海水盐度范围的盐度能引起里面动物的生存吗?

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盐度对鱼类的影响
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&&简述了盐度对鱼类各方面的影响的影响
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你可能喜欢海水的化学秘密??用之不竭的盐类宝库
海水中到底含有多少盐?
有人说,大海是盐的故乡,这话一点也不假。但海洋中到底有多少盐呢?
目前海洋的平均含盐量为35,也就是说,每1千克海水中就含有35克的盐。也许你认为这并不多,但如果看一下以下的数字,你会大吃一惊:在整个海洋中,溶存的盐类达4亿亿吨之多,如果把这些盐分都提取出来,均匀地铺在陆地表面,那会形成153米厚的盐层,比50层楼房的高度还要高,像厚厚的盐被一样覆盖着大地。在这所有的盐分中,我们所说的食盐(氯化钠)占了绝大多数。由此可知,人类虽然从海水中提取了大量的食盐,但提取出来的盐的量与海水中盐的总量相比仍然是微不足道的。你看,大海真可谓是取之不尽、用之不竭的盐类宝库啊!
海水生物是怎样适应盐度变化的?
海水的盐度不是一成不变的,那么,在海水中的生物对盐度的变化会产生什么反应呢?实际上,海水盐度对海洋生物的影响,主要表现在穿过生物膜的渗透作用上。对于海洋动物来说,它们体内都有与盐度正常的海水处于渗透平衡的体液,当它们处于盐度较低的海水中时,水会由于渗透作用穿过生物膜,使体内盐分的浓度保持相等。但另外一些动物却不能控制这种过程。而只能经受盐度的微小变化,所以,它们很难在海水中生存。生活在半咸水(如在河口地区)中的动物有着各式各样对付低盐的办法。如果盐度的变化时间是短暂的,某些动物会躲进一个封闭壳中,就可以完全避开周围的环境;或者它们付出一定的能量,逆海水渗透的方向吸收回水来,维持体液的正常浓度。在盐度很低的环境中,度过关键时期的海洋动物还能够调整其体液的浓度,通过渗透作用与周围海水中的盐度保持平衡。
本文来自:逍遥右脑记忆 /gaozhong/497426.html
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海洋哺乳动物的保养—综述
海洋哺乳动物是一类不同寻常的温血动物,他们护养自己的幼儿。除了几个淡水种类以外,他们全部生存在海洋里。然而,十分清楚的是海洋哺乳动物的进化并不在海洋理,而且所相传下来的六个不同动物学种属中,全部鉴定结果都是从陆生慢慢的迁移海洋而生存下来。生存在寒冷的、水体内和含盐三种主要因素组成的海洋环境中。迫使他们必须改变来自于陆地哺乳动物所具有的生理学和结构学等众多的机能状况。以使能成功地保持动物学上的环境内被许多情况所展示。海洋水体相比陆上的大多数动物栖息地来说是比较寒冷的。水中的热传导系数为空气的25倍以上(Hubbard,1966),水体可以迅速的携带海洋哺乳动物体内的热量。在海洋环境中海兽保持平衡的几种适应能力的特征为:水体坚定不移的浮力使海洋哺乳动物增加了许多负担;保持热量的积累比起陆生哺乳动物要复杂,除了海獭以外,它们的隔热的脂肪层超过2英吋厚,外面还有一层皮毛;在鲸类动物,独特的外周血液循环系统有了高度的发育,以提供热能双相的交换。外周动脉被静脉环绕以吸收动脉的热量,血液来回地流动以此保持体温的衡定。
近来多数学者强调要把海洋哺乳动物维护方法放在重点位置上。除了其它一些种类外,在有关的环境中,从审美的角度看,我们自己和人民大众都尽力来展现海洋哺乳动物在大自然环境中的发展。审美必须权衡相对的实用性,因为环境改变太杂乱常常对动物维护产生影响和困难,如此杂乱的环境可能引起动物生存的危险。合理的安置动物,在它们生存的环境设计和构造上应考虑动物种群行为的保持。
如果不能用自然海水的地方,可以使用人工海水的封闭系统。当前,绝大多数海兽馆使用的是这一系统(Geraci,1986;Cormel
et.al.1986)。人工海水含有25-35%的氯化钠,另有一些重要的矿物质和淡水组成(Geraci,1986)。在封闭的系统中,比较重要的是补充所丧失的水和被蒸发出的水。在回收沉淀的废水时,必需保持盐度。水在返回池中前,在封闭的系统中必需将水过滤循环和化学消毒处理。
