劉旭佳 沈夏霜 黃國強 彭銀輝 吳黎紅
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水體中餌料投喂量對不同規(guī)格光裸方格星蟲耗氧率及排氨率的影響
劉旭佳1①沈夏霜2黃國強3彭銀輝1吳黎紅2
(1. 廣西海洋研究所 廣西海洋生物技術(shù)重點實驗室 北海 536000;2. 廣西大學(xué)動物科學(xué)技術(shù)學(xué)院 南寧 530004;3. 欽州學(xué)院海洋學(xué)院 欽州 535011)
為研究餌料投喂量對不同規(guī)格光裸方格星蟲(Linnaeus)呼吸代謝的影響,采用實驗生態(tài)學(xué)方法,研究了不同螺旋藻()投喂量(5、10、15、20和25 mg/L)對3種規(guī)格[小(S)(1.58±0.48) g、中(M)(4.90±1.06) g和大(L)(7.96±0.94) g]光裸方格星蟲耗氧率和排氨率的影響。結(jié)果顯示,餌料投喂量對耗氧率和排氨率均影響顯著(<0.05),餌料投喂量和規(guī)格的交互作用對光裸方格星蟲耗氧率和排氨率影響極顯著(<0.01)。當(dāng)餌料投喂量達到15 mg/L時,3組規(guī)格光裸方格星蟲的耗氧率和排氨率均出現(xiàn)顯著下降。光裸方格星蟲耗氧率和排氨率均隨著餌料投喂量增加而明顯降低,且與餌料投喂量呈一元三次函數(shù)關(guān)系:= a3+b2+c+d。對于耗氧率,a值的范圍為0.003~0.033,b值的范圍為–1.698~ –0.053,c值的范圍為–1.805~18.873,d值的范圍為–15.675~79.940。對于排氨率,a值的范圍為0.0003~0.004,b值的范圍為–0.172~ –0.003,c值的范圍為–0.326~1.972,d值的范圍為3.634~14.008。光裸方格星蟲耗氧率和排氨率均隨著體重增加表現(xiàn)出曲線增加的規(guī)律。耗氧率與體重呈指數(shù)函數(shù)關(guān)系:=aebx,a值的范圍為8.082~20.934,b值的范圍為0.217~0.270;排氨率與體重呈冪函數(shù)關(guān)系:=ab,a值的范圍為1.441~3.598,b值的范圍為0.521~0.747。光裸方格星蟲的氧氮比(O/N)范圍為1.26~10.60。研究表明,高濃度餌料投喂量會對光裸方格星蟲的呼吸代謝產(chǎn)生負作用,當(dāng)餌料投喂量達到20 mg/L時,光裸方格星蟲的耗氧率和排氨率波動較大且顯著下降。
光裸方格星蟲;餌料懸??;規(guī)格;耗氧率;排氨率
耗氧率和排氨率是評價海洋生物生理狀態(tài)和代謝活動的重要指標(焦海峰等, 2017),通過研究呼吸代謝,了解其與環(huán)境和生物因素之間的相互關(guān)系,從而掌握海洋生物呼吸代謝水平、營養(yǎng)狀況、最適生長條件以及所能承受的環(huán)境閾值,由此可以深入研究生理學(xué)、營養(yǎng)需求與能量消耗以及生態(tài)學(xué)等問題,并且對于經(jīng)濟海產(chǎn)種的灘涂養(yǎng)殖容量規(guī)劃和健康可持續(xù)開發(fā)具有重要的指導(dǎo)意義。
光裸方格星蟲(Linnaeus)是我國重要的經(jīng)濟類底棲動物,為北部灣特有的名貴經(jīng)濟海產(chǎn)種(許明珠等, 2016)。光裸方格星蟲作為一種底棲碎屑食性的灘涂無脊椎生物,主要通過吻部攝食沙質(zhì)沉積物中的有機質(zhì)、細菌和腐爛碎屑等,可以將表層沉積物中有機物向深層轉(zhuǎn)移,因此,對沿岸灘涂沉積物的能量和生源要素流動產(chǎn)生重要影響(Li, 2015)。近年來,光裸方格星蟲灘涂增養(yǎng)殖規(guī)模不斷發(fā)展,開展基礎(chǔ)呼吸代謝研究可以掌握其個體營養(yǎng)需求、代謝物排放量、最適生長條件以及對生長水環(huán)境影響等基礎(chǔ)生理生態(tài)問題,從而可以合理規(guī)劃和指導(dǎo)光裸方格星蟲健康養(yǎng)殖。有關(guān)鹽度、溫度和體重對光裸方格星蟲呼吸代謝影響的研究已有報道(劉旭佳等, 2017; 逯云召等, 2012),但未見餌料投喂量對其耗氧率和排氨率影響的研究報道。本文主要研究了不同餌料投喂量對不同規(guī)格光裸方格星蟲耗氧率、排氨率和氧氮比(O/N)的影響,以期為光裸方格星蟲能量學(xué)和灘涂養(yǎng)殖容量規(guī)劃提供數(shù)據(jù)參考。
