培育密度、换水量和倒池培育对珠母贝浮游幼虫生长发育和存活的影响
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贝类增养殖学复习资料第一章贝类的主要特征和分类1、贝类的主要特征:贝类包括牡蛎、鲍、乌贼和不常见的角贝、龙女簪等。
从外表上看,它们的形态差别很大,但基本的结构是相同的。
①、它们的身体柔软不分节或假分节,通常由头部、足部、躯干部(内脏囊)、外套膜和贝壳五部分构成。
②、除瓣鳃纲外,口腔内有颚片和齿舌。
③、神经系统包括神经节、神经索和一个围绕食道的神经环。
④、体腔退缩为围心腔。
⑤、间接发育的具担轮幼虫期和面盘幼虫期。
2、贝类的分类:多板纲、瓣鳃纲、腹足纲、头足纲、掘足纲、单板纲、无板纲第二章贝类的分布及生活习性1、贝类生活环境:环境因子分为两大类:生物因子(种间和种内关系包括饵料、敌害等)和非生物因子(即理化因子包括温度、盐度、光照、营养盐、底质、潮汐等等)。
23、游泳生活型:柔鱼,枪乌贼浮游生活型:海蜗牛等匍匐生活型:鲍、各种螺类固着生活型:牡蛎附着生活型:扇贝、贻贝、珍珠贝埋栖生活型:泥蚶、缢蛏、波纹巴非蛤、菲律宾蛤仔、栉江珧等凿穴型:海笋、船蛆寄生与共生型:内寄螺,圆柱螺,是非常特殊的种类,很难辨认。
4、贝类的摄食方式:依种而异,主要与其摄食器官的构造有关。
①滤食——瓣鳃纲的种类大都是滤食方式,一般口腔无齿舌、颚片和唾液腺等。
②舐食——腹足纲的鲍等、多板纲的石鳖等都属于舐食食性。
这类动物有发达的吻、口腔内有齿舌、颚片和唾液腺,齿舌带长,小齿数目多。
③捕食——头足纲的种类多属捕食食性。
5、贝类的食性:①滤食性②草食性③肉食性④杂食性6、贝类的食料种类:①浮游生物食性的食物种类②植物食性的食物种类③动物食性的种类④人工配合饲料第三章贝类的繁殖和发育1、性成熟年龄——贝类从受精卵发育达到第一次性成熟,具有生殖能力的时间。
生物学最小型——发育达到第一次性成熟时的最小个体称为生物学最小型。
(性成熟年龄和生物学最小型都是衡量某一种贝类生殖力的指标。
)2、双壳类的生殖腺包括滤泡、生殖管和生殖输送管等三个部分构成。
育苗的过程和方法:(1)亲贝入池的时间与处理:需将亲贝于春季繁殖期前移入室内,在控温条件下促进性腺成熟。
选择同龄中壳高5--6cm,个体大的1龄贝做亲贝,清除附着生物,洗去浮泥,水体中密度一般为80--100个/立方米,利用网笼吊挂在池中或置于浮动网箱中蓄养。
(2)亲贝培养的水温:在适温范围内(15 o C--28 o C),培养的水温越高,促进性腺成熟所需的时间越短。
亲贝培育时,应以海上取贝时的水温为基准,以每天提高1 o C左右为宜,逐渐提高到给定水温。
(3)利用藻类榨取液作为亲贝的饵料:在蓄养亲贝时,由于水温过低,饵料难以大量培养,可采用鼠尾藻等藻类榨取液作饵料,以补助或解决饵料不足的问题。
(4)采卵与选幼:一、性腺检查:亲贝经过一段暂养后,由于水温的增高和营养物质的积累,性腺特别饱满,性腺指数达18%,性腺表面的黑膜基本消失,卵巢呈暗粉红色,精巢呈乳白色,此时便可做好准备,等待采卵。
二、采卵:亲贝性腺成熟后,要稳定数目,禁止大换水和随意倒池,应采取底层进水、底层出水,水温保持恒定。
稳定数日后,再移入新注满水的池子,便可自行排放精、卵。
三、盐度对受精卵孵化的影响。
海湾扇贝受精卵孵化的盐度范围为17—35,适宜范围为22—23,最适为27左右。
四、选幼(选优):选优要及时,一旦发育到D形幼虫时,选优越快越好,否则精子死亡,水质恶化,影响胚胎和幼虫发育,影响附着变态及成活率。
(5)幼虫培育:一、培育密度:幼虫培养密度依据培养技术、管理水平、育苗池大小等而不同。
二、水温,幼虫的生长和发育,适温范围内随着水温的升高而加速。
三、盐度:幼虫生存的盐度范围为18—39,适宜范围为21—23,最适为23左右。
四、投饵:等鞭金藻个体较小,是海湾扇贝幼虫良好的开口饵料。
五、管理:在幼虫培育过程中,充气、倒池、换水、抑菌、控光、水质检测、观测幼虫生长和发育等项常规管理工作同常温育苗。
(6)采苗及稚贝培育:海湾扇贝眼点幼虫出现率达40%左右,便可投放采苗器,其种类和方法与常温育苗相同,稚贝培育方法与常温育苗一样,由于是加温育苗,因此幼苗出池前需逐步降低水温至接近海水自然温度。
培育密度对偏顶蛤浮游幼虫生长与成活率的影响-种养技术通过不同密度偏顶蛤浮游幼虫培育试验,研究了培育密度对偏顶蛤浮游幼虫生长和存活的影响。
