动物生理学实验四 温度对鱼类耗氧率的影响
温度对美洲鲥耗氧率的影响
温度对美洲鲥耗氧率的影响洪孝友;潘德博;朱新平;陈昆慈;李凯彬;张新铖【摘要】在水温25.3~26.5℃下测定美洲鲥幼鱼的昼夜耗氧率,同时在14、18、22、26.30℃下分别对美洲鲥(体长7.8~9.7 cm.体重3.5 1~6.20 g)耗氧率进行测定.结果表明:美洲鲥在25.3~26.5℃条件下,昼夜耗氧率范围为0.447~0.838mg/g·h,最低在上午7:00(0.447 mg/g·h),最高在下午15:00(0.838 mg/g·h)和夜间23:00(0.838 mg/g·h),全天平均耗氧率为0.639 mg/g·h;在不同温度下,耗氧率随着温度的升高而增加,从14℃时的0.073 mg/g·h,增加到30℃时的1.057 mg/g·h.【期刊名称】《广东农业科学》【年(卷),期】2012(039)010【总页数】3页(P159-161)【关键词】美洲鲥;耗氧率;窒息点;温度【作者】洪孝友;潘德博;朱新平;陈昆慈;李凯彬;张新铖【作者单位】中国水产科学研究院珠江水产研究所,广东广州510380;中国水产科学研究院珠江水产研究所,广东广州510380;中国水产科学研究院珠江水产研究所,广东广州510380;上海海洋大学水产与生命学院,上海201306;中国水产科学研究院珠江水产研究所,广东广州510380;中国水产科学研究院珠江水产研究所,广东广州510380;中国水产科学研究院珠江水产研究所,广东广州510380;上海海洋大学水产与生命学院,上海201306【正文语种】中文【中图分类】S965.219美洲鲥(Alosa sapidissima)隶属于鲱形总目(Clupeomorpha)、鲱形目(Clupeiformes)、鲱科(Clupeidae)、西鲱属(Alosa),是分布在北美洲东西沿岸的河流和海洋中的一种溯河产卵洄游性鱼类。
温度和饥饿对中华鳑鲏耗氧率的影响
温度和饥饿对中华鳑鲏耗氧率的影响摘要探讨了中华鳑鲏在不同温度和饥饿时间下的耗氧率的变化。
试验表明:中华鳑鲏的耗氧率随着温度的升高而增大,在9∶00、19∶00时耗氧率达到低峰,而高峰则出现在23∶00,温度越高其耗氧率变化越大,在温度为26℃时耗氧率最高;中华鳑鲏耗氧率随着饥饿天数的增加耗氧率变化的幅度也相应的变小,耗氧率最大值从第2天的0.160 1mg/kg·L下降到第17天的0.049 8mg/kg·L,但是其最小值变化不大。
关键词中华鳑鲏;温度;饥饿;耗氧率中华鳑鲏是鲤科鱼中的一种小型鱼类,广泛分布于我国除黑龙江水系外其他各流域的淡水水体中。
其体色鲜艳,尤其是生殖季节时,雄鱼艳丽的体色配上珠星,更具吸引力。
它不仅是名贵的鱼食性鱼类重要的饵料,而且本身就具有观赏价值,其独特的繁殖习性对探讨鱼类的适应进化也很有意义。
1材料与方法1.1试验材料试验鱼取自长江大学西校区五号楼后面的池塘中,池塘水深1~2m。
试验在长江大学西校区五号楼1-107水产养殖实验室中进行。
试验鱼暂养于水箱中(68cm×53cm×36cm),每天投喂饲料2次。
试验用水为充分曝气的自来水,暂养时期水温为25±1℃,pH值为6.8,光照为自然光照。
1.2耗氧率的测定采用流水式测定方式,在水箱内加入充分曝气的自来水,使水中的溶解氧含量达8mg/L以上。
在测定过程中保持水位恒定,根据呼吸室出水溶解氧控制在6.0mg/L以上的标准来调解水流量。
向呼吸室内放入相同规格的5尾鱼,每2h 测定1次进、出水溶解氧量和流量。
每个测定值测定2~3次,取平均值。
溶解氧的测定按照国际GB7489碘量法的规定进行。
2结果与分析2.1温度对中华鳑鲏耗氧率的影响温度是影响鱼类呼吸和排泄最重要的因素。
在适温范围内,温度越高代谢水平越高,耗氧率必然随着温度的升高而增大。
从表1、图1可以看出,耗氧率随着测试水温的升高而增大。
动物生理学实验四温度对鱼类耗氧率的影响课件
鱼类流水式呼吸测定装置
耗氧率计算: 耗氧量(mg)=(A1-A2)* V
式中,A1为入水口溶氧量(mg/L),A2为出水口溶氧
量(mg/L),V为溢出水的体积(L)。
耗氧率(mg/g.h) = 耗氧量/MT
式中,M为实验鱼体重(g),T为实验时间(h)。
鱼类封闭式呼吸测定装置
耗氧率计算:
溶氧测定方法: 溶氧仪测定 温克勒滴定法
化学滴定法
白乌鱼
溶解氧测定仪、玻璃。
1、取大小相同的玻璃水族箱9个,加入等量自来水
曝气2天后,加入试验鱼,用加热棒逐渐升温(3℃/
天)到20℃、25℃、30℃(各3个平行组),增氧
泵增氧,使其适应实验水温;
2、将试验鱼放入鱼类封闭式呼吸测定装置,停止增
1.了解外界水温对鱼类耗氧量的影响;
2.掌握水中溶解氧测定的基本方法。
耗氧率是指动物单位体重在单位时间内消耗氧
气的数量,是动物新陈代谢的重要指标之一,耗氧
率高,新陈代谢高。耗氧率与鱼体大小、鱼体的生
理状态(进食与饥饿,运动状态),以及环境因素,
如温度、pH等密切相关。
耗氧率的测定方法有密闭法和流水法。
氧,放入前测定水体溶氧;
3、试验1h后,测定水体溶氧,称量鱼体重;
4、鱼体耗氧量和代谢率的计算:
耗氧量(mg)=(A1-A2)* V
式中,A1为放入鱼前溶氧量(mg/L),A2为放入鱼后溶氧量 (mg/L),V为水族箱中水的体积(L)。
代谢率(每小时每g体重的耗氧量)=耗氧量 /(m×t)
式中,m为鱼体重量(g),t为试验时间(h)
1、计算不同温度下,实验鱼的耗氧率。并根据不同
温度下的实验结果,可以得出什么样的结论? 1、温度影响耗氧率的机理是什么?