實驗用光裸方格星蟲幼蟲取自廣西海洋研究所海水增養(yǎng)殖實驗基地,其他規(guī)格取自養(yǎng)殖海域。按體重大小分為3組:小(S)[(1.58±0.48) g]、中(M)[(4.90± 1.06) g]和大(L)[(7.96±0.94) g]組。將3組方格星蟲放入PVC水箱(100 cm×60 cm×60 cm)中暫養(yǎng),20條/箱。PVC箱底鋪設(shè)10 cm厚中粗砂,保持連續(xù)充氣,將螺旋藻()粉充分混勻于海水中,再投喂到PVC箱中。實驗設(shè)立5個投喂量梯度,每升海水中分別投喂5、10、15、20和25 mg螺旋藻粉,在PVC箱中每天定時投喂餌料,將方格星蟲馴化7 d。實驗期間,水溫保持在27.7~29.7℃,海水鹽度維持在30~31。
暫養(yǎng)的方格星蟲馴化7 d,禁食1 d。小、中和大規(guī)格方格星蟲分別放入相同餌料投喂量的1、2和5 L錐形瓶中,測定代謝率。每個錐形瓶鋪10 cm厚、經(jīng)清洗暴曬過的石英砂,每一規(guī)格、每一餌料投喂量設(shè)15個平行,每瓶放1條,外加3個空白對照,裝滿對應(yīng)餌料濃度梯度的海水,用塑料薄膜封口。實驗采用靜水方法,24 h后打開薄膜抽取水樣。溶氧和氨氮分別采用美國YSI professional series溶氧儀和法國Alliance-Futura/Proxima連續(xù)流動分析儀進行測定。
采用水瓶法測定光裸方格星蟲環(huán)境水體中代謝瓶和對照瓶的溶解氧(DOt、DO0,μg/L)和氨氮(t、0,μg/L)含量。耗氧率和排氨率的計算公式為:
耗氧率(μg/ind.·h) = (DO0–DOt) ×/(DW·)
排氨率(μg/ind.·h) = (t–0) ×/(DW·)
式中,為實驗瓶體積(L),DW為體重(g),為代謝時間(h)。
氧氮原子數(shù)比的計算公式:
氧氮比(O/N)=(耗氧率/16)/(排氨率/14)
采用SPSS 20.0軟件對所有代謝數(shù)據(jù)進行了方差和雙因子方差分析,采用LSD方法進行比較檢驗,<0.05為差異顯著,<0.01為差異極顯著。
方差分析顯示,餌料投喂量對不同規(guī)格光裸方格星蟲耗氧率的影響顯著(<0.05)(圖1)。小規(guī)格光裸方格星蟲在餌料投喂量為5和10 mg/L時的耗氧率顯著高于其他餌料投喂量(<0.05),且5 mg/L餌料投喂量下的耗氧率顯著高于10 mg/L餌料投喂量,其他處理間差異均不顯著(>0.05)。中規(guī)格光裸方格星蟲在餌料投喂量5和10 mg/L時顯著高于其他處理組(<0.05),且15 mg/L餌料投喂量下的耗氧率顯著高于20 mg/L餌料投喂量(<0.05),其他處理組間均未出現(xiàn)顯著差異(>0.05)。大規(guī)格光裸方格星蟲在餌料投喂量5、10和15 mg/L時耗氧率顯著高于20和25 mg/L餌料投喂量(<0.05),且5 mg/L餌料投喂量下的耗氧率顯著高于15 mg/L餌料投喂量,其他處理間差異均不顯著(>0.05)。
圖1 餌料投喂量對不同規(guī)格光裸方格星蟲耗氧率的影響
不同字母表示組間差異顯著(<0.05)。下同
Different letters indicate significant difference among groups (<0.05). The same as below
綜合以上結(jié)果,當(dāng)餌料投喂量增加至15 mg/L, 3種規(guī)格光裸方格星蟲的耗氧率均表現(xiàn)顯著降低現(xiàn)象。經(jīng)雙因子方差分析表明,餌料投喂量和體重二者的交互作用對耗氧率影響表現(xiàn)極顯著(<0.01)。