实验结果表明:偏顶蛤浮游幼虫培育密度为3个/mL、5个/mL、8个/mL、10个/mL、12个/mL时,各组幼体的平均日生长速度依次为5.5μm,5.3μm,5.2μm,4.0μm,3.6μm,成活率依次为71.3%,70.5%,69.1%,56.0%,48.0%。
综合分析认为,在偏顶蛤人工育苗生产实践中,浮游幼虫密度8个/mL左右较为适宜。
关键词:偏顶蛤;浮游幼虫;密度;日生长;成活率偏顶蛤(Modiolusmodiolus)隶属于软体动物门(Mollusca),瓣鳃纲(Lamellibranchia),贻贝目(Mytioida),壳菜蛤科(Mytilidea),偏顶蛤属,俗称毛海红,是黄海北部的土著种,其个体较大肉肥厚,为人们喜食。
偏顶蛤与紫贻贝同科不同属,但其资源量并不丰富,大连地区市场价格是紫贻贝的7—8倍,这暗示着其繁殖和发育过程中可能存在着某种制约因素。
截止到目前,偏顶蛤人工育苗技术还未成熟,苗种及成贝均来自自然,因此有必要在研究其繁殖和生长习性的基础上形成并完善该品种人工育苗工艺。
近年来,我国学者对偏顶蛤的营养成分、性腺发育周期、个体发育以及生态因子对其幼虫和成体生长存活的影响等方面进行了一些研究,而培育密度对偏顶蛤浮游幼虫生长与成活率的影响还未见报道。
笔者于2022年9月在辽宁省海洋水产科学研究院育种中心进行了相关试验,以期为偏顶蛤工厂化人工育苗提供基础数据支持。
1材料与方法1.1种贝采捕种贝采用大连长海县海洋岛自然海域成熟无损伤个体,壳长(13.64±1.09)cm,壳宽(6.37±0.43)cm,肥满度(36.2±4.81)9/6,性腺指数(43.36±5.22)%。
1.2产卵孵化当年9月21日自然产卵,孵化水温19℃,每小时人工用翻水器搅拌一次,至担轮幼虫微量充氧。
影响马氏珠母贝植核育珠绩效的关键技术研究符韶;梁飞龙;邓岳文【摘要】本研究在海水珍珠养殖核心区域流沙湾,通过设置不同术前处理方法、不同配液进行小片保养和不同模式育珠三个实验,比较其对马氏珠母贝植核育珠绩效的影响.术前处理方法分别为抑制性腺、温度差促排、盐度差促排和对照组(A1、A2、A3、AD);小片保养分别为配液1号、配液2号、配液3号、和对照组(B1、B2、B3、BD);育珠模式分别为海区休养与育珠、池塘休养与育珠和池塘休养与海区育珠(C1、C2、C3).经休养、育珠结束后,比较其育珠绩效相关指标值的差异.实验结果显示:实验Ⅰ中各术前处理组间育珠贝的育珠绩效值差异不具有统计学意义(P>0.05),而各处理组(A1、A2、A3)育珠贝的成活率、留核率、成珠率、优良珠率和育珠绩效值均显著高于对照组(AD)(P<0.05),其中温度差促排组(A2)具有最高的育珠绩效值;实验Ⅱ中各不同配液保养组间育珠贝的育珠绩效值差异不具有统计学意义(P>0.05);而通过细胞小片保养各组(B1、B2、B3)的育珠绩效值都显著高于对照组(BD)(P<0.05).其中配液1号组(B1)具有最高的育珠绩效值;实验Ⅲ中各不同育珠模式组间育珠贝的成活率和留核率:(C1)与(C2)之间差异不具有统计学意义(P >0.05),而和(C3)之间存在统计学意义;育珠贝的成珠率、优良珠率和育珠绩效值:(C1)与(C3)之间差异不具有统计学意义(P>0.05),而和(C2)之间存在统计学意义(P<0.05),;其中池塘休养与海区育珠组(C3)具有最高的育珠绩效值.【期刊名称】《水产养殖》【年(卷),期】2016(037)007【总页数】6页(P45-50)【关键词】马氏珠母贝;细胞小片;术前处理;养殖模式;育珠绩效【作者】符韶;梁飞龙;邓岳文【作者单位】广东海洋大学珍珠研究所,广东湛江 524025;广东海洋大学珍珠研究所,广东湛江 524025;广东海洋大学珍珠研究所,广东湛江 524025【正文语种】中文【中图分类】S968.35马氏珠母贝(Pinctada martensii)是我国南部沿海生产海水珍珠的主要珍珠母贝[1],其所产珍珠占全国海水珍珠的95%以上[2]。
一、贝类养殖学的定义、内容和任务:1、定义:研究贝类学养殖的生物学原理和生产技术的应用科学。
2、内容:生物学、苗种培育、养殖、增殖、加工等。
3、任务:①推广养殖新技术②开发养殖新品种③解决生产中存在的问题④充实、提升学科理论存在问题:成活率低,生长变慢,生产不稳定。
原因:①种质退化,②场地“老化”,③环境污染。
多倍体诱导方法:①物理法:温度休克、压力处理、电脉冲等——破坏受精卵细胞微管,使微管解体,染色体不能向两极移动,极体不能放出,倍数增加。
②化学法A、细胞松弛素B(CB):破坏微丝,抑制细胞质分裂,阻止极体释放,形成多倍体; CB——致癌剂、水溶性差,用1%DMSO(二甲基亚矾)溶解,并用1%DMSO 海水浸洗受精卵,去除残留CB。
