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1 第 39 卷第 8 期海洋学报 Vol.39,No 年 8 月 HaiyangXuebao August2017 付家想, 蓝文陆, 李天深, 等. 香港巨牡蛎对 3 种浮游植物摄食率和滤清率的研究 [J]. 海洋学报,2017,39(8):62 69,doi: /j.issn FuJiaxiang,LanWenlu,LiTianshen,etal.ResearchofclearancerateandfiltrationrateofCrasostreahongkongensisfeedingonthree diferentphytoplankton[j].haiyangxuebao,2017,39(8):62 69,doi: /j.issn 香港巨牡蛎对 3 种浮游植物摄食率和滤清率的研究 付家想 1, 蓝文陆 2, 李天深 2, 李琼珍 4, 范航清 3, 黄凌风 1* (1. 厦门大学环境与生态学院, 福建厦门 ;2. 广西壮族自治区海洋环境监测中心站, 广西北海 ;3. 广西科学院广西红树林研究中心广西红树林保护与利用重点实验室, 广西北海 ;4. 广西水产研究院贝类科学实验站, 广西南宁 ) 摘要 : 本文在室内条件下研究了大 中 小 3 种规格的香港巨牡蛎 (Crasostreahongkongensis) 对牟氏角毛藻 (Chaetocerosmueleri) 亚心形扁藻 (Platymonassubcordiformis) 球等鞭藻 (Isochrysisgalbana)3 种浮游植物在同等密度 同等生物量条件下的摄食率和滤清率, 探讨了香港巨牡蛎对 3 种浮游植物的摄食差异及其影响因素 结果表明, 在 28 水温条件下, 香港巨牡蛎的单位个体滤清率和单位体质量滤清率分别为 1.40~8.94L/(ind h) 和 0.86~3.17L/(g h), 等密度和等生物量浮游植物条件下香港巨牡蛎均表现出单位个体滤清率由高到低依次为 : 大规格 中规格 小规格 ; 不同规格香港巨牡蛎的单位体质量滤清率相近 相同藻类密度条件下, 香港巨牡蛎的单位体质量滤清率由高到低依次为 : 亚心形扁藻 球等鞭金藻 牟氏角毛藻 ; 相同生物量条件下, 香港巨牡蛎对 3 种浮游植物单位体质量滤清率由高到低依次为 : 球等鞭金藻 亚心形扁藻 牟氏角毛藻 香港巨牡蛎对不同浮游植物种类和密度的滤清率 摄食率差异主要是受饵料的大小 营养质量和密度等因素影响 关键词 : 香港巨牡蛎 ; 浮游植物 ; 滤清率 ; 摄食率 ; 摄食选择性中图分类号 :S917.4 文献标志码 :A 文章编号 : (2017) 引言 香港巨牡蛎 (Crasostreahongkongensis) 属于暖水性贝类, 原称近江牡蛎, 俗称 白蚝, 是我国粤西 广西沿海特有的优质食用贝, 也是广东和广西的一个重要养殖品种 自 2003 年香港学者 Lam 和 Morton [1] 将珠江三角洲的近江牡蛎定为一个新种并命名为香港巨牡蛎以来, 各界学者对其便多有研究 近年来, 利用生物控制调节富营养化水平已经成为研究热 点 [2-6], 双壳贝类能够滤食浮游生物幼体 大部分浮 游植物以及有机碎屑, 可以有效控制赤潮的发生 [7], 但大面积的牡蛎养殖因其较高的滤清率和摄食率可 能显著改变周围水体浮游植物群落结构进而对海区 [8] 生态系统产生较大影响 方建光等依据桑沟湾和 庙岛湾双壳贝类养殖前后现场调查结果, 发现在大规 模贝类养殖的影响下, 浮游植物优势种发生改变 卢 静等利用海湾扇贝在陆基虾池围隔实验中也发现放 养滤食性双壳贝类能显著性改变浮游生物群落结 收稿日期 : ; 修订日期 : 基金项目 : 国家自然科学基金项目 ( ); 广西科学研究与技术开发计划项目 ( 桂科攻 , 桂科 AA , 桂科 AD ); 广西自然科学基金项目 (2015GXNSFBA139194;2015GXNSFAA139244); 广西红树林保护与利用重点实验室开放基金项目 (GKLMC ) 作者简介 : 付家想 (1989 ), 男, 河南省信阳市人, 主要研究方向为海洋生态学 @qq.com * 通信作者 : 黄凌风, 教授, 博士生导师 huanglf@xmu.edu.cn

