999精品在线视频,手机成人午夜在线视频,久久不卡国产精品无码,中日无码在线观看,成人av手机在线观看,日韩精品亚洲一区中文字幕,亚洲av无码人妻,四虎国产在线观看 ?

海參養殖池塘溶解氧含量的周年變化

2018-01-02 07:47:53婁斯藝桑田成劉丹畢麗仙廖德杰周瑋
水產學雜志 2017年6期

婁斯藝 ,桑田成 ,劉丹 ,畢麗仙 ,廖德杰 ,周瑋 ,2,3

(1.大連海洋大學,遼寧 大連 116023 2.大連市水產產業技術創新聯合會,遼寧 大連 116023;3.大連海洋大學科技園有限公司,遼寧 大連 110623)

海參養殖池塘溶解氧含量的周年變化

婁斯藝1,桑田成1,劉丹1,畢麗仙1,廖德杰1,周瑋1,2,3

(1.大連海洋大學,遼寧 大連 116023 2.大連市水產產業技術創新聯合會,遼寧 大連 116023;3.大連海洋大學科技園有限公司,遼寧 大連 110623)

2015年5月-2016年4月,每月中旬納潮前一天,現場觀測遼寧旅順口區江西鎮大口井村面積3.33ha泥沙底海參Apostichopus japonicas池塘進、出水口表、底層溶解氧含量,并在夏(8月)、秋(11月)、冬(2月)和春季(4月)測定該池溶解氧含量的日晝夜垂直變。結果表明:冬季海參池塘溶解氧最高>20mg/L,夏季最低至4.8mg/L;春、夏、秋表底層溶解氧含量不同,底層小于表層;表層高于底層,差值在1.5~4.0mg/L之間,夏季(8月)差值最大,達4.0mg/L。夏季池塘溶解氧含量晝夜及垂直變化幅度較大;冬季水層間溶解氧含量無晝夜變化。

海參;養殖池塘;溶解氧;周年變化

海參是我國北方海水養殖的重要經濟種類,2015年產量達2.01×105t,產值近300億元[1]。但隨著海參產業規模的擴大,制約該產業健康穩定發展的問題層出不窮,池塘養殖水質惡化為主要問題[2-5]。

水體中溶解氧含量是養殖水質的核心指標[6],維持在4mg/L以上,海參抗逆性強,生長旺盛。養殖水體溶解氧出現躍層時最易導致底部缺氧。而池塘底部是海參的生長環境,厭氧環境時會加速底質中亞硝酸鹽、硫化氫等有害物質釋放,導致海參的代謝水平下降,循環、神經等系統功能受阻,抗病能力極弱[7]。黃華偉等[8]發現,溶解氧量過低是海參腐皮綜合征發生早期的重要水質特征。池塘出現氧躍層時,底層低氧區(2.3 mg/L)的海參出現發病跡象。水生生物對溶解氧含量的微觀變化要逐漸適應,微觀變化差值過大會影響生物生長發育。劉子棟等[10]監測發現,夏季凌晨4:00-6:00時溶解氧含量降至當日最低值2.0mg/L,草魚Ctenopharyngodon idellus、黃顙魚Pelteobagrus fulvidraco易浮頭。于金海等[11]研究發現,夏季黃海北部地區海參發病高峰期氧躍層明顯,池塘表、底層溶解氧量日變化差值最高可達3.5mg/L,海參抵抗力下降。因此,掌握溶解氧量的微觀變化,可及時監控池塘環境變化,做好應對措施。目前有關海參養殖池塘溶解氧含量周年的微觀變化罕見報道。

本實驗連續觀測了遼寧大連旅順沿岸海參養殖池塘溶解氧含量的垂直分層,采用剖面分析法研究了海參池塘溶解氧含量的周年變化特征,為充實海參養殖基礎研究、科學管理養殖池塘水質、提高海參養殖技術水平提供參考。

