检索结果(检索关键词为:环棱螺;结果共10条)
  • 陈其羽
    水生生物学报 1987年第2期 DOI:
    关键词: 铜锈环棱螺,瞬时增长率,生产量,生物量,P/B系数
    摘要: 本文报道了东湖环棱螺的种群密度、年龄结构、种群增长率和生物量、生产量、P/B系数及其在不同湖区中的季节变化;用指数生长模型计算种群增长率。以累计总增长的方法估算种群生产量。研究结果表明,水果湖区铜锈环棱螺年平均生物量为554.37克·米~(-2),累计生产量为604.99克·米~(-2)·年~(-1),P/B系数为1.09;郭郑湖区平均生物量为286.74克·米~(-2),生产量为308.99克·米~(-2)·年~(-1),P/B系数为1.08。本文还对影响铜锈环棱螺的种群变动和生产量的生态因子作了扼要的分析。

  • 阎云君,梁彦龄,王洪铸
    水生生物学报 1999年第04期 DOI:
    关键词: 螺类,铜锈环棱螺,生产力,P/B系数,扁担塘
    摘要: 1996—1997年对扁担塘螺类优势种之一铜锈环棱螺进行了周年研究,结果表明其种群含四个年龄组,其中1996年组生长最快,其带壳湿重瞬时生长率为4.15,去壳干重瞬时生长率为3.40。采用瞬时生长率法测算其周年生产量为:带壳湿重,15.77g·m-2·a-1;去壳干重,0.8624g·m-2·a-1。P/B系数基本一致,分别为0.50,0.51。铜锈环棱螺的生产量的去壳干重(Wd,g·m-2·a-1)和带壳湿重(Ww,g·m-2·a-1)满足下列关系:Ww=17.20Wd。

  • 王萌; 龚双姣; 刘珊珊; 龙奕; 田斌; 马陶武
    应用与环境生物学报 2015年第21卷第5期 DOI:
    关键词: 表面活性剂,十二烷基苯磺酸钠,二氧化钛纳米颗粒,镉,沉积物,铜锈环棱螺,生态毒理学
    摘要: 为评价表面活性剂十二烷基苯磺酸钠(SDS)对沉积物中人工纳米颗粒(ENP)与共存污染物复合污染生态毒理学效应的影响,以底栖动物铜锈环棱螺(Bellamya aeruginosa)为受试生物,采用沉积物慢性生物测试,研究不同浓度SDS作用下非毒性浓度二氧化钛纳米颗粒(TiO2-NP)与不同浓度镉(Cd)单一及联合作用对铜锈环棱螺肝胰脏细胞DNA损伤、Na+,K+-ATPase活性、脂质过氧化产物MDA含量和蛋白质羰基PCO含量的影响.结果显示,沉积物中低浓度Cd(5μg g-1)单独处理对铜锈环棱螺不表现出明显的毒性,高浓度Cd(25μg g-1)单独处理则具有较为明显的毒性,SDS的存在可以显著增强Cd对铜锈环棱螺的毒性(P<0.05).沉积物中非毒性浓度TiO2-NP可以增强低浓度Cd对铜锈环棱螺的毒性,但不影响高浓度Cd对铜锈环棱螺的毒性.SDS显著增强TiO2-NP与Cd复合污染对铜锈环棱螺的毒性(P<0.05),而且随SDS浓度的升高而增加.因此,在评价人工纳米颗粒的生态风险时,不仅要考虑人工纳米颗粒自身的毒性、人工纳米颗粒与共存污染物的相互作用,也要注重表面活性剂等因子的影响.

  • 刘缠民; 冯照军; 李宗芸; 孙建梅; 郑桂红
    四川动物 2009年第28卷第6期 DOI:
    关键词: 京杭大运河;;梨形环棱螺;;酶;;重金属含量;;相关分析
    摘要: 运用样点笼内放养法,研究了京杭大运河不同污染程度环境对梨形环棱螺内脏团中超氧化物歧化酶(SOD)、过氧化氢酶(CAT)、谷胱甘肽过氧化物酶(GSH-PX)、谷胱甘肽-S-转移酶(GST)和胆碱酯酶(CHE)的影响,进行了酶活性与样点底泥重金属含量的相关分析。结果表明,梨形环棱螺组织抗氧化保护酶系统的SOD、CAT、GSH-PX和GST活性是指示污染的敏感指标,其监测结果与水化学评价结果基本一致。在10d暴露中,SOD酶活性被激活,CAT、GSH-PX和GST酶活性在污染环境中被抑制,CHE活性变化比较复杂。酶活性变化与底泥重金属的含量相关性很大。

  • 南旭阳; 戴灵鹏
    四川动物 2012年第31卷第2期 DOI:
    关键词: 铜锈环棱螺;;锌;;富集性;;CAT;;SOD
    摘要: 以浙江省温州市瓯海茶山某河内的铜锈环棱螺Bellamya aeruginosa为受试生物,研究了不同浓度Zn2+胁迫下,铜锈环棱螺的致死效应、铜锈环棱螺对锌的富集性以及锌对铜锈环棱螺体内的过氧化氢酶(CAT)和超氧化物歧化酶(SOD)活性的影响。结果表明Zn2+对铜锈环棱螺具有较大的毒害影响。当Zn2+浓度达到3.0mg/L时,就会引起个别铜锈环棱螺死亡,死亡率为2.66%。随着Zn2+浓度的增大(0.3mg/L到2.4mg/L)和处理时间的增加(2d到8d),除个别组外,铜锈环棱螺对锌的累积量均随之上升,具有一定的时间效应和剂量效应。铜锈环棱螺在锌胁迫下,肝胰腺的CAT和SOD活性受到较大的影响。当Zn2+浓度较低时,CAT和SOD活性均有较大的升高,但当Zn2+浓度较高时,CAT和SOD活性则受到一定的抑制。