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象山港几种鰕虎鱼类资源生物学特征与营养级研究【开题报告+文献


发布日期:2022-11-24 01:52   来源:未知   阅读:

  象山港几种鰕虎鱼类资源生物学特征与营养级研究【开题报告+文献综述+毕业设计】.Doc

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  PAGE 本科毕业论文系列 开题报告 海洋生物资源与环境 象山港几种鰕虎鱼类资源生物学特征与营养级研究 一、选题的背景与意义 鰕虎鱼(Ctenogobiusgiurinus)属鲈形目,鰕虎鱼科,鰕虎鱼亚科,栉鰕虎鱼属。鰕虎鱼是除外洋以外而分布在全世界各水域中的鱼类,通常分布于多礁或泥滩地带的浅海区,也有生活在内陆的淤泥中,是浅水、内湾地域性渔业的兼捕对象,有一定的经济价值,特别是在当今近海渔业资源衰退的情况下,其渔业意义日渐突显。东海区象山港海域海洋环境及渔业资源结构发生了明显变化,大型鱼类不断减少并小型化,小型鱼类数量急剧增长,通过营养级的计算,能够获得象山港鰕虎鱼在食物链中所处的相对位置,平均营养级的变化还能反映出鱼种群结构的变化,对于了解海洋生态型结构与功能的变化具有重要指示意义。 二、研究的基本内容与拟解决的主要问题: 本研究通过分析象山港鰕虎鱼生物学特征和消化道样本,对胃含物进行种类鉴定以及定量分析,估算象山港鰕虎鱼的平均营养级,通过营养级的计算几种鰕虎鱼在象山港海域食物链中所处的相对位置。 拟解决的主要问题对于鰕虎鱼,消化较为充分的胃含物则通过如耳石、鳞片、眼珠等一些比较难消化的器官进行分析鉴定,并尽可能定到种。对于饵料生物的鉴定需要丰富的经验,以及对各饵料生物的特征有一定的认识。 三、研究的方法: 1、鰕虎鱼生物性特征测量 对渔获鰕虎鱼进行生物学指标测定,测定内容长度(体长?全长?体宽?头宽?体厚?头长)?重量(体重?纯重?性腺重?肝重)的测定,鳞片的收集以及年龄的鉴定,性别的鉴定等等 2、鰕虎鱼胃含物的鉴定及计数 胃含物分析在实验室进行,分析胃含物时先吸水,使之保持一定的湿度,然后用电子秤( 精度0.001g)称重,对于个体较大且消化程度较低的胃含物通过形态进行鉴别,消化较为充分的胃含物则通过如耳石、鳞片、眼珠等一些比较难消化的器官进行分析鉴定,并尽可能定到种;对于个体较小的胃含物则利用显微镜(>40X)进行观察,数量太大时利用计数器计数。 3、鰕虎鱼营养级的计算 各食物成分的出现率(F)、尾数所占百分比(N)、重量所占百分比(W)和空胃率采用以下公式计算: 出现率F(%)=(该食物成分出现次数/ 各食物成分出现总次数)*100 尾数所占比例N(%)=(该食物成分的尾数/ 食物团中食物组成的总尾数)*100 重量所占比例W(%)=(该食物成分的更正重量/食物团的更正重量)*100 空胃率=空胃数/总胃数*100 各食物成分的重要性用相对重要性指标IRI来衡量: IRI=(N+W)F*104 营养级按文献[1-2]的方法计算,即鰕虎鱼营养级1+Σ(某种饵料生物类群的营养级大小*该饵料类群的出现率)。 四、研究的总体安排与进度: 2010年12月:实验前准备 1. 查询中英文资料、文献 2. 设计实验方案 3. 准备实验中所需的仪器和材料 2011年3月:进行数据测定 1.鰕虎鱼生物学特征数据 2. 胃含物种类重量及出现频率 2011年5月上旬:撰写论文 1. 实验数据整理、分析 2. 完成论文初稿并交指导老师修改 2011年5月中旬:准备答辩 1. 完成论文正稿 2. 准备毕业答辩 五、主要参考文献: [1]邓景耀,赵传絪. 海洋渔业生物学[M]。 北京:农业出版社,1989:60 [2]张其永,林秋眠,林尤通等.闽南-台湾浅滩渔场鱼类食物网研究[J]。海洋学报,1981,(2):275-290 [3]孙满昌,张圣海,钱卫国.北太平洋中东部海域的柔鱼生物学特征研究[J]。海洋渔业,2001,1:23-27[4]李建生,程家骅. 长江口渔场渔业生物资源动态分析[J]。海洋渔业,2005,27(1):33-37 [5]国家技术监督局. 海洋调查规范-海洋生物调查[S]。北京:中国标准出版社,1991. [6]窦硕增,杨纪明.渤海南部半滑舌鳎的食性及摄食的季节性变化[J].生态学报, 1992,12(4):368-376 [7]林龙山.长江口近海小黄鱼食性及营养级分析[J]。海洋渔业,2007,29(1) [8]周婉霞,薄治礼.浙江近海蓝圆鲹食性的研究[J]。东海海洋,1986,4(2) [9]范海洋,纪毓鹏,张士华,苑春亭,高天翔。黄河三角洲斑尾复虾虎鱼渔业生物学的研究[M]。中国海洋大学学报,2005,35(9):10-12 [10]陈大刚.鱼港内斑尾复虾虎鱼生物学的初步调查[J].动物学杂志,1978,(1):12-15. [11]陈大刚.渔业资源生物学[M].北京:农业出版社,1997 [12]孙帼英,.斑尾复鰕虎鱼的生物学研究[J]。水产学报,1993,17(2) [13]詹秉义.渔业资源评估[M].北京:农业出版社,1995. [14]李忠义,郭旭鹏,金显仕,庄志猛,苏永全,张凤琴.长江口及其邻近水域春季虻鱼由的食性[J].水产学报,2006,30(5) [15]罗秉征,韦晟,窦硕增.长江口鱼类食物网与营养级结构的研究[J].海洋科学集刊,1997,38:143-153 [16]韦晟,姜卫民.黄海鱼类食物网的研究[J].海洋与湖沼,1992,23(2):182-191 [17]唐逸民等.浙江近海海鳗食性的分析研究[J]. 浙江水产学院学报,1992,10(2):98-101 [18]王复振.浙江近海重要经济鱼类食性研究[J].浙江近海渔业资源调查报告.1964, 70~ 90 [19]郁尧山等.浙江近海重要经济鱼类生物学基础的初步研究[J].浙江近海渔业资源调查报告.1964, 91~ 157 [20]苏锦祥,等.鱼类学与海水鱼类养殖[M]。北京:中国农业出版社,1993 [21]张波,唐启生.