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国家自然科学基金(30800851)

作品数:29 被引量:347H指数:13
相关作者:李卓佳朱长波曹煜成文国樑刘孝竹更多>>
相关机构:中国水产科学研究院南海水产研究所上海海洋大学暨南大学更多>>
发文基金:国家自然科学基金广东省科技计划工业攻关项目广东省海洋渔业科技推广专项项目更多>>
相关领域:农业科学生物学环境科学与工程更多>>

文献类型

  • 29篇期刊文章
  • 1篇会议论文

领域

  • 24篇农业科学
  • 7篇生物学
  • 4篇环境科学与工...

主题

  • 23篇对虾
  • 16篇养殖
  • 13篇凡纳滨对虾
  • 7篇混养
  • 6篇群落
  • 6篇罗非鱼
  • 5篇对虾养殖
  • 5篇水质
  • 5篇群落结构
  • 5篇虾养殖
  • 5篇池塘
  • 4篇优势种
  • 4篇虾池
  • 4篇高位池
  • 3篇养殖后期
  • 3篇摄食
  • 3篇摄食率
  • 3篇水环境
  • 3篇水质因子
  • 3篇排氨率

机构

  • 30篇中国水产科学...
  • 9篇上海海洋大学
  • 4篇大连海洋大学
  • 4篇暨南大学
  • 4篇华南师范大学
  • 2篇中国科学院
  • 2篇中国海洋大学
  • 2篇国家海洋局
  • 1篇广东海洋大学
  • 1篇中国水产科学...
  • 1篇广东省水产技...

作者

  • 22篇李卓佳
  • 17篇朱长波
  • 12篇曹煜成
  • 11篇文国樑
  • 8篇刘孝竹
  • 8篇张汉华
  • 6篇粟丽
  • 5篇李奕雯
  • 5篇胡晓娟
  • 4篇罗亮
  • 4篇虞为
  • 4篇马广智
  • 4篇彭聪聪
  • 3篇陈素文
  • 3篇杨莺莺
  • 3篇廖文崇
  • 2篇朱方建
  • 2篇林丽华
  • 2篇张家松
  • 2篇董双林

传媒

  • 10篇广东农业科学
  • 3篇中国水产科学
  • 3篇南方水产
  • 2篇农业环境科学...
  • 2篇中国渔业质量...
  • 2篇渔业科学进展
  • 1篇安徽农业科学
  • 1篇水产学报
  • 1篇海洋环境科学
  • 1篇安全与环境学...
  • 1篇水生态学杂志
  • 1篇上海海洋大学...
  • 1篇南方水产科学