1 材料與方法

1.1 材料

實驗池塘位于旅順口區江西鎮大口井村海岸,面積3.33ha,南北走向,泥沙底,方磚壘礁,水深160~180cm,水源為渤海天然海水,依潮汐換水,不投喂。

溶解氧含量用YSI ProPlus型手持式野外/實驗室兩用測氧儀測定。

1.2 方法

2015年5月29日-2016年4月18日,每月中旬納潮前一天下午13:00,現場觀測進、出水口表層至底層(春秋冬季0~160cm,表層0~10cm底層150~160cm;夏季 0~180cm,表層 0~10cm,底層170~180cm)的溶解氧含量,相同水層重復3次,計算平均值。冬季結冰期在觀測點破冰觀測。

夏(2015年 8月 25日)、秋(11月 22日)、冬(2016年2月19日)和春季(2016年4月17日)的12:00至次日12:00,在池塘最深點由表層至底層,每隔20cm采樣一次,每隔3h測定一次,連續測定水中溶解氧含量。每個觀測點重復3次,計算平均值。冬季結冰期需在觀測位置破冰觀測。

1.3 數據處理

用Excel 2007軟件對數據進行處理分析。

2 結果與分析

2.1 海參養殖池塘表、底層溶解氧含量的周年變化

如圖1所示,從春季5月(表層10.8mg/L、底層8.2mg/L)起,養殖池塘水中的溶解氧含量逐漸降低,夏季(8月)降至最低;進入秋季9月(表層8.9mg/L、底層5.2mg/L),水中的溶解氧含量逐漸升高,11月(表層10mg/L、底層8.6mg/L)至冬季溶解氧含量又達到飽和狀態;3月(表層12.8mg/L、底層10.4mg/L)溶解氧含量開始下降。

冬季(12月、1月和2月),海參養殖池塘表、底層水中溶解氧含量達全年最高值,基本處于過飽和狀態(>20mg/L)。在一年中,冬季(1月、2月和12月)海參養殖池塘表、底層海水溶解氧含量基本一致(圖1),而其他季節均存在差異,即表層高于底層,差值在1.5~4.0mg/L之間,其中夏季(8月)差值最大,達 4.0 mg/L(圖 1)。

圖1 海參養殖池塘表、底層溶解氧含量的周年變化Fig.1 The annual changes in dissolved oxygen level in upper layer and at bottom in the sea cucumber Apostichopus japonicus pond

2.2 海參養殖池塘溶解氧含量四季晝夜垂直分布

2.2.1 夏季海參養殖池塘溶解氧含量的晝夜垂直分布

由圖2可知,夏季池塘中上層溶解氧含量隨時間變化在6.9~8.0 mg/L之間;夏季,一晝夜內,隨著水深的增加各水層溶解氧含量逐步降低,表層溶氧顯著高于底層,底層溶氧大部分時間處于6.0mg/L以下,其中8月12日6:00時底層溶解氧達到了一晝夜內的最低值4.5mg/L。

2.2.2 秋季海參養殖池塘溶氧含量的晝夜垂直分布

由圖3可知,秋季池塘中上層溶解氧含量隨時間變化在6.6~10.3mg/L之間;在秋季,海參養殖池塘溶氧含量均高于6.5mg/L,但隨水深的加深而逐漸降低(個別水層保持一致),底層溶解氧最低,在次日0:00達到當日最低6.5mg/L。

2.2.3 冬季海參養殖池塘溶解氧含量的晝夜垂直分布

圖2 夏季海參養殖池塘溶解氧含量的晝夜垂直分布Fig.2 Vertical and diurnal changes in dissolved oxygen level in the sea cucumber Apostichopus japonicus pond in summer

圖3 秋季海參養殖池塘溶解氧含量的晝夜垂直分布Fig.3 Vertical and diurnal changes in dissolved oxygen level in the sea cucumber Apostichopus japonicus pond in autumn

圖4 春季海參養殖池塘溶解氧含量的晝夜垂直分布Fig.4 Vertical and diurnal changes in dissolved oxygen level in the sea cucumber Apostichopus japonicus pond in spring

