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检索结果(检索关键词为:尖吻鲈;结果共4条)
尖吻鲈寄生拟合片虫属一新种描述(单殖吸虫纲,鳞盘虫科)(英文)
吴相云,李安兴
动物分类学报 2005年第1期
DOI:
关键词: 鳞盘虫科,拟合片虫属,新种,尖吻鲈
摘要: 描述了采自广东省阳江市海水网箱养殖尖吻鲈鳃上寄生的单殖吸虫鳞盘虫科DiplectanidaeBychowsky ,195 7、拟合片虫属PseudorhabdosynochusYamaguti,195 8中的 1新种 ,文中量度 μm ,模式标本保存于中山大学华南寄生生物研究中心。阳江拟合片虫 ,新种P .yangjiangensissp .nov .(图 110 )宿主 :尖吻鲈LatescalcariferBloch (Centropomidae)。寄生部位 :鳃。广东阳江 ,2 0 0 3 11 0 7。虫体中小型 ,体长 35 0 770 ,体宽 136 175。身体后半部分被有鳞片。食管较短 ,于咽后端分叉 ,伸至身体后 3/4处 ,末端不相连。后吸器长 88 12 2 ;背、腹鳞盘由 11 12列同心圆排列的几丁质小杆组成。背中央大钩外突长 2 536 ;腹中央大钩外突长 34 4 2。背联结片全长 4 0 5 5 ;中央联结片中部凹陷 ,两端削窄 ,全长 97 12 2。边缘小钩全长8 11。雄性交接器球形部大小为 (30 39)× (2 8 35 ) ,由四层肌肉质构成 ;管状部全长 6 2 88。阴道全长 2 8 38,前端部几丁质化 ,呈现花瓶状 ;后端部为几丁质化的纤维状细管。卵呈四面体 ,端部圆形 ,并由一端伸出一条细长的极丝。新种与同样寄生在尖吻鲈上的P .latesi和P .monosquamodiscusi在形态上最为相似 ,尤其是交接器的结构 ,其基部为球形 ,由四层肌肉
大口黑鲈和尖吻鲈骨骼系统的比较研究
李仲辉,杨太有
动物学报 2001年第S1期
DOI:
关键词: 大口黑鲈,尖吻鲈,骨骼系统,形态学
摘要: 对大口黑鲈和尖吻鲈的骨骼系统进行了比较研究。结果表明 :从整体看 ,大口黑鲈的脑颅较宽 ,吻短钝 ,眼后头部短 ;尖吻鲈的脑颅狭窄 ,吻部尖长而突出 ,眼后头部较长。各部分的骨骼特征 :大口黑鲈脑颅的中筛骨、侧筛骨、额骨、上枕骨、上耳骨、翼耳骨和围眶骨等与尖吻鲈有明显的区别 ;大口黑鲈咽颅中的前颌骨、齿骨、中翼骨、鳃盖骨骼、角舌骨、尾舌骨、下咽骨等与尖吻鲈又有显著的差异 ;大口黑鲈附属骨骼中的肩带骨、腰带骨、脊椎骨等有很大的不同。这些差异和不同可作为科间或属间分类依据。
尼罗尖吻鲈和鳜鱼染色体组型分析及比较
朱健; 张成锋; 闵宽洪; 王建新; 徐钢春; 张媛媛
水生生物学报 2009年第33卷第2期
DOI:
关键词: 尼罗尖吻鲈,鳜鱼,染色体,核型
摘要: 采用PHA、秋水仙碱腹腔或背部肌肉注射,活体培养法,以前肾为材料,低渗-空气干燥法制片,进行染色体观察,运用Micromeasure version3.3染色体分析软件和Photoshop7.0软件首次分析了尼罗尖吻鲈的染色体数目和核型,并同鳜鱼染色体数目和核型进行了分析比较,对今后拟采取的杂交尝试提供理论基础。结果显示:尼罗尖吻鲈染色体众数为2n=48,核型公式为2m+4sm+12st+30t,染色体臂数(NF)为54;鳜鱼染色体众数为2n=48,核型公式为6sm+12st+30t,染色体臂数(NF)亦为54;两种鱼染色体短臂上均无随体,单臂染色体较多。分析表明尼罗尖吻鲈与鳜鱼杂交成功的可能性较大。
基于生物能量学模型的尖吻鲈精准投喂管理辅助决策系统构建
刘晓娟; 沙宗尧; 李大鹏; 王春芳
水生生物学报 2021年第45卷第2期
DOI:
关键词: 精准投喂管理模型,尖吻鲈,生长预测,饲料需求,氮磷排放预测
摘要: 为提高养殖管理的信息化、智能化水平,研究基于生物能量学原理和生产养殖数据构建了精养条件下尖吻鲈(Lates calcarifer)精准投喂管理模型,并通过软件开发,构建了方便使用的精准投喂管理辅助决策系统。该系统主要功能为可预测尖吻鲈生长周期中任一时间点的生长、任一生长点的饲料需求量及养殖周期对水体排放的氮磷次生污染。结果显示,通过建模和分析,发现尖吻鲈在其生长过程中含有1个异速生长点,由此将尖吻鲈的生长周期分为2个生长期:<296 g(第一生长期)和>296 g(第二生长期);在尖吻鲈的两个生长期中,相比于特定增长率、日均增重和日增长系数等生长模型,优化后的热积温系数模型对尖吻鲈的生长预测效果更佳;采用实际蛋白含量分别为44.4%和42.6%的商业饲料投喂不同生长时期的尖吻鲈,每生产1000 kg尖吻鲈(体重为1—1000 g),所需要的消化能约为2.33×10~7 kJ,所排放的总固态污染物约为543 kg;验证实验中尖吻鲈体重的模型预测值与实际观测值之间显著相关,饲料系数(FCR)模型观测值大于实际预测值。以上结果表明,实验中构建的精准投喂管理模型可以有效地估计养殖中鱼体生长情况和饲料需求,但由于实际养殖中饲料投喂多为过量投喂,可能导致实际投喂量大于养殖需求量,进而导致污染排放量的增加。研究中开发的精准投喂管理辅助决策系统软件,为养殖投喂管理精准化和信息化奠定了一定的理论和技术基础。
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