B、6—二甲基氨基嘌呤(6—DMAP):破坏微管形成,非致癌性,水溶性;C、秋水仙素:阻止或破坏纺锤体,在植物中应用,动物少用;D、咖啡因:微管对Ca++浓度有依赖,太高或太低均会解聚。
③生物法:四倍体太平洋牡蛎+ 二倍体三倍体太平洋牡蛎,三倍体率可达100%。
四倍体太平洋牡蛎+ 二倍体近江牡蛎异源三倍体。
多倍体检测技术①染色体观察:早期胚胎、担轮幼虫染色、压片。
优点:经典、准确;②流式细胞仪:DAPI、PI荧光染料对DNA—RNA具有特异性,被染色的细胞悬液通过仪器时荧光强度被测出,强度与DNA含量成正比;③显微荧光测定法:原理同上。
④极体观察法:对于极体易观察的种类,在2~4细胞期观察胚胎上极体数量,3N合子只能放出一个极体。
贝类选择育种的优势:①水产生物变异程度高,遗传操纵基础好;②多数品种仍属自然选择,人工选择有巨大潜力;③贝类的多产性使优秀个体交配所得同胞数目相当巨大,使选择强度大大提高;④贝类雌雄同体的自然受精或性变♀与其储存的精子受精,促进了完全近交系的产生;⑤种间杂交后代可以发育成熟并繁殖。
水的处理一、生物处理(一)微生物处理1、简易微生物净化:砂滤床、卵石、砂石,表面因有机物及微生物繁殖而形成生物膜,成为微生物过滤器。
珠母贝人工繁育优化技术的研究劳赞;黄海立;符韶;邓陈茂;刘志刚【期刊名称】《海洋科学》【年(卷),期】2009(033)010【摘要】The metamorphosis of settled larvae and survival of young shellfish were investigated after different operations: changing ponds, different kinds of settlement media, light intensive, water current and washing. The results showed that changing ponds increased the metamorphosis of settled larvae and survival of young shellfish with survival density 0.41 shells/cm~2±0.08 shells/cm~2 of 20 d young shellfish when the larvae settlement dens ity was 2.18 shells/cm~2±0.50shells/cm~2. Metamorphic larvae density on settlement board, chord, net and small stone were 0.70 shells/cm~2±0.08 shells/cm~2, 1.38shells/cm~2±0.15 shells/cm~2 0.97 shells/cm~2±0.12 shells/cm~2 and 1.04 shells/cm~2±0.28 shel ls/cm~2, respectively. And the young shellfish survival densities were 0.36 shells/cm~2±0.06 shells/cm~2, 0.62shells/cm~2±0.07 shells/cm~2, 0.45 shells/cm~2±0.07 shells/cm~2 and 0.60 shells/cm~2±0.08 shells/cm~2. Settlement chord increased signifi-cantly the larval metamorphosis and young shellfish survival. The metamorphic larvae density was 0.87 shells/cm~2 ±0.07 shells/cm~2 and the young shellfish survival density was 0.45 shells/cm~2±0.08shells/cm~2 when light intensity is 300 Ix to 600 Ix. High light intensity washarmful to larval metamorphosis and young shellfish survival. The larval