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鱼类在运动能力、环境耐受和生长性能等方面均存在个体差异,这些差异与能量代谢有关联,共同决定物种的对环境的适应性。本研究主要考察鱼类在游泳运动、低氧耐受和生长性能方面的个体差异及其与代谢的关联。以鲤(Cyprinus carpio)幼鱼为研究对象,开展了以下三个实验。所有实验设定温度均为25°C,实验鱼样本量均为30尾。实验Ⅰ.研究鲤代谢特征与游泳能力的个体差异及关联:随机抽取30尾实验鱼用于无氧运动观测,分别测定静止代谢率(RMR)、匀加速最大游泳速度(Ucat);另随机抽取30尾实验鱼用于有氧运动观测,分别测定静止代谢率(RMR)、临界游泳速度(Ucrit)、活动代谢率(AMR)及代谢空间(MS)。实验Ⅱ.研究鲤维持代谢与低氧耐受的关联及可重复性:对实验鱼分别测定RMR、临界氧浓度(Pcrit)、失去平衡点(LOE)和临界耗氧率(MRcrit),测量结束后所有实验鱼隔离禁食21天,再次测量上述参数。实验Ⅲ.研究鲤维持代谢与生长状况的关联及禁食影响:将实验鱼饱足投喂21天,进行摄食生长,结束后计算摄食率(FR)、饲料转化效率(FE)、生长率(SGR),并测定RMR;测量结束后禁食处理21天,计算SGR,再次测定RMR,取心、肝、肠、单侧鳃、脑、剩余内脏团,依次称重。研究结果如下:1.测定无氧运动和有氧运动的实验鱼的RMR变异程度不同,Ucat大于Ucrit。RMR与Ucat不相关(r=0.175,p=0.356),与Ucrit显著正相关(r=0.508,p=0.004)。Ucrit与AMR显著正相关(r=0.509,p=0.004),与MS显著正相关(r=0.400,p=0.029)。代谢特征之间,RMR与AMR显著正相关(r=0.440,p=0.015),与MS不相关(r=0.169,p=0.372),AMR与MS显著正相关(r=0.959,p<0.001)。2.禁食前RMR与Pcrit、LOE显著正相关(分别是r=0.634,p<0.001;r=0.407,p=0.026),禁食后RMR与Pcrit显著正相关(r=0.541,p=0.002),而与LOE不相关(r=0.129,p=0.495),无论禁食与否,RMR与MRcrit都不相关(禁食前后分别为r=0.288,p=0.123;r=0.299,p=0.109)。禁食导致RMR显著降低23.8%(t29=6.591,p<0.001),Pcrit显著提高25.3%(t29=-2.206,p=0.035),LOE提高4.8%(t29=-0.604,p=0.551),MRcrit提高0.6%(t29=-0.081,p=0.936)。RMR与MRcrit重复性强(RMR:r=0.553,p=0.002;MRcrit:r=0.385,p=0.036),Pcrit、LOE重复性弱(Pcrit:r=0.235,p=0.212;LOE:r=0.199,p=0.291)。3.禁食前,RMR与SGR不相关(r=0.372,p=0.206),与FE也不相关(r=0.075,p=0.694),但与FR显著正相关(r=0.238,p=0.043)。FR与SGR显著正相关(r=0.861,p<0.001),与FE也显著正相关(r=0.632,p<0.001)。SGR与FE显著正相关(r=0.905,p<0.001)。禁食后,RMR与SGR不相关(r=0.254,p=0.176),肠重显著降低41.4%(t17=6.495,p<0.001),肝重显著降低46.4%(t17=5.843,p<0.001),剩余内脏团重显著降低42.4%(t17=-4.397,p<0.001),其余器官重差异不显著(心重:t17=-2.112,p=0.136;净体重:t17=-1.374,p=0.187;单侧鳃重:t17=-1.574,p=0.134;脑重:t17=0.820,p=0.424)。结论如下:1.鲤的维持代谢越高,其有氧游泳能力越强,能保证较高的能量输出,满足高强度运动的需要,运动适应性较强。代谢水平较低的个体,其运动能力也较低,运动适应性较弱。2.鲤的维持代谢较低,其低氧耐受能力较强;长期禁食后,鲤的维持代谢降低,对低氧耐受能力的影响较小,维持代谢具可重复性。3.饱足摄食状况下,鲤的维持代谢与个体的摄食量正相关,却与生长性能无关,可能是食物能更多地分配到消化、同化或运动等方面。禁食引起鲤的消化器官重量降低,鲤表现出不同程度的负生长,但维持代谢与生长性能仍无关,可能是发育早期尽管生长快速,但个体仍倾向于保持较高的能量支出。因此,环境资源限制导致的饥饿胁迫对维持代谢和生长性能的影响不显著。