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 |