metamorphic density was 1.08 shells/cm~2±0.07 shells/cm~2 and 20 d young shellfish survival density was 0.87 shells/cm~2±0.07 shells/cm~2. After washing, the larval met amorphic density was 1.64 shells/cm~2±0.19 shells/cm~2 and 20 d young shellfish survival density was 1.00shells/cm~2±0.12 shells/cm~2. Water current and washing increased significantly the larval metamorphosis and young shellfish survival.%在室内水泥池分别进行了移池培育、不同种类附着器、光照强度、水流和冲洗对珠母贝附着幼虫变态和稚贝存活的研究,结果表明:附着密度为2.18个/cm~2±0.50个/cm~2时,移池培育,其变态幼虫密度为0.95个/cm~2±0.13个/cm~2,20 d稚贝存活密度0.41个/~2±0.08个/cm~2,移池培育显著提高附着幼虫变态和稚贝存活;附着板、附着绳、网片、小石块变态幼虫密度分别为0.70个/cm~2±0.08个/cm~2、1.38个/cm~2±0.15个/cm~2、0.97个/cm~2±0.12个/cm~2、1.04个/cm~2±0.28个/cm~2,稚贝存活密度分别为0.36个/cm~2±0.06个/cm~2、0.62个/cm~2±0.07个/cm~2、0.45个/cm~2±0.07个/cm~2、0.60个/cm~2±0.08个/cm~2,附着绳显著提高附着幼虫变态和稚贝存活;光照强度为300~600 lx时变态幼虫密度为0.87个/cm~2±0.07个/cm~2,20 d稚贝存活密度0.45个/cm~2±0.08个/cm~2,强光不利于幼虫的变态和稚贝存活;水流速为2.3 cm/s时变态幼虫密度为1.08个/cm~2±0.07个/cm~2,20 d稚贝存活密度0.87个/cm~2±0.07个/cm~2,冲洗的变态幼虫密度为1.64个/cm~2±0.19个/cm~2,20 d稚贝存活密度1.00个/cm~2±0.12个/cm~2,水流或冲洗显著提高附着幼虫变态和稚贝存活.【总页数】5页(P31-35)【作者】劳赞;黄海立;符韶;邓陈茂;刘志刚【作者单位】广东海洋大学,广东,湛江,524025;广东海洋大学,广东,湛江,524025;广东海洋大学,广东,湛江,524025;广东海洋大学,广东,湛江,524025;广东海洋大学,广东,湛江,524025【正文语种】中文【中图分类】S954.3【相关文献】1.大珠母贝人工繁育技术研究 [J], 蒲利云;曾关琼;陈傅晓;谭围;隋曌2.我国大珠母贝人工繁育及育种研究进展 [J], 姜松;杨其彬3.合浦珠母贝幼虫培育的饵料优化研究 [J], 邓正华;陈明强;王雨;黄桂菊;于刚;吴开畅;李有宁4.肉鸽人工繁育技术获成功——记肉鸽人工繁育技术发明人张言福 [J], 张炳衡;高彩霞5.两项研究项目:《华鲮的人工繁育与成鱼养殖技术研究》、《中华倒刺鲃全人工养殖与规模化成鱼养殖技术研究》通过专家鉴定 [J], 蜀水因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。
马氏珠母贝Pinctada martensii 是我国南方海区海水养殖的重要种类之一,因其所培育的产品(珍珠)的珠宝属性,该养殖业成为一种具有特殊地位的养殖业。
苗种是水产养殖业的源头与根本,因而在近几年我国开始了其优良苗种及良种培育的科学研究,如何毛贤等[1]报道了定向选择培育快速生长品系的研究,王爱民等[2]报道了群体杂交提高本地种群生长的研究。
优质苗种或优良品种的特性除了优良的遗传特性外,其优良特性的充分表现还与其养殖方法、条件及养殖环境,以及它们之间可能存在的交互作用相关联。
国内外对贝类养殖方式、养殖笼具、养殖密度、养殖水深及基因型与环境的互作研究均作过一些报道[3—8]。
本试验重点研究养殖密度、养殖水层和养殖海区对马氏珠母贝选育群体生长存活的影响,以期为进一步优化珍珠贝优良品种(系)的养殖方法、品种推广及育种目标的制定等养殖密度、水层和养殖地点对马氏珠母贝选育群体生长存活的影响何毛贤,张红玉,袁涛(中国科学院南海海洋研究所,中国科学院海洋生物资源可持续利用重点实验室,广东广州510301;中国科学院大亚湾海洋生物综合实验站,广东深圳518121)摘要:用通过壳高定向选择培育的第三代马氏珠母贝Pinctada martensii 为实验材料,研究不同的养殖密度、养殖水层和地点对生长和存活的影响。
