宋軍鵬, 房建兵, 宋 浩, 張 濤, 班紹君, 潘 洋, 李朝霞(. 青島農(nóng)業(yè)大學(xué) 海洋科學(xué)與工程學(xué)院, 山東 青島6609; . 中國(guó)科學(xué)院海洋研究所 海洋生態(tài)與環(huán)境科學(xué)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室, 山東 青島 6607; 3. 中國(guó)科學(xué)院大學(xué), 北京 0009; . 即墨市長(zhǎng)江路小學(xué), 山東 青島6600)
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餌料、溫度和個(gè)體規(guī)格對(duì)脈紅螺攝食的影響
宋軍鵬1, 房建兵4, 宋 浩2, 3, 張 濤2, 班紹君2, 3, 潘 洋2, 3, 李朝霞1
(1. 青島農(nóng)業(yè)大學(xué) 海洋科學(xué)與工程學(xué)院, 山東 青島266109; 2. 中國(guó)科學(xué)院海洋研究所 海洋生態(tài)與環(huán)境科學(xué)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室, 山東 青島 266071; 3. 中國(guó)科學(xué)院大學(xué), 北京 100049; 4. 即墨市長(zhǎng)江路小學(xué), 山東 青島266200)
利用實(shí)驗(yàn)生態(tài)學(xué)方法, 通過(guò)分析攝食喜好系數(shù)、單位體質(zhì)量攝食量等參數(shù), 研究脈紅螺(Rapana venosa)的攝食選擇性, 以及餌料種類(lèi)、溫度和個(gè)體規(guī)格對(duì)脈紅螺攝食量的影響。結(jié)果表明, 脈紅螺(殼長(zhǎng)100~120mm)具有明顯的攝食選擇性, 喜食縊蟶(Sinonovacula constrzcta)、竹節(jié)蟶(Solen gouldi)和中國(guó)蛤蜊(Mactra chinensis), 但不同餌料對(duì)其攝食量的影響不顯著。隨著溫度的升高, 不同規(guī)格脈紅螺的攝食量變化趨勢(shì)相似, 即溫度低于7℃時(shí)基本不攝食, 溫度高于16℃時(shí)開(kāi)始大量攝食, 22℃左右時(shí)達(dá)到攝食高峰。不同規(guī)格的脈紅螺, 隨殼長(zhǎng)的增加, 單位體質(zhì)量攝食量逐漸減小。不同殼長(zhǎng)的脈紅螺(38~108 mm), 隨殼長(zhǎng)的增加, 最低攝食溫度先降低(殼長(zhǎng)50~70 mm脈紅螺最低攝食溫度最低)后升高。本研究為脈紅螺的人工養(yǎng)殖提供了理論依據(jù), 同時(shí)為脈紅螺的生態(tài)影響評(píng)估提供參考。
脈紅螺(Rapana venosa); 溫度; 餌料; 規(guī)格; 攝食量; 攝食選擇
聯(lián)合資助海洋科學(xué)研究中心項(xiàng)目(U1406403); 山東省農(nóng)業(yè)重大應(yīng)用技術(shù)創(chuàng)新課題資助
[Foundation: Twelve-Five national science and technology support program(2011BAD13B01); National Natural Science Fund project (31572636);marine science research center projects by National Natural Science Foundation of China-Shandong provincial people's Government jointly funded(U1406403); Agriculture important technological innovation subject in Shandong province]
