生物资源评估教程-02第二章鱼类的生长
生物资源评估 (1)
课程要求
• 了解渔业资源数量变动的原因和规律,特别要理解人为捕捞 对渔业资源和渔获量所产生的影响;
• 掌握鱼类生长和死亡参数的估算方法,理解捕捞努力量的概 念及其标准化的基本方法;
• 掌握渔业资源评估的几个主要的数学模型以及渔业资源和渔 获量的估算与预报的几个主要方法;
课程要求
• 能运用渔业管理理论结合实测的生物学资料、环境资料和所 收集的渔业统计资料所得到的评估结果判断渔业资源利用状 况,
Cadima , E. L. 2003. Fish Stock Assessment Manual. FAO FISHERIES TECHNICAL PAPER 393. /DOCREP/006/X8498E/X8498E00.HTM
考核形式: 考勤:10% 作业: 10% 期中考试:10% 主题演讲:20% 期末考试:50%
mainline
• Demersal Longline: • Pelagic Longline:
- set horizontally on the ocean floor - set near the surface of the water - usually used to catch large tuna and billfish species
=> lures are recovered over the end rollers, the squid fall off into the boat
Dredges
• used to collect shellfish such as scallops from the sea floor • constructed of a heavy steel frame covered with steel mesh, open on the front side which is towed and used to dig scallops out of the sand and mud • the dredge is towed along the bottom until it is full, lifted onto the boat and the contents tipped out
渔业资源评估复习纲要.
•绪论二、渔业资源评估的涵义和内容(一)渔业资源评估的涵义1、定义:渔业资源评估(Fish stock Assessment)是研究渔业生物(主要是经济鱼类)种群动态、数量变动的一门学科,属于渔业种群生态学,是渔业资源学的核心部分。
定义:渔业资源评估就是利用种种方法对渔业资源进行评估和估算。
包括确定某一渔业资源的生产率、捕捞对资源的影响、捕捞格局变化(如管理或发展政策的执行)所产生的效果等所进行的一切科学研究。
2、涵义:在了解、掌握渔业种群对象生物学特征的基础上,以一定的假设条件为前提,通过建立数学模型,描述和估算种群的组成结构、资源量及其变动,评估捕捞强度和捕捞规格对种群的影响,掌握种群资源量的变动特征与规律,从而对资源群体过去和未来的状况进行模拟和预测,为制定和实施渔业资源的管理措施提供科学依据。
(二)渔业资源评估的内容及过程研究内容:用数学手段进行定量分析,还有初级生产力法,水声学调查法,生物调查法等。
定量分析法:指在一定假设前提下,建立简单和抽象的数学模型来描述鱼类(渔业)的各种变化。
基本步骤如下:1、确定生物学特征:年龄、体长、体重、生长、群体组成、繁殖力。
对捕捞对象的补充、生长、死亡的规律进行研究。
2、通过渔业统计资料(捕捞努力量、渔获量)来评估资源的数量和质量。
3、选择最佳方案:捕捞强度、起捕规格、网目大小、体长等实施管理三、资源评估的目的(一)资源评估的目的是为管理服务利用不足:制定政策,扩大利用尺度充分利用:渔业稳定发展过度利用:减少利用,合理保护和合理利用渔业资源,达到持续有效的利用(二) 服务性质1、生产性的资源评估目的主要是预测下一年或下一捕捞季节的资源数量有多少,并作出渔获量预报,以提供生产单位和管理部门安排生产时参考(确定合理的或较合适的捕捞强度和捕捞方案,如限定渔获量、作业船数、作业次数或作业时间,网目的大小,鱼体的长度等)。
2、决策性的资源评估目的主要是预测捕捞方案对资源数量的长期影响,提供决策者所需要的从渔业资源获得不同社会利益的选择范围和相应的科学证据、管理策略,以及预测执行管理措施后资源和渔业的发展前景。
水产动物增养殖学---鱼类
» 并首先合成了促黄体激素释放激素类似物——LRH-A,从而提高了 鱼类催产效果和鱼类人工繁殖的生产效率。
• 3. 开发了大量的鱼类增养殖新对象。