实验结果表明,在一定试验范围内养殖密度对体重增长有显著影响(p <0.05),高密度组(200只/笼)的生长较低密度组慢,密度与水层对生长无明显的交互作用。
水层对生长的影响不显著(p >0.05),但对存活率的影响明显,2m 水深的存活率较高,且水层与养殖密度间有交互作用。
不同地点的贝的生长无显著性差异(p >0.05)。
该研究结果将为珍珠贝优良品种(系)养殖技术的优化和品种推广体系的建立提供指导。
关键词:养殖密度;养殖水位;养殖海区;生长;马氏珠母贝Pinctada martensii 中图分类号:S968.31+.6.1文献标识码:A文章编号:1009-5470(2009)06-0068-04The growth and survival of a selected line in pearl oyster Pinctada martensiicultured in different densities ,water layers and sitesH E Mao-xian ,Z HANG Hong-yu ,Y UAN Tao(Key Laboratory of Marine Bio-resources Sustainable Utilization ,South China Sea Institute of Oceanology ,Chinese Academy ofSciences ,Guangzhou 510301,China ;Marine Biology Research Station at Daya Bay ,Chinese Academy of Sciences ,Shenzhen 518121,China )Abstract :The authors analyzed the effects of cultured density ,water layer and site on the growth and survival of the third generation of selection for shell height in pearl oyster Pinctada martensii in this study.The results indicated that in certain scope the cultured density had a significant effect on growth of total weight (p <0.05),namely oysters cultured in higher density grew more slowly than oysters in lower density ;however ,water layer had no effect on growth (p >0.05).There is no obvious interaction between density and water layer in terms of growth.While water layer ,and interaction between density and water layer had significant effects on the survival rate ,oysters cultured at 2.0m water layer survived more than those at 1.0m and 1.5m water layers.Moreover ,there was no significant difference in the absolute growth rate of shell height and total weight of pearl oyster cultured at the two sites (p >0.05).The results of this study could help the practice of the optimization of culturing methods and ways ,and the application of the improved seed in pearl oyster.Key words :cultured density ;water layer ;site ;growth ;Pinctada martensii Dunke收稿日期:2007-10-15;修订日期:2008-04-21。