温度对驼背鲈幼鱼生长、耗氧和热耐受性的影响
第36卷第1期2021年2月Vol.36No.1Feb.2021大连海洋大学学报JOURNAL OF DALlAN OCEAN UNlVERSlTYDOl:10.16535/ki.dlhyxb.2019-332文章编号:2095-1388(2021)01-0074-06温度对驼背鲈幼鱼生长、耗氧和热耐受性的影响张善发1,董宏标2,王茜1,张家松2*(1.北京大学深圳研究生院环境与能源学院,广东深圳518055; 2.中国水产科学研究院南海水产研究所农业农村部南海渔业资源开发利用重点实验室,广东广州510300)摘要:为研究温度对驼背鲈Cromileptes altivelis幼鱼生长、耗氧和热耐受性的影响,试验设置低温组(24T±1T)、常温组(28T±1T)和高温组(32T±1T),每组设3个平行,每个平行放体质量为(21.38±1.27)g的驼背鲈幼鱼30尾,养殖试验共进行56d,试验结束后分析其生长、耗氧和热耐受性等指标的变化。
结果表明:驼背鲈幼鱼在水温为24-32T时均能较好生长,水温28T时其生长性能最佳,体质量增长率达(55.81士8.15)%,显著高于24、32T组(P<0.05);驼背鲈幼鱼耗氧率和窒息点随水温的升高而升高,在24、28、32T时耗氧率分别为(0.20±0.01)、(0.23±0.02)、(0.28±0.02)m^(g-h),窒息点分别为(1.55±0.04)、(1.81±0.06)、(2.18±0,12)mg/L;温度系数(Q”)分析发现,试验鱼对高温区间(28-32T)温度变化的敏感性高于低温区间(24-28T);驼背鲈幼鱼的临界耐受温度随养殖温度升高而升高,24-32T下的临界高温(仇:,》)和临界低温(知)分别为37.12-41.05T和12.7017.76T,正常生长水温下驼背鲈对升温的敏感性弱于降温;32T组幼鱼肝脏和鳃组织HSP70蛋白表达量均显著高于其他温度组(P<0.05)o研究表明,在本试验条件下,背鲈幼鱼耗氧率、窒息点随温度升高而升高,高温32T对其生长具有抑制作用,在适宜水温28T时其存活率和生长速度最佳。
温度和体长对红小丑鱼(Amphiprion frenatus)耗氧率和窒息点的影响
温度和体长对红小丑鱼(Amphiprion frenatus)耗氧率和窒息点的影响邵鑫斌;单乐州;蔡景波【摘要】采用静态呼吸室法,研究了体长2~7 cm红小丑鱼(Amphiprion frenatus)的单位体长耗氧率、单位体重耗氧率和窒息点,及其与体长(体重)和温度的关系.结果显示,红小丑鱼单位体长耗氧率与体长正相关,在26 ~30℃时,可用方程ORL=0.074L11表示,而在22℃时,方程为ORL=0.044L1.127.温度对单位体长耗氧率的影响因鱼体长不同而有差异,2 cm组和7 cm组红小丑鱼单位体长耗氧率随温度升高先升高后下降,3.5cm组和5 cm组红小丑鱼单位体长耗氧率随温度升高而升高,但同体长组26℃和30℃时单位体长耗氧率无显著差异,26~30℃为红小丑鱼的最适水温.温度和体长对红小丑鱼的窒息点没有显著影响,其平均值为(1.268 ±0.219) mg·L-1.单位体重耗氧率为0.387 ~2.217 mg·h-1·g-1,与温度呈正相关,与体重呈负相关.各组红小丑鱼的Q10值在22 ~26 ℃时均大于2,26 ~30℃时2 cm组和7 cm组Q10值分别为0.85和1.30,均小于2.总体而言,红小丑鱼对水温变化的适应能力较弱,在养殖过程中应保持水温的稳定或小幅升降,特别是当水温在26 ℃以下时更应如此;红小丑鱼可根据体长不同进行分段养殖,并可根据体长及对应的单位体长耗氧率来确定合理的养殖与装运密度.【期刊名称】《浙江农业学报》【年(卷),期】2015(027)011【总页数】6页(P1916-1921)【关键词】红小丑鱼;耗氧率;窒息点;体长;水温【作者】邵鑫斌;单乐州;蔡景波【作者单位】浙江省海洋水产养殖研究所,浙江温州325005;浙江省海洋水产养殖研究所,浙江温州325005;浙江省海洋水产养殖研究所,浙江温州325005;浙江省近岸水域生物资源开发和保护重点实验室,浙江温州325005【正文语种】中文【中图分类】S963从1980年至2005年的20多年间,全球观赏鱼贸易额从4 000万美元增长到了2.52亿美元,目前全球观赏鱼年零售交易额达30亿美元,其中海水品种约占全年交易量的20% [1]。
鱼类的氧耗实验
鱼类的氧耗实验氧耗实验是研究鱼类呼吸系统功能的重要手段之一。
