【摘 要】
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研究了卵形鲳鲹在不同氨氮浓度下的呼吸生理和能量代谢的变化及其对急性氨氮胁迫的响应.结果表明:随NH3-N浓度升高,卵形鲳鲹MO2、RE、PA均呈增大趋势,其中T2、T3组显著高于对照组(P<0.05),各处理组间PA均有显著性差异(P<0.05);T2、T3组O∶N ratio显著高于对照组(P<0.05),而RN、AQ及PEP则显著下降(P<0.05); LG含量均随NH3-N升高而显著下降(P
【机 构】
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广东海洋大学水产学院,湛江 524025 广东海洋大学水产学院,湛江 524025;广东省水产经济
【出 处】
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2013年环北部湾高校研究生海洋论坛
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研究了卵形鲳鲹在不同氨氮浓度下的呼吸生理和能量代谢的变化及其对急性氨氮胁迫的响应.结果表明:随NH3-N浓度升高,卵形鲳鲹MO2、RE、PA均呈增大趋势,其中T2、T3组显著高于对照组(P<0.05),各处理组间PA均有显著性差异(P<0.05);T2、T3组O∶N ratio显著高于对照组(P<0.05),而RN、AQ及PEP则显著下降(P<0.05); LG含量均随NH3-N升高而显著下降(P<0.05); LD无明显变化(P>0.05).结论:0.003~0.149mg/LNH3-N范围(TAN0.08~3.07mg/L)在卵形鲳鲹可耐受的NH3-N范围内,能明显刺激卵形鲳鲹增加耗氧率,提高能量代谢速率,降低排氨率,对其没有产生明显毒性作用;在此浓度范围内,卵形鲳鲹主要依靠蛋白质和脂肪作为氧化基质供能,但随着NH3-N浓度的升高,卵形鲳鲹逐渐降低蛋白质的供能比例,提高脂肪和糖类的氧化比例,增加的糖类能量主要用于大脑和鳃应对氨氮胁迫的能耗需要.
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