» 主要有:中华鲟、史氏鲟、杂交鲟、俄罗斯鲟、虹鳟、银鱼、鳗鲡、 荷沅鲤、建鲤、三杂交鲤、芙蓉鲤、异育银鲫、彭泽鲫、淇河鲫、 胭脂鱼、露斯塔野鲮、大口鲇、革胡子鲇、长吻鮠、黄鳝、鳜鱼、 鲈鱼、大口黑鲈、条纹石鲳、尼罗罗非鱼、奥利亚罗非鱼、福寿鱼、 河鲀、大黄鱼、真鲷、牙鲆、石斑鱼、中华乌塘鳢等。
系的科学。
– 池塘养鱼学 – 内陆水域水产增养殖学 – 特种水产养殖学 – 海水鱼类增养殖学
• (三) 、鱼类养殖的基本阶段-----四个
– 鱼苗获得:
• 大多通过鱼类人工繁殖取得;
– 鱼种获得:
• 鱼苗经过数十天或数月培育成鱼种;
– 食用鱼养殖:(成鱼养殖)
• 鱼种经过数月,或终1~3年养成食用鱼;
5、养殖品种
• 淡水养殖品种
• 青鱼、草鱼、鲢鳙、鳙鱼、鲤鱼、鲫鱼、鳊鲂、罗 非鱼、鳜鱼、鳗鲡、罗虾、河蟹、鳖、甲壳类、贝 类、虾、河蚌、珍珠
• 海水养殖品种
• 鱼类、虾蟹类、贝类、藻类
四、我国水产界的突出成就
• 1.在世界上率先突破了鲢、鳙鱼在池塘中人工繁殖的技术 难关,孵化出鱼苗。
» 1958年5月,钟麟首先在世界上突破了鲢、鳙鱼在池塘中人工繁殖 的技术难关,孵化出鱼苗。
表1: 全国水产品总量与捕捞产量(万t)
年 份
淡水
海水
总量 小计 捕捞 养殖 小计 养殖 捕捞
1957 283.61 2004 4901.66 2005 5101.65 2006 5250 2007 4538.0 2008 4896 2009 5120
鱼类的生物学
鱼类的形态特 征
鱼类的体形
体型:鱼类的体型多种多样,包括纺锤形、椭圆形、圆柱形等
体色:鱼类的体色丰富多彩,包括黑色、白色、红色、黄色等
鳞片:鱼类的鳞片具有保护作用,可以减少水流阻力 鳍:鱼类的鳍具有游泳、平衡、转向等功能,包括胸鳍、腹鳍、背鳍、 臀鳍、尾鳍等
鱼类的鳞片和皮肤
鱼类的骨骼
鱼类的骨骼主要由软骨和硬骨组成 软骨主要分布在头部、躯干和尾部 硬骨主要分布在鳍、脊椎和肋骨 鱼类的骨骼具有支撑、保护、运动和呼吸等功能
营养循环:鱼类 通过摄食浮游生 物和底栖生物, 将营养物质从水 生环境转移到陆 地生态系统
水质净化:鱼类 可以吸收水中的 有害物质,从而 净化水质
鱼类与人类的关系
渔业资源:鱼类是人类重要的食物 来源之一
休闲娱乐:钓鱼、观赏鱼等休闲活 动为人类带来乐趣
添加标题
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生态平衡:鱼类在生态系统中扮演 重要角色,对人类生存环境有重要 影响
分布
水质:影响鱼类 的生存和健康
水流:影响鱼类 的觅食、迁徙和
繁殖
光照:影响鱼类 的繁殖和生长
食物链:影响鱼 类的生存和种群
数量
栖息地:影响鱼 类的生存和繁殖
鱼类对生态系统的贡献
食物链:鱼类是 食物链的重要组 成部分,为许多 其他生物提供食 物来源
生态平衡:鱼类 通过捕食病弱和 年老的有蹄类, 帮助维持生态平 衡
续和稳定。
生态系统平衡: 鱼类是生态系 统中的重要组 成部分,它们 的繁殖和生长 对维持生态系 统平衡起着重
要作用。
资源利用:鱼 类的繁殖和生 长为人类提供 了丰富的渔业 资源,为人类 的生存和发展 提供了重要的
渔业资源评估管理
1渔业资源评估Fish Stock Assessment在了解、掌握渔业种群对象生物学特征的基础上,以一定的假设条件为前提,通过建立数学模型,描述和估算种群的组成结构、资源量及其变动,评估捕捞强度和捕捞规格对种群的影响,掌握种群资源量的变动特征与规律,从而对资源群体过去和未来的状况进行模拟和预测,为制定和实施渔业资源的管理措施提供科学依据。
2.研究对象1)对鱼类等捕捞对象的生长、死亡等有关参数进行测定和计算,对其生长、死亡和补充的规律进行研究;2)考察捕捞作用对渔业资源数量和质量的影响;对资源量和渔获量作出估计和预报;3)寻求渔业资源合理利用的最佳方案,包括确定合适的或较合适的捕捞强度和起捕规格,如限定渔获量、限定作业船数或作业次数或作业时间,限定网目大小和鱼体长度等,为渔业政策和渔业管理措施提供科学依据。
3.渔业资源评估的方法有:数学分析法、初级生产力法、生物学法及水声学调查等方法,本课程所阐述的主要是数学分析法(生物参数资料和渔业统计资料)。
4.渔业评估据服务的性质不同可分为生产性的资源评估和决策性的资源评估。
5.鱼类资源数量研究非常活跃,当时以耿克(Heincke)、彼得逊(Pertersen)、约尔特(Hjort)等为代表根据自己的研究结果提出的不同的理论和学说,大体上可分为繁殖论、稀疏论、波动说三种。
第一章渔业资源数量变动的一般规律1.种群(Population):是指生活在有限空间内、有较多特征一致的同一种类生物个体的集合,即指在一个种的分布区内,有一群或若干群体中的个体,其形态特征相似,生理、生态特征相同,特别是具有共同的繁殖习性(相同遗传属性,同一基因库的种内个体群)。