脈紅螺(Rapana venosa)屬軟體動(dòng)物門(mén)(Mollusca),腹足綱(Gastropoda), 新腹足目(Neogastropoda), 骨螺科(Muricidae), 紅螺屬(Rapana), 自然分布于西北太平洋的日本海、黃海、渤海、東海等海域, 是這些海域重要的經(jīng)濟(jì)物種。但由于過(guò)度采捕、棲息地的破壞等原因, 其自然資源面臨嚴(yán)重衰退的威脅。自19世紀(jì)40年代以來(lái), 脈紅螺作為生物入侵種類(lèi)已成功擴(kuò)散至世界其它地區(qū), 在某些入侵區(qū)域, 如黑海海域, 由于其捕食當(dāng)?shù)啬承┲匾慕?jīng)濟(jì)雙殼貝類(lèi),致使產(chǎn)量大幅下降[1-3]。
脈紅螺的人工增養(yǎng)殖、攝食選擇和攝食規(guī)律均已開(kāi)展相關(guān)研究。裴光富等[4], 王健等[5]研究了脈紅螺的養(yǎng)殖方式, 劉吉明等[6]和Savini[7]研究了脈紅螺對(duì)餌料種類(lèi)和餌料規(guī)格的選擇性, 王健等[5]研究了餌料種類(lèi)對(duì)脈紅螺攝食量的影響, Savini等[8]研究了中等和較大殼長(zhǎng)的脈紅螺的攝食量的差異。但目前的研究涉及的餌料種類(lèi)較少, 缺少對(duì)小規(guī)格成螺的研究, 同時(shí)現(xiàn)有研究不夠全面系統(tǒng)。
本文以常見(jiàn)的雙殼貝類(lèi)、仿刺參、皺紋盤(pán)鮑等生物研究脈紅螺的攝食選擇性以及不同種類(lèi)餌料、溫度、個(gè)體規(guī)格對(duì)脈紅螺攝食的影響, 分析了脈紅螺攝食偏好與影響其攝食量的因素, 為自然分布區(qū)域的脈紅螺人工增養(yǎng)殖提供了理論依據(jù)。
1.1 脈紅螺成螺的攝食選擇性
1.1.1 實(shí)驗(yàn)材料
實(shí)驗(yàn)所用脈紅螺殼長(zhǎng)為100~120 mm, 2010年4月采捕于榮成市馬山鎮(zhèn)近海, 海底水溫10℃, 于實(shí)驗(yàn)室內(nèi)清洗干凈后隨機(jī)放入3個(gè)養(yǎng)殖池(90 cm×120 cm× 65 cm), 每池放入25個(gè)個(gè)體。養(yǎng)殖池中初始水溫為14℃。為提高脈紅螺活性, 提高攝食量, 更好反應(yīng)其對(duì)不同餌料的選擇性差異, 成螺入池7 d后開(kāi)始人工升溫, 每日升高1℃, 直至25℃時(shí)停止升溫。暫養(yǎng)期間每日清底并全量換水一次, 投喂菲律賓蛤仔作為餌料。
攝食選擇性實(shí)驗(yàn)選用12種雙殼貝類(lèi)(縊蟶、竹節(jié)蟶、中國(guó)蛤蜊、四角蛤蜊(Mactra veneriformis)、櫛孔扇貝(Chlamys (Azumapecten)farreri)、青蛤(Cyclina sinesis Gmelin)、文蛤(Mercenaria mercenaria)、紫貽貝(Mytilus galloprovincialis)、毛蚶(Scapharca subcrenata)、菲律賓蛤仔(Ruditapes philippinarum)、魁蚶(Scapharca broughtonii)、長(zhǎng)牡蠣(Crassostrea gigas))、仿刺參(Apostichopus japonicus)和皺紋盤(pán)鮑(Haliotis discus hanai)作為餌料??O蟶和竹節(jié)蟶殼長(zhǎng)6~8 cm, 中國(guó)蛤蜊、四角蛤蜊、青蛤、文蛤、菲律賓蛤仔及魁蚶殼長(zhǎng)2~3 cm, 櫛孔扇貝殼長(zhǎng)4~5 cm, 長(zhǎng)牡蠣殼高8~14 cm, 仿刺參體長(zhǎng)6~10 cm, 皺紋盤(pán)鮑殼長(zhǎng)4~6 cm。
1.1.2 實(shí)驗(yàn)方法
攝食選擇性實(shí)驗(yàn)中, 每日換水之后稱(chēng)取每種餌料(活體)各250 g(濕質(zhì)量)混勻后散投于養(yǎng)殖池中。為避免餌料不足影響實(shí)驗(yàn), 每種餌料均過(guò)量投喂。第2日換水前取出, 分別稱(chēng)量各餌料剩余濕質(zhì)量。每種餌料前后兩日濕質(zhì)量之差即為該池脈紅螺每日所攝食該餌料的濕質(zhì)量。該實(shí)驗(yàn)重復(fù)3次。
