鱼类的生物学基础.ppt
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1、 鱼类的生物学基础鱼类的生物学基础第一节第一节 鱼类的生活与环境鱼类的生活与环境第二节第二节 鱼类的年龄和生长鱼类的年龄和生长 第三节第三节 鱼类的摄食鱼类的摄食 第四节第四节 鱼类的繁殖鱼类的繁殖 第五节第五节 鱼类的洄游鱼类的洄游 第一节第一节 鱼类的生活与环境鱼类的生活与环境一一 鱼类与非生物环境的关系鱼类与非生物环境的关系 温度、盐度、酸碱度 溶解氧、二氧化碳、硫化氢、氨 光、声、电 底质、悬浮物 水流、水压 污染物(一)水(一)水 温温 鱼类是变温动物。各种鱼类都具有其生存的最适温度。各种鱼类在生殖时期,都要求一定的温度范围,此外温度对鱼类的胚胎发育的影响也是较显著的。温度对鱼类的影
2、响,往往表现为开始繁殖、索饵、越冬的信号因子,成为这些过程开始的天然刺激条件。各种鱼类对温度适应情况差别很大,可以将所有鱼类划分为三类:热带性鱼类(暖水性鱼类) 温水性鱼类 冷水性鱼类 根据鱼类对温度变化的耐受能力的不同,鱼类可分为:广温性鱼类狭温性鱼类热带性鱼类:对水温的要求较高,适宜于在较高的水温中生活。常见热带鱼类有罗非鱼、遮目鱼、金枪鱼、鲣鱼、鲭鱼及珊瑚礁中的一些鱼类。温水性鱼类:要求在温带水域条件下生活,属于这种类型的鱼类很多,我国大多数淡水鱼类和近海的许多经济鱼类,如鲻、鮻鱼、小黄鱼、斑鰶、小沙丁鱼等均属这种类型。冷水性鱼类:要求在较低水温条件下才能正常生活的种类,如大麻哈鱼、虹鳟
3、、太平洋鲱鱼、江鳕等。广温性鱼类:包括大部分温水性鱼类,适应于水温多变的环境。如在炎热夏季的浅水池塘和稻田内或在低达零度水域中的鲤、鲫都能安然无恙。狭温性鱼类:适温范围窄,经受不住温度的剧变,如前述的热带和亚热带性鱼类、冷水性鱼类都属于狭温鱼类,它们都生活在水温变化幅度很小的环境中,如果温度变化过大,将有导致死亡的危险。(二)盐度(二)盐度溶解于水中的各种盐类,主要通过渗透压影响鱼体。鱼类对盐度的适应范围因种而异。各种鱼类能够在不同盐度的水域中正常生活,与其具有完善的生理调节机制有关。很多鱼类对于盐度的缓慢变化,表现出很大的忍耐性,这一特点在生产上颇多利用。盐度变动对于鱼类的影响常表现在鱼类的
4、繁殖方面:胚胎发育、浮性卵在水层中的垂直分布。 根据鱼类对盐度的适应情况,可将鱼类分为四大类群:海水鱼类淡水鱼类洄游性鱼类河口性鱼类(又称半洄游鱼类)按鱼类耐受盐度变化的适应能力大小,又可将鱼类分为:广盐性鱼类狭盐性鱼类1、海水鱼类:只适应生活于盐度较高的水域,终身生活在海洋内。2、淡水鱼类:只能适应极低的盐度,终身生活在淡水中。3、洄游性鱼类:对盐度的适应有阶段性,有的鱼类大部分时间适应于低盐度的淡水生活,而只有在短期内(生殖时期)才进入海水中生活,如鳗鲡。有些在海中生活的鱼,如大麻哈鱼、鲥等,到了生殖时期即上溯至江河中产卵。4、河口性鱼类(又称半洄游鱼类):大部时间生活于盐度界于淡水和海水
5、之间的河口附近海区生活,有些在生殖季节溯河作产卵洄游,如刀鲚、凤鲚及银鱼中的部分种类。(三)酸碱度(三)酸碱度(pH值)值)即指水中氢离子浓度,一般以pH表示。 pH值主要决定于水中游离二氧化碳和碳酸盐的比例。一般天然海水中的pH值比较稳定,通常在7.858.35的范围内,但在内陆水域及池塘中,pH值的变化较大。各种鱼类有不同的pH值最适范围,一般鱼类多偏于适应中性或弱碱性环境,pH值为78.5范围以内,酸度不能低于6以下。pH对鱼类的影响对鱼类的影响(1)在酸性水体内,可使鱼类血液中的pH值下降,使一部分血红蛋白与氧的结合完全受阻,因而减低其载氧能力。在这种情况下,尽管水中含氧量较高,鱼类也
6、会缺氧。(2)当 pH值超出极限范围时,破坏皮肤粘膜和鳃组织。(3)间接危害,如在酸性环境中细菌、藻类和各种浮游动物的生长、繁殖均受到抑制;硝化过程滞缓、有机物的分解速率降低,导致水体内物质循环速度减慢。 (四)溶解氧(四)溶解氧大多数鱼类适应于用鳃来吸收水中溶解的氧气。少数鱼类尚具有辅助呼吸器官。溶氧不仅对鱼类有直接影响,而且亦产生间接影响:充足的溶解氧有利于天然饵料的繁生,为养殖鱼类提供更多的食料。溶解氧不足,可能引起嫌气性细菌的滋生,对鱼类和天然饵料起到毒害作用或不良影响。鱼类以提高呼吸活动来应付溶氧之不足。当严重缺氧时,则产生“浮头”现象。若水体含氧量继续锐减,鱼类将陷入麻痹状态,最后
7、窒息而死。溶解氧的来源及消耗溶解氧的来源及消耗 来源:大气中溶入和浮游植物或其他水生植物的光合作用。大气中氧的溶入速度一般与水温成反比,与大气压力成正比,亦与水的机械运动如波浪、潮汐等有关。消耗:水生生物的呼吸和有机物分解耗氧。(五)二氧化碳、硫化氢、氨(五)二氧化碳、硫化氢、氨二氧化碳二氧化碳 来源于各种水生生物的呼吸及有机物质的氧化分解。除了以游离状态存在外,还有以碳酸盐和重碳酸盐的形式存在。水中高浓度的二氧化碳阻止了血液中二氧化碳向外弥散,导致鱼体内积累大量的碳酸,使血红蛋白氧饱和张力比正常的要高,因而尽管吸入多量的氧气,但血液还是充氧不足。硫化氢(硫化氢(H2S)是在溶氧不足时,含硫的
8、有机物经嫌气性细菌分解产生,或者是富含硫酸盐的水质,经硫酸盐细菌的还原作用而生成。当增加水中溶氧时,硫化氢即可被氧化而消失。硫化氢对鱼类的毒害作用很强,易与血红蛋白中的铁化合而失去载氧能力。虹鳟幼鱼的阈值致死浓度为0.0087mgH2SL。氨(氨(NH3)在缺氧或氧气不足的情况下,含氮有机物分解而成,或含氮化合物被反硝化细菌还原而成。氨亦是水生生物代谢的最终产物,一般以氨的形式排出体外,与水接触后,即生成铵离子而建立了化学平衡,平衡时氨及铵离子总量决定于水的pH值和温度,pH值越小,温度越低,氨的比率也越小,反之则大。氨对于鱼类是极毒物质,即使其浓度很低也会抑制鱼类生长。 (六)光(六)光水体
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