2.影响资源数量变动的因素1)鱼类本身的因素以及环境因素的制约(繁殖、生长、死亡、环境)2)捕捞因素3.Russell提出资源数量变动基本模型的表达式为:B2=B1+R+G-M-Y 式中B1、B2分别为某一期间始末可利用资源群体的资源生物量。
鱼类肌肉生长概述
鱼类肌肉生长概述摘要:在鱼类中,其肌肉体重占总体重的一半以上,因此该器官系统的大小变化被认为对其生长至关重要。
肌肉生长是一系列复杂过程后的最终结果,动物首先从环境中吸收营养,再将这些营养适当分配以增加肌细胞数量和大小。
本文简述了鱼类肌肉生长的理论基础及框架模型,旨在为鱼类增养殖提供一定的理论支持。
1.引言在许多鱼类品种中,生长是一种高度遗传的特性。
通过挑选一些生长速率更快的鱼类可以增加鱼类产量。
在水产养殖中,鱼类的快速生长是最重要的选择特征之一。
然而,使用所有鱼类个体含有相同基因组的同基因家系而带来的弊端,也说明了环境和生活史对于鱼类生长轨迹的影响是很重要的。
应激是影响生长最重要的生理因素之一,以及一些生物类应激源和非生物类应激源,包括一些日常孵化做法如处理和分级、水质较差和拥挤环境都能够抑制鱼类生长。
应激时,由于动物激活了一系列复杂的能量消耗途径以恢复体内稳态并保持其功能完整性,因此而改变了鱼类体内的能量状态。
由于某时刻动物可利用的生长能是一定的,应激的应对会浪费部分用于生长的能量基质,从而导致鱼类产量的减少。
动物面对所暴露的应激源时,能量需求的急剧增加为应激反应相关激素途径的激活所介导,包括下丘脑-垂体-肾间组织轴,导致皮质醇增加。
反过来,为了恢复稳态,该反应又会将能量基质动员和重新分配。
因此,应激和生长之间的联系错综复杂,并且本章突出介绍我们目前对于硬骨鱼中应激介导的生长抑制的研究,重点是皮质醇在肌肉中介导这些效应时所发挥的作用。
我们将本章分为三个主要部分:第一部分强调使用建模方法分析生长的资源分配;第二部分和第三部分描述了应激和/或皮质醇影响能量分配和调节生长促进剂时的潜在分子机制,从而分别影响肌肉生长。
本章还确定了主要的知识空白和未来的挑战方向。
2.生长的一种概念框架由于配子的生长已被讨论过,在这里,我们主要关注体细胞生长。
鱼类的生长被认为是长度和重量上的增加,这是一个复杂的过程,会被觅食活动、营养同化、能量基质分配和利用诸多因素所影响。
第二章、养殖鱼类的生态环境和控制.
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萨氏盘
d=20厘米
2、水体透明度的基本状况及其和水质的关系 鱼类主要生长季节,水体透明度的基本状况: 精养鱼池: 20-40 cm 粗养鱼池: 1-1.5 m 浅水藻型湖泊 0.3-1 m 浅水草型湖泊 2.2 m 深水湖泊 3-10 m 3、透明度的变化 a.季节变化: b.日变化:主要由光照引起,早晨浮游生物分布均 匀,透明度大,中午,趋光性浮游生物向水体上层移动, 透明度小。 c.水平变化:由于风浪运动引起浮游生物在水平方 向上的分布不均,上风处透明度大,下风处透明度小
4、 透明度和补偿深度的关系及其在渔业生产中的应用 4.1 和补偿深度的关系 水体透明度和补偿深度关系密切,实际是补偿深度的 间接反映,透明度大则补偿深度大,反之亦然。一般水 体的补偿深度是透明度的2倍,因此可以用透明度来推算 补偿深度,简便易行。 4.2 在渔业生产中的应用 A、由于养殖水体的透明度大小主要由浮游生物量的影 响,因此透明度的大小也就间接反映了水体中浮游生物 量的大小,即水体的生产力,这对于水库、湖泊以及池 塘等水体的渔业生产极其重要。
2、光照强度在养殖水体水层的变化及其和 水域生产力的关系
• 由于水的特性,太阳光(辐射)在水体中的衰减速度非常快,特 别是长波长的光线,如红外线,入射深度只有几厘米;而波长短 的光线则衰减速度较慢,如紫外线可达几十厘米甚至超过1米。 • 而养殖水体中由于含有大量的悬浮颗粒特别是浮游生物,因此对 光线的吸收和散射更强辐射随深度的衰减,影响 浮游植物的光合作用,并决定水生生物和溶氧在不同水层的分布。 • 当然太阳光在水体中的衰减速度也和辐射强度直接相关,强度越 大,入射深度越大,光合作用层越厚,水体的初级生产力和溶解 氧也就也大,有利于鱼类的养殖。 • 因此应注意:1、池塘深度不能太深;2、池塘水质不能太肥
鱼类生物学基础知识认知—鱼类年龄和生长
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• 1、鳞片采集的部位及其处理 • 一般应先分区采集,然后进行
观察比较。 • 一般取鱼体中段近侧线上方到
背鳍前半部下方的部位。有些 鱼类的鳞片很容易脱落,通常 采胸鳍掩盖部分。
• 副轮没有年轮那么清楚。 • 它只出现在鳞片的某一区域。 • 仅在某些鳞上出现。 • 宽带在副轮之前或之后都较正常的狭窄。