2 8 期付家想等 : 香港巨牡蛎对 3 种浮游植物摄食率和滤清率的研究 63 [9] 构 国内对对香港巨牡蛎的研究多集中在遗传 育 [10-13] 种方面, 少有其关于摄食 代谢生理的研究, 同时从生态学角度对不同浮游植物滤清率 摄食率以及下行控藻的研究也尚不足 滤清率 摄食率是贝类的两个重要生理参数, 也是研究贝类生物调控 养殖容量及其生态影响等不可或缺的重要指标 本文研究不同规格的香港巨牡蛎对不同浮游植物摄食率 滤清率, 以期为香港巨牡蛎滤食能力 控藻水平以及科学评估香港巨牡蛎养殖容量 生态影响的研究提供数据依据 2 材料方法 2.1 实验用香港巨牡蛎香港巨牡蛎取自广西钦州市茅尾海龙门海域牡蛎筏式养殖区, 分别在养殖 1 年龄 2 年龄 3 年龄的养殖筏中选取壳高 6cm 10cm 14cm 左右代表小 中 大 3 种不同规格的牡蛎个体 香港巨牡蛎运回到国家贝类产业体系广西贝类综合实验站 ( 北海 ) 开展实验 清洗干净并去除贝壳上的附着物, 放入装有 80L 砂滤海水的塑料水箱中暂养 1 周 暂养期间持续充气, 每 2 天换 1 次海水, 保证牡蛎的活性 ; 早晚定时投喂 10L 浓度约 cels/l 的小球藻 (Chlorelasp.) 各 1 次 暂养期间观察牡蛎个体的活性, 实验前 1 天停止投饵, 随机挑选活性较好的个体进行实验 暂养香港巨牡蛎以及培养藻类的海水为北海市铁山港竹林海域砂滤海水, 盐度 22~24, 海水温度 26 ~ 实验藻类及其初始条件实验用藻为北部湾近岸海域常见的牟氏角毛藻 (Chaetocerosmueleri) 球等鞭金藻 (Isochrysisgalbana) 亚心形扁藻 (Platymonassubcordiformis), 分别代表硅藻 金藻和绿藻, 均取自国家贝类产业体系广西贝类综合实验站 ( 北海 ) 藻类二级扩种培养室 实验前 3 种藻经过 400 目筛绢去除杂质, 并在 40 倍显微镜下测定其细胞大小 : 每种藻选择 3 个视野, 每个视野随机选定 10 个细胞测量 ; 每种藻的大小规格及其近似球体时的直径参数如表 1 表 1 实验所用 3 种藻的生物参数 Tab.1Biologicalparametersoftheexperimentalalgae 藻种 长 大小 / μ m 宽 直径 / μ m 牟氏角毛藻 Chaetocerosmueleri 4.5± ± ±0.22 球等鞭金藻 Isochrysisgalbana 6.1± ± ±0.26 亚心形扁藻 Platymonassubcordiformis 11.0± ± ±0.94 注 : 直径为近似球体时的参数, 牟氏角毛藻参数未包括角毛 等密度实验中 3 种浮游藻类的设定初始密度为 cels/ml 3 种实验浮游植物单个细胞的体积 生物量按照 [14] 孙军细胞体积表面积模型及转换生物量的方法计 算, 其中牟氏角毛藻和亚心形扁藻采用椭圆柱体模 型 球等鞭金藻采用圆锥加半球复合体模型计算 等 生物量实验中,3 种浮游植物的设定生物量为 1μg/mL( 以碳计 ), 牟氏角毛藻 亚心形扁藻 球等鞭 金藻 3 种浮游植物对应的密度分别为 cels/ ml cels/ml 和 cels/ml 2.3 摄食实验方法 摄食实验采用静水系统, 在容量为 5L 的塑料桶 中进行, 等密度和等生物量的摄食实验分开进行, 采 用与牡蛎暂养同样的砂滤海水 ( 盐度 24, 水温 28 ) 在室温下 32 条件下进行 在清洗干净的塑料桶中加入 4L3 种浮游植物藻液, 轻移准备好的香港巨牡蛎放入塑料桶中, 每个塑料桶放入 1 只香港巨牡蛎, 观察记录每个塑料桶中香港巨牡蛎开口摄食时间, 开口时计时并在 1h 后取出牡蛎同时取 10mL 藻液用鲁戈试剂固定 香港巨牡蛎按个体分为大 中 小 3 种不同规格, 每种规格设置 3 个重复, 另设一个无贝空白作为对照以消除饵料繁殖和自然沉降的影响 实验中用气石充气使饵料混合均匀并保证有充足的溶氧, 气量以不搅动桶底排泄物为准 将实验后固定好的藻类样品, 摇匀后用移液枪取 100μL 放入浮游生物计数框在显微镜下计数 测定香港巨牡蛎的壳高, 随即开壳取出软体部, 在烘箱 (60 )