马氏珠母贝种苗规模化繁育新技术及工艺孙小真;刘志刚【期刊名称】《海洋科学》【年(卷),期】2010(034)010【摘要】对马氏珠母贝人工育苗换水、投附着基和饵料等关键环节进行了研究.结果表明:(1) 不换水组的D形幼虫及壳顶幼虫的存活率,稚贝育成率以及D形幼虫、壳顶幼虫及稚贝壳长日生长率比换水组分别提高了15.3%、259.6%、186.5%、33.3%、34.2%、12.4%,且差异显著;(2) 第1、2次投附着板组的稚贝壳长日生长率均比一次性投附着板组快,第3次投附着板组的壳长日生长率比其他所有组均慢,且差异均显著.多次投附着板组的同一批次稚贝均匀度均比一次性投附着板组好,且多次投附着板组比一次性投附着板组的稚贝育成率提高了32.5%,稚贝存活率提高了19.3%,采苗量提高了35%;(3) 投喂虾塘水组稚贝存活率、育成率及壳长日生长率比投喂50%自溶酵母+50%小球藻组分别提高了28.1%、47.2%、35.9%,而投喂这两种不同饵料的稚贝阴干后的存活率差异不显著.研究表明,通过封闭不换水育苗、多次投附着板及投喂虾塘水中的生态饵料的方法可以高效地培育出健康的马氏珠母贝种苗.【总页数】6页(P62-67)【作者】孙小真;刘志刚【作者单位】湛江银浪海洋生物技术有限公司,广东,湛江,524008;广东海洋大学,水产学院,广东,湛江,524025【正文语种】中文【中图分类】P748【相关文献】1.‘农科180’番茄种苗组织培养规模化繁育技术研究 [J], 赖呈纯;黄贤贵;范丽华;谢鸿根;郑回勇;陈华;刘波2.杂交鲂(广东鲂♂×团头鲂♀)种苗规模化繁育技术 [J], 林小植;陈建华;陈立宏3.浙江省淡水所突破马口鱼种苗规模化繁育关键技术 [J],4.草莓脱毒种苗规模化繁育的成本核算及经济效益分析 [J], 李晓亮;杨世先;张钟;王文智;周翠英;张军云5.安徽贵池“秋浦花鳜良种选育及种苗规模化繁育”项目通过验收 [J],因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。
第30卷第1期广东海洋大学学报V ol.30 No.1 2010年2月Journal of Guangdong Ocean University Feb. 2010 培育密度、换水量和倒池培育对珠母贝浮游幼虫生长发育和存活的影响黄海立1,符 韶2,邓陈茂2,刘志刚3(1. 广东海洋大学湛江海洋高新科技园;2. 广东海洋大学珍珠研究所;3. 广东海洋大学水产学院,广东 湛江 524025)摘 要:以室内育苗池或玻璃缸养殖方式,研究了不同培育密度、换水量和倒池培育对珠母贝浮游幼虫生长发育和存活的影响。
结果表明:当培育密度为0.8、1.2只/mL,直线铰合期时间分别为7.00、7.40 d,日均生长为5.16、4.87 µm,壳顶期时间分别为10.76 d和10.77 d,眼点期密度为0.58只·mL-1和0.60只·mL-1,差异不显著;日换水量分别为40%、60%、80%,直线铰合期时间、壳顶期时间、日均生长及眼点期密度差异不显著,日换水量40%能满足幼虫的生长和存活;壳顶初期进行倒池培育,能促进浮游幼虫的生长发育和提高其存活率。
关键词:珠母贝;浮游幼虫;变态;存活中图分类号:S968.31+6.4文献标志码:A 文章编号:1673-9159(2010)01-0050-05 Effects of Different Density, Water Changing Rate and Changing Ponds on Growth and Survival Rate for PlankonicLarvae of Pinctada margaritifera (Linne)HUANG Hai-li1, FU Shao2, DENG Chen-mao2, LIU Zhi-gang3(1. Zhanjiang Center for Aarine Technology, Guangdong Ocean University, Zhanjiang 524025,China;2. Institute of pearl, Guangdong Ocean University, Zhanjiang 524025, China;3.Fisheries