由以上結(jié)果可以得出,在設(shè)定的餌料投喂量范圍內(nèi),光裸方格星蟲耗氧率隨著餌料投喂量的增加而降低。對光裸方格星蟲耗氧率與餌料投喂量進行擬合,最符合一元三次函數(shù)關(guān)系:=a3+b2+c+d (a、b、和d均為常數(shù),為餌料投喂量,為耗氧率),見表1。
對光裸方格星蟲耗氧率與體重進行擬合,最符合指數(shù)函數(shù):=aebx(a、b均為常數(shù),為體重,為耗氧率)。當(dāng)餌料投喂量達到20 mg/L時,光裸方格星蟲耗氧率與體重之間無規(guī)律關(guān)系,見表2。
方差分析顯示,餌料投喂量對不同規(guī)格光裸方格星蟲排氨率的影響顯著(<0.05)(圖2)。小規(guī)格光裸方格星蟲在餌料投喂量為15和20 mg/L時均與25 mg/L時排氨率之間差異不顯著(>0.05),而其余餌料投喂量處理組間排氨率均表現(xiàn)差異顯著(<0.05)。中規(guī)格光裸方格星蟲在餌料投喂量為5和10 mg/L時的排氨率均顯著高于20和25 mg/L處理組(<0.05),且餌料投喂量為10、15和20 mg/L時,排氨率間均出現(xiàn)顯著差異(<0.05),而其余餌料投喂量處理間未出現(xiàn)顯著差異(>0.05)。大規(guī)格光裸方格星蟲在餌料投喂量為5和10 mg/L時,排氨率顯著高于其他3個處理組(<0.05),同時,餌料投喂量為15 mg/L的排氨率顯著高于25 mg/L處理組(<0.05),其余餌料投喂量處理間差異均不顯著(>0.05)。
表1 光裸方格星蟲餌料投喂量與耗氧率的回歸 (=a3+b2+c+d)
Tab.1 Regression between feed amount and oxygen consumption rate of S. nudus (y=ax3+bx2+cx+d)
表2 光裸方格星蟲體重與耗氧率的回歸 (=aebx)
Tab.2 Regression between body weight and oxygen consumption rate of S. nudus (y=aebx)
圖2 餌料投喂量對不同規(guī)格光裸方格星蟲排氨率的影響
綜上結(jié)果,當(dāng)餌料投喂量增加至15 mg/L,3種規(guī)格光裸方格星蟲的排氨率均顯著降低。雙因子方差分析表明,餌料投喂量和體重二者的交互作用對排氨率的影響極顯著(<0.01)。
由以上結(jié)果可以得出,在設(shè)定的餌料投喂量范圍內(nèi),光裸方格星蟲排氨率隨著餌料投喂量的增加而降低。對光裸方格星蟲排氨率與餌料投喂量進行擬合,最符合一元三次函數(shù)關(guān)系:=a3+b2+c+d (a、b、c和d均為常數(shù),為餌料投喂量,為排氨率),見表3。
對光裸方格星蟲排氨率與體重進行擬合,最符合冪函數(shù):=ab(a、b均為常數(shù),為體重,為排氨率),見表4。
小、中和大3種規(guī)格的光裸方格星蟲的O/N見表5。隨著餌料投喂量的增加,3種規(guī)格光裸方格星蟲的O/N值整體呈下降的趨勢。同一餌料投喂量下,除25 mg/L投喂量外,大規(guī)格光裸方格星蟲O/N值最高,中規(guī)格的O/N值最低。同一規(guī)格光裸方格星蟲在不同餌料投喂量處理時,小規(guī)格的O/N值在各餌料投喂量組間差異均不顯著(>0.05)。中規(guī)格光裸方格星蟲的O/N值在餌料投喂量為5和10 mg/L時顯著高于20和25 mg/L處理組(<0.05),且餌料投喂量15 mg/L顯著高于20 mg/L處理組(<0.05),其余組間差異均不顯著(>0.05)。大規(guī)格光裸方格星蟲O/N值在餌料投喂量5、10和15 mg/L均顯著高于25 mg/L投喂量(<0.05),其他餌料投喂量組間均無顯著差異(>0.05)。
表3 光裸方格星蟲餌料投喂量與排氨率的回歸 (=a3+b2+c+d)