年份

  • 2篇2013
  • 7篇2012
  • 13篇2011
  • 7篇2010
  • 1篇2009
29 条 记 录,以下是 1-10
排序方式:
盐度对香港巨牡蛎摄食和代谢的影响被引量:16
2012年
为了探明香港巨牡蛎(Crassostreahongkongensis)的摄食和代谢与盐度的关系,在实验室条件下采用流水系统研究了不同盐度(S)条件下香港巨牡蛎的滤水率(FR)、摄食率(脶)、吸收率似E)、耗氧率(OR)和排氨率(NR)的变化规律。结果显示:在盐度6-27范围内,盐度对香港巨牡蛎的滤水率、摄食率的影响都极显著,随着盐度的升高,滤水率与摄食率先增大后减小,盐度13时最大.分别为5.93L/g·h和38.26x106cell/g·h:盐度对吸收率的影响不显著,吸收率为74.77%-78.41%。盐度对香港巨牡蛎的耗氧率和排氨率的影响极显著,随着盐度的升高,耗氧率与排氨率先增大后减小,盐度20时最大,分别为1.76mg/g·h和0.11mg/g·h;盐度对O:N比的影响不显著.不同盐度下O:N平均值为17.89,表明在本试验条件下香港巨牡蛎代谢所需要的能量主要由脂肪和碳水化合物提供。根据研究结果可以判断,香港巨牡蛎的摄食和代谢活动在盐度13-20之间处于较适宜水平。
林丽华廖文崇谢健文朱长波张汉华
关键词:香港巨牡蛎盐度滤水率摄食率耗氧率排氨率
虾池浮游微藻与养殖水环境调控的研究概况被引量:47
2010年
在对虾养殖过程中,虾池中的浮游微藻群落结构和对虾的健康养殖有着密切关系,一些有益微藻能调节水体溶氧量(DO)和酸碱度(pH),吸收氨氮(NH4-N)和亚硝氮(NO2-N)等有害物质,有效地调控养殖环境。但一些能分泌毒素的微藻也会给对虾的健康生长带来危害。数量和生物量占微藻总量比例均较高的浮游微藻优势种对整个虾池微藻群落结构的稳定起着重要作用,主导着微藻群落的功能发挥。不同养殖模式、养殖季节、养殖地域以及养殖阶段虾池中浮游微藻的优势种类分布、多样性等群落特征有差异。浮游微藻群落中优势种的变动规律和虾池中各种环境因子的动态密切相关,环境因子的变动会影响浮游微藻群落结构的变动。文章综述了对虾养殖生产实践中浮游微藻群落结构和生态调控特征的研究概况,并对在养殖中构建优良微藻藻相的方法进行了探讨。
彭聪聪李卓佳曹煜成刘孝竹胡晓娟
关键词:群落结构对虾养殖生态调控
对虾池塘网箱养殖罗非鱼期间水体悬浮颗粒物的动态及对罗非鱼生长和存活的影响被引量:9
2012年
于2010年8-10月在广东省茂名市电白县鸡打港实验探讨了对虾-罗非鱼网箱混养池塘养殖期间水体中悬浮颗粒物(TPM)、颗粒有机物(POM)的动态变化及POM含量对罗非鱼生长和存活的影响。结果表明:(1)各池塘总颗粒悬浮物量(TPM)为(83.1±34.1)mg/L,变动于35.0~153.8 mg/L之间;颗粒无机物(PIM)含量为(34.3±11.8)mg/L,变化于19.0~54.0 mg/L之间,占总颗粒悬浮物的41.28%;浮游生物干重(PZ)波动在2.43~22.477 mg/L之间,平均值为(9.631±5.911)mg/L,其中浮游植物干重(DWP)为(8.987±5.983)mg/L,变动于2.298~22.105 mg/L之间,浮游动物干重(DWZ)为(0.645±0.607)mg/L,变动于0.018~2.724 mg/L之间;颗粒腐质与细菌量为(38.966±25.530)mg/L,变动于14.339~97.958 mg/L之间,占悬浮颗粒有机物的比例为81.77%。(2)407池网箱养殖吉丽罗非鱼的增重率和特定生长率均显著高于406、408池(P〈0.05)。3口池塘罗非鱼的存活率没有显著性差异。本研究旨在为对虾-罗非鱼池塘网箱混养模式的优化提供科学依据。
粟丽朱长波张汉华李卓佳余招龙
关键词:罗非鱼悬浮颗粒物颗粒有机物增重率池塘网箱
混养罗非鱼对虾池浮游微藻群落的影响及浮游微藻优势种组成与罗非鱼生长的关系被引量:12
2011年
