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1、毕节学院毕业论文(设计) 页 共 11 页用具与设备塑料水簇鱼缸(=115cm,h=80cm) 6个节能灯(40W) 6个长宽高为25cm20cm23.5cm规格的纸盒 6个彩色薄膜 6张内置过滤潜水泵XL-F107A (18W) 6个水泵 SPB613(200W) LIFETECH 1台分析天平(最大称重10kg) 1台自动量程照度计 ST-85 北京师范大学光电仪器厂 1台电磁式空气压缩机 1台精密电子天坪(200g) 1台电加热棒 1000W 佛山市维诺冷冻设备有限公司 6根控温仪(控温范围-9-38温度精度1) 6个电子式定时器(型号TWL12) 1个直尺 1把毛巾 2张托盘 1个方法

2、与步骤实验装置及准备塑料水簇鱼缸的布置:将实验鱼缸依次放置于实验室内,四周用不透光的塑料纸板全部遮住,并且为每个塑料鱼缸各做一个盖子,保证缸内完全黑暗。将内置过滤潜水泵,充气装置及加热控温装置安装好。每个实验鱼缸上方同水平高度安装功率同为40瓦的节能灯1只,并连接好定时器,设定光照时间为每天早上9:00至21:00。用不同颜色的薄膜分别将纸箱开口处包住,使水面呈现颜色光照射。饲料称重:本次实验所用的饵料为颗粒状,为了实验过程中方便计算摄食量,实验前随机抽取1000粒饲料称重(单位:g),计算每一颗饲料的平均重量。见表1所示:表1 饵料的称重(单位:g)Tab.1 The bait weight

3、 (unit:g)12345平均值千粒重(g)48.186 47.675 47.801 47.107 47.182 47.590 颗粒重(g)0.048 0.048 0.048 0.047 0.047 0.048 由表1可得:本次实验说用饵料平均每颗质量为0.048g。实验方法将布置好的塑料鱼缸依次贴上标签即红、橙、黄、绿、蓝、紫,注入暴气2天的自来水,水深2728cm,接通电源,使水温保持在18。实验过程中,每天用暴气2天的自来水换水二次,换水时每个鱼缸的水位高度都保持在2728cm。使用自动量程照度计依次对各个水缸水面的光照强度进行多次多点测量,取其平均值为光照强度,结果见表2所示:表2

4、单色光的水面光强度Tab.2 The light in the water surface strength of monochromatic light光照光照强度范围(lx)平均水面光强度(lx)红光1.1858.5229.85橙光2.48311.25128.48黄光2.28434.00135.77绿光0.4548.1721.41蓝光1.46101.5857.91紫光2.63115.3566.68将实验用鱼随机分为6组并逐一用湿毛巾包裹放在托盘上用分析天平称重得出鱼的体重(即读出的总重量减去毛巾和托盘的重量),结果见表3所示:表3各组昆明裂腹鱼幼鱼的体重(单位:g)Tab.3 The we

5、ight of all groups of Schizothorax grahami juveniles 样本数 (红) (橙) (黄) (绿) (蓝) (紫)1140174.3187.9204.2190.7148.92196.1155.8118.8180.3187.5136.73148140.9138.2175.7184.3172.84131.4117.2150.2171.7174.5153.35171.3164.2168.2165.3155.7148.46138.5143.5142.5153.6152.4127.77134.9168.7179.2150.4148.7144.68156.11

6、45.3125.3146.6143.8119.69117.4126.9184.4138.3140.2201.610128.7202.4145.6188.7203.618511126.9132.3135.9177.3157.7132.6平均值144.4818151.9545152.3818168.3727167.1909151.9273标准差22.674724.390823.955119.780421.668825.1226运用统计学软件SPSS 17.0对实验用鱼的初体重方差检验(表4)结果表明P=0.9720.050,所以6个组的方差满足方差齐性的条件,其方差分析的检验结果(表5)显示: F

7、检验的统计量值为1.900,对应的概率P值为0.1080.050,说明在0.050显著水平下,实验用鱼的初体重无显著差异。表明实验分组可行。表4 实验用鱼初体重方差齐性检验Tab.4 The homogeneity of variance of initial weight of experimental fishLevene 统计量df1df2显著性.172560.972表5 实验用鱼初体重方差分析的结果Tab.5 The results of variance analysis of initial weight of experimental fish平方和df均方F显著性组间5027.

