检索结果(检索关键词为:菲律宾蛤仔;结果共6条)
  • 韩庆喜; 高雯芳; 李宝泉; 李新正
    动物学杂志 2004年第5期 DOI:10.13859/j.cjz.2004.05.028
    关键词: 菲律宾蛤仔,生物量,资源,胶州湾
    摘要: 利用 1 998 2 0 0 3年胶州湾 1 0个站中 3个站的具有统计学意义的调查数据 ,对菲律宾蛤仔的生物量、生长期、年龄结构等进行了分析 ,从而对近期蛤仔的资源进行了初步评估。结果表明 ,蛤仔种群经过多年的增长延滞期之后 ,目前开始慢慢恢复。

  • 代培芳,饶小珍,陈寅山
    动物学杂志 2004年第2期 DOI:10.13859/j.cjz.2004.02.007
    关键词: 菲律宾蛤仔,精子,精子发生,超微结构
    摘要: 用透射电镜研究了菲律宾蛤仔 (Ruditapesphilippinarum)精子结构和精子发生过程中细胞形态结构的变化及细胞器的演变规律。菲律宾蛤仔雄性生殖细胞的形态由椭圆形渐变为辣椒状 ,细胞核的形态由椭圆形逐渐拉长 ,渐变为锥形。染色质的凝集经历 :小颗粒团块状→较大颗粒均匀状→粗颗粒均匀状的过程。线粒体在演化过程中数量先增多后逐渐减少 ,嵴数逐渐增多 ,电子密度和体积逐渐增大。高尔基体在初级精母细胞期已经发育 ,随后的各期中发育良好 ,分泌旺盛。精细胞Ⅱ期 ,高尔基体分泌的潴泡开始融合 ,形成前顶体囊。精细胞Ⅲ期 ,高尔基体的分泌物仍不断融合。精细胞分化的后期 ,前顶体囊逐渐发育形成顶体。菲律宾蛤仔成熟精子呈长辣椒状 ,为原生型 ,由头部、中段和尾部构成。头部的顶体为细长柱形 ,末端渐细 ,电子密度较小 ;细胞核为锥形 ;中段线粒体 4个 ,尾部鞭毛为典型的“9+2”型结构。此外在成熟精子线粒体环横切面有一特殊“风车状”结构

  • 陈美
    动物学报 1994年第4期 DOI:
    关键词: 长尾蚴吸虫,幼虫,菲律宾蛤仔,寄生部位,组织化学
    摘要: 本文报道长尾蚴吸虫 Cercaria elegans(Tang, 1992)幼虫在菲律宾蛤仔 Ruditapesphilippinarum 的寄生部位及其组织化学的研究。长尾蚴吸虫幼虫主要寄生于蛤仔的生殖腺组织中,仅少部分进入 生殖腺附近的消化腺、鳃等。受感染严重的蛤仔,其生殖腺的滤泡等组织被虫体占满并被耗尽。长 尾蚴吸虫于胞蚴的胞壁及尾蚴的皮层主要含碱性蛋白质和粘蛋白;于胞蚴的胚球,尾蚴的吸盘、生 殖原基、单细胞腺体主要含DNA阳性物质;排泄囊含丰富的碱性蛋白质;尾蚴体的中部含有呈颗 粒团的粘蛋白和抗淀粉酶的PAS阳性物质。

  • 王琳; 潘鲁青; 许超群; 刘娜
    水生生物学报 2011年第35卷第1期 DOI:
    关键词: Cd2+,B[α]P,复合污染,菲律宾蛤仔,急性毒性,解毒代谢酶活力
    摘要: 文章研究了Cd2+-B[α]P复合污染对菲律宾蛤仔的急性毒性和鳃丝、消化盲囊解毒代谢酶活力的影响。结果表明:Cd2+对菲律宾蛤仔48、72、96h LC50分别为50.41、24.12、14.68 mg/L,Cd2+-B[α]P对菲律宾蛤仔的联合急性毒性48—96h表现为协同作用。Cd2+、B[α]P单一与复合污染对菲律宾蛤仔鳃丝、消化盲囊谷胱甘肽(GSH)含量、谷胱甘肽硫转移酶(GST)和超氧化物歧化酶(SOD)活力的影响显著(P<0.05),而对照组无显著变化。单一染毒组组织GSH含量在12d内呈峰值变化,分别于1d、3d达到最大值,12d后保持稳定,表现为恢复至对照组水平或被诱导;复合污染处理组组织GSH含量除Cd2++B[α]P(15μg/L+0.01μg/L)处理组在3d内呈峰值变化外,其他处理组均呈逐渐下降趋势,均于12d后稳定,被显著抑制。各染毒处理组组织GST、SOD活力在12d内呈峰值变化,分别于1d、3d达到最大值,12d后各处理组GST、SOD活力趋于稳定,GST活力与对照组无明显差异,而SOD活力明显高于对照组水平。由此可见,菲律宾蛤仔在Cd2+-B[α]P复合胁迫下急性毒性效应明显,组织解毒代谢酶活力表现出明显的时间、剂量效应性,鳃丝、消化盲囊GSH含量和SOD活力可作为菲律宾蛤仔Cd2+-B[α]P复合污染评价的潜在生物标志物。

  • 聂鸿涛; 霍忠明; 侯晓琳; 陈赟; 杨凤; 闫喜武
    水生生物学报 2017年第41卷第1期 DOI:
    关键词: 菲律宾蛤仔,斑马蛤,耗氧率,排氨率
    摘要: 为研究温度和盐度对蛤仔新品种斑马蛤耗氧排氨的影响,以野生蛤仔为对照,实验设置15、20、25、30和35℃五个温度梯度和20、25、30、35和40五个盐度梯度,结果表明:温度和盐度对斑马蛤的耗氧率和排氨率影响显著(P<0.05)。在温度15—35℃内,随着温度的增加,耗氧率和排氨率整体上呈增加的趋势。在20—40盐度内,耗氧率随着盐度的升高先减少后增加,排氨率随着盐度的升高先增加后减少,在盐度为30时达到最高值。在水温为15℃,盐度20—40内,斑马蛤的O鲶N为9.534—62.008;在盐度为35,水温在15—35℃内,斑马蛤的O鲶N是20.700—74.138。与野生蛤仔比较,斑马蛤的耐高温能力要强于野生蛤仔,从Q10的变化反映出斑马蛤对温度的敏感性相对较弱,适应温度变化的能力比较强;斑马蛤的耐低盐和耐高盐能力强于野生蛤仔。研究结果为进一步完善蛤仔斑马蛤的人工养殖技术提供参考。