渤、黄、东海高营养层次重要生物资源种类的营养级研究[J].海洋科学进展,2004,22:393-404 [22]唐启生.海洋食物网与高营养层次营养动力学研究策略[J].海洋水产研究,1999,20(2):1-11. [23]李欢欢,鲍毅新,胡知渊,葛宝明.杭州湾南岸大桥建设区域潮间带大型底栖动物功能群及营养等级的季节动态[J].动物学报,2007,53(6):1011-1023 [24]Brian D.Fath , Ursula M.Scharlerb , Robert E .Ulanowicz , Bruce Hannon. Ecological network analysis: network construction[m].Ecological Modelling, 2 0 0 7,2 0 8: 49–55 [25]Beatriz M N,Dalila S C.Age and growth of the black scabbard fish(Aphanopus carbo)off Madeira[J].Fish Res,1995,25:239-251.` [26]Dragovitch,A.The food of bluefin tuna (Thumus thunnys) in the Western North Atlantic Ocean,Trans[J].Am.Fish.Soc,1970,99,726-728 [27]Lucirene Aguiar de Souza, Carlos Edwar de Carvalho Freitas.Fishing sustainability via inclusion of man in predator–prey models:A case study in Lago Preto, Manacapuru, Amazonas[M].Ecological Modelling 2010,221 :703–712 毕业论文文献综述 海洋资源与环境 象山港几种鰕虎鱼类资源生物学特征与营养级研究 摘要 鰕虎鱼栖于沿海及河流中。多居于水的下层。以小虾、小鱼等为食。分布我国沿海各地,以南部尤多,是浅水、内湾地域性渔业的兼捕对象,有一定的经济价值,特别是在当今近海渔业资源衰退的情况下,其渔业意义日渐突显。东海区象山港海域海洋环境及渔业资源结构发生了明显变化,大型鱼类不断减少并小型化,小型鱼类数量急剧增长,通过营养级的计算,能够获得象山港鰕虎鱼在食物链中所处的相对位置,平均营养级的变化还能反映出鱼种群结构的变化,对于了解海洋生态型结构与功能的变化具有重要指示意义。 关键词 鰕虎鱼 生物学 食性 营养级研究 鰕虎鱼(Ctenogobiusgiurinus)属鲈形目,鰕虎鱼科,鰕虎鱼亚科,栉鰕虎鱼属。遍布全世界,尤以热带为多,主要为海鱼[1]。鰕虎鱼是除外洋以外而分布在全世界各水域中的鱼类,通常分布于多礁或泥滩地带的浅海区,也有生活在内陆的淤泥中[11]。象山港海区可能存在的鰕虎鱼种类可能有纹缟鰕虎鱼(Tridentiger trigonocephalus) 、舌鰕虎鱼(Glossogobius giuris)、斑尾复鰕虎鱼(Synechogobius ommaturus)、中华尖牙鰕虎鱼(Apocryptichthys sericus Herre)[10]。 1.资源生物营养级研究 海洋渔业在我国海洋产业中占有重要地位,随着人口和需求的不断增长,各国加强了对这项资源的开发,海洋水产品的年产量迅速上升。但是,目前我国海洋渔业的可持续发展同样面临着资源日益退化及环境污染等严重问题。诸如海洋生物资源的潜力有多大,每年可捕量能提高到何种程度, 有哪些未开发的种类可供利用, 哪些水域可能被开辟为新的渔场,以及怎样进一步提高捕捞效率等等[13]。一种经济鱼类资源从小规模利用开始到充分开发或过度捕捞, 只需几年的时间,在这样大的捕捞压力面前,人们迫切地耍求了解世界海洋渔业资源潜力有多大。这时,我们就需要借助该物种的营养级研究来分析此物种在食物链中的地位,通过营养级来分析资源生物的潜力。渔获物平均营养级的研究是鱼类食性研究的一个重要内容,通过营养级的计算能够获得鱼类在食物链中所处的相对位置,平均营养级的变化还能反映出鱼种群结构的变化,对于了解海洋生态型结构与功能的变化具有重要指示意义[7][19][21]。目前,国内外已经认识到了此项研究的重要性,各个国家都在积极的开展各种资源生物的营养级研究。因此,有必要根据海洋捕捞渔获物的变化(包括其营养级的变化)来分析和确认海洋生态系的状态。Caddy、Paully分别利用渔获物的食性和营养级的变化趋势,分析了全球各大渔区和加拿大海洋生态系状况[26]。张其永、韦晟和邓景耀、杨纪明分别对闽南- 台湾浅滩、黄海和渤海的鱼类生物食性、食物网和营养级进行过研究[2]。我国在此方面研究起步较晚,研究的主要种类皆为我国主要的经济鱼类,如大小黄鱼,海鳗,金枪鱼,鲹科等。对于鰕虎鱼这类兼捕鱼类的研究较少,但是随着主要经济种类资源日趋匮乏,兼捕物种的地位日臻重要,已经成为渔业生产中重要的一部分。 鰕虎鱼的生物学地位 分布于中国、朝鲜和印度尼西亚,是我国沿海和河口习见的种类,其肉昧鲜美,在沿海和河口的渔业中, 有一定的经济意义。又由于该鱼摄食虾类,是对虾养殖业的主要敌害[10][13]。鰕虎鱼以突击方式取食,属动物食性鱼类,其食谱颇广,主要有鱼虾蟹类和小型头足类。鰕虎鱼作为生态系中的捕食者,直接提供了系统的生产力;它又是生态系中的被捕食者,间接为生产力聚敛,提高了生态系中的顶级生产力,使鰕虎鱼类作为生态系重要的中间链节;同时在生态系中,又因体大、量多的鰕虎鱼的存在赋予了新的意义,即直接提升了水域的渔产力[10]。为此,我们对象山港及其邻近海域的鰕虎鱼进行了生物学研究,在对它的利用和防治提供参考资料。 此项研究的意义和前景 鰕虎鱼在经济鱼类丰盛年代亦多沦为肉食鱼类的被捕食者而未凸现其渔业的直接价值[11]。但在象山港及其附近海区环境变迁和渔业资源因捕捞过度而严重衰退的今天,鰕虎鱼则因其抗逆性强和缺少捕食者天敌的情况下,仍保有其种群的丰度,故逐渐成为象山港定置网具,特别是滩网、敷地网等的捕捞对象和重要兼捕对象,并且该鱼属于世代不连续,又具有护卵育幼行为,所以补充迅速的鱼种。