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耳石微细结构和微化学示踪技术在鱼类种群生态学研究中的应用

摘要第5-6页
Abstract第6页
第一章 前言第10-24页
    1.1 耳石的微结构第10-13页
        1.1.1 耳石的形成第10-11页
        1.1.2 耳石微结构特征第11-13页
    1.2 耳石微量元素组成第13-17页
        1.2.1 耳石微量元素组成及应用第13-16页
        1.2.2 耳石微量元素分析方法第16-17页
    1.3 耳石稳定同位素组成第17-24页
        1.3.1 同位素定义和同位素分馏第17-18页
        1.3.2 稳定同位素技术在鱼类生活史和种群结构中的应用第18-21页
        1.3.3 稳定同位素在食物网结构和摄食生态学中的应用第21-24页
第二章 耳石高分辨率示踪技术在鱼类早期生长及洄游生活史中的应用第24-46页
    2.1 耳石中鱼类早期生活史的高分辨率记录与汲取方法研究第24-35页
        2.1.1 材料方法第24-26页
            样品的采集和处理第24-25页
            耳石截面样品的制备第25页
            耳石微结构的测量第25-26页
            同步辐射微束X射线荧光分析(μ-XRF)技术第26页
            数据处理和分析第26页
        2.1.2 结果第26-31页
            小黄鱼耳石形态及微结构特征第26-27页
            小黄鱼耳石生长与个体生长的关系第27-28页
            小黄鱼耳石日轮宽度随个体生长的变化第28-29页
            耳石日轮回推小黄鱼孵化时间第29页
            耳石高分辨率记录的汲取第29-31页
        2.1.3 讨论第31-35页
    2.2 应用耳石高分辨率示踪技术重建鱼类早期生长与洄游生活史第35-46页
        2.2.1 材料和方法第35-36页
            样品的采集和处理第35页
            耳石样品元素指纹图谱的测定第35-36页
            数据处理与分析第36页
        2.2.2 结果第36-41页
            耳石元素指纹图谱第36-37页
            耳石日轮宽度与Sr/Ca比值第37-39页
            小黄鱼早期洄游生活史的重建第39-41页
        2.2.3 讨论第41-46页
第三章 耳石微化学示踪在鱼类地理种群识别中的应用第46-63页
    3.1 耳石元素指纹分析在小黄鱼种群识别中的应用第46-55页
        3.1.1 材料与方法第46-48页
            样品采集和处理第46-47页
            耳石元素指纹图谱测定第47-48页
            数据分析和处理第48页
        3.1.2 结果第48-53页
            小黄鱼基础生物学数据测定第48-49页
            耳石微量元素组成与差异第49-50页
            小黄鱼种群识别和判别分析第50-53页
        3.1.3 讨论第53-55页
    3.2 耳石碳氧稳定同位素分析在小黄鱼种群识别中的应用第55-63页
        3.2.1 材料与方法第55页
            样品的采集和处理第55页
            稳定同位素的测定第55页
            数据分析与处理第55页
        3.2.2 结果第55-59页
            耳石稳定碳、氧同位素值组成与差异第55-56页
            小黄鱼种群划分和判别分析第56-59页
        3.2.3 讨论第59-63页
第四章 耳石稳定同位素技术在食物网结构和营养级关系中的应用第63-85页
    4.1 小黄鱼不同组织中氮稳定同位素的组成和分布规律第63-68页
        4.1.1 材料与方法第63-64页
            样品采集及预处理第63-64页
            稳定同位素测定第64页
            数据分析和处理第64页
        4.1.2 结果第64-67页
            小黄鱼不同组织氮同位素组成分析第64-66页
            稳定氮同位素与体长的关系第66-67页
        4.1.3 讨论第67-68页
    4.2 耳石氮稳定同位素应用于营养级分析的可行性研究第68-72页
        4.2.1 材料与方法第68-69页
            样品采集与处理第68页
            氮稳定同位素测定第68-69页
        4.2.2 结果第69-70页
            耳石δ~(15)N与肌肉δ~(15)N的关系第69页
            碳稳定同位素值与鱼类个体体长的关系第69-70页
        4.2.3 讨论第70-72页
    4.3 黄东海生态系统食物网高营养层次连续营养谱的建立-----基于耳石稳定同位素技术第72-79页
        4.3.1 材料与方法第72-73页
            样品采集与处理第72-73页
            营养级计算第73页
        4.3.2 结果第73-77页
            黄海主要鱼类的碳氮稳定同位素特征第73页
            鱼类营养级分析第73-77页
        4.3.3 讨论第77-79页
    4.4 黄东海生态系统主要鱼类摄食生态的稳定同位素研究第79-85页
        4.4.1 材料与方法第79-80页
            样品采集与预处理第79页
            摄食生态类型分析第79-80页
        4.4.2 结果第80-85页
        4.4.3 讨论第85页
第五章 总结与展望第85-87页
    5.1 主要结论第85-86页
    5.2 创新性分析第86-87页
参考文献第87-102页
致谢第102页
个人简历第102-103页
学术论文成果第103页

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