在这一实验中,我们可以了解到鱼类在不同环境条件下的氧耗情况,进而探索其呼吸适应机制与生态适应能力。
本文将以一种科学报告的形式来详细描述鱼类的氧耗实验,无需使用小节一、小标题等词语。
引言鱼类作为水生动物,其氧耗情况对其生存与适应能力具有重要影响。
本次实验旨在研究不同水质条件下鱼类的氧耗情况,进而探讨其对环境变化的生理响应能力。
材料与方法1. 实验对象:选取X种鱼类作为实验对象,保证其种群健康、年龄相近。
2. 实验装置:使用氧耗计及相应的水槽进行实验。
水槽为正方形,保证其容积不小于所选鱼类的需求。
3. 实验操作:将选取的鱼类放入水槽中,使其适应环境后进行实验。
实验组设置多个,每个组条件不同,如水质pH值、温度、溶解氧浓度等。
4. 实验参数测量:通过氧耗计测量鱼类在不同条件下的氧耗速率。
记录实验开始后一定时间间隔内的氧耗数据。
结果与讨论根据实验结果,我们得到了不同条件下鱼类的氧耗速率数据,进一步分析与讨论如下。
1. 实验组一:不同水质pH值对氧耗的影响a. 实验条件:将鱼类置于不同pH值的水中,如pH 6、pH 7和pH 8。
b. 结果:观察到鱼类的氧耗速率在不同pH值条件下存在差异,其中pH 7条件下氧耗速率最低,pH 6和pH 8条件下次之。
c. 讨论:这可能与鱼类对于酸碱性环境的生理适应有关,需要进一步研究。
2. 实验组二:不同温度对氧耗的影响a. 实验条件:将鱼类置于不同温度条件下,如25°C、30°C和35°C。
b. 结果:观察到鱼类在不同温度条件下的氧耗速率存在差异,其中30°C条件下氧耗速率最低,25°C和35°C条件下次之。
c. 讨论:这可能与鱼类对于温度的生理适应有关,需要进一步研究。
3. 实验组三:不同溶解氧浓度对氧耗的影响a. 实验条件:将鱼类置于不同溶解氧浓度的水中,如5 mg/L、8 mg/L和10 mg/L。
3.温度对鱼类呼吸速率的影响(1)
实验:温度对鱼类呼吸速率的影响学院:生态环境工程学院专业:2012级环境科学实验组号:八组报告攥写人:张泰然学号:1200602010组长:张泰然组内成员:杨爱彤、田成龙、杭香荣实验四温度对鱼类呼吸速率的影响通过对变温动物(鱼)呼吸速率随温度变化规律的观察,验证范霍夫定律(VanHolf’s Law), 动物的代谢(生化反应)速率(包括呼吸反应),随温度上升而加快。
这种温度与反应速率的关系,可用温度系数来表示,或称为范霍夫定律。
它可以用下式表示。
Q10= (k2/k1)10/(t2-t1)Q10= (v2/v1) 10/(t2-t1)式中,Q10为温度系数,表示温度每提高10℃,反应速度增加的倍数,通常是2~3倍,或表示温度每提高1℃,反应速度增加9.6%;K1、K2为相对温度t1、t2的速度常数,它与反应速度v1、v2成正比,所以也可以用反应速率代替速度常数。
鱼类的呼吸速度与水温关系,通常与定律相当吻合,所以应用鱼类进行呼吸速率的试验是比较理想的。
1.材料与方法①材料活金鱼若干条②方法观察金鱼呼吸的方法2.实验步骤(1)提前一天在水族箱(或以玻璃缸代替)内放入自来水(即曝气一天)。
(2)向恒温水浴中加入自来水至水浴锅的2/3,挑选健康的实验鱼一条,放入1000ml烧杯中。
加入曝气水600~700ml,将烧杯放入恒温水域中,使烧杯中水的液面与水域过水面平行。
将温度计插入烧杯中,读出初始温度。
经过15min,让鱼在水里有一个较短时间的适应,然后观察鱼的鳃盖活动(呼吸运动),记录下鱼的呼吸次数(次·min-1),重复计数10次(注意计数时应尽量避免或远离外界对鱼的干扰,包括说话按动计数器的声音等)。
并且用溶氧仪测定水中的初始DO值(水中的溶氧的测定详见图文框2-4),记录。
(3)水浴锅开始逐渐升温,1h升高10℃,即平均每6min左右升高1℃(以烧杯内温度计的温度示数为准)。
温度每升高1℃,用溶氧仪测定水中的DO值一次,记录。
体质量和温度对星洲红鱼耗氧率、排氨率和窒息点的影响
方 程 分 别 为 :舶 = 一 0 . 0 4 2 2 W +0 . 3 1 2 ( R 2= 0 . 9 8 9 6 ) 和R ^= 一 4 . 2 8 1 8 W+ 2 6 . 4 ( R 2= 0 . 9 8 8 4 ) 。结 果 表 明 ,不 同
温度和体质量 对星洲 红鱼耗氧率 、排氨率和 窒息点有 明显影响 。
邓超 准 , 黄 永春 , 陈 辉辉 , 康自 强 , 林 祥日
( 1 .集 美大学 水产 学院 ,福 建厦 门 3 6 1 0 2 1 ;
2 .厦 门海洋职 业技 术 学院 ,福 建厦 门 3 6 1 0 1 2 )