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• 也是副轮之一,位于鳞片的中心区的一小环圈,容 易与第一年轮相混。
• 幼轮不一定在某一种鱼的每一个个体上都存在,有 些个体上有幼轮,另一些却没有。
• 检别幼轮的方法:可以把秋季捕到的当年鱼或早春 捕到的未满一周岁的鱼的长度,对照根据鳞片推算 出一龄鱼的长度。
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• 关于鳞片、耳石及其他骨片上的轮纹是否就是年轮 的证明方法,现知有好几种,其中比较切实适用的 是观察鳞片等边缘状况的周年变化。就是对某研究 对象的年龄鉴定材料进行周年不断的观察,摸清其 年轮形成的周期及时间。
• 可利用数学公式计算各年龄组鳞片或耳石等边缘周 年的增长幅度以了解其生长规律,并证明轮纹形成 的周期与时期。
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• 每条鱼取10—20个鳞片。 • 制片:将鳞片浸在淡氨水或温水中数分钟,然后用
牙刷或软布轻轻擦去表皮及粘液,再放到清水中冲 洗,拭干后夹在两载玻片中,贴上标签。以橡皮圈 或透明胶粘带固定两玻片后即可进行观察。 • 保存:将鳞片分别装在大约 5cm×8cm大小的鳞片 袋内,鳞片袋上要记录鱼的编号、采集日期等内容。
项目四 鱼类生态学基础知识认知
任务二了解鱼类年龄和生长
《生物资源评估》鱼类的生长
➢Often under-estimate age for old fish; ➢Validation and verification.
N b
(lg Li lg Wi ) lg Li lg Wi N (lg Li )2 ( lg Li )2
线性回归的例子:EXCEL
Weight
3500.0 3000.0 2500.0 2000.0 1500.0 1000.0
500.0 0.0 0
y = 0.0073x2.7669
20
white sucker
Atlantic cod
Atlantic cod
Age
Data patterns Model: VB Other growth models Modeling in weight
40
60
80
Length
100
120
• 衡量线性回归好坏的标志:
1)b的显著性检验
b t
sb
sb2
(
s
yy bsxy n2
)
/
s
xx
H0 : 0
HA : 0
t tn2, (双侧),拒绝 0
2)相关系数: r 2 1 sse
s yy SSe : 残差平方和
(2)函数回归系数法
• 使体长、体重转换时减小误差
b 值用来判断鱼类是否处于等速生长 • 当b=3时,一生中体形、比重不变;长、宽、高方
渔业生物学研究与资源评估
●02
第二章 渔业生物学基础研究
鱼类生物学研究
鱼类生物学研究涉及鱼类的分类、解剖学特征、 生长发育规律等内容。通过深入研究鱼类生物 学,可以更好地了解不同鱼种的生态习性和资 源利用潜力。
甲壳类生物学研究
形态学特征 甲壳类外部结构
营养生态学 甲壳类的食物链关系
生态习性 甲壳类的生存环境
藻类生物学研究
渔业生物学研究对象
鱼类 包括海水鱼和淡水鱼
贝类 比如蛤、扇贝
甲壳类 如虾、蟹等
渔业资源评估的 重要性
渔业资源评估是评估水域中各种生物资源的数 量、分布、生长状况等,是制定渔业管理措施 的基础。合理评估渔业资源可以有效保护资源, 维护渔业生态平衡。
渔业资源评估的内容
数量评估 对资源总量进行评估
生长评估
研究资源的生长速度 和趋势
分布评估
了解资源在水域内的分 布情况
研究背景
人口增长 对水产品需求增加
气候变化 带来资源保护挑战
经济发展 促使渔业发展
环境污染 影响水生生物生存
研究意义
渔业生物学研究可以帮助我们更好地了解水生 生物的生态习性、繁殖特点等,有助于制定科 学的渔业管理政策。资源评估有助于确保渔业 资源的可持续利用,保护水域生态系统的平衡。
生长繁殖规律
生态平衡作用
生物多样性保护研究
多样性保护策略
保护区设立 物种保护计划 栖息地恢复
资源可持续利用
科学养殖技术 渔业资源管理 生态修复措施
生态平衡维护
物种保护协议 国际合作重要性 政策法规制定
环境保护意义
减少生态灾害 维护生态平衡 可持续发展
总结
渔业生物学研究与资源评估是保护水生生物 资源、维护生态平衡、促进可持续发展的重 要领域。通过对鱼类、甲壳类、藻类及生物 多样性的研究,我们能更好地利用和保护水 域生物资源,实现生态的可持续利用。
鱼类养殖学 第二章:主要养殖鱼类的生物学(8学时)幻灯片PPT
经济意义:是美国重要温水性淡水养殖鱼类, 产量居美国淡水养殖鱼类首位。
制作:程汉良