College,Guangdong Ocean University, Zhanjiang 524025,China)Abstract:Experiments were done to investigate the development, growth and survival under the conditions of different density, water changing rate and changing ponds conditions in the glass tanks and indoor concrete ponds. The results showed that: the development time was 7.00 d in the D-stage larvae with density 0.8 shells•mL-1, 7.40 d with density of 1.2 shells•mL-1, daily growth rate 5.16 µm•d-1 and 4.87µm•d-1 respectively, early umbo larvae could develop into eyespot stage for 10.76 d with density 0.8 shells•mL-1, 10.77 d with density of 1.2 shells•mL-1,the density of eyespot larvae were 0.58 shells•mL-1 and 0.60 shells•ml-1,respectively, showing no significant differences. the development time of D-stage larvae and umbo larvae ,daily growth rate, eyespot stage density of larvae showed no significant difference under different daily water change rate of 40%, 60% and 80%. Daily water changing rate 40% is fit for the growth and survival of larvae. Changing ponds when the larvae developed into umbo early stage remarkably increased the growth, development and survival of planktonic larvae.Key words: Blacklip pearl oyster;planktonic larvae;growth;survival收稿日期:2009-00-00基金项目:广东省农业攻关项目(2007A020200006-3);广东省海洋与渔业局农业攻关项目(0810023)第一作者:黄海立(1970—),男,硕士,高级工程师,主要研究方向海水养殖。
E-mail:huanghaili90@珠母贝[Pinctada margaritifera (Linne)],俗名黑蝶贝,栖息于热带、亚热带海区,主要分布在南太平洋的塔希堤、库克、土阿莫土群岛,以及中国海南、广东、广西、台湾等沿海。
珠母贝大多栖息潮下带至水深数十米的海底[1]。
南太平洋地区多采用自然海区半人工采苗、人工养殖、育珠。
关于珠母贝的研究,国内进行了幼虫发育[2]、幼虫行为生物学[3]、浮游幼虫饵料[4-5]、亲贝培育[6]、人工育苗[7]、人工苗中间培育[8]、人工苗养殖[9]、天然贝插核育珠[10]等;国外进行了不同吊养方法中贝生长和存活[11]、附着物和捕食生物对稚贝生长和存活[12]、化学物质对幼虫附着的影响[13]、植核手术使用松弛素、灭菌剂和切口封闭技术对珍珠形成[14等,但促进珠母贝浮游幼虫生长和提高存活率技术的研究尚未见报道。
为更好开发利用这一珍贵贝类,2007年9月,笔者于海南省陵水县黎安港广东海洋大学珍珠试验站进行了浮游幼虫生长发育和存活实验,现报道如下。
1材料与方法1.1材料D型幼虫:在广东海洋大学海南陵水黎安港珍珠试验站取经室外水泥池催熟培育的亲贝,采用阴干刺激3 h + 藻液刺激1 h + 异性产物诱导,在产卵池排放,经3次洗卵,胚胎发育约24 h后而获得的D型幼虫。
幼虫发育正常,个体大小均匀,平均壳长89.3 µm。