还通过“自残”等生态适应属性自然调节其种群数量。故尽管近年承受较高 捕捞压力,仍保持着较高的渔产量,显示该鱼在地域性渔业中的重要意义。[25] 鰕虎鱼属广盐性鱼类, 在长江口及其邻近海域沿岸广泛分布, 在该水域的渔业中,具有一定的经济意义。我们曾对长江口南港的川沙和南汇沿岸插网渔获物作过统计, 在川沙沿岸,斑尾复鰕虎鱼一般可占总产量的10%, 而南汇沿岸, 由于水域盐度较高, 产量则更多, 在1-2月份可达总渔获量的30%。该鱼生命周期短, 生长迅速, 由于肉无刺、嫩而鲜美, 颇为人们喜爱。它虽然是肉食性鱼类, 所摄食的多为无甚经济价值的小鱼、小虾和小蟹, 如能以适当的方式养殖, 将会有较好的经济效益[18][19]。 象山港以及附近海区以盛产大小黄鱼、带鱼、鲳鱼、墨鱼等经济鱼类闻名,鰕虎鱼在经济鱼类丰盛年代亦多沦为肉食鱼类的被捕食者而未凸现其渔业的直接价值。随着环境变迁和渔业资源因捕捞过度而严重衰退的今天,鰕虎鱼则因其抗逆性强和缺少捕食者天敌的情况下,仍保有其种群的丰度,逐渐成为重要的兼捕对象,在地域性渔业中有重要意义。 与陆地生态系相比,海洋生态系统是稳健的,有一定的抗干扰能力,但是一旦遭到严重破坏,且发生不可逆转的变化时,要想进行生态系的恢复和重建将是非常困难的,这方面国际上有不少例子[3]。对象山港的鰕虎鱼资源生物学及营养级的研究,能尽可能将经济发展过程中对此资源的影响降低,保护鰕虎鱼生物资源。 参考文献 [1]邓景耀, 赵传絪. 海洋渔业生物学[M]. 北京: 农业出版社, 1989: 60. [2]张其永, 林秋眠, 林尤通等.闽南-台湾浅滩渔场鱼类食物网研究[J]. 海洋学报, 1981, (2): 275-290. [3]孙满昌, 张圣海, 钱卫国. 北太平洋中东部海域的柔鱼生物学特征研究[J]. 海洋渔业, 2001, 1; 23-27. [4]李建生, 程家骅. 长江口渔场渔业生物资源动态分析[J]. 海洋渔业, 2005, 27(1): 33-37. [5]国家技术监督局. 海洋调查规范-海洋生物调查[S]. 北京: 中国标准出版社, 1991. [6]窦硕增, 杨纪明. 渤海南部半滑舌鳎的食性及摄食的季节性变化[J]. 生态学报, 1992, 12(4): 368-376. [7]林龙山. 长江口近海小黄鱼食性及营养级分析[J]. 海洋渔业, 2007, 29(1). [8]周婉霞, 薄治礼. 浙江近海蓝圆鲹食性的研究[J]. 东海海洋, 1986, 4(2). [9]范海洋, 纪毓鹏, 张士华, 苑春亭, 高天翔. 黄河三角洲斑尾复虾虎鱼渔业生物学的研究[M]. 中国海洋大学学报, 2000, 35(9): 10-12. [10]陈大刚. 鱼港内斑尾复虾虎鱼生物学的初步调查[J]. 动物学杂志, 1978, (1):12-15. [11]陈大刚. 渔业资源生物学[M]. 北京: 农业出版社, 1997. [12]孙帼英, . 斑尾复鰕虎鱼的生物学研究[J]. 水产学报, 1993, 17(2). [13]詹秉义. 渔业资源评估[M]. 北京: 农业出版社, 1995. [14]李忠义, 郭旭鹏, 金显仕,庄志猛, 苏永全, 张凤琴.长江口及其邻近水域春季虻鱼由的食性[J]. 水产学报, 2006, 30(5). [15]罗秉征, 韦晟, 窦硕增. 长江口鱼类食物网与营养级结构的研究[J]. 海洋科学集刊 ,1997,38: 143-153. [16]韦晟, 姜卫民. 黄海鱼类食物网的研究[J]. 海洋与湖沼, 1992, 23(2): 182-191. [17]唐逸民等. 浙江近海海鳗食性的分析研究[J]. 浙江水产学院学报, 1992, 10(2): 98-101. [18]王复振. 浙江近海重要经济鱼类食性研究[J]. 浙江近海渔业资源调查报告, 1964, 70~ 90. [19]郁尧山等. 浙江近海重要经济鱼类生物学基础的初步研究[J]. 浙江近海渔业资源调查报告. 1964, 91~ 157. [20]苏锦祥等. 鱼类学与海水鱼类养殖[M]. 北京:中国农业出版社, 1993. [21]张波, 唐启生. 渤、黄、东海高营养层次重要生物资源种类的营养级研究[J]. 海洋科学进展, 2004, 22: 393-404. [22]唐启生. 海洋食物网与高营养层次营养动力学研究策略[J]. 海洋水产研究, 1999, 20(2): 1-11. [23]李欢欢, 鲍毅新, 胡知渊 ,葛宝明. 杭州湾南岸大桥建设区域潮间带大型底栖动物功能群及营养等级的季节动态[J]. 动物学报, 2007, 53(6): 1011-1023. [24]Brian D.Fath , Ursula M.Scharlerb , Robert E .Ulanowicz , Bruce Hannon. Ecological network analysis: network construction[m].Ecological Modelling, 2 0 0 7,2 0 8: 49–55. [25]Beatriz M N,Dalila S C.Age and growth of the black scabbard fish(Aphanopus carbo)off Madeira[J].Fish Res,1995,25:239-251. [26]Dragovitch,A.The food of bluefin tuna (Thumus thunnys) in the Western North Atlantic Ocean,Trans[J].Am.Fish.Soc,1970,99,726-728. [27]Lucirene Aguiar de Souza, Carlos Edwar de Carvalho Freitas.Fishing sustainability via inclusion of man in predator–prey models:A case study in Lago Preto, Manacapuru, Amazonas[M].Ecological Modelling 2010,221 :703–712. 