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制作:程汉良
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草鱼
硬骨鱼纲,鲤形目,鲤科,草鱼属,广泛分布于我 国南北水域;
形态特征:体长筒形,无腹棱,无口须,体 茶黄色,胸鳍、腹鳍灰黄色。咽齿2行;
85年引入中国大陆。
制作:程汉良
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制作:程汉良
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鳜
硬骨鱼纲,鲈形目,鳜属;
生物学特性:典型肉食性凶猛鱼类。孵化后 就开场以其他鱼苗为食,饥饿时自相残食; 20厘米时以小型鱼类和小虾为食,25厘米以 上那么以大型鱼类为食。长江流域5-7月繁 殖,北方较迟,产卵适宜水温21-23度,喜 在微流水中产卵。卵微粘性,屡次产卵型;
制作:程汉良
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一、养殖对象
1、内陆土著淡水鱼类:目前生产上养殖的大约有50 多种,以温水性鲤科鱼类占最多,达77%。其中很 多种类又有许多个品系和品种,如:鲤鱼。按分类 将这些鱼类罗列如下:〔1〕鲱形目:遮目鱼、公 鱼;〔2〕鲤形目:草、青、鲢、鳙统称“四大家 鱼〞 、鲤、鲫、鲮鱼、鳊鱼、团头鲂、三角鲂、银 鲴、黄尾鲴、圆尾鲴、细鳞斜颌鲴、泥鳅、拟鲤; 〔3〕鳗形目:黄鳝;〔4〕鳢形目:乌鳢、斑鳢; 〔5〕鲈形目:鳜鱼、罗非鱼等。
鲨有许多种,其中个体最大的是鲸鲨。鲸鲨体长可 达20 m,体重可达20 t,是世界上现存的最大的鱼类。 它的鳃弓具有角质鳃耙,鳃耙分成许多小技,穿插 结成海绵状的“过滤器〞。它一张开大口,海水与 小生物便一起涌进口中,然后它闭上口,水就从鳃 耙的缝隙中排出,而小生物就留在口中成了它的食 物。它的食物有浮游生物和小鱼等。
第二章 鱼类的生长 PPT课件
6.估算t0值
(1)、平均法: 由Von-Bertalanffy生长方程,得
根t据0 各年k1龄的ln平均l体长l ,l可t 估算各t龄t0值,
最后平均法
k
t 0 n
t0
n 1
k
k:年龄组数; n:年龄组序号
(2)、线性回归法:
ts:称为“夏季点”,取值0-1。 c:季节性波动的幅度,即为振幅,
取值0-1。
lt
l
1
e k tt0
ck
2
sin( 2
(t ts
))
二.指数生长方程
Ricker(1975):“在鱼的任何很长的生命周期内不是常为指数 生长,但把生长分为成短的时距,任何生长曲线可以作为指 数生长来对待。推导过程如下:
第二章 鱼类的生长
第一节 体长与体重 第二节 生长方程 第三节 生长参数的估计 第四节 生长速度、加速度和生长拐点 第五节 体长—年龄换算 第六节 实例
体重
3500.0 3000.0 2500.0 2000.0 1500.0 1000.0
500.0 0.0 0.0
20.0 40.0 60.0 80.0 100.0 120.0
2、生长曲线:根据生长方程绘出的曲线。
3、研究取样保证 低龄→高龄,各龄组均 有一定数量的观测样品(50)。
一、Von-Bertalanffy生长方程 二、指数生长方程 三、Logistic生长方程 四、Gompertz生长方程
von-Bertalanffy
体长 体重
120
500
100
400
80
(L1,L2)点之 所以偏到右边,
是因为第一轮
较难鉴定,测 定有误差。
8.生态部分:生长2017
四、其它理化因子 1、水质条件 包括盐度,溶氧、PH、氨氮等。 水质 条件不适宜时,鱼类代谢抑制---生长。 所以在养殖过程,特别是小水体,高密度的工厂化养鱼 和网箱养鱼,尤其要严格监控养殖水体的水质变化。
2、群居对生长的影响(有利、不利 ) 鱼类往往是集群生活的。 不利--所以其对外界环境资源(包括食物、空间等)的竞争十分剧 烈,当食物,窨等资源趋于紧张时,开始生长较快的鱼在竞争中 处于十分有利的地位,其生长越来越快,而开始时生长缓慢的鱼 由于在竞争中处于劣势,分配到的资源十分有限,其生长很慢, 最终导致同一世代的一群鱼中个体大小差异十分明显 ; 有利—如海鲈,独氧时保持安静,食欲和生长下降 ,群居 时,十 分活泼、摄食积极,生长加速。
第二 章 生长 体长和体重的增加 第一节 鱼类生长的特点 第二节 影响鱼类生长的因子 第三节 鱼类生长的一般测定方法 第四节 体长、体重关系和生长率 第五节 生长方程 第六节 补偿生长
第一节 鱼类生长的特点
