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不同三疣梭子蟹(Portunus trituberculatus)混养系统能量收支及有机碳收支的实验研究

摘要第5-8页
Abstract第8-7页
0 前言第7-8页
1 文献综述:三疣梭子蟹的养殖现状和养殖池塘生态系统中能量流动及有机碳含量变动第8-11页
    摘要第8页
    Abstract第8-9页
    1.1 三疣梭子蟹的生态习性及养殖现状第9-11页
        1.1.1 三疣梭子蟹的生态习性第9页
        1.1.2 三疣梭子蟹的养殖现状第9-11页
    1.2 养殖水域生态系统中的的能量流动和有机碳含量变化及其收支第11-13页
        1.2.1 养殖池塘生态系统的能量流动第11-12页
        1.2.2 养殖池塘生态系统能量收支的相关研究第12-13页
    1.3 养殖水域生态系统的有机碳含量变化及其收支第13-20页
        1.3.1 养殖池塘生态系统中有机碳的输入与输出第13-14页
        1.3.2 养殖池塘生态系统中有机碳的组成第14页
        1.3.3 溶解有机碳第14-15页
        1.3.4 颗粒有机碳第15页
        1.3.5 浮游植物有机碳第15-16页
        1.3.6 浮游动物有机碳第16-17页
        1.3.7 细菌有机碳第17-18页
        1.3.8 腐质颗粒有机碳第18页
        1.3.9 底泥有机碳第18-20页
2 三疣梭子蟹、凡纳滨对虾混养系统的能量收支的实验研究第20-33页
    2.0 引言第20-21页
    2.1 材料与方法第21-24页
        2.1.1 实验材料第21页
        2.1.2 实验方法第21-22页
        2.1.3 养殖管理第22页
        2.1.4 实验测定及数据分析方法第22-23页
        2.1.5 能量转化效率计算公式第23-24页
    2.2 结果第24-29页
        2.2.1 各实验组养殖生物的收获状况第24-25页
        2.2.2 各实验组初级生产力和光能利用率第25-26页
        2.2.3 各实验组能量输入与输出第26-28页
        2.2.4 各实验组的底泥沉积能量第28页
        2.2.5 各实验组的能量转化效率第28-29页
    2.3 讨论第29-33页
        2.3.1 各实验组能量利用和转化效率第29-30页
        2.3.2 各实验组的底泥沉积第30-31页
        2.3.3 虾蟹混养的机制探讨及养殖模式的进一步优化探究第31-32页
        2.3.4 关于最佳养殖结构第32-33页
3 三疣梭子蟹、凡纳滨对虾和菲律宾蛤仔不同混养系统中能量收支的实验研究第33-46页
    3.0 引言第33-34页
    3.1 材料与方法第34-36页
        3.1.1 实验材料第34页
        3.1.2 实验设计第34-35页
        3.1.3 实验管理第35页
        3.1.4 实验测定及数据分析方法第35页
        3.1.5 能量转化效率计算公式方法第35-36页
    3.2 结果第36-42页
        3.2.1 各实验组养殖生物收获情况第36-37页
        3.2.2 各处理初级生产力和光能利用率第37-38页
        3.2.3 各实验组能量输入及输出第38-40页
        3.2.4 不同实验组底泥沉积第40-41页
        3.2.5 不同实验组能量转化效率第41-42页
    3.3 讨论第42-46页
        3.3.1 各实验组的能量利用及转化效率第42-43页
        3.3.2 放养滤食性贝类的生态学作用第43-45页
        3.3.3 最优实验组第45-46页
4 三疣梭子蟹、凡纳滨对虾和菲律宾蛤仔混养系统有机碳收支的实验研究第46-60页
    4.0 引言第46页
    4.1 材料与方法第46-49页
        4.1.1 实验材料第46-47页
        4.1.2 实验设计第47页
        4.1.3 实验管理第47页
        4.1.4 实验测定及数据分析方法第47-49页
    4.2 结果第49-57页
        4.2.1 各实验组中养殖动物的收获情况第49-50页
        4.2.2 各实验组有机碳的收入第50页
        4.2.4 各实验组各项输入有机碳占总有机碳输入量的比例第50-51页
        4.2.5 各实验组初级生产合成有机碳量第51-52页
        4.2.6 各实验组有机碳的输出第52-53页
        4.2.7 各实验组各项输入有机碳占总有机碳输入量的比例第53-54页
        4.2.8 各实验组浮游呼吸消耗的有机碳量第54-55页
        4.2.9 各实验处理组底泥有机碳积累第55-56页
        4.2.10 不同养殖模式有机碳利用率比较第56-57页
    4.3 讨论第57-60页
        4.3.1 各实验组有机碳的输入第57-58页
        4.3.2 各实验处理组有机碳的输出第58-59页
        4.3.3 有机碳的利用率与虾蟹混养最佳搭配比例第59-60页
5 三疣梭子蟹、凡纳滨对虾混养系统有机碳库储量的研究第60-74页
    5.0 引言第60页
    5.1 材料与方法第60-63页
        5.1.1 实验材料第60页
        5.1.2 实验方法第60-61页
        5.1.3 实验管理第61页
        5.1.4 水体各有机碳组成部分含量的实验测定第61-63页
    5.2 结果第63-71页
        5.2.1 浮游植物有机碳及其组成第63-64页
        5.2.2 浮游动物有机碳第64-66页
        5.2.3 水体有机碳第66-68页
        5.2.4 各处理组有机碳组成第68-70页
        5.2.5 底泥有机碳第70-71页
    5.3 讨论第71-74页
        5.3.1 水体各部分有机碳与相关研究之间的比较第71-72页
        5.3.2 水体有机碳各组成部分之间的关系研究第72-73页
        5.3.3 底泥有机碳第73-74页
参考文献第74-86页
致谢第86-87页
个人简历第87页
发表的学术论文第87-98页

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