Page 86 - 《水产学报》2025年第6期
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李春,等 水产学报, 2025, 49(6): 069107
25 a 25
24 °C a b a 20 24 °C a
28 °C
SOD活性/(U/mg prot) SOD activity 15 a b c b c c b SOD活性/(U/mg prot) SOD activity 15 a a a b a a c b a b a
28 °C
20
32 °C
32 °C
10
10
5
0
0 c 5 b a b
0 6 12 24 48 72 0 6 12 24 48 72
时间/h 时间/h
time time
(a) (b)
150 24 °C 30 a 24 °C
28 °C a c b a b 28 °C
MDA含量/(μmol/g) MDA content 100 c a b c a b c b b c a MDA含量/(μmol/g) MDA content 20 c b b a a c b a b c
32 °C
32 °C
50
10
0 0
0 6 12 24 48 72 0 6 12 24 48 72
时间/h 时间/h
time time
(c) (d)
图 2 不同温度对缢蛏肝胰腺和鳃组织 SOD 活性、MDA 含量的影响
(a) 肝胰腺 SOD 活性;(b) 鳃组织 SOD 活性;(c) 肝胰腺 MDA 含量;(d) 鳃组织 MDA 含量。
Fig. 2 Effects of temperature on SOD activity and MDA content in
hepatopancreas and gill tissues of S. constricta
(a) the SOD activity in hepatopancreas; (b) the SOD activity in gill; (c) the MDA content in hepatopancreas; (d) the MDA content in gill.
范围内仍能保持较好的生长状态,在 36.1 °C 下 3.2 高温对缢蛏耗氧率、排氨率和氧氮比的
仍能在 20 d 内保持 50 % 的存活率 [16] 。本研究 影响
发现,缢蛏在 32 °C 高温胁迫 24 h 后具有高达
贝类是变温动物,生活水域温度的提高会
76.7 % 的存活率,72 h 后仍具有 20 % 的存活率,
使它们产生应激反应,此时则会通过调节自身
说明缢蛏具备一定的高温耐受性。研究发现,
新陈代谢水平来适应或抵抗外界高温环境的刺
潮间带生活的海洋贝类温度耐受性一般都比潮
激 [7,9] 。研究表明,高温对贝类的耗氧、排氨等
下带的更强,因为潮间带海水温度波动幅度比
生理机能造成一定的影响 [22-25] 。耗氧率是与水
潮下带大 [17-19] 。据此推断缢蛏在长期的环境适
生生物呼吸代谢相关的一项重要指标,水温升
应中可能形成了一定的温度耐受能力,但是这
种耐受能力相对有限,容易受到潮间带气候 高会加快机体消耗氧气的速率,提高机体的代
[26]
变化的影响 [20-21] 。也有研究表明,适当的温度 谢水平,相应的耗氧率也随之升高 。研究表
驯化方式可以提高贝类在高温环境下的存活 明,虾夷扇贝随着温度的升高耗氧率升高,但
率。本研究中,胁迫实验后期高温组 (28、32 °C 环境温度超过其温度耐受上限后,耗氧率又会
[7]
组) 与对照组 (24 °C 组) 缢蛏存活率数据差异显 下降 。在文蛤中同样发现,温度升高其耗氧
[8]
著,缢蛏在 32 °C 下死亡速率最快且该温度下 率随之增大 。但温度升高若超出了贝类的耐
[27]
缢蛏的耐受性显著降低,说明缢蛏对高温的耐 受范围,代谢也同样会受到抑制 。本实验中,
受具有一定的极限。 温度升高缢蛏耗氧率随之升高,在一定时间内
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