摘 要:利用实验生态学方法研究了不同温度和体质量对星洲 红鱼 ( R e d T i l a p i a ) 耗 氧率 、排氨率 和窒息点 的影响 。 结果显示 :水温 1 5~ 3 5 c C时 ,星洲红鱼 的耗 氧率 、排氨率 和窒 息点都随 着温度 的上 升而上 升 ,差异显 著 ( P< 0 . 0 5 ) ;耗 氧率 ( R o ) 、排氨率 ( R ) 与温度 ( ) 的线性 回归方 程分 别为 :R o: 0 . 0 6 6 4 T+ 0 . 0 0 8 6 ( R = 0 . 9 6 9 3 ) 和 R = 3 . 8 4 9 4 t + 3 . 9 2 7 5 ( R = 0 . 9 1 6 8 ) 。在体 重 2 7 . 5 0~2 0 1 . 8 7 g 范 围 内,耗 氧率和排 氨率 随着体 重的上 升而减 小 ,窒息点 随着体重 的上升而上升 ,差异显著( P< 0 . 0 5 ) ;耗氧率 ( R o ) 、排 氨率 ( ) 与体 质量 ( ) 的线性 回归
3.温度对鱼类呼吸速率的影响
环境生物学实验报告实验: 学 院: 生态环境工程学院 专业: 12级环境科学 实验组别: 第八组 报告攥写人: 程世军 学 号: 1200602029 组 长: 周双喜 组内其他成员: 李瑾楠、周双喜、孙志鑫温度对鱼类呼吸速率的影响实验四温度对鱼类呼吸速率的影响通过对变温动物(鱼)呼吸速率随温度变化规律的观察,验证范霍夫定律( VanHolf’s Law), 动物的代谢(生化反应)速率(包括呼吸反应),随温度上升而加快。
这种温度与反应速率的关系,可用温度系数来表示,或称为范霍夫定律。
它可以用下式表示。
Q10= (k2/k1)10/(t2-t1)Q10= (v2/v1) 10/(t2-t1)式中,Q10为温度系数,表示温度每提高10℃,反应速度增加的倍数,通常是2~3倍,或表示温度每提高1℃,反应速度增加9.6%;K1、K2为相对温度t1、t2的速度常数,它与反应速度v1、v2成正比,所以也可以用反应速率代替速度常数。
鱼类的呼吸速度与水温关系,通常与定律相当吻合,所以应用鱼类进行呼吸速率的试验是比较理想的。
1.材料与方法①材料活金鱼若干条②方法观察金鱼呼吸的方法2.实验步骤(1)提前一天在水族箱(或以玻璃缸代替)内放入自来水(即曝气一天)。
(2)向恒温水浴中加入自来水至水浴锅的2/3,挑选健康的实验鱼一条,放入1000ml烧杯中。
加入曝气水600~700ml,将烧杯放入恒温水域中,使烧杯中水的液面与水域过水面平行。
将温度计插入烧杯中,读出初始温度。
经过15min,让鱼在水里有一个较短时间的适应,然后观察鱼的鳃盖活动(呼吸运动),记录下鱼的呼吸次数(次·min-1),重复计数10次(注意计数时应尽量避免或远离外界对鱼的干扰,包括说话按动计数器的声音等)。
并且用溶氧仪测定水中的初始DO值(水中的溶氧的测定详见图文框2-4),记录。
(3)水浴锅开始逐渐升温,1h升高10℃,即平均每6min左右升高1℃(以烧杯内温度计的温度示数为准)。
温度对草金鱼幼鱼生长和耗氧率的影响
温度对草金鱼幼鱼生长和耗氧率的影响井润贞,宋学君,刘荣荣,郭雪骊(天津农学院水产学院,天津市水产生态及养殖重点实验室,天津300384)摘要::观测了不同温度对草金鱼幼鱼生长和耗氧率的影响。
分别在20 ℃、23 ℃、26 ℃、29 ℃、32 ℃五个温度下喂养草金鱼幼鱼(15.76±0.17 g)30 d。
结果表明:不同温度下草金鱼的特定生长率无显著差异(P0.05)。
温度对草金鱼的单位体重耗氧率有极显著影响(P<0.001)。
不同温度组草金鱼的个体耗氧率有显著差异(P<0.05)。
关键词:草金鱼;温度;生长;耗氧率草金鱼(Carassius auratus)是我国传统的观赏鱼养殖品种,具有较高的经济价值。
其食性广,适应性强。
温度是影响鱼类生长、发育和繁殖的重要生态因子之一。
一般来说,动物都有其最适温度或适温范围[1-2],温度过高或过低都对动物本身不利。
在一定温度范围内,随水温升高,鱼体耗氧率升高[3-5]。
目前已有关于草金鱼养殖[6]、形态、行为[7-8]、营养学[9]等方面的研究,但生理生态学方面研究不多[10-11]。
本研究拟在实验室条件下以草金鱼为实验对象,观测温度对草金鱼生长和耗氧率的影响,以期为草金鱼生理生态学研究及其养殖生产提供基础数据。
1材料和方法实验用鱼来自天津某养殖场,体重为15.76 g±0.17 g(Mean ± S.D.)。