罗非鱼是我国南方水体常见的杂食性鱼类,为了解其对浮游植物的影响,以及不同浮游植物优势种组成与罗非鱼生长之间的关系,于2010年8~10月,在茂名市电白对虾养殖池进行了罗非鱼—对虾混养试验。研究结果表明:(1)406池在试验期间一直以铜绿微囊藻为优势种,407池和408池相继出现了不定微囊藻等蓝藻占优势的时期,表明罗非鱼的放养没有控制微囊藻等蓝藻的生长繁殖。(2)罗非鱼肠含物的检测中发现含有大量的铜绿微囊藻、较多的栅藻和多种硅藻,没有发现不定微囊藻、微小色球藻和细小平裂藻等在池塘水体中含量较多的小型藻类,表明罗非鱼的摄食对这些小型藻类的生长繁殖影响较小。(3)3口池塘罗非鱼的增重率和特定生长率均为407池>408池>406池,并且407池与406池和408池存在显著性差异(P<0.05),表明不同的浮游微藻优势种组成对罗非鱼的生长有很大的影响。
粟丽朱长波张汉华李卓佳
关键词:罗非鱼增重率
水环境(Mg^(2+)+Ca^(2+))/(Na^++K^+)比值对凡纳滨对虾幼虾生长和能量收支的影响被引量:6
2009年
为探索内陆天然咸水的离子组成调控方法,采用人工海水,在盐度30.2、pH8.2的条件下,研究了水环境(Mg2++Ca2+)/(Na++K+)比值对凡纳滨对虾(Litopenaeus vannamei)幼虾生长和能量收支的影响。实验持续45d,结果显示,水环境(Mg2++Ca2+)/(Na++K+)比值对凡纳滨对虾的生长、蜕皮、摄食、食物转化效率以及能量收支影响显著(P<0.05)。凡纳滨对虾对低(Mg2++Ca2+)/(Na++K+)比值的水环境耐受力很弱,而对较高(Mg2++Ca2+)/(Na++K+)比值水环境的耐受力略强。本研究表明,在以对虾养殖为目的而进行内陆天然咸水的离子组成的调节时,必须兼顾多种离子的浓度和比值,这样才能提高养殖的成功率。
朱长波董双林王芳
关键词:凡纳滨对虾
高位虾池养殖后期浮游微藻群落结构特征被引量:10
2011年
2008年7月1~15日,在广东省红海湾对虾养殖区域选取3口养殖84~98 d的高位池,对养殖水体浮游微藻和常规水质因子进行每天1次采样分析。共检出浮游微藻6门25种,其中绿藻10种,硅藻两种,甲藻7种,裸藻4种,蓝藻1种,金藻1种。浮游微藻细胞数量介于5.13×108~4.01×109ind/L,生物量为42.92~181.73 mg/L,数量多样性指数平均为1.01~1.30,生物量多样性指数平均为1.83~2.27。优势种主要是蛋白核小球藻和绿色颤藻,二者的优势度之和高达90%,控制着浮游微藻总数量的变动趋势。从各门藻类生物量对总生物量贡献多少来看,对虾高位池养殖后期是以蓝藻门、绿藻门和硅藻门为优势类群而组成的浮游微藻群落结构。
刘孝竹曹煜成李卓佳文国樑李奕雯
关键词:对虾养殖高位池优势种多样性
凡纳滨对虾半集约化养殖池塘浮游微藻优势种变动规律及其对养殖环境的影响被引量:30
2011年
研究了凡纳滨对虾(Litopenaeus vannamei)滩涂土池半集约化养殖池塘浮游微藻优势种的变动规律,并结合养殖环境质量进行了分析。共检出微藻优势种16种,养殖前期优势种有蛋白核小球藻(Chlorella pyrenoidosa)、新月菱形藻(Nitzschia closteriu)、微小多甲藻(Peridinium pusillum);中期优势种有花环小环藻(Cyclotella operculata)、加德纳鞘丝藻(Lyng-bya gardnari)、绿色颤藻(Oscillatoria chlorina)、显微蹄形藻(K.microscopica Nygaard)、凯氏小球藻(C.kessleri)、栖藓柱孢藻(Cylindrospermum muscicola)、库津小环藻(C.kuetzingiana)、盐泽颤藻(O.salina)、微小念珠藻(Chroococcus cohaerens)、威利颤藻(O.willei);后期优势种有易略颤藻(O.neglecta)、狭细颤藻(O.angustissima)、蛋白核小球藻。养殖早期池水透明度较高,微藻种类较少、密度较低,其中2、4号池因甲藻形成优势导致幼虾成活率较低;中期微藻因受天气干扰演替较为频繁,其中1、2号池藻相发展不良,对恶劣天气的抵抗力度明显弱于3、4号池;后期微藻优势种类减少、优势度突出,颤藻类高密度繁殖,对虾生长负荷加大,其中1号池对虾有发病症状。结果表明,由优良微藻优势种类形成的藻相能对养殖环境的稳定起到积极作用,可有效抵御天气等干扰造成的扰动,养殖效益良好;而由不良微藻优势种类构成的藻相,则会给对虾的生长带来胁迫,增加养殖风险,降低养殖效益。