3 64 海洋学报 39 卷 中烘干 48h, 称量其干质量 ( 精确到 0.001g) 分别计算香港巨牡蛎的摄食百分比, 单位个体滤清率 (CRind) 摄食率 (FRind) 以及单位质量的滤清率 (CRmass) 摄食率 (FRmass); 摄食百分比 滤清率 摄食率按以下公式进行计算 : 摄食百分比 FR% = (Q0 -Q1)/Q0 100%,(1) 滤清率 CRmass= (Q0 -Q1)/Q0 VS (1/W) b /T, (2) CRind = V (InQ0 -InQ1)/N T, (3) 摄食率 FRmass= (Q0 -Q1) VS (1/W) b /T, (4) FRind = (Q0 -Q1) VS /N T, (5) 式中,Q0 Q1 分别为香港巨牡蛎摄食前后海水中浮游植物细胞密度 (cels/l);vs 为实验用海水体积 (L); W 为香港巨牡蛎软体部干质量 (g);n 为实验牡蛎个数 ;T 为摄食时间 (h);b 取 0.62 [15] 2.4 数据处理实验数据为 3 个平行组的平均值, 以平均值 ± 标准差 (mean±s.d.) 表示, 用 Excel2010 作图, 数据差异显著性检验用 SPSS19.0 分析 ( 以 P<0.05 为差异显著性标准 ) 3 结果与分析 3.1 实验香港巨牡蛎生物学指标 实验用香港巨牡蛎的生物学特征壳高 ( 最长部 分,mm) 和软体部干质量 (g) 参数如表 2; 其中小规格 牡蛎平均壳高范围 62.46~71.14mm, 平均软体干质 量为 ~1.1859g; 中规格牡蛎平均壳高范围 93.67~98.90 mm, 平均软体干质量 ~ g; 大规格牡蛎平均壳高范围 ~ mm, 平均软体干质量 ~2.6434g 表 2 香港巨牡蛎生物学测定 Tab.2 BiologicalmeasurementofCrasostreahongkongensis 规格 壳高 /mm 软体干质量 /g 大 ± ± 中 94.51± ± 小 66.46± ± 香港巨牡蛎对相同密度浮游植物的摄食 在 cels/ml 藻类密度下, 香港巨牡蛎 摄食 1h 后 3 种藻类的密度均明显减小, 其中亚心形 扁藻被摄食比例最高, 摄食比例为 44%~92%, 球等 鞭金藻的摄食比例为 62%~87%, 牟氏角毛藻被摄食 的比例最低, 只有 29% ~48%( 表 3) 整个实验期 间, 香港巨牡蛎对 3 种藻类的摄食强度均表现大规格 最大, 并且随着个体规格减小中等规格 小规格的香 港巨牡蛎摄食强度也逐渐降低 表 3 相同密度条件下不同规格香港巨牡蛎对 3 种浮游植物 的摄食百分比 Tab.3 FR% ofthrediferentphytoplanktonby C.hongkongensisinsamealgaedensity 规格 亚心形扁藻牟氏角毛藻球等鞭金藻 小 44± ± ±0.86 中 82± ± ±0.78 大 92± ± ±1.25 图 1 和图 2 分别列出了等密度下香港巨牡蛎对 3 种藻类的清除率和摄食率 在 cels/ml 藻类密度下, 香港巨牡蛎对球等鞭金藻 牟氏角毛藻和亚心形扁藻的个体滤清率变化范围分别为 3.87~ 5.17L/(ind h) 1.40~4.39L/(ind h) 3.08~ 8.94L/(ind h) 香港巨牡蛎对亚心形扁藻 球等鞭金藻的个体摄食率相近 (P>0.05), 对牟氏角毛藻的个体摄食率明显低于其他两种藻类 (P<0.01) 香港巨牡蛎对每种藻类的个体滤清率都是大规格最高, 小规格最小, 随着个体大小增加而增加 对球等鞭金藻和亚心形扁藻的单位体重滤清率明显高于牟氏角毛藻 (P<0.01) 在相同藻密度下, 香港巨牡蛎对亚心形扁藻 (1.65±0.36) 10 8 cels/ (ind h) 