1.2 溫度、餌料種類(lèi)及規(guī)格對(duì)脈紅螺攝食量的影響
1.2.1 實(shí)驗(yàn)材料
溫度及餌料規(guī)格對(duì)脈紅螺攝食量影響實(shí)驗(yàn)所用脈紅螺殼長(zhǎng)38~108 mm, 于2011年11月采自榮成,運(yùn)回后清理干凈入池暫養(yǎng)。實(shí)驗(yàn)開(kāi)始前, 按殼長(zhǎng)分為<50 mm、50~70 mm、70~90 mm、>90 mm共4組, 每個(gè)脈紅螺稱(chēng)濕質(zhì)量后, 養(yǎng)殖于實(shí)驗(yàn)水體中, 24 h連續(xù)充氧。餌料種類(lèi)對(duì)脈紅螺攝食量影響實(shí)驗(yàn)所用脈紅螺規(guī)格及實(shí)驗(yàn)條件同1.1.1。
1.2.2 實(shí)驗(yàn)方法
溫度及餌料規(guī)格對(duì)脈紅螺攝食量影響實(shí)驗(yàn)于2012年1月13日開(kāi)始, 初始水溫為6.8℃, 水溫隨氣溫變化, 先降低后升高, 最低水溫3.2℃。為控制實(shí)驗(yàn)時(shí)間, 當(dāng)自然水溫達(dá)到10℃時(shí)使用控溫儀控溫(±0.5℃), 為減緩人為升溫對(duì)脈紅螺產(chǎn)生的應(yīng)激反應(yīng),更好反應(yīng)溫度對(duì)其攝食量的影響, 以每?jī)商焐?.5℃的速度升溫, 直至26℃時(shí)停止, 記錄每日水溫。
每日投喂鮮活菲律賓蛤仔(因其資源豐富, 具有易獲取、易暫養(yǎng)及不敗壞水質(zhì)等優(yōu)點(diǎn), 能保證鮮活餌料的充足供應(yīng)), 投喂前稱(chēng)取其濕質(zhì)量, 于第2日取出剩余餌料并稱(chēng)質(zhì)量, 相減為脈紅螺每日攝食量(濕質(zhì)量), 另外每30 d 記錄一次各組脈紅螺的個(gè)體濕質(zhì)量, 以確定每組脈紅螺的濕質(zhì)量增長(zhǎng)量。本實(shí)驗(yàn)共進(jìn)行152 d。
餌料種類(lèi)對(duì)脈紅螺攝食量影響實(shí)驗(yàn)選用縊蟶、紫貽貝和菲律賓蛤仔活體作為餌料。該實(shí)驗(yàn)中設(shè)立3個(gè)養(yǎng)殖池作為平行處理, 每個(gè)池子含25只脈紅螺。每天向以上3個(gè)養(yǎng)殖池中投喂縊蟶各2000 g左右,次日取出殘餌稱(chēng)重。連續(xù)投喂3 d , 分別計(jì)算3個(gè)池子脈紅螺的平均個(gè)體日攝食量。然后換紫貽貝和菲律賓蛤仔分別重復(fù)以上過(guò)程。
1.3 數(shù)據(jù)處理
假設(shè)n為脈紅螺可選擇的餌料種類(lèi), 脈紅螺對(duì)第j種餌料的喜好用攝食喜好系數(shù)γj表示[9]:
式中, Aj為第j種餌料在脈紅螺所攝取的食物中所占的比例, Nj為第j種餌料在脈紅螺所能獲得的餌料中的比例。γj>1, 喜好攝食; γj=1, 無(wú)選擇性; γj<1, 厭惡攝食。
為比較各殼長(zhǎng)脈紅螺的攝食量, 以實(shí)驗(yàn)周期內(nèi)單位體質(zhì)量攝食量(G)為指標(biāo)評(píng)價(jià)不同規(guī)格脈紅螺的攝食量:
式中, g′n為某組脈紅螺某日的攝食量, n為實(shí)驗(yàn)天數(shù),tn為某組脈紅螺某日的個(gè)數(shù); g′n/tn為平均每個(gè)脈紅螺某日的攝食量; ∑(g′n/tn) 為平均每個(gè)脈紅螺實(shí)驗(yàn)周期內(nèi)的總攝食量; ∑(g′n/tn)為平均每個(gè)螺實(shí)驗(yàn)周期內(nèi)的日攝食量; gm為某組脈紅螺第m次測(cè)量的濕質(zhì)量, m為測(cè)量次數(shù), tm為某組脈紅螺第m次測(cè)量時(shí)的個(gè)數(shù); gm/tm為平均每個(gè)脈紅螺第m次測(cè)量時(shí)的濕質(zhì)量; ∑(gm/tm)為平均每個(gè)脈紅螺m次測(cè)量的總體質(zhì)量; ∑(gm/tm)為平均每個(gè)脈紅螺實(shí)驗(yàn)周期內(nèi)的日體質(zhì)量。
