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51.
George K. Iwama Atsushi Ishimatsu Norbert Heisler 《Fish physiology and biochemistry》1993,12(4):269-280
In order to delineate the contribution of primary vs. secondary circulatory circuits in the gill for acid-base and ionic regulation, the flow and composition of the fluids in the central venous sinus (CVS) and the systemic circuit of rainbow trout were studied by application of a previously developed microcannulation technique during normocapnic and hypercapnic conditions. The average haematocrit (Hct) of blood from dorsal aorta (DA) and sinus venosus (SV) ranged from 20.1 to 26.7%, whereas average Hct in the fluid from the branchial vein (BV), representing drainage from the central venous sinus (CVS), was in the range of 4.2 to 7.0%. Under normocapnic conditions, the largest fraction of cardiac output, 92.9%, was directed through the systemic vascular circuit, whereas the CVS circuit was perfused with 7.1 % of cardiac output. Hypercapnia did not significantly affect the blood flow distribution between the two circuits. The pattern of acid-base regulation in dorsal aortic blood reflected the characteristic response of fish exposed to environmental hypercapnia. Upon initiation of environmental hypercapnia (2% CO2), plasma PCO 2 was elevated in all three flow compartments (CVS, DA, SV), inducing an extracellular respiratory acidosis of about 0.4 pH units. pH and [HCO3 -] values in the DA were consistently lower, than those for both CVS and SV sites throughout the hypercapnic period. During the 8h of exposure plasma bicarbonate concentration was elevated by about 12 mM, complemented by a fall in extracellular [Cl-] of about 10 mM in all three compartments. The amount of HCO3 - gained at the CVS site during 8h of hypercapnia (3.3 mmol · kg-1) exceeds the amount accumulated in the extracellular space (2.1 mmol·kg-1), suggesting the CVS as the main site of ionic acid-base regulation in trout. 相似文献
52.
根据2001年3月至2002年1月在黄海中部海域进行的4个季节的定点底拖网调查,应用聚类分析、单因素方差分析和列联表检验等方法,对小黄鱼(Pseudosciaena polyactis Bleeker)的食物组成和摄食的季节变化进行研究.结果表明,小黄鱼摄食的饵料种类有30余种,甲壳类(磷虾类和虾类)和鱼类是其主要的饵料类群,二者在食物中所占的重量百分比之和为97.45%.优势饵料种类有太平洋磷虾(Euphausia pacifica)、脊腹褐虾(Crangon affinis)、细螯虾(Leptochela gracilis)和赤鼻棱鳀(Thryssa kammalensis).小黄鱼的摄食强度有显著的季节变化,秋季最高,春季和冬季较低.食物组成也随季节的不同而有所变化,夏季主要以虾类为食,其它季节则主要以磷虾类为食.聚类分析的结果表明,小黄鱼春、夏季的食物组成与秋、冬季相比,存在较大差异.通过与历史资料进行比较发现,黄海小黄鱼的食物组成发生了较大的变化,其中鳀鱼(Engraulis japonicus)在食物中所占的比例有明显的下降. 相似文献
53.
耦合MOP-FLUS模型的滇中城市群“三生”空间格局优化 总被引:1,自引:0,他引:1
生产空间、生活空间、生态空间之间联系紧密,决定国土空间的最高演化目标,为了协调区域经济社会的发展,通过构建符合城市群发展实际的“三生”空间分类体系划定国土空间; 基于目标条件与情景设定,通过MOP模型实现“三生”空间综合效益最大化; 利用FLUS模型优化“三生”空间布局,并采用景观格局指数对其优化结果进行了分析评价。结果表明:优先满足生产和生活空间发展情景的生态效益最低,城镇化进程加快的同时生态空间发展受到抑制,生态环境脆弱; 优先满足生态空间发展情景的经济效益最低,生态环境虽然得到良好保护,但同时生产与生活空间面积占比较小,分布破碎,不利于区域经济发展; “三生”空间均衡协调发展情景的经济效益提高4.46%,生态效益提高1.87%,空间布局均衡统一。因此该情景能够合理平衡生态建设与经济发展,在丰富生态过程和格局结构上具有优越性,可为滇中城市群国土空间资源配置、“三生”空间优化等决策提供一定的参考和借鉴。 相似文献
54.
55.
水中高锰酸盐指数测定的连续流动分析法 总被引:1,自引:0,他引:1
[目的]建立水中高锰酸盐指数测定的连续流动分析法.[方法]在波长520 nm,电压220V,进样时间60s,清洗时间80s,空气0s,反应温度95℃的仪器条件下,对高锰酸盐指数标准系列进行测定,绘制标准曲线;按照同样试验步骤,计算方法检出限及平均加标回收率.[结果]建立了饮用水中高锰酸盐指数测定的连续流动分析法,方法的相关系数为0.999,最低检出浓度为0.063 mg/L,平均加标回收率为100.8%.[结论]该研究建立的方法精密度高,适用于水中高锰酸盐指数的测定. 相似文献
56.
甘南州是青藏高原"中华水塔"的重要涵养地。其农牧村城镇化条件、城镇化功能、城镇化动力都具有区域特殊性。实施中心城镇优先发展战略,对化解甘南州城镇化弱质与建设资金短缺的区情,协调甘南州生态环境保育与区域发展,降低进城农牧民的转移成本和分享现代文明生活等方面具有重要的作用;中心城镇的发展,为甘南州招商引资,吸纳、存留人才创造良好条件。最后从确定合理的城镇规模、增强中心城镇基础设施和服务设施的供给能力、壮大城镇产业、注重城镇特色化建设、加强中心城镇生态环境保护等5个方面,提出了中心城镇发展的路径。 相似文献
57.
为定量评估森林水源涵养能力,结合野外采样和浸水试验对官司河流域7种林分枯落物及土壤层水文效应进行比较。结果表明:林分枯落物蓄积量范围为4.49~13.19 t· hm-2,其中马尾松纯林最大,麻栎纯林最小;各林分枯落物最大持水深和有效拦蓄量均表现为未分解层大于半分解层,且纯竹林最大,分别为2.87 mm和9.77 t· hm-2。枯落物层持水量和吸水速率与浸水时间均显著。各林分0~30 cm土壤总孔隙度变化范围为37.1%~54.3%,竹林和松栎混交林的表层土壤有效持水量最大,分别为256.52、44.5 t· hm-2。纯竹林、松栎混交林持水效果较好,可作为水源涵养林得以推广。 相似文献
58.
59.
60.
黄海中部小黄鱼摄食习性的体长变化与昼夜变化 总被引:7,自引:2,他引:7
根据2001年3月至2002年1月在黄海中部海域进行的4个季节的定点底拖网调查,应用聚类分析、单因素方差分析和列联表检验等方法,对小黄鱼(PseudosciaenapolyactisBleeker)摄食的体长和昼夜变化进行研究。结果表明:摄食强度没有明显的体长变化,而食物组成却有明显的体长变化。随着体长的增大,鱼类和虾类的比例有所增加,而磷虾类、桡足类和端足类的比例则减少。饵料生境宽度在体长大于109mm后有明显的增加。经检验,小黄鱼平均每个胃中含有的饵料个数显著减少而饵料重量则增加,这符合"最佳摄食理论"。聚类分析的结果表明,小黄鱼在体长达到109mm时,出现了明显的食物转换现象。小黄鱼的摄食强度在各个季节都有明显的昼夜变化,午夜24:00和早晨08:00是2个摄食高峰期。 相似文献