冬季海參養殖池塘溶解氧含量由表層至底層均處于飽和狀態,大于20.0 mg/L。

2.2.4 春季海參養殖池塘溶解氧含量的晝夜垂直分布

由圖4可知,春季海參池塘上層溶解氧含量隨時間變化在11.5~15.0mg/L之間;在春季,隨著水深的增加各水層溶解氧逐步降低(個別水層下降幅度較大),底層溶解氧最低,在9.8mg/L以上。

3 討論

3.1 海參池塘溶解氧含量的變化特點

大連地區海參養殖池塘溶解氧含量周年變化在4.5~20.5mg/L之間,8月最低,之后溶氧濃度逐漸增大,1月達最高值,之后又逐漸降低。這種周年變化趨勢與于金海等[11]、于東祥等[12]和姜森顥等[13]對海參池塘溶解氧周年變化的研究結果相同。

大連地區海參養殖池塘表、底層周年溶解氧含量不同。春、夏、秋季,一晝夜內海參養殖池塘溶解氧含量的垂直分布層化現象均是表層海水溶解氧含量高于底層,但夏季底層溶解氧含量較低(圖2),其他季節均處于正常水平;冬季刺參養殖池塘表、底層溶解氧含量均處于飽和水平。這可能是夏季光照強,促進了浮游植物的光合作用,上層水的溶氧量較多;由于表、底層存在溫躍層,溶解氧不能上下對流輸送到底層;在底層,海參的活動、代謝和有機物的分解等大量消耗氧氣,又缺乏及時的補充,底層區成了低氧區,甚至是無氧區[14]。春、秋季溫度躍層基本消失,夜間表、底層水產生對流,使表層高氧水輸送到底層,底層水溶解氧含量較夏季有所升高,表、底層水溶解氧含量差異逐漸減小[15]。冬季實驗池塘水深有所下降,加上所測池塘水質較肥,光照產生大量氧氣,底層有機質分解速度較慢,耗氧量較小,因此溶解氧在水中大量的積累,使水體中溶氧量較高,一般處于飽和狀態。

3.2 池塘溶解氧含量變化特點對海參養殖的影響

早春冰面開始融化,春風常使水中溶解氧含量呈飽和狀態,隨著天氣的轉暖,日照增長,水溫升高,浮游植物繁殖旺盛,光合作用加強,水中溶解氧白天較高,夜晚較低,晝夜變化較大;秋天隨著氣溫降低,上、下水層對流較大,水中溶解氧含量增加,臨近結冰時,池水溶解氧含量達到飽和,此結果與宋宗巖[16]對池塘溶解氧含量的研究結果相一致。除冬季和早春外,表、底層溶解氧含量均存在差異,即底層溶氧含量低于表層,尤其在夏季較為明顯,可能與此季節表、底層海水存在溫躍層和鹽躍層有關,底層海水鹽度和密度大于表層,導致上下水層對流較弱,上層溶氧量較高的海水不能輸送到底層,致使底層溶氧含量較低[17]。因此,養殖過程中可適時排出老化池水,添加新鮮海水,促進水體流動,使海水上下密度趨于一致,增加對流交換,使池塘底部溶氧含量增加,利于海參生長;或采用機械增氧,攪動水體,打亂水體分層,增加對流強度,增加底部溶氧含量。

本實驗發現,不同季節海參養殖池塘溶氧含量由高至低依次為:冬季>秋季>春季>夏季,這與于東祥等[18]在非河口地區的研究結果一致。春季、夏季、秋季海參池塘溶氧處于欠飽和狀態,冬季海參池塘溶氧處于過飽和狀態。冬季池塘海參處于冬眠狀態,耗氧量低,使池塘溶氧含量處于飽和狀態。夏季,池塘底層溶氧含量較低,呈溶氧分層現象,這可能是該地區夏季高溫季節海參死亡率高的重要原因之一[19]。

在養殖生產中,應重視池塘溶解氧含量的微觀變化。夏季海參養殖池塘中表層溶氧量較高,底層較低。6:00和0:00左右,池塘溶氧低于5mg/L,這是由于夏季光照強,促進了表層浮游植物的光合作用,溶氧充足,但表層豐富的溶氧未能有效地向下傳輸[14],形成溶氧分層現象;夜晚池塘表底水層形成對流,底層低氧海參攜帶耗氧物質消耗大量的氧,造成夏季夜晚池塘底層缺氧[20]。所以,在0:00-6:00期間,應隨時監測溶解氧,做好應對措施。建議生產實踐中,及時采用機械增氧,或適時進行水體交換,打亂水體分層,使底部氧氣充足,促進海參生長。

[1]農業部漁業漁政管理局.中國漁業統計年鑒[J].北京:中國農業出版社,2015.