8、19251005.4381.900.108组内31748.43360529.141总数36775.62565将称重后的鱼放入实验鱼缸,开启电源,过滤、充气并给予颜色光照,观察实验鱼有无活动异常状况,每天按时在早上9:00-10:00,下午19:00-20:00时间段内称取过量的饵料投喂,1.5h后记录剩余的饵料数量并清除残饵,换水1/2,保证水质清新,记录各颜色光照下实验鱼从开始喂养至其摄食稳定期间并延续7天的数据。实验结束后逐一对每组每条实验用鱼进行称重(见表6),计算每组鱼平均体重并与实验开始平均体重比较。实验鱼经消毒后放回鱼池。表6 各组实验用鱼的体重(单位:g)Tab.6 The we

9、ight of all groups of experimental fish 样本数红橙黄绿蓝紫1133.7204.2190.7164.6179.5203.62124.6180.3187.5180.8165.9188.73175.9175.7184.3174.2192.8177.34159.2171.7174.5148.3185.9157.75142.2165.3155.7195.5211.5152.86152.4153.6152.4188.2150.2154.97132.7150.4148.7188.1148.2148.78173.2146.6143.8186.7207.3139.1913

10、5.2138.3140.2160.7161.6136.610199.6134.9132.7211.3152.3131.311142125.3123.5153.6162.3121.5平均值151.8818158.7545157.6364177.4545174.3182155.6545数据处理 (1) (2)式中:FI摄食率,为平均每天每百克鱼所吃饵料的克数; F摄食量(湿重:g);W1试验初始时昆明裂腹鱼的平均体重;W2结束时昆明裂腹鱼的平均体重。实验结束后用Microsoft Excel 2010软件和SPSS 17.0统计软件对数据进行处理、计算、单因素方差分析以及作图。用平均值标准差来表示

11、实验数据处理的结果。结果与分析昆明裂腹鱼幼鱼昼夜摄食率的差异分析在不同颜色光照射下,各组实验用鱼摄食稳定期间昼夜摄食量的比值见(表7)。表7 各颜色光下实验用鱼摄食稳定期昼夜摄食百分比Tab.7 The percentage of circadian feeding stable of experimental fish under the illumination of different colors红光蓝光黄光紫光绿光橙光早上38.77%39.04%42.02%48.15%36.99%44.32%晚上61.23%60.96%57.98%51.18%63.01%55.68%图1:不同颜色光

12、照下实验用鱼昼夜摄食量所占比例Fig.1 The percentage of circadian feeding of experimental fish under the illumination of different colors运用Microsoft Excel 2010和SPSS 17.0对在不同颜色光照下昆明裂腹鱼幼鱼摄食稳定期间的昼夜摄食百分比进行单因素方差分析(见表8、表9和表10)。表8 昼夜摄食所占比例的参数描述Tab.8 The parameter description of the percentage of circadian feeding 分组观测数求和平均

13、方差早上62.4930 0.4155 0.0017 晚上63.5004 0.5834 0.0019 表9 不同颜色光照下实验用鱼昼夜摄食所占比例的方差齐性检验Tab.9 The homogeneity of variance of the percentage of circadian feeding of experimental fish under the illumination of different colorsLevene 统计量df1df2显著性.008110.932表10 不同颜色光照下实验用鱼昼夜摄食比例的方差分析Tab.10 The variance analysis