Tab.3 Regression between feed amount and ammonia excretion rate of S. nudus (y=ax3+bx2+cx+d)
表4 光裸方格星蟲體重與排氨率的回歸 (=ab)
Tab.4 Regression between body weight and ammonia excretion rate of S. nudus (y=axb)
表5 不同餌料投喂量、不同規(guī)格光裸方格星蟲的O/N值
Tab.5 O/N values of different sized S. nudus under different feed amount
呼吸與排泄是海洋動物代謝活動的重要特征,而耗氧率和排氨率則是呼吸代謝主要測量指標,不但可以反映水產(chǎn)動物單位個體的代謝水平高低及變化規(guī)律,而且對于掌握水生動物呼吸代謝特征、最適生長條件、養(yǎng)殖水域生態(tài)效應(yīng)和所能承受閾值的評估,具有重要參考價值(馮雪等, 2012)。在水產(chǎn)動物育苗和養(yǎng)殖過程中,不同餌料種類和濃度可以滿足其不同的營養(yǎng)需求,同時影響其生長和能量代謝活動。餌料被攝食后用于消化、吸收和合成能量物質(zhì),從而引起水產(chǎn)動物耗氧率和排氨率以及能量代謝消耗的增加(錢周興等, 2005)。
本研究選擇光裸方格星蟲養(yǎng)殖過程蛋白質(zhì)含量較高的螺旋藻作為餌料,研究結(jié)果表明,餌料投喂量對光裸方格星蟲的耗氧率和排氨率影響顯著,當(dāng)餌料投喂量達到15 mg/L時,3種規(guī)格光裸方格星蟲的耗氧率和排氨率均顯著降低,隨著餌料投喂量的繼續(xù)增加,耗氧率和排氨率均再次顯著降低。低濃度餌料投喂量(5和10 mg/L)下,光裸方格星蟲代謝率較高,其耗氧率和排氨率顯著高于高濃度餌料處理組,說明低餌料投喂量水平下光裸方格星蟲的攝食行為(伸出吻吞食表層沙粒)可能更活躍,排糞速率可能更快,體內(nèi)的生理活動較強,行為活動的增加導(dǎo)致能量代謝的提高,表現(xiàn)為耗氧率和排氨率較高。而隨著餌料投喂量的增加,這種覓食和吞食行為可能減弱,超過正常代謝水平,能量代謝率也隨之下降,光裸方格星蟲耗氧率和排氨率均出現(xiàn)顯著降低現(xiàn)象,因此,高濃度的螺旋藻投喂到光裸方格星蟲水體環(huán)境中,會對其呼吸代謝產(chǎn)生一定抑制作用,從而減少耗氧和排泄,以便適應(yīng)不利的水環(huán)境。
目前,國內(nèi)外有關(guān)餌料投喂量對水生生物代謝的影響的研究報道較少,本研究結(jié)果與一些海洋生物的代謝結(jié)果不同。王海艷等(2001)研究發(fā)現(xiàn),餌料投喂量在一定范圍內(nèi)時,菲律賓蛤仔()的耗氧率和排氨率隨著餌料投喂量的增大而增大,超過這一范圍,其排氨率隨餌料投喂量的增大而減小。唐保軍(2005)研究發(fā)現(xiàn),文蛤()的耗氧率和排氨率隨著餌料(三角褐指藻、等鞭金藻和扁藻)濃度的上升而增加。此外,餌料投喂量對食用鳥蛤() (Navarro, 1994)和砂海螂() (Bacon, 1998)的影響較大,而對貽貝() (Bayne, 1993)和海灣扇貝()(Ward, 1992)則無任何影響。夏蘇東(2012)研究發(fā)現(xiàn),刺參()耗氧率和排氨率隨飼料蛋白質(zhì)含量的增加而升高,但超過一定蛋白含量時,呼吸代謝率則出現(xiàn)降低。貝類為濾食性動物,選擇餌料主要為活體藻類餌料,同時,濾食性貝類會根據(jù)餌料質(zhì)量和數(shù)量進行選擇攝食(Bacon, 1998)。刺參主要攝食微生物(包括底棲硅藻、細菌、原生動物等)、動植物有機碎屑等(袁秀堂等, 2016),飼料中的蛋白質(zhì)含量增加,會引起其代謝率增加 (夏蘇東, 2012)。
