通过对剑水蚤(Cyclops sp.)和拟穴青蟹(Scylla paramamosain)蚤状幼体游泳速度测定和不同密度的剑水蚤和拟穴青蟹幼体混合养殖试验。结果表明:剑水蚤的游泳速度1.31 ± 0.23 cm/min,蚤状幼体(Z1)的游泳速度0.48 ± 0.22 cm/min,剑水蚤的游泳速度是拟穴青蟹蚤状幼体(Z1)的2.7倍,两者的速度差异极其显著(p < 0.01);剑水蚤密度20~100 ind/L时,蚤状幼体(Z1)的成活有显著差异(p < 0.05)而蚤状幼体(Z2)的成活率无显著差异(p > 0.05)。由于,剑水蚤的游泳速度迅速,繁殖速度快,与青蟹幼体造成水体空间的竞争,对青蟹池塘生态育苗造成不利。 The experiment of mixed culture and swimming speed of Cyclops sp. and larvae of Scylla parama-mosain were carried out. The results show that the swimming speed of Cyclops sp. is 1.31 ± 0.23 cm/min, and the larvae of Scylla paramamosain (Z1) is 0.48 ± 0.22 cm/min. The swimming speed of Cyclops sp. is 2.7 times of that of Scylla paramamosain (Z1), with extremely significant (p < 0.01). With the density of Cyclops sp. at 20 - 100 ind/L in the mixed culture, there was significant differ-ence in the survival rate in Z1, but no significant difference in Z2. Due to the faster swimming and reproduction, and the competition in water space with larvae of Scylla paramamosain, Cyclops sp. is unfavorable to larvae of Scylla paramamosain in the green crab ecological seedling breeding pond.
金中文1,王扬才1,吴仲宁2
1宁波市海洋与渔业研究院,浙江 宁波
2宁波市鄞州区渔业技术管理服务站,浙江 宁波
收稿日期:2018年11月2日;录用日期:2018年11月19日;发布日期:2018年11月26日
通过对剑水蚤(Cyclops sp.)和拟穴青蟹(Scylla paramamosain)蚤状幼体游泳速度测定和不同密度的剑水蚤和拟穴青蟹幼体混合养殖试验。结果表明:剑水蚤的游泳速度1.31 ± 0.23 cm/min,蚤状幼体(Z1)的游泳速度0.48 ± 0.22 cm/min,剑水蚤的游泳速度是拟穴青蟹蚤状幼体(Z1)的2.7倍,两者的速度差异极其显著(p < 0.01);剑水蚤密度20~100 ind/L时,蚤状幼体(Z1)的成活有显著差异(p < 0.05)而蚤状幼体(Z2)的成活率无显著差异(p > 0.05)。由于,剑水蚤的游泳速度迅速,繁殖速度快,与青蟹幼体造成水体空间的竞争,对青蟹池塘生态育苗造成不利。
关键词 :拟穴青蟹,蚤状幼体,剑水蚤,游泳速度,变态成活率
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青蟹生态育苗是一种新的育苗方法,探明育苗池塘中浮游动物和青蟹幼体间的相互关系,对提高幼体培育技术至关重要 [
拟穴青蟹(Scylla paramamosain)实验幼体取自人工培育的幼体,蚤状幼体(Z1)为3日龄,蚤状幼体(Z2)为2日龄,剑水蚤(Cyclops sp.)从池塘自然繁殖的水蚤中分离取得。