除了水系统类型以外,水体还必需定期进行采样和测定。如:水温、PH、浊度(透明度)、盐度、氨的含量、自由氯和总氯和细菌污染指数等。如果有必要还包括有机碳。
美国农业部规定,海兽的水质应该使动物保持健康和安宁的情况下执行标准。水质必须在所有时间内对过去资料的记录而且是通用的。对于各个水族馆,在事前不加任何通知的情况下,由农业部的监察员执法随机对主体水质进行抽样调查和详细检测。根据这些适度的法规,水体不应有刺激性的气味,水体对人的眼睛和呼吸系统不能有刺激性。水体中的PH值和氯的含量必须每天测定。大肠杆菌数至少每周测定一次。细菌总数的含量每100毫升水体中不能超过1000个,如果这一最大值被超过,在其后的采样检测中应间隔48小时采样两次测定结果。如果测定值的结果平均数少于最大值所允许的标准范围,其过滤设备可允许继续使用。如果法规所定的这些指标不能够被遵守,查出后可能导致罚款和封停使用这些设备。这些法规在将来可能变得更加严防。
水温为水体最基本的参数之一。海兽能克服较宽范围内的水温变化。中国的白鱀豚经常在37°C的水温生存。而宽吻海豚在北极海洋中被看到(Manton,1986)。然而,相对恒定的水温对成功的养殖和保持海兽是极为重要的(Geraci,1986)。宽吻海豚所适合的水温范围已有报道,&
一般范围在10-28°C(Geraci,1986),17-24°C(Manton,1986)。但一般认为最好保持在20℃是最为适宜的。
如果水温过低或过高相比外部空气温度是可能的,水体可通过冷却设备或热交换设备来调节水温。这种设备之一是用气轮机来排热或由互补的发动机产生蒸气或热水来实现温度调节。这种热水是利用蒸汽固定管来混合,如溴化锂。由于金属化合物的浓缩,热量可以在反复循环的水在返回水池前被移出管外,从而加热水温。蒸汽和热水可选一项,反复加热池水。水温影响海兽的行为和生理功能。豚类和其它海兽在寒冷的水环境中要消耗较多数量的食物(Abel,1986),以便在较寒冷的环境中抵消热量的丧失,从而达到热量的平衡。在冷水环境中动物活动量增多一般伴随食物消耗大。在鲸类,水温过高,有生理学上的压力,某些血清酶升高,活动能力减少和食欲下降并伴有贫血症的发生(Asper
et.al. 1990)。&
保持PH的稳定有利于管理&
PH值在各个方面影响水质,海洋有自然的缓冲体系,有二氧化碳缓冲体系,其海洋的PH值大约为8.2。在独立的水系统中呼吸作用受到限制。硝化作用使尿素转化成氮。PH值降低,而反硝化作用和光合作用使PH值上升。
保持PH值稳定对动物和人的舒适环境是很重要的。PH值影响自由氯的杀菌做用。比较合意的PH值范围为7.5-8.2。自由氯杀菌作用最有效是在这个范围的低值部分,为7.6-7.8。而管理者经常述说对眼睛有刺激的PH值为7.6-7.8,海兽眼睛内的粘液对眼睛有保护做用.在PH值的范围的最低范围内没有看到对海兽眼睛有刺激作用。有伤害的氯胺也在这个PH值最低范围内形成更加迅速的刺激作用。苛性碳酸氢钠或次氯酸钠可以用来提高PH值。当气态氯用来处理水质时,更常用碳酸氢钠或次氯酸钠来提高PH值。
(浊度)是用光的折射来测定池水中的微粒含量。水体应是透彻清澈,呈微蓝色。测定结果大约在0.15个比浊单位.0.45为所接受的最高上限。浊度并不总是依靠颗粒含量,而且还依靠溶解氧、臭氧和其它化学物在这个系统中的的含量。水的化学成分也必须加以考虑。水体的成分应当大体相似于自然海水的组成成分。
在海水中,钠和氯并不算化学成分,Brewer(1975)记录了海水样品存在79种元素海兽也是适合于海洋环境的。象海兽一样,喜欢获得最佳环境的利用,包括微量元素的吸收(Toorn,1987)。豚类从胃肠道吸收微量元素已被普遍公认,因为它们吞咽海水也被人们看到(hui,1981).但多数学者认可微量元素的吸收可能仅限于在口腔粘膜。例如Redlich已发现超过所有95%的铜元素被吸收是在口腔(Monton,1986).微量元素如铜、锌、锰应当适度的包含在人工海水的组成部分中。除了原地生产的海盐配制的海水以外(toorn,1987).相信它们的动物在没有微量元素的矿物质的新鲜水中加入微量元素做得更好。在不纯的盐水中添加微量元素。
盐度在开放的海洋中大约为3.9%,这包含有大约3.0%的氯化钠和0.9的其它化合物元素.豚在低盐度的海水中生存和停留,一定要消耗更多的能量,并可引起相关的疾病和损害.对新生腮兽也有影响(Manton,1986).