成螺生長(zhǎng)速度用濕質(zhì)量增長(zhǎng)率RW作為指標(biāo), RW表示為:
式中, gn′為最后一次測(cè)量時(shí)第n′組的所有脈紅螺的濕質(zhì)量, tn′為最后一次測(cè)量時(shí)第n′組的脈紅螺個(gè)數(shù); g0為第一次測(cè)量時(shí)該組所有脈紅螺的濕質(zhì)量, t0為第一次測(cè)量時(shí)該組的脈紅螺個(gè)數(shù)。
用SPSS20進(jìn)行單因素方差分析, 多重比較采用LSD法, 最后結(jié)果用平均值±標(biāo)準(zhǔn)誤表示。
2.1 成螺的攝食選擇性
脈紅螺(殼長(zhǎng)100~120 mm)對(duì)不同的餌料具有明顯的攝食選擇性(圖1)。脈紅螺對(duì)14種餌料的喜好由強(qiáng)到弱依次為縊蟶、竹節(jié)蟶、中國(guó)蛤蜊、四角蛤蜊、櫛孔扇貝、青蛤、文蛤、紫貽貝、菲律賓蛤仔、毛蚶、魁蚶、長(zhǎng)牡蠣、仿刺參以及皺紋盤(pán)鮑。對(duì)縊蟶、竹節(jié)蟶和中國(guó)蛤蜊的攝食喜好系數(shù)γj>1, 說(shuō)明脈紅螺對(duì)此三種餌料具有攝食喜好, 其中對(duì)縊蟶的喜好顯著大于其他兩種餌料(P<0.01); 對(duì)四角蛤蜊的攝食喜好系數(shù)γj=1, 說(shuō)明當(dāng)與其他13種餌料混合投喂時(shí), 脈紅螺對(duì)四角蛤蜊沒(méi)有明顯的攝食偏好; 對(duì)剩余其他餌料的攝食喜好系數(shù)γj<1, 即與γj>1和γj=1的餌料混合投喂時(shí), 脈紅螺更傾向于避免攝食γj<1的餌料, 未見(jiàn)攝食仿刺參和皺紋盤(pán)鮑。
圖1 脈紅螺對(duì)14種餌料的攝食喜好系數(shù)Fig. 1 Food preference indices of 12 diets of R. venosa
2.2 溫度對(duì)脈紅螺攝食量的影響
水溫顯著影響脈紅螺(38~108 mm)的攝食量(圖2)。水溫低于7℃時(shí), 脈紅螺幾乎不攝食, 水溫高于8℃時(shí), 開(kāi)始攝食, 水溫高于16℃時(shí), 開(kāi)始大量攝食; 其他各組均在22℃時(shí)出現(xiàn)攝食高峰(<50 mm規(guī)格除外), 隨后隨溫度的上升而下降。
2.3 脈紅螺的規(guī)格對(duì)其攝食量的影響
脈紅螺單位體質(zhì)量攝食量隨著殼長(zhǎng)的增加出現(xiàn)逐漸減小的現(xiàn)象。<50 mm規(guī)格脈紅螺單位體質(zhì)量攝食量最高, 其次為50~70 mm規(guī)格, >90 mm規(guī)格脈紅螺單位體質(zhì)量攝食量最低(圖3)。50~70 mm規(guī)格的脈紅螺的起始攝食溫度最低, 為4.4℃; 其次為<50 mm規(guī)格, 為6.0℃; >90 mm規(guī)格的脈紅螺起始攝食溫度最高, 為16.7℃(圖4)。
圖2 不同殼長(zhǎng)脈紅螺攝食量隨溫度變化趨勢(shì)Fig. 2 Changes in food intake of R. venosa of different shell lengths with temperature increase
圖3 不同殼長(zhǎng)脈紅螺的攝食量Fig. 3 Food intake of R. venosa of different shell lengths
圖4 不同殼長(zhǎng)脈紅螺的最低攝食溫度Fig. 4 The lowest feeding temperature of R. venosa of different shell lengths
脈紅螺的濕質(zhì)量增長(zhǎng)率隨著殼長(zhǎng)的增加而減小。<50 mm規(guī)格在實(shí)驗(yàn)期間的濕質(zhì)量增長(zhǎng)率最高,與70~90 mm、>90 mm規(guī)格組的差異顯著(P<0.05),>90 mm規(guī)格組的濕質(zhì)量增長(zhǎng)率最低(圖5)。
2.4 餌料種類(lèi)對(duì)其攝食量的影響
不同餌料對(duì)脈紅螺攝食量影響的實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明,脈紅螺對(duì)縊蟶、紫貽貝、菲律賓蛤仔的平均日攝食量差異不顯著(表1)。