14、of the percentage of circadian feeding of experimental fish under the illumination of different colors差异源SSdfMSFP-valueF crit组间0.0846 10.0846 46.5200 4.62E-054.9646 组内0.0182 100.0018 总计0.1027 11由表9可见:不同颜色光照下昆明裂腹鱼幼鱼昼夜摄食所占比例的概率P=0.9320.050,方差具有齐性,可对其进行方差分析。由表10可说明:Fcrit一栏为F0.05(1,10)的临界值,F=46.5200F0.0

15、5,即其对应的P值是小于0.050,说明各颜色光下昆明裂腹鱼幼鱼的昼夜摄食差异是显著的。再由表10可知:在晚上,实验用鱼的平均摄食百分比为58.34最大。说明在昆明裂腹鱼幼鱼的摄食活动晚上比白天大。颜色光对昆明裂腹鱼幼鱼摄食率的影响昆明裂腹鱼幼鱼在不同颜色光下各组间平均摄食率的差异情况(见图2)。图2 摄食稳定期间昆明裂腹鱼幼鱼在不同颜色光下的平均摄食率Fig.2 The average feeding rate of Schizothorax grahami juveniles during feeding stable under the illumination of different

16、 colors由图2可见,昆明裂腹鱼幼鱼在这六种颜色光下的平均摄食率,绿光的摄食率明显高于其他5种颜色光,蓝光和红光的摄食率相近,紫光的摄食率最小。运用Microsoft Excel 2010对在不同颜色光照下昆明裂腹鱼幼鱼摄食稳定期间的摄食数据进行单因素方差分析得到表11、表12和表13。表11各颜色光下昆明裂腹鱼幼鱼摄食的参数描述Tab.11 The parameter description of Schizothorax grahami juveniles feeding under the illumination of different colors组别观测数求和(g)平均摄食率

17、方差(g)红光组786.3912 12.3416 0.0119 蓝光组790.5159 12.9308 0.0037 橙光组748.1685 6.8812 0.0044 紫光组738.0465 5.4352 0.0037 绿光组797.1028 13.8718 0.0025 黄光组741.9279 5.9897 0.0063 表12 摄食稳定期各颜色光照下实验用鱼摄食率的方差齐性检验Tab.12 The homogeneity of variance of the feeding rate of experimental fish during feeding stable under the

18、 illumination of different colorsLevene 统计量df1df2显著性2.3105360.064表13摄食稳定期各颜色光照下昆明裂腹鱼幼鱼的摄食率的方差分析Tab.13 The variance analysis of the feeding rate of Schizothorax grahami juveniles during feeding stable under the illumination of different colors差异源SSdfMSFP-valueF crit组间522.39055 104.478119290.23001.25E

19、-602.4772组内0.195036 0.0054总计522.585541 由表12结果表明:P=0.0640.050,方差具齐性。对摄食稳定期各颜色光照下昆明裂腹鱼幼鱼的摄食率进行方差分析见表13,由表13可见:Fcrit一栏为F0.05(6,42)的临界值,F=19290.2300F0.05,即其对应的P值是小于0.050,说明颜色光对昆明裂腹鱼幼鱼的摄食率影响是显著的。再由表11可知:在绿光照射下,实验用鱼的平均摄食率13.8718最大,方差最小。因此,在绿光的照射下,昆明裂腹鱼幼鱼的摄食强度最大。讨论由实验结果可见,昆明裂腹鱼幼鱼在喂养期间其摄食情况出现了昼夜规律,其白天吃的饵料都要

20、比晚上少。出现这样的昼夜摄食规律可能与其生活习性和生活环境有一定的联系,周显青,牛翠娟等研究表明动物昼夜摄食节律不是一层不变的,而是随外界环境变化而变化的8。周显青,牛翠娟等研究表明,光谱成分对水深动物的摄食是有一定的影响8。昆明裂腹鱼是生活在野生环境的冷水性底层鱼类17。本实验通过将昆明裂腹鱼幼鱼单独的塑料鱼缸中,研究6种不同颜色光照对其摄食的影响。实验结果显示,在6种不同颜色光照下,昆明裂腹鱼幼鱼的摄食率不同,其中在绿光、蓝光、红光光照下的摄食率明显高于橙光、黄光和紫光,以绿光光照下摄食率最高,紫光光照下的摄食率最低。昆明裂腹鱼幼鱼在绿光、蓝光、红光等光照下摄食率高可能与其生活环境有关。根