球等鞭金藻 (1.61±0.22) 10 8 cels/ (ind h) 的单位个体摄食率相近 (P>0.05), 对牟氏角毛藻 (8.6±4.16) 10 7 cels/ (ind h) 的摄食率明显低于其他两种藻类 (P< 0.01) 对 3 种藻类的单位体质量摄食率分别为球等鞭金藻 (1.23±0.14) 10 8 cels/(g h) 牟氏角毛藻 (6.28±1.44) 10 7 cels/(g h) 亚心形扁藻 (1.27± 0.18) 10 8 cels/(g h) 香港巨牡蛎对 3 种浮游植物以及不同规格香港巨牡蛎的单位个体和单位体质量摄食率变化与滤清率相似 3.3 对相同生物量浮游植物的摄食在 1μg/mL( 以碳计 ) 等生物量条件下, 香港巨牡蛎对 3 种藻类摄食明显, 对球等鞭金藻 牟氏角毛藻

4 8 期付家想等 : 香港巨牡蛎对 3 种浮游植物摄食率和滤清率的研究 65 的个体滤清率变化范围分别为球等鞭金藻 5.71~8.4 L/(ind h) 牟氏角毛藻 2.11~5.49L/(ind h) 亚心形扁藻 2.43~7.3L/(ind h) 与等密度条件下的滤清率相似,3 种规格香港巨牡蛎对每种藻类的单位个体滤清率都表现出规格越大滤清率越高 (P< 0.01), 而且同种规格的香港巨牡蛎对 3 种浮游植物的个体滤清率由高到低依次为 : 球等鞭金藻 亚心形扁藻 牟氏角毛藻 (P<0.05) 对 3 种浮游植物单位 图 1 不同规格香港巨牡蛎在相同藻密度条件下对 3 种浮游植物的滤清率 Fig.1 Clearancerateofthreediferentphytoplanktonby diferentsizeofc.hongkongensisinsamealgaedensity 体质量滤清率变现为 : 球等鞭金藻 (2.73±0.42)L/(g h) 牟氏角毛藻 (2.02±0.29)L/(g h) 亚心形扁 藻 (1.68±0.12)L/(g h) 香港巨牡蛎对 3 种浮游 植物单位体质量滤清率差异不明显 (P>0.05) 3 种 不同规格的香港巨牡蛎对同种藻的单位体质量滤清 率差异性也不显著 (P>0.05), 但同种规格的香港巨 牡蛎对 3 种浮游植物的单位体质量滤清率由高到低 依次为 : 球等鞭金藻 亚心形扁藻 牟氏角毛藻 香港巨牡蛎对 3 种浮游植物的单位个体摄食率 分别为亚心形扁藻 (6.92±1.7)10 7 cels/(ind h) 等 鞭金藻 (3.51±0.34) 10 8 cels/(ind h) 牟氏角毛 藻 (7.24±1.7) 10 8 cels/(ind h) 香港巨牡蛎对 图 2 不同规格香港巨牡蛎在相同藻密度条件下对 3 种 浮游植物的摄食率 3 种浮游植物的单位个体摄食率有显著性差异 (P< 0.01), 由高到低依次为 : 牟氏角毛藻 球等鞭金藻 亚心形扁藻 香港巨牡蛎单位体质量摄食率变化与滤清率相似 ( 图 4) Fig.2 Filtrationrateofthreediferentphytoplanktonby diferentsizeofc.hongkongensisinsamealgaedensity 亚心形扁藻的摄食比例范围分别为 81%~95% 60% ~93% 46%~84%; 球等鞭金藻被摄食的比例最高, 亚心形扁藻最低 ( 表 4) 与等密度条件下的表现相似, 香港巨牡蛎规格越大摄食强度越大 表 4 规格 相同生物量条件下不同规格香港巨牡蛎对 3 种浮游植 物的摄食百分比 Tab.4 CR% ofthreediferentphytoplanktonby C.hongkongensisinsamealgaebiomas 亚心形扁藻 牟氏角毛藻 球等鞭金藻 图 3 不同规格香港巨牡蛎在相同藻生物量条件下对 3 种浮游植物的滤清率 Fig.3 Clearancerateofthreediferentphytoplanktonby diferentsizeofc.hongkongensisinsamealgaebiomass 小 46± ± ±1.01 中 79± ± ±1.24 大 84± ± ±2.14 如图 3, 等生物量条件下, 香港巨牡蛎对 3 种藻 4 讨论 4.1 香港巨牡蛎滤清率与其他巨牡蛎的比较香港巨牡蛎是我国亚热带沿海地区的一个重要贝类养殖品种, 在广东 广西等近岸滩涂和沿岸海域大面积养殖 鉴于目前对香港巨牡蛎不同规格以及