蚤状幼体和不同密度剑水蚤混养实验,实验设计分为I、II、III三个组,置于1000 mL烧杯中,静水方法,不投喂饵料,实验期间水温23.5℃~24.5℃,盐度(S) 25.8,实验时间66 h。实验I组,设A、B、C 3个小组,A组,青蟹蚤状幼体(Z1)密度40 ind/L,为对照组,B组,青蟹蚤状幼体(Z1)密度40 ind/L,放入剑水蚤密度20 ind/L,C组,青蟹蚤状幼体(Z1)密度40 ind/L,放入剑水蚤密度40 ind/L;实验II组,设D、E、F 3小组,D组,青蟹蚤状幼体(Z1)密度40 ind/L,E组,青蟹蚤状幼体(Z1)密度40 ind/L,放入剑水蚤密度40 ind/L,F组,青蟹蚤状幼体(Z1)密度40 ind/L,放入剑水蚤100 ind/L;实验III组,设G、H、I 3小组,G组,青蟹蚤状幼体(Z2)密度40 ind/L,为对照组,H组,青蟹蚤状幼体(Z2)密度40 ind/L,剑水蚤密度40 ind/L,I组,青蟹蚤状幼体(Z1)密度40 ind/L,放入剑水蚤密度100 ind/L。以上实验各设三个平行组。及时记录幼体数量,计算蚤状幼体的成活率。
拟穴青蟹蚤状幼体(Z1)和剑水蚤(Cyclops sp.)的游泳速度的测定方法,采用移液管和尺子,记录游动距离和时间,计算游泳速度。剑水蚤选择性成熟的挂卵个体和未挂卵个体两种。
采用SPSS 19.0软件对数据进行统计分析。各实验组的平均值、标准差和变异系数进行描述统计分析,利用单因素方差分析对实验组数据进行显著性分析,将差别显著的实验组间进行多重比较(LSD)。
剑水蚤的游泳速度为1.31 ± 0.23 cm/min,蚤状幼体(Z1)的游泳速度为0.48 ± 0.22 cm/min,剑水蚤的游泳速度是蚤状幼体(Z1)的2.7倍,两者的速度差异极其显著(p < 0.01),挂卵和未挂卵剑水蚤的游泳速度无显著差异,见表1,表2。
n | 均值 | 标准差 | 最小值 | 最大值 | |
---|---|---|---|---|---|
剑水蚤 | 12 | 1.31 | 0.23 | 0.95 | 1.67 |
挂卵剑水蚤 | 7 | 1.46 | 0.45 | 0.96 | 2.17 |
蚤状幼体(Z1) | 6 | 0.48 | 0.22 | 0.22 | 0.77 |
表1. 剑水蚤和蚤状幼体游泳速度测定,单位cm/min
(I)种类 | (J)种类 | 两组均数的差(I-J) | 标准误差 | p值 | 95%置信区间 | |
---|---|---|---|---|---|---|
下限 | 上限 | |||||
1 | 2 | −0.145 | 0.144 | 0.324 | −0.443 | 0.153 |
3 | 0.831* | 0.151 | 0.000 | 0.518 | 1.144 | |
2 | 1 | 0.145 | 0.144 | 0.324 | −0.153 | 0.443 |
3 | 0.976* | 0.168 | 0.000 | 0.627 | 1.324 | |
3 | 1 | −0.831* | 0.151 | 0.000 | −1.144 | −0.518 |
2 | −0.9757* | 0.168 | 0.000 | −1.324 | −0.627 |
表2. 剑水蚤和蚤状幼体(Z1)游泳速度LSD分析
备注:*显著差异水平在0.05,1为剑水蚤,2为挂卵剑水蚤,3为蚤状幼体(Z1)。
实验I组,B组水蚤密度20 ind/L和C组水蚤密度40 ind/L时,青蟹幼体(Z1)成活率(%)分别为51.70 ± 0.76和30.00 ± 15.00,组间无显著差异(p > 0.05),见表3~表4。
n | 均值 | 标准差 | 标准误差 | 95%均值置信区间 | 最小值 | 最大值 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
下限 | 上限 | |||||||
A | 3 | 0.433 | 0.161 | 0.093 | 0.034 | 0.833 | 0.25 | 0.55 |
B | 3 | 0.517 | 0.764 | 0.044 | 0.327 | 0.706 | 0.45 | 0.60 |
C | 3 | 0.300 | 0.150 | 0.087 | −0.073 | 0.673 | 0.15 | 0.45 |
总变异 | 9 | 0.417 | 0.150 | 0.05 | 0.301 | 0.532 | 0.15 | 0.60 |