21、据光谱理论18可知,当太阳光穿过水层时,大部分的红色光会被过滤掉,蓝绿光衰减小些,可以透射到较深水层。许传才、伊善辉等研究也表明,下层水体主要与绿色、蓝色光为主19。依据何大仁对鱼类颜色色觉的研究20,本研究猜测昆明裂腹鱼幼鱼也可能具有颜色色觉。其在绿光和蓝光光照下的摄食率高可能是因为其视觉系统对蓝绿光较为敏感,所以在这两种光下摄食活跃;而对黄紫光不敏感,所以在黄紫光光照下的摄食率低。但其视觉系统与光谱色具体有什么联系还有待研究。其次,从光照强度的角度看实验结果,实验使用的是同一品牌型号的等能节能灯作为光源,经过不同颜色薄膜滤光后,绿色光照的光强度是6种颜色光中最弱,摄食量最高,但实验测量的各

22、颜色光的光强度并不相等,按多次测量所得的平均最小光照强度由小到大排列:绿光红光蓝光黄光橙光紫光和平均最大光照强度有小到大的顺序排列:绿光红光蓝光紫光橙光蓝光红光橙光黄光紫光。只能说明昆明裂腹鱼幼鱼在光照强度弱的绿光摄食强,但其摄食强度与光照强度大小呈现什么关系还有待研究。本次实验由于昆明裂腹鱼在很多河段数量已非常稀少,标本采集难度大,且野外昆明裂腹鱼多生活在没有污染的河段,对水质要求高,驯养难度大。因此使得本次实验每组的样本数量偏少,误差较大。鉴于以上不足,希望有更多的研究人士来弥补,丰富昆明裂腹鱼的研究资料。参考文献武云飞,吴翠珍青藏高原鱼类M四川科学技术出版社,1991:365-371武云

23、飞,吕克强贵州省几种裂腹鱼的分类讨论J动物分类学报,1983,8(3):335-336伍 律贵州鱼类志M贵阳: 贵州人民出版社,1989:188189.詹会祥,晏 宏,安全平六冲河鱼类资源衰退的原因与对策建议J水生态学杂志,2009,2(1):147-149徐伟毅,刘跃天,冷 云,等,云南裂腹鱼繁殖生物学研究J.水利渔业,2006,26(2):32-33Petersen J H,Gadomski D.Light-mediated predation by northem sqawfish on juvenile chinook salmonJ.J.Fish Biol.1994,45A:227-

24、242.Wang J Q,Flickinger S A,Be K,et al.Daily food consumption and feeding rhythm of silver carp (Hypophthalmichthys molitrix) during fry to fingerling periodJ.Aquaculture 1989,83:73-79周显青,牛翠娟,李庆芬光照对水生动物摄食、生长和存活的影响J水生生物学报,2000,24(2):178181.俞文钊.鱼类趋光生理M.1.北京市:农业出版社, 1980 :10-30.俞文钊,何大仁,郑玉水,兰圆鯵、鲐鱼对等能光谱色的趋光反应J.厦门大学学报,1979,2,126-130.钱 瑾,徐 刚.乌江上游两种裂腹鱼食性的初步分析J毕节师范高等专科学校学报,1998(1):79赵海涛,陈永祥,詹会祥,等.昆明裂腹鱼畸形胚胎的形态观察J.毕节学院学报,2007,(4):72-75胡思玉,白建梅,葛传龙,等PH 值对昆明裂腹鱼淀粉酶活性的影响J毕节学院学报,2006(4):72-74胡思玉,白建梅,葛

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