本科毕业设计 (20_ _届) 象山港几种鰕虎鱼类资源生物学特征与营养级研究 目录 TOC \o 1-3 \h \z \u HYPERLINK \l _Toc25768 引言 PAGEREF _Toc25768 1 HYPERLINK \l _Toc13328 1 材料和仪器 PAGEREF _Toc13328 2 HYPERLINK \l _Toc16489 1.1 材料 PAGEREF _Toc16489 2 HYPERLINK \l _Toc18207 2 研究方法 PAGEREF _Toc18207 2 HYPERLINK \l _Toc7535 2.1 鱼类生物学分析 PAGEREF _Toc7535 2 HYPERLINK \l _Toc21019 2.2 鱼类胃含物识别 PAGEREF _Toc21019 2 HYPERLINK \l _Toc26735 2.3 胃含物数据分析方法 PAGEREF _Toc26735 3 HYPERLINK \l _Toc14040 2.3.1 个数百分比 PAGEREF _Toc14040 3 HYPERLINK \l _Toc19487 2.3.2 重量百分比 PAGEREF _Toc19487 3 HYPERLINK \l _Toc11451 2.3.3 出现频率 PAGEREF _Toc11451 3 HYPERLINK \l _Toc964 2.4营养级分析方法 PAGEREF _Toc964 3 HYPERLINK \l _Toc17791 2.5 摄食率计算 PAGEREF _Toc17791 3 HYPERLINK \l _Toc22394 2.6 相对重要性指标计算 PAGEREF _Toc22394 4 HYPERLINK \l _Toc22777 3结果 PAGEREF _Toc22777 4 HYPERLINK \l _Toc14170 3.1 资源生物学结果 PAGEREF _Toc14170 4 HYPERLINK \l _Toc6155 3.2 食性与营养级 PAGEREF _Toc6155 6 HYPERLINK \l _Toc21801 4讨论 PAGEREF _Toc21801 7 HYPERLINK \l _Toc18477 5总结 PAGEREF _Toc18477 8 HYPERLINK \l _Toc22588 致 谢 PAGEREF _Toc22588 9 HYPERLINK \l _Toc29741 参考文献 PAGEREF _Toc29741 9 摘要:对象山港的鰕虎鱼类:主要以舌鰕虎鱼进行生物学特征研究,大型个体较少,体长主要集中在10cm至25cm之间。运用出现频率(F%)、尾数百分比(N%)、重量百分比(W%)和相对重要性(IRI)等指标分析了象山港鰕虎鱼类的食性,主要饵料包括虾类、蟹类、糠虾类和鱼类,另外有4种可有可无的饵料种类。象山港鰕虎鱼类摄食率接近30%。通过对鰕虎鱼胃含物的分析鉴定,计算出象山港鰕虎鱼的营养级为3.8,属于低级肉食性鱼类。 关键词:象山港;鰕虎鱼;生物学食性;营养级 Abstract:According to the biological characteristics ctenogobiusgiurinus in Xiangshan Harbour , mainly based on glossogobius giuris , there are fewer large individuals and the body length is mainly between in10cm to 25cm . The use of appearance frequency (F%), quantity in percentage (N%), weight (W%) and relative importance (IRI) and other indicators of the ctenogobiusgiurinus the feeding habits, mainly food, which is including shrimp, crab, mysids and fish, and a further 4 optional food species. The feeding rate of ctenogobiusgiurinus in Xiangshan Harbour is nearly 30%. By the analysis of the identified stomach contents,we calculate the nutritional level of ctenogobiusgiurinus in Xiangshan Harbour,which is nearly 3.8, and it means that ctenogobiusgiurinus is a low-level carnivorous fish. Key Words:Xiangshan Harbour; ctenogobiusgiurinus ; diet ; nutrient level 引言 随着人口和需求的不断增长,各国都加强了对海洋渔业资源的开发,海洋水产品的年产量迅速上升,这是因为海洋渔业在世界各国海洋产业中都占有重要地位。但是,目前我国海洋渔业的可持续发展同样面临着资源日益退化及环境污染等严重问题,例如海洋生物资源的潜力有多大,每年可捕量能提高到何种程度, 有哪些未开发的种类可供利用, 哪些水域可能被开辟为新的渔场,以及怎样进一步提高捕捞效率等等[1]。 渔获物平均营养级的研究是鱼类食性研究的一个重要内容,通过营养级的计算能够获得鱼类在食物链中所处的相对位置,平均营养级的变化还能反映出鱼种群结构的变化,对于了解海洋生态型结构与功能的变化具有重要指示意义[2][3][4]。