5 6 海洋学报 39 卷 图 4 不同规格香港巨牡蛎在相同藻生物量条件下对 3 种浮游植物的摄食率 Fig.4 Filtrationrateofthreediferentphytoplanktonby diferentsizeofc.hongkongensisinsamealgaebiomass 对不同浮游植物摄食的系统性研究尚缺乏, 本实验在 室内通过在 3 种不同藻类饵料 不同饵料密度和不同 饵料生物量的条件下对 3 种不同规格的香港巨牡蛎 的滤清率和摄食率进行了研究 在本实验条件下得 出香港巨牡蛎的单位体质量滤水滤为 0.86~3.17L/ (g h), 香港巨牡蛎滤清率的结果与国内报道的其他 巨牡蛎相比 ( 表 5), 处在一般正常水平 ; 香港巨牡蛎滤 [16] 清率与太平洋牡蛎相近, 略高于高露姣等报道的 [17] [18] 巨牡蛎滤清率结果, 但低于林丽华等 廖文崇等 对香港巨牡蛎研究报道的滤水率, 这种差异可能与不 同种类之间的种类大小 生理习性不同有着重要关 系, 也可能与同种类不同个体之间的大小差异有关 ; 另外贝类的摄食还受到其他环境因子的直接影响, 如 温度 盐度 溶解氧 ph 等 此实验是在水温为 28 [17] 条件下进行的, 有研究表明香港巨牡蛎滤清率在 水温为 22 时有最大滤水率, 因此较高水温很可能 是本实验中香港巨牡蛎滤水率表现偏低的原因 表 5 几种大型巨牡蛎滤清率对比 Tab.5Contrastofclearancerateofseveralkindsof Crasostreasṗ 种类滤清率 /L g -1 h -1 参考文献 香港巨牡蛎 2.54~5.89 廖文崇等 [18] 香港巨牡蛎 2.87~5.93 林丽华等 [17] 巨牡蛎 0.192~2.693 高露姣等 [16] 太平洋牡蛎 ±0.046 王吉桥等 [19] 太平洋牡蛎 1.97~4.89 王俊等 [20] 太平洋牡蛎 0.66~9.60 王芳等 [21] 香港巨牡蛎 0.86~3.17 本研究 4.2 不同规格香港巨牡蛎的摄食率和滤清率变化 本实验结果表明香港巨牡蛎个体的大小对单位 个体滤清率和摄食率有着显著的影响, 随着香港巨牡 蛎个体大小的增加个体滤清率和摄食率明显增加 ( 表 3, 表 4, 图 1 至图 4) 滤食性双壳贝类规格大小是影 响其滤清率 摄食率吸收效率的重要影响因素 [18] 由香港巨牡蛎滤清率 摄食率等研究中获取的香港巨 牡蛎的壳高与个体滤清率的数据表明二者之间有着 较好的相关性 这种相关性为评估现场局部海湾或 整个海域香港巨牡蛎对浮游植物的摄食压力以及香 港巨牡蛎养殖的容量提供了非常便利的条件 香港 巨牡蛎的壳高 干质量等生物参数的测定及获取方便 快捷, 因此在养殖容量模型和其他相关生态模型中可 以加重考虑牡蛎壳高这个简单易测量获取的参数, 通 过牡蛎规格 产量统计和海区浮游植物丰度研究评估 海区香港巨牡蛎的整体滤清率 摄食率及养殖容量 同种浮游植物饵料条件下大 中 小不同规格香 港巨牡蛎单位体质量滤清率和摄食率变化不大, 并没 有呈现出统一的变化规律 ( 图 1 至图 4); 需要在今后 的工作中相应地加强有关研究, 以获取较为准确的不 同规格单位体质量摄食率变化规律为进一步养殖容 量和生态影响研究提供科学数据 4.3 香港巨牡蛎对不同浮游植物滤清率和摄食率的 差异 摄食不同的浮游植物时, 香港巨牡蛎单位体质量 的滤清率与个体大小之间的相互关系存在较大差异 ; 如在摄食等鞭金藻的实验中, 香港巨牡蛎的单位体质 量滤水率和摄食率与香港巨牡蛎壳高 / 干质量大小呈 负相关关系 ( 图 1 至图 4), 这与扇贝等其他滤食性贝 类的研究得到的规律一致 [22-24], 该现象与较小贝类 个体具有较高的新陈代谢等生理活性有关 