[2]常亞青,丁君,宋堅,等.海參海膽生物學研究與養殖[M].北京:海洋出版社,2004:79-80.

[3]史為良.水的溫度分層與水產養殖的關系[J].齊魯漁業,2003,20(2):1-3.

[4]雷衍之,藏維玲,劉長發,等.養殖水環境化學[M].北京:中國農業出版社,2004:11.

[5]常亞青,隋錫林,李俊.刺參增養殖業現狀、存在問題與展望[J].水產科學,2006,25(4):198-201.

[6]楊文俠.池塘養殖的水質要求及管理措施[J].河北漁業,2007(1):20-21.

[7]遲爽,曾勇,趙振軍,等.刺參養殖池塘的水質變化[J].濟南大學學報,2013,27(3):239-244

[8]黃華偉,王印庚,陳霞,等.低溫期養殖刺參腐皮綜合征的發生與環境因子間的關系[J].水產科技情報,2011,38(6):292-297.

[9]Chen Jiaxin.Present status and prospects of sea cucumber industry in China[C].Roma:Advances in sea cucumber aquaculture and management.FAO Fisheries Technical Paper,2004:25-38.

[10]劉子棟,田興等,黃天樂,等.不同天氣條件下草魚和黃顙魚精養池塘中的溶氧日變化[J].漁業致富指南,2016,20(10):57-58.

[11]于金海,冷曉飛,李春艷,等.黃海北部仿刺參養殖塘關鍵環境因子的周年變化與管理研究[J].大連水產學院學報,2009,24(6):514-517.

[12]于東祥,燕敬平,孫慧玲.刺參養殖水質的變化特點和調控[J].齊魯漁業,2008,25(3):1-7.

[13]姜森顥,劉雙鳳,蔡勛.刺參養殖池塘主要生態因子周年變化特征[J].漁業現代化,2015,42(5):1-7.

[14]彭安德.河口區海參池塘水環境周年變化規律研究[D].大連:大連海洋大學,2015.

[15]Wang Y G,Zhang C Y,Rong X J,et al.Diseases of cultured sea cucumber Apostichopus japonicus in China[C].FAO,Proceedings of Workshop on Advances in Sea Cucumber Aquaculture and Management1 in Lovatelli,A.(comp/ed.);Conand,C;Purcell,S;Uthicke,S;Hamel,J.2F.;Mercier,A. (eds.)Advances in sea cucumber aquaculture and management.FAO Fisheries Technical Paper,2004:297-310.

[16]宋宗巖.刺參養殖與溶解氧的關系分析[J].水產養殖,2009(9):15-16

[17]Sui Xilin.The progress and prospects of studies on artificial propagation and culture of sea cucumber Apostichopus japonicus[C].Roma:Advances in sea cucumber aquaculture and management.FAO Fisheries Technical Paper.2004:273-276.

[18]于東祥.養殖水體的雙分層是海參發病的普遍原因[J].齊魯漁業,2004(21):8.

[19]宋宗巖.養殖刺參發病的主要原因及防治對策[J].中國水產,2004(11):51-52.

[20]史為良.水體溶氧的變化規律[J].農村養殖技術,2003(15):16.