驯养在60 cm×40 cm×35 cm(长×宽×高)的塑料箱中,每箱20条鱼,水深大约20 cm。
水温23 ℃,室温,自然光照。
养殖用水为晾过的自来水,pH值为8.0。
充气,溶氧大于5 mg/L。
每天分别在9:00和17:00饱食投喂两次。
饲喂期间两天换水一次,换水量为全部水体积的1/3~2/3,换上等温晾过的自来水。
一周全部换水一次。
所用饲料为山东珠峰农牧有限公司生产的混养一号料101,主要成分为粗蛋白含量≥32%,粗脂肪≤3.0%,粗灰分≤10%,水分≤13%。
实验报告温度对鱼类生长的影响
实验报告温度对鱼类生长的影响实验报告:温度对鱼类生长的影响一、实验目的本次实验旨在探究温度对鱼类生长的影响,了解不同温度条件下鱼类的生长速度、生理状态和行为表现,为鱼类养殖和生态环境保护提供科学依据。
二、实验材料1、实验鱼类:选取_____种常见的淡水鱼类,如鲫鱼、鲤鱼、草鱼等,每种鱼类选取_____尾健康、大小相近的幼鱼作为实验对象。
2、实验设备:准备_____个相同规格的水族箱,每个水族箱配备过滤系统、加热棒、温度计和增氧设备。
3、饲料:选用优质的商业鱼类饲料,确保饲料的营养成分相同。
三、实验方法1、温度设置:将_____个水族箱分别设置为不同的温度梯度,分别为_____℃、_____℃、_____℃、_____℃和_____℃。
2、分组与饲养:将每种鱼类随机平均分到不同温度的水族箱中,每个水族箱中放入_____尾鱼。
每天定时投喂相同量的饲料,记录投喂时间和饲料量。
3、数据记录:每隔_____天测量一次鱼的体长、体重,观察鱼的行为和外观变化,记录鱼的疾病和死亡情况。
四、实验结果1、生长速度在较低温度(_____℃)下,鱼类的生长速度较为缓慢。
经过_____天的实验,鱼的体长和体重增长幅度较小。
随着温度的升高,鱼类的生长速度逐渐加快。
在_____℃时,生长速度达到峰值。
但当温度继续升高到_____℃以上时,生长速度又开始下降。
2、生理状态在低温环境中,鱼类的活动量减少,食欲不佳,鱼体表面的颜色较为暗淡。
适宜温度(_____℃左右)下,鱼类的活动正常,食欲旺盛,鱼体表面色泽鲜艳,鳞片光滑。
高温环境(_____℃以上)会导致鱼类出现呼吸急促、频繁浮头的现象,部分鱼体出现充血、鳞片脱落等症状。
3、疾病与死亡情况低温条件下,鱼类的抵抗力下降,容易感染疾病,死亡率相对较高。
高温环境中,鱼类也容易出现热应激反应,导致疾病的发生和死亡。
在温度过高(_____℃以上)的水族箱中,鱼类的死亡率显著增加。
五、结果分析1、温度对鱼类代谢的影响温度是影响鱼类代谢率的重要因素。
11温度对鱼类能量代谢和耗氧量的影响
(5)滴定:用移液管取50 ml经上述处理过的水样于250 ml 锥形瓶中,立即用Na2S2O3溶液滴定,至水样呈淡黄色时, 加入1 ml 1%淀粉溶液,继续滴定至兰色刚好消失,记 录Na2S2O3溶液的用量。
注意事项 1.水样采集和处理整个过程不能有气体进 入,如水样瓶中有气泡,则样品作废。 2.Na2S2O3溶液需要标定。
Na2S2O3溶液的标定
准确吸取10mL 0.0250 mol/L 重铬酸钾(K2Cr2O7) 溶液于250 ml锥形瓶中后,加入1g KI及5 ml (1+5) H2SO4溶液,盖上表面皿,在暗处放置5min后,加入l00 ml蒸馏水。用待标定的Na2S2O3溶液滴定,当溶液由棕色 变为淡黄色时,加入l ml 1%淀粉溶液,继续滴定(速度 不能太慢),至溶液的蓝色消失,记下滴定液的毫升数。 重复标定,两次读数不应超过0.05ml。反应式如下:
(2)用虹吸法从呼吸前贮水瓶中采取一瓶水样作为对照,即 起始水样.方法同上,记录。
(3)实验完毕,将鱼取出,用滤纸吸干鱼体表面水分,称重, 得湿体重W(g)。 (4)酸化,析出碘:水样固定1小时或沉淀降至瓶高的一半时, 打开瓶盖,加入2ml H2S04溶液,塞紧瓶塞,颠倒摇动 水样瓶至沉淀全部溶解,并有I析出。放在暗处5 min。
复测一次,取平均值,得流速ml/h。
3.实验项目
(1)取水样与固定 :用水样瓶(预先编号)在采水管出水口 取两瓶水样。经过约1小时,待呼吸室和样品瓶中的氧到 达平衡后,开始从呼吸室出口处取水,方法是将—端带有 玻璃管的橡皮管(长20-30 mm套在采水管上,将玻璃管 插到水样瓶底部。当水样装满并溢出约水样瓶容积的2或3 倍,则抽出橡皮管,迅速用移液管加入1ml MnS04溶液, 再加入2ml KI-NaOH溶液(加液时,移液管下端应伸入液 面下约lcm处,随着试剂的流出,逐渐将移液管提起.盖 上瓶盖、瓶中不应有气泡存在,然后用手指压紧瓶盖。上 下颠倒摇动水样到溶液混合均匀为止,此即为终点水样, 记录瓶号及水温,放置于暗处。