另外亚 心形扁藻组小规格牡蛎的单位体质量滤清率 摄食率 均小于相应中 大规格的滤水率 摄食率, 牟氏角毛藻 组小规格香港巨牡蛎的单位体质量滤水率 摄食率略 [21] 低于大规格 ( 图 1 至图 4), 这种现象与王芳等对海 湾扇贝和太平洋牡蛎滤水率的研究相似 浮游植物 是双壳贝类的主要饵料, 不同浮游植物细胞有机质一 般也不相同, 主要和浮游植物藻体大小规格有关 [14] 此实验中的 3 种浮游植物, 牟氏角毛藻细胞最小, 但 加上角毛后明显大于球等鞭金藻和亚心形扁藻, 考虑 角毛球等鞭金藻应是 3 种藻类中细胞最小的种类, 个 体小的饵料容易被小规格的香港巨牡蛎摄食而容易 会被大个体贝类漏掉 [25-26], 加上小规格较高的生理

6 8 期付家想等 : 香港巨牡蛎对 3 种浮游植物摄食率和滤清率的研究 67 效率导致其单位体质量滤清率和摄食率均呈现出随着个体大小减少而增加的趋势, 而牟氏角毛藻和亚心形扁藻因个体较大不容易被较小的香港巨牡蛎摄食导致不一致的变化特征 因此香港巨牡蛎的滤清率和摄食率变化受浮游植物的细胞大小的控制 双壳贝类对不同藻类的滤食具有一定的选择性, [27] 不同的贝类对不同藻类的摄食也存在差异 本研究的实验结果也发现同等条件下香港巨牡蛎对不同种类的浮游植物清除率和摄食率存在较大的差异 同饵料密度条件下香港巨牡蛎对亚心形扁藻的滤清率最高, 其次为球等鞭金藻, 牟氏角毛藻最低 ( 图 1); 等饵料生物量条件下, 香港巨牡蛎对亚心形扁藻滤清率最高, 其次球等鞭金藻, 牟氏角毛藻最低 ( 图 3), 表明香港巨牡蛎对牟氏角毛藻的喜好程度低于其他两种藻, 但 3 种浮游植物都没有被香港巨牡蛎严重避食 出现这种摄食选择性现象主要是因为不同浮游植物饵料质量的差异 等密度条件下亚心形扁藻细胞的生物量分别是牟氏角毛藻 ( 不含角毛 ) 和球等鞭金藻的 12.4 倍和 4.7 倍, 饵料质量由高到低依次为 : 亚心形扁藻 球等鞭金藻 牟氏角毛藻, 因此在食物浓度一致的情况下, 香港巨牡蛎更倾向摄食质量高的饵料 另外牟氏角毛藻具较长的角毛 ( 通常为藻体的 5 ~6 倍 ), 贝类在摄食时这些角毛上的倒刺可能会损害其腮丝和纤毛造成其对贝类适口性较低 再次牟氏角毛藻细胞壁高度硅质化, 壳体坚硬以及角毛使得营养价值相对其他两种浮游植物更低 因此浮游植物的生物量及营养价值导致了在相同密度条件下香港巨牡蛎对不同浮游植物的滤清率和摄食率存在着明显差异 相类似, 在相同生物量条件下, 香港巨牡蛎对 3 种不同浮游植物的滤清率差异明显降低, 相同条件下无细胞壁 裸露的球等鞭金藻具有更高营养价值, 且相对于较大活动能力的亚心形扁藻更容易摄食, 因此对球等鞭金藻的滤清率高于亚心形扁藻 相同生物量条件下香港巨牡蛎对不同浮游植物种类的摄食率结果差异较大主要是因为饵料密度差异的原因, 同时也表明了香港巨牡蛎的这种摄食选择性具有相对性, 对高密度的藻类摄食率高, 通过自身调节有 [28] 效避免因有机物含量过低而造成能量摄入不足 参考文献 : [1] Lam K,MortonB.MitochondrialDNAandmorphologicalidentificationofanewspeciesofCrasostrea(Bivalvia:Ostreidae)culturedforcenturies inthepearlriverdelta,hongkong,china[j].aquaculture,2003,228(1/4):1-13. [2] 张绍浩. 富营养化湖泊藻类控制技术比较及新方法的研究 [D]. 武汉 : 华中科技大学,2006. ZhangShaohao.Acomparativestudyandnewmethodsoncontrolalgaeineutrophiclakes[D].Wuhan:HuazhongUniversityofScience& Technology,2006. [3] 董文龙, 闵水发, 唐利军, 等. 洪湖 梁子湖水体富营养化研究 [J]. 