目前,国内外已经认识到了此项研究的重要性,各个国家都在积极的开展各种资源生物的营养级研究。因此,有必要根据海洋捕捞渔获物的变化(包括其营养级的变化)来分析和确认海洋生态系的状态。我国在此方面研究起步较晚,研究的主要种类皆为我国主要的经济鱼类,如大小黄鱼,海鳗,金枪鱼,鲹科等。对于鰕虎鱼这类兼捕鱼类的研究较少,但是随着主要经济种类资源日趋匮乏,兼捕物种的地位日趋重要,已经逐渐成为渔业生产中重要的一部分。一种经济鱼类资源从小规模利用开始到充分开发或过度捕捞, 只需几年的时间,比如大黄鱼、小黄鱼等常见的经济鱼类,现在已经出现种群退化现象,出现种群低龄化、个体小型化等种群退化特征。在这样大的捕捞压力面前,人们迫切地耍求了解世界海洋渔业资源潜力有多大。鉴于这种情况,我们就需要借助该物种的营养级研究来分析该物种在食物链中的地位,通过营养级来分析资源生物的潜力。 鰕虎鱼(Ctenogobiusgiurinus)属鲈形目,鰕虎鱼科,鰕虎鱼亚科,栉鰕虎鱼属,广泛分布于西太平洋沿岸泥质、沙泥质、潮间带、潮下带水域,是浅水、内湾地域性渔业的兼捕对象,是我国沿海和河口习见的种类,其肉昧鲜美,在沿海和河口的渔业中, 有一定的经济意义。又由于鰕虎鱼鱼摄食虾类,是对虾养殖业的主要敌害。鰕虎鱼以突击方式取食,属动物食性鱼类,其食谱颇广,主要有鱼虾蟹类和小型头足类[5]。然而,当今对鰕虎鱼生物学特性以及营养级研究仅见少量报道,关于象山港区的鰕虎鱼生物资源更是少之又少。在当今近海渔业资源衰退的情况下,鰕虎鱼的渔业意义日渐突显。东海区象山港海域海洋环境及渔业资源结构发生了明显变化,大型鱼类不断减少并小型化,小型鱼类数量急剧增长,通过营养级的计算,能够获得象山港鰕虎鱼在食物链中所处的相对位置,平均营养级的变化还能反映出鱼种群结构的变化,对于了解海洋生态型结构与功能的变化具有重要指示意义。 本文通过生物学测定与胃含物结合的分析方法,通过对食物组成的量化。根据饵料生物出现频率百分比,重量百分比,个数百分比三条途径来计算象山港鰕虎鱼的营养级。如同上面所述,一种经济鱼类资源从小规模利用开始到充分开发或过度捕捞, 只需几年的时间,作为兼捕鱼类的鰕虎鱼也同样面临这样的问题。这时,我们就需要借助该物种的营养级研究来分析在象山港海域鰕虎鱼种群在食物链中的地位,通过营养级来分析资源生物的潜力。因此,我们对象山港及其邻近海域的鰕虎鱼进行了生物学研究,在对它的利用和防治提供参考资料,本文的主旨是为深入研究象山港鰕虎鱼的生物学特性和研究其食物网结构提供一定的基础资料。 本实验随机从渔获的鰕虎鱼中挑选50尾,测量这些鰕虎鱼样品的生物学特征。通过解剖和鉴定这些样品的胃含物,来计算分析鰕虎鱼在象山港海域的平均营养级。由此,为我们更深入的研究象山港海域食物网构成以及鰕虎鱼的渔业资源提供基础资料。 1 材料和仪器 1.1 材料 本实验分析所用的鰕虎鱼鱼样品采自象山港,主要通过去市场上收购鰕虎鱼作为样品收集的主要手段,采集时间为2010年2月27号。将样品运回实验室后,从样品中随机挑取50尾鰕虎鱼作为实验分析的样品。将这50尾鰕虎鱼逐一进行编号,测定体重、体长及体积等生物学数据,随后放入冷冻冰箱中,在零下20℃冷冻保存。 2 研究方法 2.1 鱼类生物学分析 本文首先测定象山港鰕虎鱼的生物学特征。鱼体重,纯体重采用电子天平称量;体长,叉长,全长,肛长,体盘长,先用高清晰数码相机拍照,并且在样品旁边放置直尺一把,做好相关标记,然后将所拍摄照片输入国外大型软件Ipwin32中,分析出样品相关像素,最后根据软件提供的计算公式计算出相应的生物学参数,采用这种方法可以尽可能的减小实验过程中人为误差,确保数据的可靠性;体积,采用排水法测鱼体体积;性别等指标根据目测得来,采用6期标准。以上对鰕虎鱼生物学特征的数据测定类别主要参照了范海洋对于黄海斑尾复鰕虎鱼生物学特征研究。 鱼类生物学测定:通过对收集的样品进行以上生物学数据的测定,得出能反映象山港海域鰕虎鱼生长情况,将所得数据按样品编号一一详细记录,使用excel软件编辑绘制鱼样资源生物学记录表,用于象山港海域鰕虎鱼的生物学特征研究,主要的鱼类生物学特征数据有体长、体重、纯重、性腺重、摄食等级、成熟度和含脂量等。 2.2 鱼类胃含物识别 把预备好的胃肠标本从溶液中取出来放在盘子里,根据胃肠标号分别逐一做好饵料分析卡。然后将胃肠标本用清水浸泡洗涤以后,再清除胃肠外的杂物(幽门盲囊、脂肪及系膜),吸干胃表面水分,在电子天平上称重(精确到0.0001g)。然后取肠胃标本放在表面皿上,目测胃肠饱满度,摄食强度根据海洋调查规范,分为5级:0级,空胃;1级,胃内有少量食物,其体积不超过胃腔的1/2;2级,胃内食物较多,其体积超过胃腔的1/2;3级,胃内充满食物,但是胃壁不膨胀;4级,胃内充满食物,胃壁膨胀变薄。之后用剪开鰕虎鱼胃壁或食道,挑出胃含物。分析时先吸干食物团表面水分,在电子天平上称重(精确到0.0001g)。将胃含物逐个在解剖镜下作出鉴定。在进行此项工作之前,将去除胃含物的胃表面吸干水分,在电子天平上称重(精确到0.0001g)。在鉴定胃含物这项工作之前,还应该先调查该水域的水生生物,并保留标本,以便与胃内的残体对照,对于鉴定凶猛鱼类的胃含物这项工作室是必要的。对于大的消化不完全的饵料,直接鉴定并称重,大部分已经消化掉的大型饵料则按照脊椎骨,耳石,大螯等未消化部分来鉴定,肉眼不能分辨的饵料样品在光学显微镜下区分计数,并根据数目对饵料重量进行更正[6]。胃含物分析在实验室进行,分析胃含物时先吸水,使之保持一定的湿度,然后用电子秤(精度0.0001g)称重,对于个体较大且消化程度较低的胃含物通过形态进行鉴别,消化较为充分的胃含物则通过如耳石、鳞片、眼珠等一些比较难消化的器官进行分析鉴定,并尽可能定到种;对于个体较小的胃含物则利用显微镜(>40X)进行观察,数量太大时利用计数器计数。 所有饵料尽可能鉴定到最低阶元。实在无法鉴定的种类,可按大类区分,根据公式计算出饵料的频率百分比,个数百分比及重量百分比。主要将食料种类鉴别依据如下:端足类:鉴定这类甲壳动物主要依据是螯足的形态。涟虫类:鉴定这类甲壳类动物的主要根据是尾节和尾肢的形态。