温度对泥鳅耗氧率和呼吸频率的影响
0.3 0.25 0.2 0.15 0.1 0.05 0 16 20 28
图8 不同温度胁迫6h导致耗氧率的变化
五、结论
5.1 温度对泥鳅耗氧率、呼吸频率和窒息点的影响
在16~28℃内,泥鳅的耗氧率、呼吸频率 和窒息点均随温度的升高而增大,其中最适 温度为24℃;
泥鳅的呼吸频率与耗氧率呈线性关系,其 线性方程为:Y=1255.3x - 69.436,R2=0.9042
恒温
温度突变
实验设三个急性温度胁迫组:16、20、28℃
每个处理:3个重复以及1个空白对照
耗氧率测定时间为胁迫后的1、3、6h 呼吸频率测定时间为胁迫后的0.5、1、3、6h
三、数据计算与处理
三、数据计算与处理
耗氧率 呼吸频率 Q10 窒息点
耗氧率/ %=(D0-D1)×V/(m×h)×100%
0 1 温度胁迫时间 (h) 3
16℃ 20℃ 28℃
6
图4不同温度胁迫对泥鳅耗氧率的影响
4.2不同温度胁迫对泥鳅耗氧率和呼吸频率的影响
180%
310 290 270 250 230 210 190 170 150
0 0.5 1 温度胁迫时间 (h) 3 6
呼吸频率(次 /min)
16℃ 20℃ 28℃
5.2 温度胁迫对泥鳅耗氧率与呼吸频率的影响
在同一温度变幅下,急性变温对泥鳅耗氧率和 呼吸频率的影响趋势一致,均为先迅速上升而后 缓慢回落的过程,胁迫1h后耗氧率与呼吸频率均 迅速上升到最大值,6h后趋于平缓; 急性温度胁迫程度对泥鳅耗氧率和呼吸频率影 响显著。
一、研究目的与意义
耗氧率直接或间接地反映新陈代谢 规律、生理和生活状况。对鱼类耗 氧率的测定不仅在鱼类呼吸生理学 研究上,在鱼类养殖上也有较强的 指导意义。
河鲈鱼苗耗氧率和窒息点的测定
养殖。
1.2 实验方法 1.2.1 耗氧率、耗氧量的测定 耗氧率的测定装置 参考陈宁生和施王泉芳(1955)的流水呼吸室略加改 动而成。利用水位差使水流从贮水缸进入呼吸室, 呼吸室为 7.5L的广口瓶,瓶口用橡胶塞严格密封, 排除气泡,流量基本保持稳定。实验开始后,先让鱼 在呼吸室内适应 2~3h,调节流量;此后,每隔 2h 测定 1次进、出水溶解氧、流量,并记录当时水温。 溶解氧的测定采用碘量法。实验结束后,用吸水纸 吸干鱼体表水分,称量鱼体重,测量体长,依下列公 式计算耗氧率和耗氧量。
1 材料与方法
1.1 河鲈鱼苗 实验用鱼为新疆兵团水产技术推广站养殖基地
自行繁殖培育的河鲈鱼苗,鱼体健壮,无病无伤。10 尾河鲈鱼苗,平均全长 7.25cm,平均体重为 5.294 g。实验前将鱼放在玻璃缸内暂养 1~2d,让鱼适应 小水体环境并排空粪便,使测定值尽可能接近其基 础代谢水平。实验用水为曝气 3d的自来水。
表 1 河鲈鱼苗耗氧率和耗氧量的测定结果 Tab.1 DeterminationresultofOxygenconsumption rateandOxygenconsumptionofPercafluviatilusFry
时间 Time
水温 / ℃
Watertemp
耗氧率 /
耗氧量 /
mg·g-1·h-1 mg·尾 -1·h-1
鱼类大多数代谢活动都与氧的利用有关,耗氧 率直接或间接地反映新陈代谢规律、生理和生活状 况。对鱼类耗氧率的测定不仅在鱼类呼吸生理学研 究上有重要意义,而且在鱼类养殖上也有较强的指 导意 义 (施 王泉 芳,1991;殷 名 称,1995)。 国 内 外 许 多学者对鱼类的耗氧率和窒息点进行了研究(黄玉 瑶,1975;张中英等,1982;张健东和陈刚,2002);但 河鲈耗氧率和窒息点的研究尚未见报道。本文进行 了河鲈耗氧率和窒息点的测定,以期对其池塘合理 养殖、安全越冬与度夏及活体运输提供一定的理论 指导。
温度对鳊鱼静止代谢和耐低氧能力的影响
( ① Laboratory of Evolutionary Physiology and Behaviour ,Chongqing Key Laboratory of Animal Biology , Chongqing Normal University ,Chongqing 400047 ,China ;
基金项目 国家自 然 科 学 基 金 项 目 ( No. 30700087 ) , 重 庆 市 高 校 优 秀 人 才 支 持 计 划 项 目, 重 庆 市 自 然 科 学 基 金 项 目 ( No.
