Page 83 - 《水产学报》2025年第8期
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王一航,等 水产学报, 2025, 49(8): 089307
0.7 1.2 系数 δ 是模型参数中一个重要指标,贝类的形
m
f K(T)
[21]
0.6 1.0 状参数一般为 0.175~0.381 ,本研究测得厚壳
贻贝的形状系数为
0.256,在已有研究报道的范
0.5
功能反应 funcitonal response 0.4 0.8 温度依赖函数 temperature dependence 围内。阿伦纽斯温度 T 反映了生物在不同温度
A
0.6
研究表明,物种
[26]
下的寿命变化趋势。常亚青
0.3
对环境温度的适应性差异是导致不同物种的
0.4
T
A
0.2
0.1 0.2 值存在较大差异的主要原因。例如,紫贻贝的
T 值为 7 022 K ,绿唇贻贝 (Perna canaliculus)
[27]
A
0
[28]
A
0 100 200 300 400 的 T 值为 5 530 K ;虾夷扇贝 (Mizuhopecten
时间/d yessoensis) 的 T 值为 4 160 K ;缢蛏的 T 值
[22]
A
A
time
为 (5 448±960) K 。本研究采用 1 龄、2 龄、3
[7]
图 8 厚壳贻贝动态能量收支模型中食物功能性反应 f、
龄的厚壳贻贝为对象,根据其单位时间干重耗
温度依赖关系 K(T) 随时间变化情况
氧率的对数与水温的热力学温度倒数的关系,
Fig. 8 Changes of functional response f, temperature
获得的厚壳贻贝 T 值为 (7 934.72±250.15) K。
A
dependence K(T) with time in the dynamic energy
T 值存在一定的波动范围可能与其年龄和规格
A
budget model of M. coruscus
有关。例如,张继红等 [22] 根据个体大小采用 5
能量分配系数 k、单位体积维持耗能率 [P ] 的 种不同规格的虾夷扇贝进行 T 值的测定,获得
M
A
敏感指数 (SI) 值比任何其他参数都要高。F 、 其 T 值为 (4 160±767) K,也存在较大范围波动。
A
H
k 和 P 参数每增加或减少 10%,软体部干重的
M
何 田 妹 等 [29] 采 用 同 一 规 格 的 文 蛤 (Meretrix
变幅分别为 12.38%、10.76% 和 10.44。相反,
meretrix) 进行 T 值的测定,获得文蛤的 T 值
A
A
最大单位体积储能 [E ] 对预测软体部干重的影 为 (5 849.31±328.11) K,波动范围较小。根据结
M
响很小,导致这些值的变化仅为 0.16% (图 9)。 果显示,两种结果均能较好地模拟 T 值。[E ]、
A
G
[P ]、[E ] 是构建厚壳贻贝动态能量收支模型
15 M M
必需的参数,均由饥饿实验获得。厚壳贻贝的
敏感性指数/% sensitivity index 10 [E ]、[E ] 的值分别为 7 298 2 726 J/cm ;文蛤
和
3
2 104.29 J/cm ,
M
G
与其他贝类的测定值接近。如皱纹盘鲍的
[E ]
G
5
值为
3[5]
3
8 120 J/cm 、 [E ] 值为
M
的 [E ] 值为 5 682.84 J/cm 、[E ] 值为 2 549.32
3
M
G
0 3[29]
k T A [E M ] J/cm ; 地 中 海 贻 贝 (M. galloprovincialis) 的
F H [P M ] [E G ] μ E k R
3
主要参数 [E ] 值为 4 783 J/cm 、 [E ] 值为2 295 J/cm 3[30] 。
G
M
main parameters [P ] 值与自身对饥饿状态的响应有关,厚壳贻
M
图 9 DEB 模型参数的敏感性分析结果 贝的 [P ] 值为 75.153 J/(cm ·d),相较于其他的
3
M
Fig. 9 Sensitivity index computed for 贝类值偏高,可能是由于厚壳贻贝具有较强的
DEB main parameters 饥饿耐受性,有研究表明厚壳贻贝在饥饿 90 d
[31]
后存活率仍高达 86% 。从敏感性分析结果可
H
3 讨论 以看出,F 和 [E ] 对厚壳贻贝个体生长影响最
G
大:参数增加或减少 10%,引起软体部干重发
本研究成功地参数化并建立了厚壳贻贝的 生 12.74% 和 10.86% 的变化。这一结果表明,
DEB 模型。模拟结果表明,该模型能较好地再 需要更严谨的室内实验和现场实验以获得更多
现枸杞岛贻贝养殖区厚壳贻贝对食物供应和水 的数据,以此对其进行更为准确的赋值。厚壳
温变化的生长响应特性。 贻贝的生殖储备主要与繁殖季节有关,在非繁
厚壳贻贝的生理、生物学研究为该物种的 殖季节,生殖储备较少。
DEB 模型参数化提供了基础资料。贝类的形状 需要注意的是,由于厚壳贻贝满 2 年成熟,
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