本研究中光裸方格星蟲為底棲、鉆沙食碎屑動物,以沙質(zhì)中有機質(zhì)、細菌和腐爛碎屑等為食物來源,餌料投喂量的高低不但反映其代謝情況,同時影響底質(zhì)和水環(huán)境中有機質(zhì)含量變化,當(dāng)餌料超過一定濃度時,光裸方格星蟲攝食活動減弱、呼吸代謝率降低、消耗的能量減少,是其環(huán)境適應(yīng)能力的體現(xiàn),及在不利環(huán)境保存能量的一種方式。本研究結(jié)果與貝類、刺參等研究結(jié)果不同,這可能與研究對象的生活習(xí)性和餌料形態(tài)以及種類不同有關(guān)。
通過研究光裸方格星蟲呼吸代謝情況,發(fā)現(xiàn)在同等規(guī)格條件下,隨著餌料投喂量的增加,耗氧率和排氨率與餌料投喂量呈現(xiàn)一定規(guī)律性,基本符合一元三次函數(shù)回歸關(guān)系=a3+b2+c+d,餌料投喂量對光裸方格星蟲代謝的影響存在顯著差異。而在同一餌料投喂?jié)舛认?,光裸方格星蟲耗氧率與體重最符合指數(shù)函數(shù)=aebx,而當(dāng)餌料投喂量達到20 mg/L時,光裸方格星蟲耗氧率與體重之間無明顯規(guī)律,說明餌料濃度增加至一定程度,各種規(guī)格光裸方格星蟲耗氧均嚴重降低。而光裸方格星蟲排氨率與體重呈冪函數(shù)關(guān)系=ab,這與許多水生動物的耗氧率和排氨率隨體重增加而減小的研究結(jié)果剛好相反(史寶等, 2008; 馮雪等, 2012; 吳文廣等, 2013),水生動物的耗氧率和排氨率受多種因素的影響,這可能是由于光裸星蟲攝食和潛沙的行為所引起的代謝類型不同所導(dǎo)致。3種規(guī)格光裸方格星蟲單位個體的耗氧率和排氨率之間差異均顯著,本研究中光裸方格星蟲耗氧率和排氨率隨體重增加而增加,表現(xiàn)出小規(guī)格最小、大規(guī)格最高的變化趨勢,這表明大規(guī)格的光裸方格星蟲代謝活動量比較旺盛,需要消耗較多能量用于攝食活動。
氧氮比表示在動物生長代謝過程中蛋白質(zhì)、脂肪和碳水化合物等能源物質(zhì)的來源和能量代謝的途徑,是衡量動物能量代謝的一項重要指標,可用來評估動物對營養(yǎng)物質(zhì)的利用特性。本研究中,餌料投喂量在5~25 mg/L范圍內(nèi),光裸方格星蟲的O/N值為1.26~ 10.60。在5~15 mg/L餌料投喂量范圍內(nèi),3種規(guī)格光裸方格星蟲O/N值差異不顯著,隨著餌料投喂量繼續(xù)增加到20 mg/L時,中規(guī)格和大規(guī)格光裸方格星蟲排氨率大幅增加,O/N值顯著降低,說明代謝底物中蛋白質(zhì)的比例增加,而利用脂肪和碳水化合物的比例降低。在本研究設(shè)定的餌料投喂量范圍內(nèi),光裸方格星蟲的代謝底物主要以利用蛋白質(zhì)供能為主。對于大規(guī)格而言,光裸方格星蟲O/N值較高,說明消化、吸收和生長等生理活動需要消耗更多的能量,通過以蛋白和脂肪供能為主來適應(yīng)外界環(huán)境變化。近年來,國內(nèi)外有關(guān)餌料投喂量對水生動物呼吸排泄的研究較少,無脊椎動物主要集中在貝類上,耗氧率和排氨率一般隨餌料濃度的增加而上升,O/N值受餌料種類和濃度的影響較大,這是由于貝類為濾食性動物,餌料濃度會直接影響其呼吸代謝效率(王海艷等, 2001; 唐保軍, 2005; 李金碧, 2009)。而光裸方格星蟲通過吞食底棲沙并過濾其中有機質(zhì)等碎屑為食,攝食能量代謝消耗較大,與貝類攝食行為差異較大。本研究認為,當(dāng)外界生長水體中的餌料投喂量較低時,光裸方格星蟲代謝活動較強,消耗較多能量物質(zhì)用于生長,一旦超出其生長環(huán)境適宜范圍時,呼吸代謝水平則降低,選擇消耗較少的物質(zhì)和能量供能,以適應(yīng)外界環(huán)境變化。
本研究表明,餌料投喂量對不同規(guī)格光裸方格星蟲耗氧率和排氨率影響顯著,投喂螺旋藻粉濃度不宜超過15 mg/L,因為高餌料投喂量會對光裸方格星蟲的呼吸代謝產(chǎn)生負作用,當(dāng)投喂量達到20 mg/L時,光裸方格星蟲的耗氧率和排氨率波動較大且出現(xiàn)顯著下降現(xiàn)象。同時,光裸方格星蟲對外界水體環(huán)境中餌料投喂?jié)舛鹊淖兓瘯e極做出反應(yīng),可以通過降低呼吸代謝來適應(yīng)環(huán)境的變化。本研究對光裸方格星蟲灘涂養(yǎng)殖和池塘養(yǎng)殖具有重要指導(dǎo)意義,同時,也為廣西沿海光裸方格星蟲養(yǎng)殖容量規(guī)劃提供重要參考數(shù)據(jù)。
