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1对虾精养池塘碳、氮和异养细菌含量的变化及其相关性研究显示文摘文章调查了广东省汕尾市红海湾对虾精养池塘水体中不同形式的碳(C)、氮(N)和异养细菌含量的变化,并分析C和N对异养细菌的影响,以期为养殖过程合理调控水质环境提供理论数据。结果发现,池塘中不同形式的ρ(C)在养殖前、中期逐渐升高并达到最大值,中、后期缓慢下降趋于稳定,ρ(N)在养殖前、中期较低,后期升高并达到最大值;异养细菌数在养殖中期的第56天和养殖后期的第98天出现2个高峰,养殖第70天出现低谷。异养细菌数与总无机碳(TIC)和总碳(TC)呈现极显著正相关关系;养殖中、后期异养细菌数与C/N(TOC/TN)呈极显著负相关关系。结果表明,养殖中、后期水体中C(主要是有机碳)成为影响异养细菌繁殖的限制性因素,适当添加C源可以促进异养细菌繁殖,吸收转化无机氮,从而达到降低水体中无机氮浓度、提高物质循环利用效率的作用。罗亮 李卓佳 张家松 曹煜成 文国樑 杨莺莺 2011南方水产科学2011,7,5:18
2上海地区池塘沉积物中氮、磷、有机碳及重金属风险评价显示文摘为综合评估上海地区池塘沉积物环境质量状况,2016—2019年对上海地区36个养殖场池塘采集沉积物样品360个,检测和分析沉积物中总氮(TN)、总磷(TP)、总有机碳(TOC)及重金属Cu、Zn、Pb、Cd、Cr、Hg和As含量。研究结果表明,池塘0~10 cm层和10~20 cm层沉积物中TN、TP、TOC及各重金属均值分布无显著差异(P>0.05),0~20 cm层沉积物(干重)中TN、TP和TOC平均含量分别为(873.37±352.45)mg/kg、(685.66±199.66)mg/kg和(6.62±3.05)mg/g,三者相关性显著。综合污染指数法和有机指数法评价结果表明,池塘沉积物中氮和有机物质的累积量较低,磷累积量相对较高,均低于其他地区高产池塘。池塘沉积物中Cr、Cd、Cu和Hg样品超标率分别为6.42%、3.21%、4.13%和1.38%,Zn、Pb和As无超标现象。地质累积指数、潜在生态危害指数法和一致性沉积物质量基准评价结果表明,上海地区池塘沉积物中重金属整体上处于清洁等级、低潜在生态危害状态,预测不会引发生物毒性效应。张玉平 刘金金 张芬 2020中国水产科学2020,27,12:5
3凡纳滨对虾-鲻网围分隔混养模式下经济与生态效益评价显示文摘为探索新型对虾生态养殖模式,于池塘中构建围网开展了凡纳滨对虾(Litopenaeus vannamei)-鲻(Mugil cephalus)混养试验。鲻密度依次为0尾(M0,对照组)、250尾(M250)、500尾(M500)和800尾(M800)。结果显示,鲻放养组的饵料系数均比对照组低,但组间差异不显著(P>0.05)。M250组对虾产值(30.30×104元·hm-2)及总产值(31.02×104元·hm-2)为各组最高,M800组对虾产值(20.96×104元·hm-2)及总产值(23.30×104元·hm-2)最低。试验结束后,放养较多鲻的处理组(M500和M800)的总有机碳(TOC)有约20 mg·L-1幅度的下降,而M0和M250则变动极小,但组间差异不显著(P>0.05)。养殖末期鲻放养组的亚硝态氮(NO2-N)质量浓度均高于对照组M0,且M250组NO2-N及氨氮(NH4-N)质量分数居于各组最高(P>0.05)。试验表明,在池塘围网混养少量鲻(M250)时对虾产量最高,而混养较多鲻(M500和M800)时饲料成本较为节约且水质指标较好。采取养殖前期多放鱼,后期适当分鱼以降低密度的措施,可能更有利于虾塘经济与生态效益的提高。朱长波 郭永坚 颉晓勇 李俊伟 罗昭林 陈利雄 陈素文 2014南方水产科学2014,10,4:4
4草鱼不同混养模式下养殖水体的营养元素变化研究显示文摘碳(C)、氮(N)、磷(P)是影响水体生态系统的重要元素,其利用率和积累情况常被作为评价养殖水平、模式以及自身污染程度的重要指标.根据不同种类的生态位和习性互补的特点,以草鱼(Ctenopharyngodoni dellus)为主养品种,混养滤食性的鲢(Hypophthalmichthys molitrix)和底栖类的凡纳滨对虾(Litopenaeus vannamei),采用陆基围隔法,研究了5~10月草鱼、鲢和凡纳滨对虾不同混养模式下养殖水体的营养元素变化.每月定期采样,分别测定不同养殖模式水体C、N、P含量,分析养殖水体营养元素变化.研究发现,相同实验条件下,草鱼单养组(G组)总氨氮、硝酸氮、磷酸盐含量高于草鱼、鲢(GS组)和草鱼、鲢、凡纳滨对虾(GSL组)混养组;总氮、总磷含量随养殖周期延长呈上升趋势,养殖期内积累量G组显著高于GSL组(P<0.05);养殖期内水体溶解性有机碳(DOC)、颗粒性有机碳(POC)的含量呈上升趋势,部分月份,水体DOC、POC含量G组显著高于GSL组(P<0.05).实验初步表明,草鱼、鲢、凡纳滨对虾三元混养模式对改善养殖水体水质具有积极作用.刘朋 董济军 侯仕营 2020山东师范大学学报(自然科学版)2020,35,4:4