圖5 不同殼長(zhǎng)脈紅螺的濕質(zhì)量增長(zhǎng)率Fig. 5 Wet weight growth rate of R. venosa of different shell lengths
3.1 成螺的攝食選擇性及其對(duì)攝食量的影響
脈紅螺(殼長(zhǎng)99~110 mm)對(duì)不同餌料種類(lèi)具有較強(qiáng)選擇性, 傾向于捕食易捕獲、易消化吸收的食物[7],從而能夠在較短的時(shí)間內(nèi)以較低的能量消耗獲得較高的能量產(chǎn)出。脈紅螺雖然可以在貝殼上鉆孔以獲取食物, 但鉆孔行為只發(fā)生于殼長(zhǎng)小于34 mm的個(gè)體[10]。較大規(guī)格的脈紅螺則通過(guò)包裹住食物, 并通過(guò)鰓下腺分泌黏液使其窒息, 同時(shí)黏液中可能含有某些毒素, 從而有助于快速殺死雙殼類(lèi)食物、打開(kāi)貝殼,從而使凈能量的獲得最大化[7][11]。在食物的貝殼打開(kāi)后, 脈紅螺用消化液將貝肉融化成透明膠質(zhì)狀后進(jìn)行吸食[6]。本研究表明在14種食物中, 脈紅螺(殼長(zhǎng)100~120 mm)對(duì)縊蟶選擇性較高。這可能與縊蟶殼較薄, 且不易于完全緊閉有關(guān)。脈紅螺的粘液以及消化液可以直接與縊蟶軟體部接觸, 同時(shí)該種類(lèi)肉質(zhì)肥厚, 因此相對(duì)于其他雙殼貝類(lèi), 脈紅螺捕食縊蟶所消耗的時(shí)間短, 獲得的能量高。
雖然目前尚未有報(bào)道稱(chēng)脈紅螺攝食仿刺參和皺紋盤(pán)鮑, 但二者都是重要的養(yǎng)殖對(duì)象, 研究脈紅螺對(duì)它們的攝食選擇性, 對(duì)未來(lái)規(guī)劃脈紅螺養(yǎng)殖區(qū)域及養(yǎng)殖模式具有指導(dǎo)意義。本研究表明, 脈紅螺(殼長(zhǎng)100~120 mm)對(duì)仿刺參和皺紋盤(pán)鮑不具有攝食選擇性, 另外, 本研究也將該兩種食物單獨(dú)投喂, 均未見(jiàn)脈紅螺攝食。這兩種為重要的經(jīng)濟(jì)物種, 在我國(guó)也有大規(guī)模的養(yǎng)殖, 因此, 在進(jìn)行脈紅螺大規(guī)模增養(yǎng)殖時(shí), 或可考慮將其與仿刺參、皺紋盤(pán)鮑混養(yǎng)。
表1 脈紅螺平均個(gè)體日攝食量(濕質(zhì)量)Tab. 1 Average daily consumption of diets (wet weight amount) of each R. venosa
在餌料選擇性實(shí)驗(yàn)中, 脈紅螺(殼長(zhǎng)100~120 mm)對(duì)縊蟶、紫貽貝及菲律賓蛤仔的攝食喜好表現(xiàn)出極顯著的差異, 但在不同餌料對(duì)脈紅螺攝食量影響的實(shí)驗(yàn)中, 三種餌料對(duì)脈紅螺攝食量的影響不顯著。本實(shí)驗(yàn)結(jié)果與Giberto等[12]、Savini等[8]、Savini[7]等的研究結(jié)果一致, 但不同研究中脈紅螺個(gè)體日攝食量差異較大。本研究中, 脈紅螺個(gè)體日攝食量平均為(5.80±1.84)~(6.81±1.52)g, 而北亞德里亞海、切薩皮克灣脈紅螺個(gè)體日攝食量為1.5g和1.2g[7-8]; 而拉普拉塔河和黑海東部更低, 分別為0.68g和0.2~0.3 g[12-13]。攝食量的差異可能與脈紅螺規(guī)格、當(dāng)?shù)厮疁?、性腺發(fā)育時(shí)期有關(guān)。本研究所用脈紅螺殼長(zhǎng)為100~120 mm,水溫為25℃, 較拉普拉塔河群體規(guī)格更大, 水溫更高(70 mm, 20℃); 但較切薩皮克灣和北亞得里亞海的群體規(guī)格更小, 水溫略低(100~140 mm, 26℃)。因此脈紅螺個(gè)體規(guī)格、水溫的影響在幾個(gè)群體之間沒(méi)有明顯的規(guī)律。本研究所用的脈紅螺處于性腺發(fā)育時(shí)期(注: 殼長(zhǎng)100~120 mm脈紅螺生殖系統(tǒng)已經(jīng)發(fā)育完善, 且4月16日就已經(jīng)出現(xiàn)交配現(xiàn)象), 在產(chǎn)卵高峰前, 脈紅螺將大量攝食, 而在其他研究中脈紅螺的性腺發(fā)育時(shí)期不詳, 因此只能推斷差異來(lái)自于性腺發(fā)育時(shí)期的不同, 需進(jìn)一步研究分析。