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Effects of Suspended Feed Amount on Oxygen Consumption Rate and Ammonia Excretion Rate of Different SizedLinnaeus
LIU Xujia1①, SHEN Xiashuang2, HUANG Guoqiang3, PENG Yinhui1, WU Lihong2
(1. Guangxi key laboratory of Marine Biotechnology, Guangxi Institute of Oceanology, Beihai 536000;2. College of Animal Science and Technology, Guangxi University, Nanning 530004;3. Ocean College, Qinzhou University, Qinzhou 535011)
Peanut-wormsare exploited as a popular seafood in international and domestic markets due to high nutritional and pharmaceutical value. In recent years, over-exploitation ofhas caused that natural resource to be degraded greatly, therefore study onrespiratory metabolism needs to be carried out to better understand the culture capacity and sustainable development ofresources. The effects of suspended feed concentration (5 mg/L, 10 mg/L, 15 mg/L, 20 mg/L, 25 mg/L) and body weight S(1.58±0.48 g), M(4.90±1.06 g) and L(7.96±0.94 g) on oxygen consumption rate (OR) and ammonia excretion rate (AR) rate ofLinnaeus were studied using experimental ecology methods. The results indicated that suspended feed concentration had significant effects on OR and AR (<0.05), and interaction of the both factors had a significant effect on OR and AR (<0.01). When feed concentration reached 15 mg/L, the OR and AR decreased significantly. Both the OR and AR decreased with the increasing feed concentration. The relationship between OR or AR and suspended feed concentrationcan be represented by the cubic function=a3+b2+c+d, where a values of OR or AR ranged in 