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西津水库网箱养殖区浮游植物特征及水质营养状态 总被引:2,自引:0,他引:2
于2006年10月至2008年7月对西津水库米埠坑网箱养殖区浮游植物进行两个年度共8次调查。第1年发现浮游植物6门53属,冬季出现种属最多,达到43属,春、夏季最少,为35属,浮游植物年平均数量为35.18×104 L-1,平均生物量为1.07 mg·L-1。第2年度采集到浮游植物6门47属,以春季出现种属最多,达到40属,夏季最少,为29属,第2年浮游植物年平均数量低于第1年,为19.77×104 L-1,生物量高于第1年,达到1.22 mg·L-1。综合营养指数评价结果显示,米埠坑网箱养殖区处于中营养水平,有向富营养化过渡的趋势。 相似文献
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2001年4月30日在浙江南麂海域3 m×3 m×3 m网箱中放养0.9 g自然海区捕获的褐菖鲉(Sebastiscus marmoratus)苗种,进行为期2年多的养殖试验.结果表明,该鱼生长缓慢,养殖38 d体质量为8.3 g,养殖240 d为24.8 g,养殖787 d为112.3 g.总养殖成活率为20.1%,平均日增体质量0.142 g,平均日增体质量率0.62%.秋末至夏初低水温期是褐菖鲉的主要生长期,在9~13℃较低水温下亦会摄食与生长.饵料系数为3.6.冬春季养殖成活率高于秋夏季,第一年夏季养殖成活率低,仅28.1%.养殖方式以混养为宜. 相似文献
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随着地下空间工程的不断发展,超深地下连续墙的应用越来越多,施工的风险也越来越高。结合工程实践,对超深地下连续墙施工方法及施工中存在的若干问题进行探讨、分析,并提出相对应的解决措施。通过采用先进合理的解决措施,超深地下连续墙的施工是完全能达到设计要求的。 相似文献
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讨论了网箱养殖、工厂化养殖和野生褐牙鲆的外观差异,对比分析了不同生长环境下褐牙鲆的肌肉营养成分和营养学价值。结果显示:网箱养殖的褐牙鲆体形、体色更接近野生褐牙鲆,即有眼侧呈深褐色,无眼侧呈白色;工厂化养殖褐牙鲆有眼侧体色较暗,无眼侧有黑斑。网箱养殖褐牙鲆脂肪含量(2.5%)远低于工厂化养殖的褐牙鲆(4.2%),而接近于野生的褐牙鲆(1.4%);网箱养殖褐牙鲆水分含量比工厂化养殖的高,也更接近野生的褐牙鲆。3种生长环境的褐牙鲆,氨基酸组成是一致的,而且各项比值也都符合FAO/WHO的标准。对比分析必需氨基酸指数(EAAI)和EPA+DPA、SFA、MUFA、PUFA等指标,网箱养殖褐牙鲆均要高于工厂化养殖褐牙鲆,接近而又优于野生的褐牙鲆。在矿物质含量方面,3种生长环境下的褐牙鲆差异不明显。综合各项指标分析,在褐牙鲆的3种生长环境中,网箱养殖的褐牙鲆要优于工厂化养殖的褐牙鲆,而更接近于野生的褐牙鲆。 相似文献
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Distribution of phytoplankton community in relation to environmental parameters in cage culture area of Sepanggar Bay,Sabah, Malaysia 总被引:2,自引:0,他引:2
This paper covers spatial and temporal variation in phytoplankton communities and physico-chemical water properties in the cage culture area of Sepanggar Bay, Sabah, Malaysia based on field measurement conducted during July 2005 to January 2006 to study the spatial and temporal variation in phytoplankton communities and physico-chemical water properties of the bay. Phytoplankton samples and water parameters data were collected from five different stations located inside the bay during Southwest, Interseasonal and Northeast monsoons. Forty phytoplankton genera, representatives of 23 families, were found in the study area with a mean abundance of 1.55 ± 1.19 × 106 cells L−1. Most of these genera belong to diatoms (82.17%), Dinoflagellates (17.55%) and cyanobacteria (0.29%). Three genera were found to be dominant (>10%) in phytoplankton abundance and these were Coscinodiscus spp. (36.38%), Chaetoceros spp (17.65%) and Bacteriastrum spp. (10.98%). The most dominant genus was Coscinodiscus spp. which showed high abundance during all monsoons and stations (except Station 3). Among the seven environmental parameters tested in this study, water temperature, pH and suspended sediment concentration were found to be significantly different between monsoons. On the other hand, no significant differences were found between stations for the studied physico-chemical parameters. A clear differences in phytoplankton densities were observed between monsoons and stations with higher mean abundances during interseasonal monsoon (2.40 ± 1.37 × 106 cells L−1) and at station five (2.05 ± 0.74 × 106 cells L−1), respectively. Conversely, the diversity indices, both Shannon–Wiener (H′) and Pielou (J′), showed no significant difference throughout stations and monsoons (except (H′) for monsoons). Analysis of similarity (ANOSIM) results demonstrated temporal differences in phytoplankton community structure with highly diverse phytoplankton assemblage. Through cluster analysis five groups of phytoplankton were attained (at 40% similarity level) though no marked separation of the taxonomic classes pointed towards the constant pattern of the phytoplankton assemblage in the studied area. 相似文献