摘要 | 第7-9页 |
Abstract | 第9-11页 |
第一部分 文献综述 | 第12-22页 |
1 研究进展 | 第12-21页 |
1.1 鱼类生物能量学研究进展 | 第12-15页 |
1.1.1 鱼类能量吸收和利用 | 第12-13页 |
1.1.2 生物能量学的发展简史 | 第13-14页 |
1.1.3 水温和体重对鱼类生长和能量收支的影响 | 第14-15页 |
1.2 鱼类生长模型选择 | 第15-18页 |
1.2.1 鱼类常用生长模型 | 第15-16页 |
1.2.2 鱼类不同生长阶段的划分 | 第16页 |
1.2.3 鱼类不同生长阶段生化成分组成 | 第16-18页 |
1.3 Fish-PrFEQ程序理论基础 | 第18页 |
1.4 水产养殖污染与评估 | 第18-20页 |
1.4.1 固体污染物排放 | 第19页 |
1.4.2 氮营养和氮排放 | 第19页 |
1.4.3 磷营养和磷排放 | 第19-20页 |
1.5 草鱼养殖概况 | 第20-21页 |
2 研究目的与意义 | 第21-22页 |
第二部分 试验部分 | 第22-54页 |
实验一 水温对草鱼生长、生化成分、矿质吸收、血清活性氧含量及抗氧化防御系统的影响 | 第22-31页 |
1.1 前言 | 第22页 |
1.2 试验材料与方法 | 第22-25页 |
1.2.1 试验设计和饲料 | 第22-23页 |
1.2.2 生长试验 | 第23-24页 |
1.2.3 样品采集与分析 | 第24-25页 |
1.2.4 数据分析与处理 | 第25页 |
1.3 实验结果 | 第25-27页 |
1.3.1 对草鱼生化成分和能值影响 | 第25页 |
1.3.2 水温对草鱼生长的影响 | 第25-26页 |
1.3.3 水温对草鱼全鱼、骨骼、鳞片矿质元素含量的影响 | 第26页 |
1.3.4 不同温度对草鱼血清活性氧(ROS)和抗氧化指标的影响 | 第26-27页 |
1.4 讨论 | 第27-30页 |
1.4.1 水温对草鱼生化成分和能值影响 | 第27-28页 |
1.4.2 不同温度对草鱼生长的影响 | 第28页 |
1.4.3 水温对草鱼全鱼、骨骼、鳞片矿质元素含量的影响 | 第28-29页 |
1.4.4 血液活性氧(ROS)和抗氧化指标 | 第29-30页 |
1.5 结论 | 第30-31页 |
试验二 不同生长阶段草鱼生长规律、生化成分、矿质元素吸收的特征研究 | 第31-40页 |
2.1 前言 | 第31页 |
2.2 试验材料与方法 | 第31-34页 |
2.2.1 试验设计和饲料 | 第31-32页 |
2.2.2 生长试验 | 第32-33页 |
2.2.3 样品采集与分析 | 第33-34页 |
2.2.4 数据分析与处理 | 第34页 |
2.3 结果 | 第34-37页 |
2.3.1 草鱼鱼体生化成分及能量含量在不同生长阶段的特征 | 第34-35页 |
2.3.2 草鱼生长和饲料转化率在不同生长阶段特征 | 第35-36页 |
2.3.3 草鱼消化率在不同生长阶段的特征 | 第36页 |
2.3.4 草鱼在不同生长阶段对矿质元素吸收的影响 | 第36-37页 |
2.4 讨论 | 第37-39页 |
2.4.1 草鱼不同生长阶段生化成分及能量特征 | 第37-38页 |
2.4.2 草鱼不同生长阶段生长和饲料转化的特征 | 第38页 |
2.4.3 草鱼消化率在不同生长阶段的特征 | 第38-39页 |
2.4.4 草鱼在不同生长阶段对矿质元素吸收的影响 | 第39页 |
2.5 结论 | 第39-40页 |
试验三 运用Fish-PrFEQ程序建立草鱼投喂管理和污染排放模型 | 第40-54页 |
3.1 前言 | 第40页 |
3.2 试验材料与方法 | 第40-42页 |
3.2.1 不同生长模型的选择 | 第40-41页 |
3.2.2 草鱼饲料需求模型 | 第41页 |
3.2.3 草鱼污染动态评估方法 | 第41-42页 |
3.3 结果 | 第42-51页 |
3.3.1 草鱼生长模型构建 | 第42-46页 |
3.3.2 草鱼不同生长阶段饲料需求模型 | 第46-49页 |
3.3.3 草鱼动态污染排放模型 | 第49-51页 |
3.4 讨论 | 第51-53页 |
3.4.1 生长模型的选择 | 第51-52页 |
3.4.2 草鱼饲料需求模型 | 第52页 |
3.4.3 草鱼污染动态排放模型 | 第52-53页 |
3.5 结论 | 第53-54页 |
参考文献 | 第54-64页 |
致谢 | 第64-65页 |
文章发表情况 | 第65页 |