种直接吸收利用海水中无机营养盐的特性使其具有极高的生态意义。 呼吸与排泄是研究贝类代谢水平的重要指标,也是贝类能量学、容纳量及海洋生态系统评估的重要内容(王俊等,2001;栗志民等,2009)。这些代谢指标不但能够反映贝类本身生理活动强弱,同时也是评判其对环境适应性的重要标准(王俊等,2001;孙忠等,2004;朱爱意等,2007)。在各代谢参数中,氨氮、活性磷酸盐及氧代谢水平是研究海洋生物新陈代谢的三个重要指标(孟学平等,2005;朱爱意等,2007;葛长字,2010;过锋等,2012)。自上世纪 70年代至今,国内外已开展了大量贝类呼吸排泄和环境关系相关研究工作,但对砗磲代谢研究相对较少(Jespersen et al,1982;Fittwk,1993;Klumpp et al,1994;王俊等,2001)。基于此,本研究以番红砗磲为实验动物,以氨氮、活性磷酸盐及氧代谢水平为指标,研究光照强度和光色对番红砗磲代谢的影响,以期为珊瑚礁生态系统资源增殖提供基础资料。 1 材料与方法 1.1 实验材料 实验所用番红砗磲于2016年11月采自三沙市周边珊瑚礁区,挑选壳长 80—85mm、健壮无损伤个体(实验所用番红砗磲具体生物学参数见表1),除去表面附着物后,放置于循环水养殖系统中暂养1周后开始实验。循环水养殖玻璃缸规格为1.8m×0.6m×0.8m,水温 26±1°C,盐度 32±0.5,pH 7.5—8.0,养殖缸上部加500W卤素灯(光周期12:12h)。 表1 番红砗磲生物学参数Tab.1 Biological characteristics of Tridacna crocea壳长(mm) 壳高(mm) 全重(g) 软体部干重(g)生物学参数 82.0±4.8 63.62±3.4 125.9±5.8 2.3±0.2 1.2 光强对番红砗磲代谢的影响 实验采用静水系统,具体如下:15L白色塑料圆桶中加入 6L经 0.45µm硝酸纤维素膜过滤的天然海水(水温 26±0.5°C,盐度 31—33,pH 7.8—8.2)。实验过程中将砗磲外套膜向上竖直放置,海水表面用保鲜膜密封,膜中央开一直径0.5cm的小口,用于水样采集,在距水面正上方45cm处固定光源(全光谱卤素灯)。光强实验共设11组,其中1组为对照(黑暗、无砗磲),其余10组为实验组,光照强度(为砗磲外套膜表面所在水位的光照强度,JXYB-10W 水下照度计)分别为 0、2000、4000、6000、8000、10000、12000、14000、16000和18000lx。每实验组随机放置相同规格砗磲3个,实验开始前各组均为黑暗处理,而后分别给于不同光照强度光源处理,每 2h取水样一次,持续6h,用以氨氮、活性磷酸盐及溶氧测定。每个组至少重复3次。 1.3 光色对番红砗磲代谢的影响 光色实验所采用静水系统与光强实验类似,仅所用光源为LED灯(因蓝色和红色光源为LED灯,白光亦改用相同光源)。光色实验共设 3组,分别为蓝光、红光和白光,光照强度(为砗磲外套膜表面所在水位的光照强度,JXYB-10W水下照度计)均为2000lx。每组实验随机放置相同规格砗磲3个,实验开始前各组均为黑暗处理,而后分别给于不同光色光源照射,每 2h取水样一次,持续 6h,用以氨氮、活性磷酸盐及溶氧测定。每个组至少重复3次。 1.4 氨氮、活性磷酸盐及溶氧测定 各水质指标测定依照《海洋监测规范》(GB17378.4-2007)进行,其中氨氮采用次溴酸钠氧化法测定,活性活性磷酸盐采用抗坏血酸还原磷钼蓝法测定,溶解氧采用Winkler碘量法测定(中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局,2008)。 