表3. 不同剑水蚤密度条件下蚤状幼体(Z1)的成活率
(I)水蚤 | (J)水蚤 | 两组均数的差 (I-J) | 标准误差 | p值 | 95%置信区间 | |
---|---|---|---|---|---|---|
下限 | 上限 | |||||
A | B | −0.833 | 0.110 | 0.476 | −0.352 | 0.185 |
C | 0.133 | 0.110 | 0.270 | −0.135 | 0.402 | |
B | A | 0.833 | 0.110 | 0.476 | −0.185 | 0.352 |
C | 0.217 | 0.110 | 0.096 | −0.052 | 0.485 | |
C | A | −0.133 | 0.110 | 0.270 | −0.418 | 0.135 |
B | −0.217 | 0.110 | 0.096 | −0.485 | 0.052 |
表4. 不同水蚤密度对蚤状幼体(Z1)成活率LSD分析
实验II组,F组水蚤密度100 ind/L时,蚤状幼体(Z1)成活率高于E组。青蟹幼体(Z1)成活率(%)分别为45.00 ± 22.90和17.70 ± 12.60,两组的差异显著(p < 0.05),见表5~表7。说明水蚤密度100 ind/L时,对幼体的成活率造成严重影响。
n | 均值 | 标准差 | 标准误差 | 95%均值置信区间 | 最小值 | 最大值 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
下限 | 上限 | |||||||
D | 3 | 0.583 | 0.144 | 0.833 | 0.225 | 0.942 | 0.50 | 0.75 |
E | 3 | 0.450 | 0.229 | 0.132 | −0.119 | 1.019 | 0.20 | 0.65 |
F | 3 | 0.177 | 0.126 | 0.073 | −0.196 | 0.429 | 0.00 | 0.25 |
总变异 | 9 | 0.383 | 0.256 | 0.086 | 0.186 | 0.580 | 0.00 | 0.75 |
表5. 不同水蚤密度条件下蚤状幼体(Z1)的成活率
平方和SS | 自由度 | 均方MS | F值 | p值 | |
---|---|---|---|---|---|
组间变异 | 0.347 | 2 | 0.173 | 5.832 | 0.039 |
组内变异 | 0.178 | 6 | 0.030 | ||
总变异 | 0.525 | 8 |
表6. 不同剑水蚤密度条件下对蚤状幼体(Z1)成活率方差分析
(I)水蚤 | (J)水蚤 | 两组均数的差 | 标准误差 | p值 | 95%置信区间 | |
---|---|---|---|---|---|---|
(I-J) | 下限 | 上限 | ||||
D | E | 0.133 | 0.141 | 0.380 | −0.211 | 0.478 |
F | 0.467 | 0.141 | 0.016 | 0.122 | 0.011 | |
E | D | −0.133 | 0.141 | 0.380 | −0.478 | 0.211 |
F | 0.333* | 0.141 | 0.056 | −0.011 | 0.678 | |
F | D | −0.467 | 0.141 | 0.016 | −0.811 | −0.122 |
E | −0.333* | 0.141 | 0.056 | −0.678 | 0.011 |
表7. 不同水蚤密度对蚤状幼体(Z1)成活率LSD分析
备注:*显著差异水平在0.05。
实验III组,H组水蚤密度40 ind/L和I组水蚤密度100 ind/L对蚤状幼体(Z2)的成活率无显著影响(p > 0.05),见表8~表10。
n | 均值 | 标准差 | 标准误差 | 95%均值置信区间 | 最小值 | 最大值 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
下限 | 上限 | |||||||
G | 3 | 0.433 | .202 | 0.117 | −0.069 | 0.938 | 0.20 | 0.50 |