5凡纳滨对虾养殖塘主要有机污染指标相关性分析显示文摘2009年4—9月期间,对上海市奉贤区某凡纳滨对虾(Litopenaeus vannamei)养殖场池塘两个养殖周期中总有机碳(TOC)、高锰酸盐指数(CODMn)、和五日生化需氧量(BOD5)进行分析检测。结果显示:试验的两个周期中(4—7月、7—9月),14个池塘BOD5分别为(8.62±3.08)mg/L和(10.47±3.87)mg/L,CODMn为(13.09±3.98)mg/L和(16.16±6.07)mg/L,TOC为(17.60±5.91)mg/L和(20.32±6.07)mg/L。TOC/CODMn分别为(1.35±0.22)和(1.32±0.30);TOC/BOD5为2.10±0.44和2.08±0.63;BOD5/CODMn为0.66±0.13和0.65±0.11。TOC、CODMn和BOD5两两之间呈显著线性正相关,第一个养殖周期中:BOD5=0.4174TOC+1.2777,r=0.8022;CODMn=0.5616TOC+3.2091,r=0.8342;BOD5=0.6264CODMn+0.4209,r=0.8106。第二个养殖周期中:BOD5=0.4764TOC+0.7902,r=0.7480;CODMn=0.7941TOC+0.0237,r=0.7962;BOD5=0.568CODMn+1.2912,r=0.8920。结果表明,利用建立的TOC、CODMn和BOD5之间的相关方程,可进行各指标之间的相互换算,从而与不同的水质标准或其他相关研究进行对比,为凡纳滨对虾养殖池塘的水质管理和健康养殖提供指导。余根鼎 江敏 邢斌 戴习林 顾德平 胡伟国 2010淡水渔业2010,40,2:3
6中国对虾养殖系统中溶解有机碳和胶体有机碳的动态变化显示文摘运用切向超滤技术对中国对虾培养系统进行了研究。结果表明,在对虾周日观测中DOC和COC低值出现在下午,而高值则在夜间出现,一日之内波动剧烈,胶体有机碳的活性较大;在周日观测中COC/DOC%与DOC和COC有相近的变化趋势,但增大的趋势更为明显;在连续7d的动态观测中,DOC和COC与时间呈显著的线性正相关,系统内DOC和COC在培养过程中的自然积聚与换入海水物理混合的共同作用使得体系内的DOC和COC的浓度随着时间而缓慢的增加;在整个培养过程中,COC与DOC具有很好的线性正相关,其斜率为0 43,COC在对虾培养系统中占总DOC的比例远高于天然海水。赵卫红 杨登峰 王江涛 2004海洋环境科学2004,23,3:3
7刺参养殖池塘有机碳周年变化的初步研究显示文摘2009年10月至2010年10月,对辽宁省庄河市地区三座刺参养殖池塘中有机碳的变动进行调查,结果表明:在刺参养殖池塘水体中颗粒有机碳(POC)含量年平均值为3.49±1.21mg/L,变化范围为1.57±0.28~5.81±0.51mg/L;溶解有机碳(DOC)含量年平均值为3.53±2.68mg/L,全年变化范围在0.41±0.28~8.82±3.34mg/L之间,最高值和最低值均出现在秋季;总有机碳(TOC)含量年平均值为7.02±3.52mg/L,变化范围在3.19±0.72~14.60±3.15mg/L之间。DOC:POC的年平均比值为0.44:0.56。杨大佐 2011科技致富向导2011,,20:2
8两种对虾养殖模式下池塘底泥耗氧速率的研究显示文摘通过采集试验前后池塘不同位点的底泥沉积物,就对虾单养和虾蛤混养两种模式下底泥耗氧速率(SOD)做初步研究,探讨不同水温和有机质含量对不同养殖模式池塘底泥SOD的影响。结果表明,在对虾单养和虾贝混养两种模式下池塘底泥SOD都随着水温的升高而升高,且呈良好的幂指数相关,相关系数R2分别为0.979 9、0.990 5;SOD与有机质含量相关性显著(P<0.05)。对不同养殖模式下虾池底泥SOD分析表明,虾蛤混养池与对虾单养池的SOD差异极显著(P<0.01);在相同养殖模式下,SOD试验初期小于试验后期(P<0.05)。在相同时期,单养虾池底泥的SOD高于虾蛤混养池(P<0.05)。何亮华 李建生 2013生态科学2013,32,5:1
9虾蛏混养池底泥耗氧速率的初步研究显示文摘本研究探讨了不同水温和有机质含量对不同养殖模式底泥耗氧速率的影响。通过采集试验前后池塘不同位点的底泥沉积物,对单养对虾和虾蛏混养两种模式下底泥耗氧速率作了初步研究。结果表明:在两种模式下底泥耗氧速率y都随着温度t的升高而升高,且呈良好的幂指数相关(虾蛏混养池y和t的关系式为:y=0.1525e0.0717x,R2=0.968,P<0.01,对虾单养池y和t的关系式为:y=0.1591e0.0816x,R2=0.971,P<0.01);底泥耗氧速率与有机质相关性显著(P<0.05);对不同养殖模式下虾塘底泥耗氧速率分析表明:虾蛏混养池与对虾单养池的底泥底泥耗氧速率差异极显著(P<0.01);在相同养殖模式下,试验初期底泥耗氧速率小于后期底泥耗氧速率。在相同时期,单养虾池塘底泥耗氧速率高于虾蛏混养池塘底泥耗氧速率。何亮华 李建生 2013中国农学通报2013,29,35:0
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