1.5水的硬度&
水的硬度主要判定碳酸钙的含量。水的硬度主要由碳酸钙的含量所决定。如果硬度为100-150PPM的范围内,在这一水系统中是不易养动物。保持氯的连续消毒水平是容易做到的,但高硬度和低硬度的水体,氯的消毒作用是很困难的.氯处理所产生的盐可被碳酸钙中和,并促进氯化钙的形成过程加快(
Monton,1986).镁的浓度较多也使氯的消毒作用难以发挥效力(Monton,1986)。
1.6有效氯和总氯含量
&&0.4---1.0
一般为04—07ppm& FCl
自由氯杀菌做用最有效在这个范围的低值部分。而管理者经常述说对眼睛有刺激的PH值为7.6-7.8,海兽眼睛内的粘液对眼睛有保护做用.在PH值的范围的最低范围内没有看到对海兽眼睛有刺激作用。有伤害的氯胺也在这个PH值最低范围内形成更加迅速的刺激作用。苛性碳酸氢钠或次氯酸钠可以用来提高PH值。当气态氯用来处理水质时,更常用碳酸氢钠或次氯酸钠来提高PH值(Manton,1986)自由氯和总氯有很大的区别,这主要是自由氯和氯胺的化学组成不同.氯胺(氮质的排泄物与自由氯相结合)可以产生一价或二价酸,并特别容易刺激粘膜,氯胺对皮肤和眼睛有刺激性(引起皮肤脱皮,引起眼角膜发青和引起斜视眼)如果存在高浓度的自游氯并在低PH的情况下,氯对机体更有毒性(&Gerai,1986)。减少最有毒性的氯化物为三氯化氮,它具有讨厌的气味和催泪作用。但在通常情况下不存在,除非氯和氮的比划超过10:1(Pallin,1977)。减少氯胺含量的方法包括在空气中暴气、液流槽和优化的氯处理工艺,使用自由氯的水平可达50ppm,优秀的氯处理工艺被运用在动物池之前被循环。自由氯的有效杀菌浓度为0.2-2.0ppm(Geraci,1986)。杀菌效果的下降与温度升高、阳光照射增多、PH值上升和有机物的残留增多有关。自由氯的迅速波动与以上任何因素过高和混乱有关,特别是进食以后所排泄的大量粪变有关。晴朗阳光充足的天气比阴天可能需要超过大约43%的氯来消毒水体(Manton,1986).
Monton,(1986).镁的浓度较多也使氯的消毒作用难以发挥效力(Monton,1986)。
1.7.细菌指数&&
细菌总数 && 5个菌落/100ml
1.8.总有机碳
总有机碳包括脂肪和未消化吸收的物资都在粪便中,除了一部分被液流和氯的氧化外,都在密闭的系统中与氯胺和其它化学物结合后,有机碳在水体中形成绿色的污染。就整个测定的参数或影响海兽的水系统的因素而论以后,我们还应当考虑监测这一系统的机械设备、过滤设备和化学处理设备。过滤设备和化学处理设备有许多服务目标,包括去掉和氧化有机物质,预防微生物生长,提供较为安全的化学自由环境和保持水体清澈,并有利于适合的观察(Ridgway,1972)
臭氧对所有的动物是有潜在毒性的。它对眼睛有刺激性,在操作时要格外小心,以避免使人和动物兴奋。臭氧在圆拄的容器常常呈垂直加入环状物中,以增加接触的表面积,多余的液流水呈瀑布样的流水使臭氧消散。臭氧有助于保持适合的水质,它有多方面的作用
①臭氧是一种有效的抗菌剂
②高效的氧化剂
③在水体中不稳定
④臭氧作为脱色剂,它使二价碳的结合分解,一去除水体中的色素(Toorn,1987)
⑤臭氧更大的作用是杀灭大肠杆菌、浮游生物和昆虫
⑥与氯相比,可能对病毒杀灭作用更好(Toorn,1987)。&&
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以上网友发言只代表其个人观点,不代表新浪网的观点或立场。1.水温(T水);1)不同的水生生物对水温的要求不同:;2)水温与病害发生直接相关:;2盐度(S):养殖水体的盐度是制约水产动物生存与;3.溶解氧(DO);1)水体中溶解氧的来源;2)水体中溶解氧的消耗;3)水体中溶解氧与生物的关系:;4)水体缺氧的防治方法:;5.透明度;1)反映指标:浮游生物、泥沙、其他悬浮物质;2)测量方法:;3)不同水生生物对透明度要