Annual Changes in Dissolved Oxygen Levels in a Culture Pond of Sea Cucumber Apostichopus japonicus

LOU Si-yi1,SANG Tian-cheng1,LIU Dan1,BI Li-xian1,LIAO De-jie1,ZHOU Wei1,2,3
(1.Dalian Ocean University,Dalian 116023,China;2.Dalian Fisheries Association of Industrial Technology Innovation,Dalian 116023,China;3.Science and Technology Park of Dalian Ocean University Co.Ltd.,Dalian 116023,China)

The vertical dissolved oxygen levels were monthly monitored by a dissolved oxygen meter in inlet and outlet of a culture pond of sea cucumber Apostichopus japonicus in coastal Lvshun,Dalian,Liaoning Province from May of 2015 to April of 2016.Meanwhile,the diurnal and vertical changes in dissolved oxygen levels were determined in the sea cucumber culture pond mentioned above in summer(August),fall(November),winter(February)and spring(April).It was found that the minimum dissolved oxygen level(4.8 mg/L)in the sea cucumber culture pond was observed in summer,and the maximal(>20mg/L)in winter.There was difference in dissolved oxygen level between upper layer and the bottom,1.5 mg/L~4.0 mg/L higher in upper layer than at the bottom,and the maximal difference in dissolved oxygen level(4.0 mg/L)in spring.The higher diurnal variation and vertical variation in dissolved oxygen levels were found in the pond in summer,without variation in dissolved oxygen levels in winter.

sea cucumber;culture pond;dissolved oxygen;annual change

S967.4

A

1005-3832(2017)06-0051-05

2017-02-26

大連市科技計劃項目(2012B11NC049)

婁斯藝,研究生,研究方向:海洋生物科學.E-mail:lousiyi521@qq.com

周偉.E-mail:zhouwei@klou.edu.cn

主站蜘蛛池模板: 国产在线精品网址你懂的| 日韩无码视频播放| 成人在线第一页| 欧美另类精品一区二区三区| 好紧太爽了视频免费无码| 日韩国产黄色网站| 亚洲欧州色色免费AV| 欧美成人a∨视频免费观看| 黄色一级视频欧美| 凹凸国产熟女精品视频| 国产91蝌蚪窝| 99草精品视频| 毛片网站在线看| 东京热av无码电影一区二区| 国产欧美精品专区一区二区| 国产午夜在线观看视频| 性视频一区| 成人无码一区二区三区视频在线观看| 最新亚洲人成无码网站欣赏网| 五月婷婷伊人网| 国产精品免费入口视频| 五月婷婷精品| 免费毛片a| 成人在线观看一区| 一级片一区| 中文成人在线视频| 4虎影视国产在线观看精品| 亚洲精品国产首次亮相| 精品日韩亚洲欧美高清a| 精品综合久久久久久97超人| 国产在线专区| 国产欧美日韩精品第二区| 一本大道无码日韩精品影视| 香蕉久久永久视频| 欧美一级夜夜爽| av免费在线观看美女叉开腿| 美女裸体18禁网站| 免费在线视频a| 国产精品专区第1页| 国产网站黄| 一本大道在线一本久道| 国产精品青青| 55夜色66夜色国产精品视频| 欧美国产精品不卡在线观看| 久久一日本道色综合久久| 日韩高清成人| 无码视频国产精品一区二区| 久久国产亚洲欧美日韩精品| 中文字幕 欧美日韩| 久久黄色免费电影| 日韩一级二级三级| 精品精品国产高清A毛片| 久夜色精品国产噜噜| 五月六月伊人狠狠丁香网| 欧美激情成人网| 国产一区二区精品福利| 5388国产亚洲欧美在线观看| 国产剧情国内精品原创| 国产一二三区在线| 乱人伦视频中文字幕在线| 欧美日韩国产在线人成app| av天堂最新版在线| 99资源在线| 国产极品美女在线观看| 超碰aⅴ人人做人人爽欧美| 97久久超碰极品视觉盛宴| 国产午夜精品鲁丝片| 老熟妇喷水一区二区三区| 亚洲视频色图| 国产高清在线观看91精品| 欧美精品影院| 欧美性猛交一区二区三区| 国产精品内射视频| 国产毛片片精品天天看视频| 免费一级毛片在线播放傲雪网| 国产不卡国语在线| 在线网站18禁| 天天干伊人| 制服丝袜亚洲| 国产精品女同一区三区五区| 91久久偷偷做嫩草影院电| 97se亚洲|