H | 3 | 0.583 | 0.029 | 0.017 | 0.512 | 0.655 | 0.55 | 0.60 |
I | 3 | 0.483 | 0.104 | 0.060 | 0.225 | 0.742 | 0.40 | 0.60 |
总变异 | 9 | 0.500 | 0.132 | 0.044 | 0.398 | 0.602 | 0.20 | 0.60 |
表8. 不同水蚤密度条件下蚤状幼体(Z2)成活率
平方和SS | 自由度 | 均方MS | F值 | p值 | |
---|---|---|---|---|---|
组间变异 | 0.035 | 2 | 0.018 | 1.000 | 0.422 |
组内变异 | 0.105 | 6 | 0.018 | ||
总变异 | 0.140 | 8 |
表9. 不同水蚤密度条件下蚤状幼体(Z2)成活率方差分析
(I) 水蚤 | (J) 水蚤 | 两组均数的差 | 标准误差 | p值 | 95%置信区间 | |
---|---|---|---|---|---|---|
(I-J) | 下限 | 上限 | ||||
G | H | −0.150 | 0.108 | 0.214 | −0.414 | 0.114 |
I | −0.050 | 0.108 | 0.660 | −0.314 | 0.214 | |
H | G | 0.150 | 0.108 | 0.214 | −0.114 | 0.414 |
I | 0.100 | 0.108 | 0.390 | −0.164 | 0.364 | |
I | G | 0.050 | 0.108 | 0.660 | −0.214 | 0.314 |
H | −1.000 | 0.108 | 0.390 | −0.364 | 0.164 |
表10. 不同水蚤密度对蚤状幼体(Z1)成活率LSD分析
以上实验结果表明,青蟹蚤状幼体(Z1)阶段,剑水蚤的密度100 ind/L时,幼体的成活率明显降低,而青蟹蚤状幼体(Z2)阶段,同样的剑水蚤密度对青蟹幼体的成活率影响不显著,说明随着幼体发育,剑水蚤的危害程度逐渐减轻。
饵料生物个体大小和游泳速度快慢,决定生物间摄食与被摄食的关系。杨宇峰 [
青蟹池塘生态育苗前期阶段,剑水蚤等桡足类的密度不断增加,水蚤密度可达367.45 ± 16.32 ind/L,造成空间的“挤压效应” [
名称 | 最大游泳速度(cm/s) | 平均速度(cm/s) |
---|---|---|
近邻水蚤(C. vlcinus) | 9.00 | 3.31 |
裸腹蚤(Moina sp.) | 1.75 | 1.33 |
萼花臂尾轮虫(Brachionus calyciflorus) | 0.07 | 0.04 |
桡足类幼体(Copepodites) | 0.80 | 0.46 |
晶囊轮虫(Asplachna ) | 0.04 | 0.04 |
青蟹蚤状幼体(Z1) (Zoea larva of Scylla paramamosain) | 0.77 | 0.48 |
表11. 青蟹蚤状幼体与桡足类和轮虫的游泳速度比较
桡足类是青蟹后期幼体优良的饵料,在池塘生态育苗前期,桡足类不能直接利用作为活体饵料生物 [
育苗池塘土壤、水源和投喂的轮虫携带是池塘剑水蚤等桡足类的主要来源,育苗前对池塘彻底暴晒、清塘、消毒是必要的。对育苗水体预处理,采用50 mg/L浓度的漂白粉对蓄水池水进行处理,沉淀12 h后抽入育苗池备用,或者结合敌百虫消毒,也能达到较好的预防目的。育苗池塘暴发桡足类的处理十分困难,有人尝试药物毒杀桡足类,但药物对幼体的毒性更大 [
剑水蚤在青蟹生态育苗中,对青蟹幼体的影响主要是造成水体饵料的竞争和空间的“挤压效应”的竞争,幼体(Z1)阶段剑水蚤达到100 ind/L会造成幼体成活率降低,随着幼体发育,幼体对剑水蚤的竞争能力逐步提高。
浙江省宁波市重大科技攻关项目(2016C11003)。
金中文,王扬才,吴仲宁. 剑水蚤对拟穴青蟹初期蚤状幼体变态成活率的影响 Effects of Cyclops on the Transformation Survival Rate of Larvae of Scylla paramamosain[J]. 水产研究, 2018, 05(04): 174-180. https://doi.org/10.12677/OJFR.2018.5421