1. 水温(T水)
1)不同的水生生物对水温的要求不同:
2)水温与病害发生直接相关:
2盐度(S):养殖水体的盐度是制约水产动物生存与生长的主要因素之一。
3. 溶解氧(DO)
水体中溶解氧的来源
2) 水体中溶解氧的消耗
3) 水体中溶解氧与生物的关系:
4) 水体缺氧的防治方法:
1) 反映指标:浮游生物、泥沙、其他悬浮物质
测量方法:
3) 不同水生生物对透明度要求不一:
4) 同一生物在不同时期对透明度要求不一:
1) H2S存在的形式:
3) H2S的转化:H2S D HS- + H +、 HS- D S2- + H +
4) H2S的来源:
5) 水体H2S的消除方法
1) NH3-N存在的形式:
2) NH3的来源:
1) 氯气是很好的水体消毒剂,但过量会引起生物死亡
2) 补救办法:
(三)营养不良
1. 具体表现形式:
1) 饵料的数量不足:
2) 饵料的营养成分不全:
(四)动物本身先天或遗传的缺陷
(五)机械损伤
四、 病原、宿主和环境的关系
1. 决定病原体致病的因素:
1) 病原体的毒力大小
2) 存在状态:
3) 数量多少:(许多病原菌都是条件致病菌)
2. 病原体的来源:
1) 原发性来源:
2) 次发性来源:疾病来自于带有病原的水体、饵料和工具等
预防:四消 ― 鱼种消毒、饵料消毒、食场消毒和工具消毒
3. 病原体的传播方式:
1) 经口感染:
2) 经皮感染:主动经皮感染、被动经皮感染
4. 病原对宿主的危害:
1) 机械损伤:
2) 夺取营养:
3) 分泌有害物质:
4) 压迫和阻塞:如:绦虫、孢子虫的胞囊等(影响性腺发育)
5) 其他疾病的媒介:如:鱼蛭、桡足类等
(二)宿主
1. 宿主因素:
1) 与宿主的大小与性别有关:
2) 与宿主的遗传因素有关:
3) 与宿主的营养状况有关:如缺Vc、缺钙等
4) 与宿主的免疫能力有关:
2. 宿主对病原体的作用:
1) 组织反应:病原 (侵入)→ 宿主组织反应 (形成)→ 寄生部位胞囊(引起)→ 组织增生、发炎
2) 体液反应
(三)环境因素
1. 水温(T水):
1) T水不适:生物体抵抗力下降、发生缺样甚至死亡;
2)与某些疾病发生有关:如水霉病(20℃)、白斑病?
2. 水质变化:
3. 季节变化:
4. 人为因素:
1) 种苗放养密度不当:
2) 种苗搭配比例不适:
3) 饵料管理不当:
4) 药物使用不当:
(五)病原、宿主和环境的相互关系
疾病的发生往往不是某个单一因素影响的结果,而是病原、宿主和环境相互作用的结果。
疾病的控制
疾病的控制包括三部分:诊断、预防和治疗
一、疾病的诊断
(一)疾病诊断的基本原则:
1. 诊断方法:先外后内、先腔后实、先肉眼后镜检
2. 诊断材料:具典型症状的活的或刚死不久的材料
(二)疾病的宏观观察诊断
1. 观察症状和寻找病原:
2. 调查饲养管理情况:养殖品种和放养密度;投饵种类、数量和质量;
摄食情况和活动情况
3. 调查水体环境因子:
包括:水源、水温、盐度、DO、pH值、 H2S、NH3-N、池塘环境条件等
4. 调查发病史及以往采取的措施:避免抗药性
疾病的微观观察诊断
通过镜检(放大镜、显微镜和电镜)查找病原及宿主的病理变化
1. 细菌性疾病的诊断:病原分离 → 纯化培养 → 人工感染 →
病原种类鉴定
2. 病毒性疾病的诊断:
1) 病毒的特点:
2) 病毒的检测方法:组织学检测(只适于具有包涵体的病毒种类)、电镜检查、试剂盒等快速诊断(PCR),等。
二、疾病的综合预防
水产疾病的防治原则:无病早防、有病早治、防重于治
(一)为什么水产病害要实施综合预防? 发现难、诊断难、 治疗难
疾病的综合预防措施
1. 彻底清池:清淤、漂白粉或漂白精清池、茶饼(粕)清池、氨水清池
2. 保持适宜的水深和水色:“养鱼先养水”
1) 水深的调节
2) 水色:黄褐色水系、绿色水系、红色水体(原因?)、黑褐色(酱色)水体(原因?)、白浊色水体(原因?)、澄清色水体(原因?)