环境科学,2016,42(4): DongWenlong,MinShuifa,TangLijun,etal.ResearchofeutrophicationofHonghuLakeandLiangziLake[J].EnvironmentalProtectionScience, 2016,42(4): [4] 陈进斌, 苗英霞, 邱金泉, 等. 海水养殖废水处理技术研究进展 [J]. 盐业与化工,2016,45(5):1-5. ChenJinbin,MiaoYingxia,QiuJinquan,etal.Developmentofmarineaquaculturewastewatertreatmenttechnology[J].JournalofSaltandChemicalIndustry,2016,45(5):1-5. [5] 过峰, 赵俊, 陈聚法, 等. 胶州湾贝类养殖区氮 磷污染现状及动态变化 [J]. 渔业科学进展,2012,33(5): GuoFeng,ZhaoJun,ChenJufa,etal.NitrogenandphosphorouspolutioninshelfishcultureareasofJiaozhouBay[J].ProgressinFisheryScience,2012,33(5): [6] 黄通谋, 李春强, 于晓玲, 等. 麒麟菜与贝类混养体系净化富营养化海水的研究 [J]. 中国农学通报,2010,26(18): HuangTongmou,LiChunqiang,YuXiaoling,etal.PurificationofchlorophylA,nitrogenandphosphateineutrophicwaterbyPaphiaexarata philippiandkappaphycusstriatumschmitz[j].chineseagriculturalsciencebuletin,2010,26(18): [7] PrinsTC,EscaravageV,SmaalAC,etal.Nutrientcyclingandphytoplanktondynamicsinrelationtomusselgrazinginamesocosmexperiment [J].Ophelia,1995,41(1): [8] 方建光, 匡世焕, 孙慧玲, 等. 桑沟湾栉孔扇贝养殖容量的研究 [J]. 海洋水产研究,1996,17(2): FangJianguang,KuangShihuan,SunHuiling,etal.StudyonthecaryingcapacityofSanggouBayforthecultureofscalopChlamysfarreri[J]. MarineFisheriesResearch,1996,17(2): [9] 卢静, 李德尚, 董双林. 对虾池混养滤食性动物对浮游生物的影响 [J]. 青岛海洋大学学报,1999,29(2): LuJing,LiDeshang,DongShuanglin.Theimpactofthepolyculturedfilter-feedinganimalswithpeneidshrimponplanktoncommunity[J].Journal ofoceanuniversityofqingdao,1999,29(2): [10] 潘英, 夏朝林, 谢卫著. 人工诱导香港巨牡蛎雌核发育单倍体的研究 [J]. 热带海洋学报,2008,27(3): PanYing,XiaChaolin,XieWeizhu.StudiesonartificialinductionofhaploidgynogenesisinoysterCrasostreahongkongensis[J].JournalofTropicalOceanography,2008,27(3):55-60.