0.003~0.033 and 0.0003~0.004, b values ranged in –1.698~–0.053 and –0.172~–0.003, c values ranged in –1.805~18.873 and –0.326~1.972, d values ranged in –15.675~79.940 and 3.634~14.008. Both the OR and AR increased with increasing body weight. The relationship between OR and body weight can be represented by the exponential function=aebx, where a values ranged in 8.082~20.934 and b values ranged in 0.217~0.270. The relationship between AR and body weight can be represented by the power function=ab, where a values ranged in 1.441~3.598, and b values ranged in 0.521~0.747. The O/N value ranged from 1.26 to 10.60. The study showed that high suspended feed concentration had a negative influence on; once it reached 20 mg/L, the OR and AR fluctuated and declined significantly.
Linnaeus; Suspended feed concentration; Body weight; Oxygen consumption rate; Ammonia excretion rate
* 廣西自然科學(xué)基金(2015GXNSFBA139081)、廣西科技攻關(guān)項目(1598006-6-6; AB16380167)、國家自然科學(xué)基金項目(31160532)和廣西科學(xué)院業(yè)務(wù)費項目(13YJ22HYS14)共同資助 [This work was supported by Guangxi Natural Science Foundation (2015GXNSFBA139081), Guangxi Science and Technology Project (1598006-6-6; AB16380167), National Natural Science Foundation of China (31160532), and Guangxi Academy of Science Project (13YJ22HYS14)].
劉旭佳,E-mail: lxu0312@126.com
LIU Xujia, E-mail: lxu0312@126.com
2017-05-27,
2017-07-26
10.19663/j.issn2095-9869.20170527002
劉旭佳, 沈夏霜, 黃國強, 彭銀輝, 吳黎紅. 水體中餌料投喂量對不同規(guī)格光裸方格星蟲耗氧率及排氨率的影響. 漁業(yè)科學(xué)進展, 2018, 39(5): 99–105 Liu XJ, Shen XS, Huang GQ, Peng YH, Wu LH. Effects of suspended feed amount on oxygen consumption rate and ammonia excretion rate of different sizedLinnaeus. Progress in Fishery Sciences, 2018, 39(5): 99–105
S917
A
2095-9869(2018)05-0099-07
(編輯 馮小花)