2010BB1089 ) ; * 通讯作者, E-mail : shijianfu9@ hotmail. com ; 第一作者介绍 陈波见, 男, 硕士研究生;研究方向:鱼类生理生化; E-mail : chenbojian1985@ 126. com 。
[ 12 ] ;还 有 研 究 发 则发现 P crit 是与温 度 不 相 关 的 [ 13 ] 。鳊 鱼 现 P crit 会 随 着 温 度 的 升 高 而 降 低
, 而且影响着水中
的溶氧水平 。 一 方 面, 随着温度的上升鱼类的 对氧的需求逐渐加大;另一 代谢水平随之提高, 由于水的特殊 理 化 性 质, 其本不充足( 水 方面, 中溶氧量很 少 超 过 水 体 的 1% ) 的 溶 氧 随 着 温 度的上升, 氧饱和度还会进一步降低, 这使得鱼 类摄氧难度进一步加大 。 这两种因子的影响及 成 其交 互 作 用 对 鱼 类 生 存 造 成 了 严 重 的 挑 战, 为鱼类适应性进化的重要驱动力之一 。 根据鱼 类 应 对 环 境 氧 浓 度 变 化 的 策 略 不 同, 将鱼类划 分 为 氧 调 节 者 和 氧 顺 从 者
实验报告温度对鱼类生长的影响
实验报告温度对鱼类生长的影响实验报告:温度对鱼类生长的影响摘要:本实验旨在研究不同温度对鱼类生长的影响。
通过将鱼类置于不同温度的水体中观察和记录其生长情况,并分析数据,得出温度对鱼类生长的影响结论。
实验结果显示,在适宜的温度范围内,鱼类生长迅速且健康,而在过高或过低的温度下,鱼类生长受到抑制,甚至造成死亡。
1. 引言鱼类是水生动物中广泛分布的一类生物,它们对环境中的温度变化极其敏感。
温度的变化不仅影响鱼类的代谢、生理功能和免疫系统,还会对鱼类的生长、繁殖和存活产生重要影响。
因此,研究温度对鱼类生长的影响对于了解水生生物的生态适应性具有重要意义。
2. 实验设计与方法2.1 实验材料- 多条相同品种的鱼类- 多个鱼缸- 水温计- 鱼饲料- 实验记录表格2.2 实验步骤1. 准备并标定不同温度的鱼缸,确保水温计的准确度。
2. 将相同品种的鱼类均匀分配到准备好的鱼缸中,每个鱼缸放置相同数量的鱼类。
3. 将每个鱼缸的水温分别调整到不同的温度,如25℃、30℃、35℃和40℃,并保持稳定。
4. 按照事先制定的饲养计划,定时喂养鱼类,并记录各项数据,如体长、体重等。
5. 持续记录一段时间后,观察和记录鱼类生长情况,并拍摄照片。
3. 实验结果与数据分析3.1 实验结果在实验过程中,观察到鱼类在不同温度条件下的生长情况发生了显著变化。
在适宜的温度范围内(25-30℃),鱼类生长迅速且健康,呈现出良好的食欲和活动能力。
然而,在过高的温度条件下(35-40℃),鱼类的生长受到明显抑制,且部分鱼类出现了异常行为,如缺乏食欲、呼吸困难等。
3.2 数据分析通过对实验数据的统计和分析,发现不同温度对鱼类的生长速率和体重增长有显著影响。
在适宜温度范围内,鱼类的平均体长每周增长约1厘米,而在过高温度条件下,平均体长增长率仅为0.5厘米每周。
此外,鱼类在高温环境下的体重增长也明显较弱。
这些数据表明温度对鱼类生长具有重要影响。
4. 实验讨论与结论本实验结果表明,温度是影响鱼类生长的重要因素之一。
温度对动物能量代谢的影响
温度对动物能量代谢的影响一、实验原理:不同的生物在不同的温度下能量代谢的速率会发生明显的变化,而生物的能量代谢是生物通过呼吸消耗氧气,氧化体内的能量物质,产生能量来维持自身的各种生命活动。
因此,可用Winker法测定水中溶解的氧,并通过密闭静水法测定水生动物的呼吸耗氧量,通过测定生物呼吸耗氧量的多少来反应生物的能量代谢情况,进而反应温度对动物能量代谢的影响。
二、实验目的:1.了解不同温度下生物的呼吸耗氧量。
2.了解温度对动物能量代谢的影响。
3.了解测定生物呼吸耗氧量的方法。
三、实验器材:1.实验动物:金鱼2.仪器与设备:恒温箱、数字温度计、1000ml量筒、冰块、50ml容量瓶,100ml烧杯1个,2000ml烧杯3个,电子秤,广口瓶6个,50ml碘量瓶12个,250ml锥形瓶12个,25ml 酸式滴定管,移液器,洗耳球,橡皮管,托盘,数控超级恒温槽等3.试剂:浓硫酸、硫酸锰溶液,碱性碘盐,硫代硫酸钠,淀粉指示剂四、实验过程:1.将六个广口瓶分为实验和对照两组,每组分别标记10℃、室温、30℃,将12个碘量瓶、锥形瓶分为实验和对照两组,每组按温度分为3组,分别标记。
记录室温26.4℃,室温水温22.8℃,气压757mm/hg。
在室温下随机捞出长势大致相同的金鱼3条,在100ml小烧杯中加入少量水,放在电子秤上,读数归零后先后将金鱼放入,分别称出金鱼的体重W,记录数据。
2.将相同的充分暴露过的自来水倒入3个2000ml大烧杯中,分别放入冰块、数控超级恒温槽、室温下,用数字温度计测量其水温。
3.冰块中的烧杯水温降至10℃左右,立即将烧杯取出,将水倒入标记10℃的对照组,实验组的2个广口瓶中,水装满至溢出为止,将一条金鱼放入实验组广口瓶中,盖上瓶塞,记录瓶塞位置,立即将2个广口瓶放入10℃恒温箱中,记录时间,30min后取出。