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8 8 期付家想等 : 香港巨牡蛎对 3 种浮游植物摄食率和滤清率的研究 69 ResearchofclearancerateandfiltrationrateofCrasostreahongkongensis feedingonthreediferentphytoplankton FuJiaxiang 1,Lan Wenlu 2,LiTianshen 2,LiQiongzhen 4,FanHangqing 3,HuangLingfeng 1 KeyLaboratoryof MangroveProtection,Beihai536007,China;4.GuangxiAcademyofFisheryScience,Nanning530004,China) (1.ColegeoftheEnvironmentandEcologicalScience,XiamenUniversity,Xiamen361001,China;2.MarineEnvironmentalMonitoringCenterofGuangxi,Beihai536000,China;3.GuangxiMangroveResearchCenter,GuangxiAcademyofScience,Guangxi Abstract:TheclearancerateandfiltrationrateofCrasostreahongkongensisfeedingonChaetocerosmueleri,IsochrysisgalbanaandPlatymonassubcordiformiswereexaminedusingthelabexperimentsundertheconditionsof samedensityandbiomassofphytoplanktonbythreediferentsizeofc.hongkongensistodiscussthefeedingpreferenceandimpactinfactorsonphytoplanktonofc.hongkongensis.theresultsshowedthatattemperature28, theclearanceratepergramandperindividualwere l/(g h)and l/(ind h)respectively.theclearancerateperindividualofc.hongkongensispresentedasbiḡsize> medium-size> smal-sizeinthe bothcaseofsamedensityandbiomassofthreephytoplankton,whiletheclearanceratepergarmofc.hongkongensiswassimilarinspiteofthesizeofc.hongkongensis.thechangingpaternofclearancerateperindividual presentedasplatymonassubcordiformis>isochrysisgalbana> Chaetocerosmueleriundertheconditionofsame densityofthreephytoplankton,whilepresentedasisochrysisgalbana> Platymonassubcordiformis> Chaetocerosmueleri undertheconditionofsamebiomassofthreephytoplankton.thediferentclearancerateofc. hongkongensisontodiferentphytoplantonwasmainlyduetofactorssuchasthefoodparticlesize,densityandnutritivevalue. Keywords:Crasostreahongkongensis;phytoplankton;clearancerate;filtrationrate;feedingselectivity

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