饵料:亚心形扁藻、湛江等鞭金藻、绿色巴夫藻藻种取自广东海洋大学水产学院微藻培养室,室外水泥池单种培养4~5 d;光合细菌取自广东海洋大学水产学院微生物培养室,密度为20亿 mL-1。
育苗池:室内水泥池,长×宽×深为 6.8m× 3.5 m × 1.6 m,可调节光照度。
实验海水:沙滤,水温28~30.3℃,盐度30.4。
1.2 方法1.2.1培育密度对浮游幼虫生长发育和存活的影响 8 000 mL的玻璃缸中加入海水6 000 mL,幼虫培育密度分别设置0.4、0.8、1.2、1.6只·mL-1,设3个平行组。
实验过程定时搅拌,每天换水30%~50%。
1.2.2换水量对浮游幼虫生长发育和存活的影响8 000 mL的玻璃缸中加入海水6 000 mL,幼虫培育密度为1.2只·mL-1,日换水量分别设置20%、40%、60%和80%,设3个平行组。
1.2.3倒池培育对浮游幼虫生长发育和存活的影响 在室内育苗池结合规模化生产进行,幼虫培育密度1.2只·mL-1,前期(壳初前)每池均匀设置3个气石,中后期(壳初后)每池均匀设置6个气石,连续充气,日换水量30%~50%。
实验组设置:对照组为整个浮游幼虫培育过程不倒池;实验1组幼虫培育第6天,壳长达121µm、个别幼虫进入壳顶幼虫期时,进行倒池培育;实验2组在整个浮游幼虫培育过程每隔4 d倒池1次。
每组设3个平行组。
倒池前1 d,消毒好相邻的一个育苗池,加砂滤海水20 cm,停止充气2 h,幼虫集群在表层,采用虹吸的方法将幼虫(表层水)移至相邻的育苗池。
1.3 饵料投喂饵料种类和日饵料量参考文献[4],直线铰合期幼虫为湛江等鞭金藻1200mL-1 + 绿色巴夫藻1 000 mL-1,壳长达95 µm后日增加扁藻800 mL-1;壳顶初期幼虫为扁藻1 000 mL-1+金藻1 200 mL-1+细菌5000 mL-1;壳顶中后期幼虫为扁藻2000 mL-1+金藻2500 mL-1+绿色巴夫藻2 000 mL-1。
投饵前40%幼虫少胃,40%幼虫半胃,投饵1 h后60%幼虫饱胃为原则进行饵料量调整,每天9:00和15:00投喂。
1.4 观察方法及数据测量直线铰合期时间:指幼虫开始摄食至20%幼虫进入壳顶初期所经历的时间。
直线铰合期日均生长=(壳初幼虫平均壳长-开始摄食时幼虫平均壳长)/ 直线铰合期时间。
直线铰合期存活率 = 20%幼虫进入壳顶初期幼虫数/实验初始幼虫数。
壳顶期时间:指20%幼虫进入壳顶初期至20%幼虫出现眼点所经历的时间。
壳顶期日均生长 =(20%幼虫出现眼点幼虫平均壳长-20%幼虫进入壳顶初期幼虫平均壳长) / 壳顶期时间。
壳顶期存活率 = 20%幼虫出现眼点幼虫数/ 20%幼虫进入壳顶初期幼虫数。
投饵后1~2 h,各实验组随机取100 mL样品,用体积分数1%碘酊溶液2~3滴刺激幼虫下沉,收集幼虫在显微镜下观察其摄食和消化情况并测量大小,每个样品测量30只幼虫,并记录幼虫进入壳顶初期、眼点期时间及成活率。
1.5 数据处理对于测量和计算的数据采用SPSS11.5软件进广东海洋大学学报第30卷52行Duncan多重比较单因素方差分析。
2 结果与分析2.1 培育密度对浮游幼虫生长发育和存活的影响不同培育密度浮游幼虫生长发育和存活情况见表1。
由表1可见:铰合期时间随培育密度的加大而延长且差异显著(F = 44.409,P < 0.05),组间比较,0.4只·mL-1组、0.8只·mL-1组、1.2只·mL-1组之间不显著,1.6只·mL-1组推迟3 d进入壳顶幼虫期;直线铰合期日均生长随着培育密度的加大而减小且差异显著(F = 25.313,P < 0.05),组间比较,0.4只·mL-1组与0.8只·mL-1组,0.8只·mL-1组与1.2只·mL-1组之间不显著,1.6只·mL-1组明显生长慢;直线铰合期存活率随着培育密度的加大而减小且差异显著(F = 32.088,P < 0.05),组间比较,0.4只·mL-1组与0.8只·mL-1组之间不显著,1.6只·mL-1组存活率明显小;壳顶期时间随着培育密度的加大而推迟且差异显著(F = 128.333,P< 0.05);壳顶期日均生长随着培育密度的加大而减小且差异显著(F = 97.39,P < 0.05),组间比较, 0.8只·mL-1组与1.2只·mL-1组之间不显著,1.6只·mL-1组明显生长慢;壳顶期存活率随着培育密度的加大而减小且差异显著(F = 179.692,P < 0.05);眼点期密度随着培育密度的加大而加大且差异显著(F = 179.692,P< 0.05)。