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运用生物能量学模型预测异育银鲫和草鱼生长、饲料需求和废物排放

摘要第7-9页
Abstract第9-10页
缩略语表第11-12页
第一章 文献综述第12-32页
    1.1 生物能量学研究进展第12-14页
        1.1.1 生物能量学概念第12页
        1.1.2 生物能量学的发展简史第12-13页
        1.1.3 生物能量学的应用第13-14页
    1.2 影响鱼类能量代谢的因子第14-17页
        1.2.1 水温第14-15页
        1.2.2 摄食水平第15-16页
        1.2.3 体重第16页
        1.2.4 其它因素的影响第16-17页
    1.3 生物能量学模型第17-30页
        1.3.1 鱼类能量学模型研究进展第17-18页
        1.3.2 生物能量学模型的应用第18-19页
        1.3.3 生长模型第19-24页
            1.3.3.1 特定生长率(Specific growth rate,SGR)第20-21页
            1.3.3.2 日均增重(Average daily growth,ADG)第21页
            1.3.3.3 日增长系数(Daily growth coefficient,DGC)第21-22页
            1.3.3.4 热积温系数(thermal-unit growth coefficient,TGC)第22-24页
            1.3.3.5 生长阶段的划分第24页
        1.3.4 饲料需求模型第24-28页
            1.3.4.1 鱼体生化成分组成第24-25页
            1.3.4.2 鱼类各种能量的估计第25-28页
        1.3.5 污染物排放模型第28-30页
            1.3.5.1 水产养殖污染排放第28页
            1.3.5.2 氮、磷营养与排放第28-29页
            1.3.5.3 水产养殖废物评估方法第29-30页
            1.3.5.4 污染物排放模型应用第30页
    1.4 鱼类生物能量模型的比较第30-31页
    1.5 研究目的与意义第31-32页
第二章 运用生物能量学模型预测异育银鲫生长、饲料需求和废物排放第32-55页
    2.1 前言第32-33页
    2.2 材料与方法第33-38页
        2.2.1 不同生长模型的比较第33-34页
        2.2.2 生化成分分析第34页
        2.2.3 各能量的估算第34-35页
        2.2.4 废物排放量的估计第35-37页
        2.2.5 验证试验第37页
        2.2.6 摄食率和废物排出量估算第37-38页
    2.3 结果第38-51页
        2.3.1 生长阶段的划分第38-40页
        2.3.2 生长模型的选择第40页
        2.3.3 鱼体生化成分第40-46页
        2.3.4 各种能量的估计第46-47页
        2.3.5 模型验证,摄食率和污染物排放第47-51页
    2.4 讨论第51-54页
        2.4.1 生长模型第51-52页
        2.4.2 异育银鲫饲料需求模型第52-53页
        2.4.3 能量收支和废物排放模型第53-54页
    2.5 结论第54-55页
第三章 运用生物能量学模型预测草鱼生长、饲料需求和废物排放第55-74页
    3.1 前言第55-56页
    3.2 材料与方法第56-59页
        3.2.1 不同生长模型的比较第56页
        3.2.2 草鱼生化组成分析第56-57页
        3.2.3 各种能量的估计第57页
        3.2.4 模型的验证第57-58页
        3.2.5 废物排放量的估计第58-59页
    3.3 结果第59-70页
        3.3.1 生长模型的选择第59页
        3.3.2 鱼体生化成分第59-65页
        3.3.3 基础代谢能(HeE)、热增耗(HiE)、排泄能(UE+ZE)第65-67页
        3.3.4 日均摄食率,饲料需求量和污染物排放第67-69页
        3.3.5 模型的验证第69-70页
    3.4 讨论第70-73页
        3.4.1 生长模型第70-71页
        3.4.2 草鱼鱼体生化组成、能量收支和饲料需求模型第71-72页
        3.4.3 草鱼污染排放模型第72-73页
    3.5 结论第73-74页
参考文献第74-89页
文章发表情况第89-90页
致谢第90页

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