氨氮、活性磷酸盐和溶解代谢计算公式如下:AM=[(Bt–B0–ΔB)×V]/N;AR=[(Bt–B0–ΔB)×V]/(W×t);PM=[(Ct–C0–ΔC)×V]/N;PR=[(Ct–C0–ΔC)×V]/(W×t);DOM=[(At–A0–ΔA)×V]/N;OR=[(At–A0–ΔA)×V]/(W×t)。其中,AM为个体氨氮代谢量(µg/ind);AR为软体部单位干重排氨率[µg/(g·h)];PM 为个体活性磷酸盐代谢量(µg/ind);PR为软体部单位干重活性磷酸盐代谢率[µg/(g·h)];DOM为个体溶代谢氧量(mg/ind);OR为软体部单位干重耗氧率[mg/(g·h)];B0、Bt为实验开始和实验持续时间为t时水体氨氮含量(µg/L);C0、Ct为实验开始和实验持续时间为 t时水体活性磷酸盐含量(µg/L);A0、At为实验开始和实验持续时间为t时水体溶解氧含量(mg/L);t为实验持续时间;Δ值为对照组中溶解氧、氨氮和活性磷酸盐的变化值;V为桶中海水体积(L);N为实验番红砗磲个数(ind);W为番红砗磲软体部干重(g)。 1.5 数据处理与分析 各实验数据均表示为平均值±标准差(Mean±SD),所有数据采用Excel和SPSS 17.0软件进行处理。各处理组间显著性分析采用单因素方差法进行分析,显著性水平为p<0.05。 2 结果 2.1 光照强度与番红砗磲氨氮、活性磷酸盐及溶氧代谢的关系 如表2所示,在无光照条件下,番红砗磲排放氨氮、磷酸盐,并消耗氧气。番红砗磲在0—10000lx光照强度下释放氨氮,但排氨量逐渐减少。在12000—16000lx条件下,番红砗磲吸收同化海水中的氨氮,且吸收量逐渐增强,至 16000lx达到最高(11.31µg/ind),当光照强度继续增强至18000lx后,其对氨氮吸收能力开始减弱;番红砗磲在光照2000—18000lx条件下均可吸收海水中活性磷酸盐,且在 16000lx达到最高(37.84µg/ind),随后减弱;当光照强度为2000lx时,平均壳长82.0mm的番红砗磲6h可净释放氧气 2.93mg,且其产氧率在光照2000—18000lx范围内逐渐增加。 进一步分析表明,番红砗磲由黑暗至光照过程中,其对氨氮、活性磷酸盐及溶氧代谢率也发生显著变化(图1)。在同一光照强度下,番红砗磲在光照2h,2—4h,以及4—6h,其软体部单位干重的氨氮排出率逐渐升高(0—10000lx),吸收率逐渐下降(12000—18000lx)。在假设番红砗磲分解产生氨氮代谢率与光照无关的条件下,通过上述结果可推导获得在0—18000lx光照条件下,番红砗磲对氨氮的绝对吸收率 AR2h>AR4h>AR6h(图1a)。与之相同,番红砗磲对活性磷酸盐吸收率亦表现为PR2h>PR4h>PR6h(图1b)。如图1c,在光照不同时间范围内,番红砗磲产氧率呈现逐渐增强趋势,即OR2h<OR4h<OR6h。 表2 光照强度与番红砗磲氨氮、活性磷酸盐及溶氧代谢的关系Tab.2 The relationships of light intensity to metabolism of ammonia,active phosphates and dissolved oxygen in T.crocea注:为光照6h番红砗磲各代谢产物代谢量;正值表示产生代谢产物;负值代表吸收代谢产物。光照强度(lx) 氨氮(µg/ind) 活性磷酸盐(µg/ind) 溶氧(mg/ind)对照 — — —0 99.24±31.45 2.36±2.01 –7.60±0.8 2000 19.48±5.79 –17.69±5.48 2.93±0.6 4000 17.91±8.44 –17.46±6.63 8.44±1.2 6000 16.48±5.76 –18.76±6.98 17.00±2.2

相关文档
最新文档