彭聪聪李卓佳曹煜成刘孝竹胡晓娟
关键词:凡纳滨对虾群落结构优势种
凡纳滨对虾高位池养殖水体细菌变动及其与理化因子的关系被引量:27
2010年
自2008年4月至8月,在广东省汕尾市红海湾凡纳滨对虾(Litopenaeus vannamei)高位池养殖基地全程采集养殖池塘水样,检测水体细菌类群和理化因子,分析养殖过程中细菌类群的数量变化规律及其与环境因子的关系。结果显示,养殖过程中水体异养细菌、弧菌(Vibrio)和芽孢杆菌(Bacillus)的数量波动性较大,其中异养细菌波动范围1.35×104~1.39×106cfu.mL-1,平均4.73×105cfu.mL-1;弧菌波动范围1.05×103~5.20×104cfu.mL-1,平均1.80×104cfu.mL-1;芽孢杆菌波动范围0.11×103~4.30×103cfu.mL-1,平均6.6×102cfu.mL-1;粪大肠菌群(fecalcoliform)大多在1.0×102cfu.L-1以内,平均0.97×102cfu.L-1,远低于无公害食品海水养殖用水水质标准。对细菌与理化因子的单因子分析显示,异养细菌与溶解氧(DO)呈显著的负相关性(P<0.05),弧菌与pH呈极显著的负相关性(P<0.01),与化学需氧量(COD)和总磷(TP)呈显著的正相关性(P<0.05)。多因子偏相关分析显示,异养细菌和弧菌与DO、pH、COD、TP的相关关系均不显著(P>0.05)。结果表明,调查的养殖池塘对虾生长良好,该养殖池塘是安全、基本健康的系统,水环境中细菌数量受养殖系统中生物、环境因子及人为因素的影响和制约。
李卓佳李烁寒杨莺莺文国樑李奕雯杨宇峰
关键词:细菌凡纳滨对虾高位池
水生植物在养殖水环境修复中的应用被引量:9
2010年
介绍了我国水产养殖环境退化的现状,分析了引起养殖环境退化的成因、各因素之间的联系,以及各种主要的水环境修复方法,对各种修复方法的特点进行了比较,并根据我国水产养殖业的现状着重阐述了水生植物修复方法的优势及其应用。详细叙述了水生植物修复的原理、生态学特性及其在修复中的应用,同时就水生植物在水产养殖环境修复应用中存在的问题进行了探讨并提出了相应的对策。
刘少英朱长波李卓佳文国樑曹煜成陈素文
关键词:水生植物水产养殖环境修复
水环境Mg^(2+)、Ca^(2+)含量对凡纳滨对虾幼虾生长和能量收支的影响及其机制被引量:7
2010年
采用人工海水,在保持海水盐度为30的条件下,设置了8个处理,R1,R2,R3,R4,R5,R6,R7和R8,其Mg2+/Ca2+比值(mg/mg)和Mg2+、Ca2+实测含量(mg/L)分别为0.11(35,330),0.53(175,330),1.59(525,330),2.42(800,330),3.36(1110,330),4.78(1110,232),7.87(1110,141),11.81(1110,94),研究了水环境Mg2+、Ca2+含量对凡纳滨对虾幼虾生长和能量收支的影响及其机制。实验持续40d(其中R8处理因为实验虾死亡率高而只进行了30d)。实验结果:对虾的生长、蜕皮、食物转化效率和能量收支受水环境Mg2+和Ca2+含量的影响均很显著(P<0.05);其摄食量受水体Ca2+浓度的影响明显(P<0.05),而受Mg2+含量的影响不显著(P>0.05)。本研究表明,凡纳滨对虾对水体低Mg2+含量的耐受能力较强,而对低Ca2+含量的耐受力很弱。在利用内陆低Mg2+或Ca2+含量的天然咸水进行对虾养殖中,通过添加Mg盐或Ca盐,只需将Mg2+浓度调节到该盐度下正常含量的15%以上,保证Ca2+浓度达到正常值的60%以上,对虾就能正常生长。
朱长波董双林王芳
共3页<123>
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