糠虾类:这类甲壳动物很易识别,因为在它的尾足内肢基部内有一个非常显著的平衡石。磷虾类:鉴定这类甲壳动物的主要根据是剑突,小触角基节和准交接器。同时还可以根据发光器也可以鉴别。十足类:这包括长尾类,短尾类,歪尾类。鉴定依据是尾足内肢上的红点数。毛颚类:根据头部两侧的颚刺[7]。 2.3 胃含物数据分析方法 2.3.1 个数百分比 首先计算鱼所吞食的各种饵料生物个体的数量,而后按各类别成分的个数算出它的百分比。个体数量法也可以用粗略的估计来表示,例如用零星、少、中等、多、大量五个级别表示某种饵料的数量,当然这只能提供某种成分大体上的数量概念。个体数量法因为只统计个体数量并加以比较,而没有反映出不同种类饵料生物个体大小和营养价值的差别,所以只在和其它方法结合起来使用时才有意义。 个数百分比 鱼类胃含物中各种饵料生物出现的个数百分比。 2.3.2 重量百分比 重量的表现方法有两种:一是直接将食物的各种成分分开、称重;另一种是分别将各种成分的个体重量还原,取得校正重量。最后再求取各种成分的重量百分比。重量法较之个体数量法能够更好地反映鰕虎鱼食物组成的真实情况。 重量百分比 分析鱼胃含物中摄食种类在胃肠中占的重量百分比。 2.3.3 出现频率 出现次数是指各种(或类)食物在所解剖的鰕虎鱼胃出现的次数(但不计算出现时的数量)。 出现频率百分比 所摄食的种类在胃中出现的次数。 2.4营养级分析方法 根据已经处理好的数据来计算鱼类的营养级,对鱼类营养级的计算依据以下的公式: 其中指捕食者i的营养级,指饵料j的营养级,指饵料j在生物i的所有食物中占的比例,以百分数表示[8]。对于所检索文章中直接列出营养级的鱼类,如果是按照以上方法计算,以原文营养级为准,如果是以修正前的方法计算,则在原文营养级的基础上加1进行修正。 2.5 摄食率计算 空胃数和总胃数的比率 食物组成的百分比 用鱼的胃肠标本,分别计算摄食种类重量组成和个数组成的百分率[12]。 2.6 相对重要性指标计算 相对重要性指标(IRI)分析方法:运用相对重要性指数(IRI)作为生态优势度的度量指标,依此来划定每个种在群落中的作用。 IRI=(N+W)F10000 N——为渔获物中各种类数量分数 W——为渔获物中各种类生物量分数 F——为各种类在所有采样月次中出现的频率 IRI大于1000的种类定为优势种,IRI值在1000~100的种类定为重要种,IRI值在小于100的种类定为可有可无种。 3结果 3.1 资源生物学结果 通过对50尾鰕虎鱼的生物学特征测定,讲这些数据分别归类,通过excel软件编制成鰕虎鱼生物学特征数据表格(表1)。 表1 鰕虎鱼的生物学特征数据 Tab .1 Bological characteristics of ctenogobiusgiurinus 鱼 体长 体积 重量(g) 性别 性腺 含脂量 编号 cm ml 体重 纯重 性腺 摄食等级 雌性 雄性 不可辨认 成熟度 1 11.87 7.0 7.5 6.0 0.5 0 ? IV 1 2 14.39 8.1 9.0 8.2 / 0 ? I 2 3 12.23 6.1 9.2 7.3 0.8 0 ? IV 2 4 14.62 11.7 12.5 10.9 0.1 4 ? II 1 5 11.22 5.2 5.2 4.7 / 0 ? I 2 6 11.37 7.4 7.7 6.1 0.7 0 ? IV 2 7 7.80 3.9 5.3 4.8 0.1 1 ? II 1 8 8.81 3.3 4.3 3.9 / 0 ? I 0 9 21.17 41.1 40.8 33.2 0.1 4 ? II 1 10 20.51 41.0 43.0 32.6 4.1 3 ? IV 1 11 20.48 45.1 44.9 38.7 / 4 ? I 2 12 13.82 9.9 10.8 9.7 / 0 ? I 1 13 11.75 24.7 26.9 23.5 1.8 2 ? II 1 14 15.60 9.1 11.9 10.7 0.1 3 ? II 2 15 20.20 29.9 32.0 28.1 / 1 ? I 2 16 20.31 35.1 39.1 29.5 4.0 4 ? III 2 17 22.30 47.3 49.5 43.4 / 3 ? I 2 18 17.27 21.8 23.5 21.3 0.1 2 ? II 1 19 17.54 17.1 18.4 16.8 / 1 ? II 1 (续表1) 鱼 体长 体积 重量(g) 性别 性腺 含脂量 编号 cm ml 体重 纯重 性腺 摄食等级 雌性 雄性 不可辨认 成熟度 20 17.82 31.4 33.2 22.8 3.1 4 ? III 1 21 13.93 7.6 8.8 8.3 / 0 ? I 1 22 12.42 9.0 9.4 7.3 1.1 0 ? III 1 23 14.76 11.1 12.6 11.3 / 3 ? II 2 24 11.06 5.8 7.4 6.3 0.4 2 ? II 1 25 16.29 16.3 16.7 15.1 / 3 ? II 1 26 13.11 8.2 8.8 8.1 / 0 ? I 1 27 10.56 7.3 6.5 5.4 0.2 0 ? II 1 28 11.21 5.7 6.8 6.2 / 1 ? I 1 29 10.80 6.1 7.1 6.4 0.4 0 ? II 1 30 10.15 4.0 5.5 4.7 0.2 1 ? II 1 31 26.08 95.1 102.6 74.1 15.6 3 ? IV 2 32 18.41 18.1 21.6 19.1 0.1 2 ? II 1 33 14.29 14.3 15.6 13.2 0.7 1 ? III 1 34 18.45 19.8 22.2 20.2 0.1 2 ? II 1 35 18.76 18.9 22.5 20.4 0.2 0 ? II 1 36 11.88 20.3 21.7 19.7 / 4 ? I 2 37 13.18 10.6 11.8 8.8 1.6 4 ? III 2 