Page 90 - 《水产学报》2025年第8期
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杨凡,等 水产学报, 2025, 49(8): 089308
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干饵料生物表面水分。 TL =[(δ N consumer −δ N baseline )/TEF+
使 用 质 量 百 分 比 (W, %)、 数 量 百 分 比 TL baseline ]
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(N,%)、出现频率 (F,%) 以及相对重要指数 式中,TL 表示营养级;δ N consume r 为消费者的
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百分比 (IRI,%) 分析饵料生物组成 。空胃率 δ N 15 值;δ N baselin e 为基线生物的 δ N 15 值。本研
[13]
和胃饱满指数可反映曼氏无针乌贼的摄食强 究选择厚壳贻贝 (Mytilus coruscus) 为基线生物,
度 。各指标计算公式: 其 δ N 15 平均值为 5.63‰。TEF 为相邻营养级间
[14]
某饵料生物的实际质量 的营养富集程度,本研究为 3.4‰ [17] 。TL baseline
W(%) = ×100% 为基线生物的营养级,此处为 2。
胃含物总质量
某饵料生物的个数 1.4 数据分析
N(%) = ×100%
胃含物饵料生物总个数
根据曼氏无针乌贼胃含物分析结果,结合
含有某饵料生物的实胃数 已有研究资料 [6–7] ,将其摄食的饵料生物分为鱼
F(%) = ×100%
非空胃数 类、甲壳类 (虾蟹类和口足类)、头足类、浮游
IRI = (N+W)× F ×10 4 动物和贝类。基于曼氏无针乌贼和饵料生物的
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δ C、δ N 15 值,使用 R 语言中的贝叶斯混合模
IRI i ×100%
n
IRI(%) = ∑ 型 (SIAR) 估算 5 种饵料生物类群对曼氏无针乌
IRI i
i = 1 贼的营养贡献比例。模型中 δ C 13 的富集因子为
[19]
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食物团重量 1.0‰±0.4‰ ,δ N 15 富集因子参考 Hussey 等 ,
胃饱满指数 = ×1000
鱼体纯体重 取各饵料类群中不同生物富集因子的平均值。
空胃数 使用 Excel 2019 和 SPSS 24 软件进行数据处理,
空胃率(%) = ×100% 软件绘图。使用 相关分析法
总胃数 Origin 2022 Pearson
检验胴长与稳定同位素、营养级的关系。
1.3 碳、氮稳定同位素分析
头足类取胴部肌肉,鱼类取第一背鳍附近 2 结果
肌肉,虾类取腹部肌肉,蟹类取螯足肌肉,贝
2.1 曼氏无针乌贼胃含物分析结果
类取闭壳肌,磷虾类等小型甲壳类去除杂质后,
用 10% 盐酸酸化处理以消除碳酸盐的影响 [15] 。 共分析了 278 尾曼氏无针乌贼,其中 122
用锡纸包裹样品,置于 Alpha 1~2 L Dplus 冷冻 尾含有食物,空胃率为 56.2%,平均胃饱满指
干燥机中干燥 24 h,并充分研磨。所有样品通 数约为 4.87。胃含物分析结果表明,曼氏无针
过 DELTA V Advantage 同位素质谱仪 (Isotope 乌贼共摄食 7 类饵料生物,其中鱼类、虾类和
Ratio Mass Spectrometer) 测定稳定碳、氮同位素 蟹类为主要饵料生物类群 (表 1),其相对重要性
比值。样品经高温燃烧后生成 CO 和 2 N ,质 指数百分比分别为 26.74%、45.04% 和 24.37%,
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谱仪通过检测 CO 的 C/ C 12 比率和 N 的 N/ N 其余饵料类群相对重要性指数百分比均小于 2%,
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比率,并分别与国际标准物箭石和空气中的 占比最小的为口足类和贝类。从质量百分比来
N 对比后计算出样品的 δ C 13 值、δ N 15 值。计算 看 , 鱼 类 占 比 最 大 (40.31%), 其 次 是 虾 类
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方法: (29.98%)。从数量百分比和出现频率来看,虾
类占比最大,其次是蟹类。因此,鱼、虾、蟹
δX = [(R s /R st )−1]×1000
类为曼氏无针乌贼主要饵料生物类群,其中主
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式 中 , δX=δ C 13 或 δ N, R= C/ C 12 或 N/ N;
要饵料生物种类为细条天竺鲷 (Apogon lineatus)、
δ C 13 值的测定精度<±0.1‰,δ N 15 值的测定精度
龙 头 鱼 (Harpadon nehereus)、 葛 氏 长 臂 虾
<±0.2‰;R 为所测样品的同位素比值; R 为标 (Palaemon gravieri) 等。
s
t
s
准物质的同位素比值。
2.2 曼氏无针乌贼稳定同位素特征
营养级可以体现生物在食物链和食物网中
的营养位置,其计算公式 : 稳定同位素结果显示,中街山列岛海域曼
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