Savini[7]研究表明, 脈紅螺具有較強(qiáng)的餌料選擇性, 喜食某些會(huì)與當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)物種產(chǎn)生種間競(jìng)爭(zhēng)的入侵的雙殼貝類(lèi), 為經(jīng)濟(jì)物種減輕了競(jìng)爭(zhēng)壓力, 更有利于其繁殖發(fā)育, 從而有利于當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)的發(fā)展及生態(tài)平衡的保持。因此對(duì)脈紅螺攝食選擇和攝食量的研究將有助于理解脈紅螺的生態(tài)學(xué)意義。
由于實(shí)驗(yàn)的局限性, 本研究未分析不同餌料對(duì)脈紅螺成螺生長(zhǎng)差異的影響, 故不能判斷成螺養(yǎng)殖過(guò)程中投喂的餌料種類(lèi)對(duì)脈紅螺的生長(zhǎng)是否會(huì)產(chǎn)生顯著影響, 同時(shí)不同餌料對(duì)脈紅螺攝食量沒(méi)有顯著差異, 所以選擇成螺養(yǎng)殖投喂的餌料種類(lèi)時(shí), 可以?xún)A向于選擇易于存活、成本低廉且能量較高的餌料種類(lèi), 如紫貽貝等。
3.2 溫度、規(guī)格對(duì)脈紅螺攝食量的影響
脈紅螺的攝食量與溫度密切相關(guān), 多數(shù)研究表明,脈紅螺性腺發(fā)育的臨界溫度可能為10度左右[15-17],本試驗(yàn)中起始攝食溫度為8℃, 因此溫度升高對(duì)脈紅螺性腺發(fā)育的刺激可能是引發(fā)脈紅螺的攝食行為的原因之一, 為性腺發(fā)育積累大量營(yíng)養(yǎng)。研究表明溫度高于16℃時(shí)脈紅螺開(kāi)始大量攝食, 溫度在22℃左右時(shí)達(dá)到攝食高峰。脈紅螺的適宜產(chǎn)卵水溫為19~26℃,最適宜水溫為22~24℃[14]。脈紅螺攝食量最高時(shí)的水溫早于產(chǎn)卵開(kāi)始時(shí)溫度, 表明脈紅螺在產(chǎn)卵高峰前已開(kāi)始大量攝食, 這與劉吉明等[6]的研究結(jié)果相符。本研究結(jié)果顯示脈紅螺在產(chǎn)卵過(guò)程中未停止攝食,且在產(chǎn)卵最適水溫22℃時(shí)攝食量達(dá)到頂峰, 這與劉吉明等[6]的觀察相悖。因此脈紅螺的攝食量與性腺發(fā)育之間的關(guān)系仍需進(jìn)一步研究探討。
本研究的結(jié)果顯示, 脈紅螺單位體質(zhì)量的攝食量受個(gè)體規(guī)格的影響。隨著個(gè)體規(guī)格增加, 其攝食量逐漸減小, 攝食量最大規(guī)格為<50mm。Giberto等[12]認(rèn)為, 隨著脈紅螺個(gè)體規(guī)格的增加, 單位體質(zhì)量的攝食量呈現(xiàn)明顯的下降趨勢(shì)。這與本研究的結(jié)果相符。另外濕質(zhì)量增長(zhǎng)率也隨著隨著個(gè)體規(guī)格而逐漸減小, 說(shuō)明小規(guī)格的脈紅螺擁有更高的肉體和殼的生長(zhǎng)速度。
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(本文編輯: 梁德海)
Effect of feeding preferences, temperature, and size on food intake of Rapana venosa
SONG Jun-peng1, FANG Jian-bing4, SONG Hao2, 3, ZHANG Tao2, BAN Shao-jun2, 3,PAN Yang2, 3, LI Zhao-xia1