38 10.65 5.4 5.5 5.0 / 0 ? I 1 39 9.58 3.9 5.2 4.5 0.1 2 ? II 1 40 11.81 7.2 7.1 6.4 / 2 ? I 1 41 10.54 5.1 5.7 4.9 0.1 2 ? II 1 42 11.58 8.1 8.5 7.3 0.3 1 ? II 1 43 8.67 6.9 8.4 7.5 / 2 ? I 0 44 7.67 3.9 5.2 4.9 / 3 ? I 1 45 9.33 6.1 5.8 4.8 0.2 2 ? II 2 46 21.68 60.0 53.2 42.5 / 4 ? I 2 47 28.04 95.3 103.5 77.1 19.1 3 ? IV 3 48 24.91 65.3 70.2 62.4 / 3 ? I 3 49 22.96 85.0 80.4 55.4 14.8 4 ? III 2 50 31.28 130.2 141.5 130.0 / 2 ? I 3 综合表1中所得到的数据,对象山港鰕虎鱼的生物学特征进行归类研究和营养级的研究进行初步分析。对于生物学特征研究主要从体长、体重、含脂量、成熟度进行研究。 表2 象山港鰕虎鱼种群体长组成 Tab.2 The length composition of the ctenogobiusgiurinus in Xiangshan Harbor 体长(cm) 0~10 10~15 15~20 20~25 >25 尾数 6 24 8 9 3 从表2中我们不难发现,象山港鰕虎鱼种群体长主要在10至15厘米之间,占样品总数的48%,接近一半。体长在15至25厘米之间的鰕虎鱼也是这个种群体长的重要组成部分,占样品总数的34%。而体长小于10厘米和体长大于25厘米的鰕虎鱼个体分别占总数的12%和6%,在鰕虎鱼种群中占的比例不大。由以上数据可以分析得出,象山港鰕虎鱼体长主要在10厘米至25厘米之间,并且以10至15厘米为主,大型鰕虎鱼个体稀少,小于10厘米的鰕虎鱼数量较小。 表3 象山港鰕虎鱼种群体重组成 Tab.3 The weight composition of the ctenogobiusgiurinus in Xiangshan Harbor 体重(g) 0~10 10~20 20~30 30~40 40~50 50~60 尾数 23 8 6 3 4 1 重量(g) 60~70 70~80 80~90 90~100 100~110 >110 体重(尾) 0 1 1 0 2 1 由表3我们可见,象山港海域鰕虎鱼的体重由小到大成一个金字塔型分布。大部分鰕虎鱼的体重小于10g,本次实验中,体重小于10g的鰕虎鱼占总数的46%。其次是体重在10g至20g之间的。体重大于50g的鰕虎鱼较少。由以上数据可以分析得出,象山港海域鰕虎鱼主要以小型鰕虎鱼为主,大于50g的个体较少,而大于100g的个体更是稀缺。 研究期间,对鰕虎鱼的摄食等级、成熟度和含脂量也分别进行了分析。鰕虎鱼的摄食等级以0级为最高,为28%,其余依次为1级(14%),2级(22%),3级(16%),4级(18%)。鰕虎鱼的成熟度I为36%,II为40%,III为12%,IV为12%。鰕虎鱼的含脂量0级(4%),1级(58%),2级(32%),3级(6%)。 3.2 食性与营养级 通过对50尾鰕虎鱼胃含物的研究鉴定,了解象山港鰕虎鱼的食性和食饵种类,在实际操作过程中,发现个别鰕虎鱼的胃含物中存在完好的同种幼体,出现自残现象。鰕虎鱼的食谱比较丰富,主要有鱼虾蟹类和小型头足类,其主要食饵类别的出现频率及组成见表4。 表4 象山港鰕虎鱼的食饵种类的频率组成(%) Tab.4 The frequency of prey species composition the ctenogobiusgiurinus in Xiangshan Harbor 种类 头足类 多毛类 糠虾 端足类 虾类 蟹类 口足类 鱼类 尾数 1 1 2 1 9 5 1 2 频率组成 2% 2% 4% 2% 18% 10% 2% 4% 由表4可以看出,象山港海区的鰕虎鱼主要以虾类为主食,其出现频率组成可达18%,而蟹类也占有相当高的比重为10%,但是鰕虎鱼的空胃率比较高。 通过对50尾鰕虎鱼胃含物饵料种类的计数及称重,并计算各食物成分的重量百分比、尾数百分比、出现率和相对重要性指数。如表5所示。 表5象山港鰕虎鱼各食物成分组成 Tab .5 The food ingredients of the ctenogobiusgiurinus in Xiangshan Harbor 胃含物 重量所占比例(%) 尾数所占比例(%) 出现率 (%) IRI 鱼类(鰕虎鱼) 82.29 4 5.56 479.7724 糠虾类 18.77 4 5.56 126.6012 口足类 1.20 2 2.78 8.8960 虾类 76.18 18 25.00 2354.5 端足类 1.33 2 2.78 9.2574 蟹类 30.06 10 13.89 556.4334 头足类 2.01 2 2.78 11.1478 多毛类 1.67 2 2.78 10.2026 依据表5的结果分析表明,虾类是象山港海域鰕虎鱼最重要的饵料类群(IRI=2354.5),为优势种。鱼类(IRI=479.7724),糠虾类(IRI=126.6012),蟹类(IRI=556.4334)这3类是鰕虎鱼的重要饵料类群。口足类(IRI=8.8960),端足类(IRI=9.2574),头足类(IRI=11.1478)和多毛类(IRI=10.2026)这四种饵料类群为可有可无种,对鰕虎鱼的食性影响不大。 根据表5象山港鰕虎鱼各食物成分组成,鰕虎鱼摄食鱼类的出现频率占9.10%(营养级为4.0),糠虾类的出现率为9.1%(营养级为2.1),口足类的出现频率占4.55%(营养级为2.6),虾类的出现频率为40.90%(营养级为2.8),端足类的出现频率占4.55%(营养级为2.3),蟹类的出现频率占22.72%(营养级为2.7),头足类的出现频率占4.55%(营养级为3.5),多毛类的出现频率占4.55%(营养级为2.4)。