1.连续性或称不确定性indetermination 2. 阶段性growth by stages 3. 可变性flexibility 4. 季节性seasonality 5. 雌雄相异性diference between male and female 6.等速和异速性Isometry and allometry
4. 季节性seasonality: 各季节鱼类生长率不同, 一般春夏季水温适宜,饵料丰富---生长快。 秋冬季水温下降,饵料缺乏---生长慢。
5. 雌雄相异性: 许多鱼类雌雄个体生长式型不一,表现在体型、大小和 生长率等方面存在明显的差别。 一般雌性个体>雄性个体, 但也有例外,如罗非鱼 即雄>雌。
鱼类生物学和水生生态学
鱼类种群的分布与水域环境的关 系是相互影响、相互制约的
人类活动对鱼类生存环境的影响
污染:工业废 水、农业化肥、 生活污水等污 染源对水质的 影响
捕捞:过度捕 捞导致鱼类资 源减少,影响 生态平衡
水利工程:大 坝、水库等水 利工程对河流 生态系统的影 响
气候变化:全 球变暖导致水 温升高,影响 鱼类的生存和 繁殖
验、模型模拟等
水域污染及其影响
水域污染来源:工 业废水、农业化肥、 生活污水等
污染影响:水质恶 化、生物多样性减 少、生态系统受损
治理措施:加强环 保法规、推广清洁 生产、加强污水处 理等
案例分析:某水域 污染治理案例,分 析治理效果和经验 教训
水域生态保护与恢复
保护措施:建立保护区、限制捕 捞、污染防治等
经济价值:鱼类具有很高的 经济价值,可以带来巨大的 经济效益
生态价值:鱼类在生态系统 中扮演着重要角色,对维护 生态平衡具有重要意义
文化价值:鱼类也是人类文 化的重要组成部分,具有丰 富的文化内涵和象征意义
鱼类对人类生活的影响
食物来源:鱼类是人类 重要的食物来源之一, 富含蛋白质、矿物质和
维生素等营养成分。
鱼类的特征包括:流线型 身体、鳞片、鳍、鳃、侧 线系统等
鱼类的骨骼与肌肉
鱼类骨骼:硬骨 鱼和软骨鱼
骨骼功能:支撑 身体,保护内脏
鱼类肌肉:平滑 肌和横纹肌
肌肉功能:游泳、 呼吸、摄食等
鱼类的呼吸与循环系统
鱼类的呼吸系统:鳃, 用于在水中获取氧气
鱼类的循环系统:心脏, 用于推动血液流动
鱼类的血液组成:红细 胞、白细胞、血小板等
添加标题
添加标题
添加标题
鱼类的生活习性:适应不同环境 的生活方式
鱼类的生物学
食物链与食性类型
肉食性鱼类
以其他鱼类、甲壳类、 软体动物等为食,具有 锋利的牙齿和强大的捕
食能力。
草食性鱼类
以水生植物、藻类等为 食,具有适应于研磨植 物纤维的特殊消化系统
。
杂食性鱼类
既吃植物性食物也吃动 物性食物,食性广泛,
适应性强。
滤食性鱼类
通过鳃耙等特殊结构过 滤水中的浮游生物为食
,如鲢鱼、鳙鱼等。
繁殖与生长发育
繁殖
鱼类的繁殖方式多样,包括卵生、卵胎生和胎生等。大多数鱼类为卵生,雌鱼产卵后由雄鱼受精;部 分鱼类为卵胎生,受精卵在母体内孵化成幼鱼后产出;少数鱼类为胎生,幼鱼在母体内发育完全后产 出。
生长发育
鱼类的生长发育受遗传和环境共同影响。在适宜的环境条件下,鱼类通过摄食、消化和吸收等过程获 取营养物质,促进身体各组织器官的发育和成熟。同时,鱼类的生长还受到水温、溶氧量、光照和食 物等环境因素的影响。
神经系统
鱼类的神经系统由大脑、脊髓和周围神经组成。大脑负责感觉、运动和调节等高级功能;脊髓是神经系统的中枢 部分,负责传递神经信号;周围神经则连接大脑和脊髓与身体各部位。
感觉器官
鱼类的感觉器官包括眼、耳、侧线系统等。眼睛负责视觉感知;耳朵则感知声波和水流变化;侧线系统则通过感 知水压和振动来感知周围环境和猎物。
04
鱼类生态学
栖息环境与适应性
淡水鱼类
适应于河流、湖泊、沼泽等淡水 环境,具有不同的体型和生理特 征来应对水流、水温、溶氧量等
变化。
海水鱼类
生活于广阔的海洋中,包括浅海、 深海、珊瑚礁等不同区域,具有适 应高盐度、高压等海洋环境的特殊 生理机制。
洄游鱼类
具有周期性迁徙行为,根据季节和 繁殖需求在不同水域之间移动,展 现出极高的环境适应性。
《鱼类生态学》 生长2学时
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2
第一节 生长的基本概念和式型
一、生长的基本概念
1、生长指体长和体重随时间的增加: G=L2-L1 ; G=(L2-L1)/△t; G=W2-W1 G=(W2-W1) /△t
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2、生长是鱼类摄取营养物质和能量,合 成新组织的结果。 G=C-(E+M)
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(二)温度 控制因子 1、直接作用:温度——酶的活性——代谢反应速 度。 在适温范围内,鱼类的代谢强度与温度成正相关, 即温度升高,生长率上升。