(1. Qingdao Agricultural University, Qingdao 266109, China; 2. Institute of Oceanology, Chinese Academy of Sciences, Qingdao 266071, China; 3. University of Chinese Academy of Sciences, Beijing 100049, China;4. Jimo Changjiang Road Primary School, Qingdao 266200, China)
Jun., 1, 2015
Rapana venosa; temperature; baits; size; feeding selectivity; food consumption
This study was conducted to demonstrate the feeding preferences and the effect of preferences, temperature, and size on the food intake of Rapana venosa by using the feeding preferences coefficient, total food intake,and other parameters. The predation of R. venosa was species selective, with a clear preference for Sinonovacula constricta, Solen gouldi, and Mactra chinensis. The average wet weight consumption rate did not depend on the type of diets. With increasing temperature, the variation in the food intake was consistent among R. venosa species with different shell lengths. The predation of R. venosa started when the temperature reached 7℃ and massively increased at >16℃ and reached a peak at approximately 22℃. For R. venosa with different specifications, along with the increase in shell length, the food intake per unit body weight decreased gradually; the lowest predation temperature decreased initially and then increased. R. venosa with the shell length ranging from 50 to 70 mm had the lowest predation temperature. This study provides a theoretical basis for the culture of R. venosa and a reference for the potential ecological impacts of the invasion of R. venosa to recipient ecosystems.
S96
A
1000-3096(2016)01-0048-06
10.11759/hykx20141218001
2015-06-01;
2015-08-27
十二五國(guó)家科技支撐計(jì)劃課題(2011BAD13B01); 國(guó)家自然科學(xué)基金項(xiàng)目(31572636); 國(guó)家自然科學(xué)基金委員會(huì)-山東省人民政府
宋軍鵬(1986-), 男, 山東威海人, 碩士研究生, 主要從事脈紅螺繁殖育種研究, E-mail: 1015979764@qq.com; 張濤, 通信作者,電話(huà): 0532-82898646, E-mail: tzhang@qdio.ac.cn