通过以上数据计算象山港鰕虎鱼的营养级为3.8。 4讨论 此次实验所得出的结果大致符合其他文献中关于鰕虎鱼营养级的研究。唯一的不足是所使用的样品都是春冬交接时期的舌鰕虎鱼样品,没用收集其他季节的鰕虎鱼进行研究。这就造成了实验结果不具备很完善的代表性,与其他文献相比较,可能会产生一些出入。因为根据孙帼英[9]的研究表明,鰕虎鱼不同季节,食饵类别会有一定的不同,比如夏季鰕虎鱼的食物主要以虾类为主,而到了冬季,食物组成中虾类和蟹类的比重基本相同。在6月份, 不仅虾的出现频次高, 而且虾蟹量的比例也大, 占全部食物的80% , 随着鱼体的增长, 鱼在食物中的比例增加, 从出现率和重量百分比均可看出, 7-12月, 主要以鱼和虾蟹为食, 而在繁殖季节, 鱼在食物中的出现率和重量均较高, 因此, 在2-4月主要以鱼为食[9]。 根据范海洋(2005)[10]的研究表明,尽管鰕虎鱼春秋两季的食饵类别有着明显的差异,但是鰕虎鱼在春季和秋季的营养级却并没有多大的改变,与本次实验所得数据基本符合。产生这种现象的主要原因是象山港是一个相对封闭的海域,而鰕虎鱼是这个相对封闭的海洋生态系统中,在食物链中的位置基本不变,改变的只是摄食的种类数量变化,这就导致了鰕虎鱼的营养级基本保持不变。所以,尽管实验样品无法代表各时期的鰕虎鱼实际情况,但是这个影响对于整体来说是微乎其微的,对实验本身不产生太大的影响。根据范海洋对鰕虎鱼的食性研究,鰕虎鱼属动物食性鱼类,其食谱颇广,其习见食饵种类有:糠虾(Neomysisawatschensis)、围吻沙蚕(Perinereissp.)、中国毛虾(Aceteschinesis)、赤虾(Metapenaeopsismogiensis)、细螯虾(LeptochelagracilisStimpson)、脊尾白虾(Exopalaemoncarinicauda)、口虾蛄(Oratosuillaoratoria)、日本大眼蟹(Macrophthalmusjaponicus)、亚洲多样磁蟹(Polyonyxasiaticus)、近方蟹(Hemigrapsussp.)、耳乌贼(Sepiolasp.)、赤鼻棱(Trissakammalensis)、寿南小沙丁鱼(Sardinellazunasi)、梭鱼(Lizahaematocheila)、云鯷(Endriasnebulosus)、梅童鱼(Collichthyssp.)的幼鱼和小型虾或鱼的成幼鱼等20多种底栖和游泳生物[9]。这为我鉴定胃含物种类提供了不小的帮助,很好的解决了不少较模糊的胃含物的鉴定问题。 本次实验对于鰕虎鱼食性的研究采用出现频率百分比,重量百分比,个数百分比三条途径来计算鰕虎鱼的营养级。这样,不仅反映出不同种类饵料生物个体大小和营养价值的差别,还说明了鰕虎鱼的食性组成以及对各种食物的选择。这弥补了3种方法各自的不足,又将3种方法的优点结合在一起,使得实验数据更加真实可靠,更能准确的反映象山港海域鰕虎鱼的实际情况。 5总结 参照Odum(1975)[11]对于食物网中各营养级相对度量的划分,第一营养级为自养级(1级),第二到第四为异养级(2.0~5.0),其中第三营养级包括低级肉食动物(3.0~3.8)和中级肉食性动物(3.9~4.4),第四营养级为高级肉食性动物(4.5~5.0)。根据鰕虎鱼摄食的饵料类群组成变化,计算出象山港海域鰕虎鱼的营养级为3.8级,属于第三营养级中的低级肉食动物。 鰕虎鱼主要捕食虾蟹这类第二营养级的生物,同时又是更高级的捕食者的食物。在象山港这个相对封闭的海洋生态系统中,鰕虎鱼发挥着重要的作用,主要体现在:鰕虎鱼作为海洋生态系统中的捕食者,直接提供了系统的生产力;同时,鰕虎鱼又是海洋生态系统中的被捕食者,间接的为生产力聚敛,提高了生态系统中的顶级生产力,使鰕虎鱼成为象山港海洋生态系统中一个重要的中间连结。与此同时,又因为个体大,繁殖快,产量大,使得鰕虎鱼成为象山港海域一种重要的兼捕鱼类,提高了此海域的渔业生产力[12]。 鰕虎鱼在经济鱼类丰盛的年代基本上沦为肉食鱼类的食物而未能凸显其渔业价值。但是,目前象山港海域渔业资源日臻匮乏,大型鱼类日趋匮乏并且不断的小型化,曾经的优势渔业资源由于过度捕捞等各种人为因素和其他自然因素的共同作用下,已经无法满足人们对日益增长对优质蛋白质的需求[13-14],作为曾经的兼捕鱼类,鰕虎鱼的渔业作用日益明显。鰕虎鱼以小虾小蟹这些没有渔业作用的生物为食,为人类同时也为了其他大型肉食性鱼类提供了食物[15]。但在环境变迁和渔业资源因捕捞过度而严重衰退的今天,鰕虎鱼则因其抗逆性强和缺少捕食者天敌的情况下,仍保有其种群的丰度,故逐渐成为象山港海域定置网具,特别是滩网、敷地网等的捕捞对象和重要兼捕对象,并且该鱼属于世代不连续,又具有护卵育幼行为,所以补充迅速的鱼种[16-17],还通过“自残”等生态适应属性自然调节其种群数量。所以尽管鰕虎鱼近年承受较高捕捞压力,仍保持着较高的渔产量,显示该鱼在地域性渔业中的重要意义[18-19]。 通过对象山港鰕虎鱼的资源生物学特征和营养级的研究,获得了该地区鰕虎鱼在生态系统中的具体情况,对开发和保护该渔业资源有着重要的意义,为深入研究象山港食物网提供了基础数据。展象山港鰕虎鱼类资源生物学特征与营养级研究,为评估象山港海域鰕虎鱼渔业资源提供基础资料,由此为科学管理海洋渔业资源提供服务。并且可以通过连续几年对的研究,建立一个关于捕食者-饵料模型[20],以及象山港的生态网络建设[21],通过这些模型和网络分析为象山港海域渔业资源的可持续发展提供科学的依据。这样可以解决传统渔业储量评估方法针对广泛领域中小型渔业统计数据、空间性以及多样化的捕鱼方式方法不同所引起的评估误差。这也是研究象山港海域鰕虎鱼类资源生物学特征和营养级的前景和意义。 参考文献 [1]詹秉义. 渔业资源评估[M]. 北京: 农业出版社, 1995. 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  GB T 32610-2016_日常防护型口罩技术规范_高清版_可检索.pdf