4.数控超级恒温槽中的烧杯水温升至30℃左右,立即将烧杯取出,将水倒入标记30℃的对照组,实验组的2个广口瓶中,直至水装满,将一条金鱼放入实验组广口瓶中,盖上瓶塞,记录瓶塞位置,立即将2个广口瓶放入30℃恒温箱中,记录时间,30min后取出。
温度和体质量对胭脂鱼鱼种耗氧率的影响
温度和体质量对胭脂鱼鱼种耗氧率的影响许勤智;周波;陈娜娜;沈正雄;樊均德【期刊名称】《广东海洋大学学报》【年(卷),期】2014(000)001【摘要】The effects of temperature on oxygen consumption rate of Myxocyprinus asiaticus were tested in a closed flowing experimental system and the temperatures were ranged from 18℃ to 30℃.The results shows that the oxygen consumption rate of Myxocyprinus asiaticus increased as water temperatures increased in a certain limits. And the functional relation between the Oxygen consumption rate and temperature was y = - 0.000 8 x2+ 0.044 0 x - 0.438 1, R2= 0.990 6. The average oxygen consumption rate between day-time and night-time were (0.204 2 ± 0.011 0 ) mg.g-1.h-1and (0.205 7 ± 0.012 2 )mg.g-1.h-1, respectively at 27℃,and there was no significant difference with analysis of variance(P > 0.05). In addition, the oxygen consumption rate of Myxocyprinus asiaticus shows a declining curve as the body size increased under different test temperature.%采用流水式的密封装置测定了胭脂鱼鱼种在18~30℃温度范围内的耗氧率,结果表明,在实验温度范围内,胭脂鱼鱼种耗氧率随温度上升逐渐升高,符合函数关系:y=-0.0008 x2+0.0440 x-0.4381,R2=0.9906。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
新陈代谢是生命活动的基本特征之一,动物机体在新陈 代谢过程中需要通过呼吸作用不断消耗氧气,同时产生大量
的二氧化碳和水。新陈代谢受到温度、溶氧、环境条件等多
种因素的影响。
呼吸作用的生理意义:通过呼吸,鱼类从外界水环境摄取 氧,氧化体内营养物质,为生命活动提供能量,同时将代谢产 生的二氧化碳及时排出体外,维持内环境的相对稳定。因此, 呼吸是维持机体生命活动所必需的和最基本的生理过程之一。
氧,放入前测定水体溶氧;
3、试验1h后,测定水体溶氧,称量鱼体重;
4、鱼体耗氧量和代谢率的计算:
耗氧量(mg)=(A1-A2)* V
式中,A1为放入鱼前溶氧量(mg/L),A2为放入鱼后溶氧量 (mg/L),V为水族箱中水的体积(L)。
代谢率(每小时每g体重的耗氧量)=耗氧量 /(m×t)
式中,m为鱼体重量(g),t为试验时间(h)
鱼类流水式呼吸测定装置
耗氧率计算: 耗氧量(mg)=(A1-A2)* V
式中,A1为入水口溶氧量(mg/L),A2为出水口溶氧
量(mg/L),V为溢出水的体积(L)。
耗氧率(mg/g.h) = 耗氧量/MT
式中,M为实验鱼体重(g),T为实验时间(h)。
鱼类封闭式呼吸测定装置
耗氧率计算:
溶氧测定方法: 溶氧仪测定 温克勒滴定法
化学滴定法
白乌鱼
溶解氧测定仪、玻璃钢、封闭式鱼类呼
吸测定装置(自制)、加热棒、温度计、直
尺、天平。
1、取大小相同的玻璃水族箱9个,加入等量自来水
曝气2天后,加入试验鱼,用加热棒逐渐升温(3℃/
天)到20℃、25℃、30℃(各3个平行组),增氧
泵增氧,使其适应实验水温;
2、将试验鱼放入鱼类封闭式呼吸测定装置,停止增
1、计算不同温度下,实验鱼的耗氧率。并根不同
温度下的实验结果,可以得出什么样的结论? 1、温度影响耗氧率的机理是什么?
1.了解外界水温对鱼类耗氧量的影响;
2.掌握水中溶解氧测定的基本方法。
耗氧率是指动物单位体重在单位时间内消耗氧
气的数量,是动物新陈代谢的重要指标之一,耗氧
率高,新陈代谢高。耗氧率与鱼体大小、鱼体的生
理状态(进食与饥饿,运动状态),以及环境因素,
如温度、pH等密切相关。
耗氧率的测定方法有密闭法和流水法。