3) 水色的调节方法:
3. 放养健壮的种苗和适宜的密度
4. 饵料应质优量适
5. 改善养殖水体生态环境条件: 混合养殖、使用水体改良剂和生物制剂。
6. 操作要细心:
7. 经常进行检查:早晚巡塘、检查饵料台
8. 在日常管理中要防止病原传播
1) 四消:种苗消毒、饵料消毒、食场消毒、工具消毒
2) 隔离:病池、病体要隔离;死亡个体及时捞出深埋
3) 加强检疫: 患病或带病个体不能外移,以免病原传播
9. 制订并严格执行检验检疫制度
(举例:福建东山鲍病)
10. 定期药物预防 : 进苗消毒、养殖时消毒
11. 人工免疫
12. 选育抗病力强的新品种
1) SPR的选育
2) 杂交育种:
三、疾病的治疗
1. 目的:通过药物控制或消灭病原、或改善环境及营养条件
2. 治疗的时机:早发现、早治疗
水产养殖动物的健康管理
一、改善和优化养殖环境
1. 合理放养:搭配要合理、混养的种类搭配要合适
2. 保证充足的溶解氧
3. 不滥用药物
4. 适时适量使用环境保护剂:
(1)种类:石灰类、EM制剂
(2)作用:净化水质、分解有害物质、抑杀病原、补充氧气、补充营养。
二、增强养殖群体抗病力
1. 培育和放养健壮种苗:(1)SPF亲本;(2)50ppm PVP-I 洗卵;(3)使用清洁水;(4)忌高温育苗,忌滥用抗生素;(5)饵料优
2. 免疫接种:
3. 选用抗病力强的养殖种类:SPR;
4. 降低应激反应:
三、控制和消灭病原体
1. 使用无病原污染的水源;
2. 池塘彻底清淤消毒:
3. 强化疾病检疫;
4. 建立隔离制度;
5. 实施消毒措施
四、加强饲养管理,保证优质饲料
(三)第三章
免疫学原理在疾病诊断和防治中的应用
1. 本章教学时间:6学时
2. 本章教学目的与要求:要求学生了解海水养殖动物免疫的基本概念、主要类型和特点,掌握特异性免疫和非特异性免疫及其影响因素,并利用所学的知识进行海水养殖动物疾病的免疫诊断、免疫预防和免疫治疗。
3. 本章教学重点:海水养殖动物免疫的基本概念和主要类型、特异性免疫和非特异性免疫对疾病发生的影响、免疫学方法在海水养殖动物疾病的诊断、预防和治疗中有哪些应用。
4. 本章教学难点:不同海水养殖动物的免疫特点及其与疾病发生的关系、海水养殖动物疾病的免疫检测技术、各种鱼用疫苗的制备方法与应用方法。
5. 本章教学方法:由于该章的许多内容比较抽象,主要通过将人体免疫与海水养殖动物的免疫进行对比讲解来提高学生对相关内容的理解,通过举例、提问和讨论等方式提高课堂教学效果。
6. 本章教学手段:多媒体教学。
7. 本章课程引入方法:为什么正常人可以抵抗大多数疾病而白血病患者因很小的感染却发生死亡?(因为白血病患者免疫系统被破坏);水产养殖动物在什么情况下健康而什么情况下患病?(海水养殖动物在其免疫系统不足以抵抗病原感染或环境危害时患病)
8. 本章参考文献
(1) Sakai M., 1999. Current research status of fish immunostimulants. Aquaculture,
172:63-92.
(2) Stolen, J.S., et al. Techniques in Fish Immunology. SOS Publications, NJ, 1990, 81-
(3) Takahashi Y, Kondo M, Itami T, et al. Enhancement of disease resistance against
penaeid acute viraemia and induction of virus-inactivating activity in oral
三亿文库包含各类专业文献、应用写作文书、各类资格考试、幼儿教育、小学教育、高等教育、74海水养殖动物病害学教案等内容。 
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