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2、间接作用 温度——水体中的饵料及其它因子—— 生长 。
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练习
1、概念: 年轮、副轮、幼轮、肥满度、生长率(3种) 2、思考 1)试分析鱼类的生长的共有特性及其实践意义。 2)试述食物、温度、溶氧对鱼类生长的作用及其机制。 3)建立鱼类体长和鳞长关系式的原理、方法和步骤。
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3、食物的质量 主要指食物中所含的蛋白质、脂肪、碳 水化合物微量元素、维生素等营养物质 的含量、比例。
10/1/2010 鱼类对食物的 喜好程度都影响鱼类的生长,在鱼类发 育早期还影响鱼类的存活。
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一、外源因子
(一) 食物 食物是鱼类生长的能量和物质来源。
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食物的数量(食量)、质量(营养)、食 物颗粒的大小均能明显影响鱼类的生长。
《生物资源评估》复习材料分章节
[][][]tk k t k t t k k t kk k t t k t t t k t l e e l l e l e e l l l e e e el l e l l --∞+-∞---∞∞+-----∞+-+-∞++-=--+=-+-=-=)1(1111)(1)(1)1(1000③交替作业试验法。
小网目与试验网目轮流交替。
④直接观察法。
用水下电视、水下摄像等直接观察。
28, 解释拖网的选择性及其选择曲线拖网、有囊围网等袋型渔具,其渔具选择性最简单。
具有主动性、过滤性和以下特点: (1)绝大多数是在囊网逃逸(2)逃逸发生在拖曳过程中(3)逃逸出去鱼存活率也相当高。
选择系数(Sf )(Selection factor ):拖网的50%选择体长与网目尺寸(m )成比例。
()()m L Sf 网目尺寸选择体长5.0%50=选择曲线:选择曲线表示选择性和鱼类体长的关系。
拉长S 形,非常接近正态分布曲线的累积分布函数L 0:L 0以下全部逃逸,L 1:L 1以上全部被捕,L 0.5:留存率为50%时体长 (或用L c ) 参数:(1)表示选择性大小的指标(曲线位置):L 0.5 (2)表示选择性锐度的指标(曲线的倾斜度):a 、选择范围:L 1-L 0; b 、选择幅度:L 0.75-L 0.25;c 、选择尖锐系数:L 0.5-L 0.1587 = L 0.8413-L 0.529, 解释刺网的选择性及其选择曲线刺网采用刺挂原理,是选择性很强的被动性渔具。
刺网的选择性是指某些规格(体长)的鱼刺挂在网上有最高比例。
这一刺挂比例最大的体长是该网目大小刺网的最适体长。
右图刺网的选择曲线基本接近正态分布。
最适体长L m 在中央。
L 0-L 1:刺网的选择体长范围b a MSY b a f bf a f Y bf af Y f r B q f qB Y MSY e e e e e e em e e 42/)(2222==-=-=-=∞∞。
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体重
0 10 20 30 40 50 60 70 80
一般公认的是幂函数: 350
wi= aLib
300 250
200
• Li:全长、体长或叉长, 150
体重
指第i龄或第i体长组或第i 100 50
个个体。
0
• Wi:总重,有时也指纯重。
体长
a、b参数的估算方法:
• wi= aLib
• 对数化:log(wi) = log(a) + b log(Li)
第二章 鱼类的生长
• 体长与体重关系 • 生长方程 • 体长—年龄换算
第一节 体长与体重的关系
体重
3500.0 3000.0 2500.0 2000.0 1500.0 1000.0 500.0
0.0 0.0
20.0 40.0 60.0 80.0 100.0 120.0
体长
一、体长与体重关系表达式
➢Annular marking determined from changes in tissues’ density resulting from differences in growth rate related to seasonality;
➢Often under-estimate age for old fish; ➢Validation and verification.
odel comparison
Fitting: component and procedure Error structure ~ objective function
MLE, optimization, nonlinear models
east square
− SR SS(QObserve(dy−i Eprxepeyctieodbs))22
一元线性回归求解
y a bx,
b
xi yi (
xi2
xi yi n xi )2 n
(xi x)(yi y) /
(xi
x)2
sxy , sxx
a y bx
若:log(wi) = log(a) + b log(Li)
lg a
lg wi (lg Li )2 lg Li (lg Li lg Wi ) N (lg Li )2 ( lg Li )2
b 值用来判断鱼类是否处于等速生长 • 当b=3时,一生中体形、比重不变;长、宽、高方
向的生长速度相等,称匀速生长。 • 当b≠3时,长、宽、高方向生长速度不等,称异速
生长。 • 鱼类、虾蟹类、头足类一般 b=2.5-3.5 • 为简化计算,设b=3,Wi=aLi3
a 值为条件因子(Cf)
• 可用来判断饵料基础、水文等环境条件。 • 鱼类肥满度:C=W/ L3 ×100 • C 值一般在性成熟时最大,亦即此时条
B
( yi y)2
(xi x)2 ( yi lg Wi , xi lg Li )
A y Bx
• (1),(2)参数间 关系:B函=b预/r
(3)Ricker(1979)方法
假设: • b=3; • 曲线通过原点,并通过平均值点 (L,W )
a= w/L3
二、关于幂指数b和条件因子a
n: 该年龄组样品数
而不宜采用 Wˆ a,l b存在一定的误差
对于匀速生长鱼类,W与 W的ˆ 关系:
W Wˆ (1 3(CV或)2 )
W Wˆ (1 3 2 ) 2 l
第二节 鱼类的生长
Data patterns Model: VB Other growth models Modeling in weight
white sucker
Atlantic cod
Atlantic cod
Age
Data patterns Model: VB Other growth models Modeling in weight
40
60
80
Length
100
120
• 衡量线性回归好坏的标志:
1)b的显著性检验
b t
sb
sb2
(
s
yy bsxy n2
)
/
s
xx
H0 : 0
HA : 0
t tn2, (双侧),拒绝 0
2)相关系数: r 2 1 sse
s yy SSe : 残差平方和
(2)函数回归系数法
• 使体长、体重转换时减小误差
• 生长的定义
• 生长方程
• 生长参数估计 方法
• 生长的拐点
FiW5514 Jiao 2016 9/7/2016
GROWTH
Growth of an individual or individuals over a time period
• Absolute growth rate:
Instantaneous: Average: • Relative growth Instantaneous: Average:
件因子a 最大。若W为纯重,则在育肥 阶段最大。
三、体长与体重关系式的误差
• 因为a, b值因海区、季节、年份而变化,所以 不能引用其它学者或以往的结果。
• 在海上实习调查中, 若已知b =3, 则
W a n
lni
3 i
i 1
2、由年龄组体长推算该年龄组平均体重宜采用
W
1 n
n
alib
i 1
rate:
rt1
rt
பைடு நூலகம்
r t1
Lt 2
Lt1
t2 t1
ln(Lt2 ) ln(Lt1)
lim L t0 t
rt
lim t 0
L Lt
t2 t1
Determining Age of A Fish
➢Often from calcified tissues such as scale, otolith, and fin rays;
• 回归:如果对于变量X的每一个可能的值Xi,都
有随机变量Y的一个分布相对应,则称随机变量 Y对变量X存在回归(regression)关系。X称自变 量(independent variable),Y称因变量 (dependent variable)
Least square
(1)最小二乘法(Least Sum of Squares) tting models to data
N b
(lg Li lg Wi ) lg Li lg Wi N (lg Li )2 ( lg Li )2
线性回归的例子:EXCEL
Weight
3500.0 3000.0 2500.0 2000.0 1500.0 1000.0
500.0 0.0 0
y = 0.0073x2.7669
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