低氧对鳊鱼幼鱼临界游泳和匀加速游泳能力的影响及其生化机制

来源 :重庆师范大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:fengpose
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
为了考查低氧环境对鱼类有氧运动和无氧运动能力的影响,并探究其生化机制。本研究以鳊鱼(Parabramispekinensis)幼鱼为对象,将其在(20±1)℃的饱和溶氧水体中驯养1个月。之后,开展以下研究:  (1)分别在常氧(8 mgO2 L-1)和低氧(3 mgO2 L-1)下测定实验鱼的临界游泳速度(Critical swimming speed,Ucrit)、摆尾频率(Tail beat frequency,TBF)、单侧最大摆尾幅度(Tail beat amplitude,TBA);  (2)设定5个不同的加速度(0.05、0.1、0.2、0.4和0.8 cm s-2),并分别在常氧和低氧条件下测定实验鱼匀加速游泳的最大速度(Constant accelerate swimming speed,Ucat)和游泳历时;  (3)分别测定Ucrit和Ucat运动前后鱼体白肌和肝脏乳酸含量、葡萄糖和糖原含量,以及血乳酸浓度等生化参数。  主要结果:  1.低氧对实验鱼Ucrit、TBA和TBF影响显著,导致Ucrit显著下降(p<0.05),TBA和TBF随流速增加而增加。在低流速下,低氧组实验鱼的TBF显著高于常氧组(p<0.05),在接近Ucrit时低氧组实验鱼的TBA显著高于常氧组(p<0.05)。  2.持续游泳运动后,鱼体的生化参数发生显著改变。Ucrit测定后,实验鱼的肌乳酸含量、肝葡萄糖含量和血乳酸浓度均显著升高(p<0.05)。Ucrit测定后,低氧组实验鱼的肌糖原和肝糖原含量显著低于常氧组(p<0.05)。  3.低氧和加速度均对 Ucat影响显著。Ucat随加速度增大呈现出增大的趋势,同时力竭时间显著缩短(p<0.05)。加速度较低时,常氧组的Ucat和力竭时间较低氧组显著增加(p<0.05),然而,加速度较高时无此现象。  4.不同加速度匀加速游泳运动后,鱼体的生化参数发生一定程度的改变。匀加速运动后实验鱼血乳酸浓度、肌乳酸和肝乳酸含量均有增加的趋势。随着加速度增大,肝葡萄糖含量下降、肌糖原和肝糖原含量升高,肌葡萄糖无显著变化。  结果表明:  1.低氧限制了实验鱼的有氧运动能力(Ucrit)。实验鱼对低氧环境表现出显著的行为应答模式。  2.低氧限制了实验鱼的匀加速游泳运动能力(Ucat)。低加速度下Ucat值接近Ucrit值,说明加速度较小时有氧代谢比例较大,因而对低氧环境也更敏感;高加速度下无氧代谢比例较大,因而受低氧环境的影响不显著。  3.无论是临界游泳,还是匀加速游泳,低氧都导致实验鱼力竭时间缩短。运动后,实验鱼肌糖原和肝糖原下降的同时肌乳酸升高;血乳酸升高表明存在“乳酸泄露”。
其他文献
谐波检测和分析一直以来就是谐波问题中的一个很重要的部分。能够准确的、实时的对电网中出现的瞬时畸变电流和电压进行检测,是国内外众多学者研究的目标。如何抑制谐波、如何
正常的真核细胞不具备无限繁殖能力,当分裂一定次数以后即进入衰老,难以增殖.不同物种、不同种类的细胞衰老速度有所不同,遗传因素在其中起关键作用.增殖能力丧失是衰老最为
直线推进技术是直线电机应用领域的一个前沿课题,而采用悬浮方式的电磁推进技术又是直线推进技术应用的一个研究热点,可广泛应用于航天、军事以及交通等领域。悬浮装置作为悬浮
黑启动是指整个系统因故障停运后,通过启动系统内具有自我启动能力的机组,或通过外部电网的电力,给失去自我启动能力的机组提供厂用电,使其恢复工作。部分系统恢复后,最终整
物资采购管理是企业能够正常经营的一项重要环节,本文从采购方式、信息管理、采购过程监控、人员结构等方面分析了目前采购管理中存在不足,并针对问题提出建议,为建立新的物
分布式发电技术凭借其灵活、高效、清洁的特点近些年来得到了大力的提倡与发展,分布式电源(Distribution Generation,简称DG)与配电网联合供电被认为是未来电力行业的主流趋
该论文对中国沙棘果实中所含黄酮类成分进行了研究,并对黄酮类化合物在植物界的系统分布、化学结构与生物活性的关系以及作为先导化合物的结构修饰或结构改造的研究新进展进
在企业的发展中,人才是企业竞争的法宝.企业的人力资源管理越完善,就可以将企业的优势发挥到最大化,从而为企业带来更大的发展空间,同时在人力资源管理中运用科学的激励机制
在现代企业发展中,工商管理培训工作起到很大作用.随着世界经济的快速发展和融合,我国经济也受到越来越多的影响,而处于经济发展链条上的企业们,也越来越多地受到世界经济发
该研究通过在培养中加入重金属离子诱导物氯化铜和氯化镉诱导野生型酵母菌产生重金属抗性,从而筛选出抗性很强的铜抗株和镉抗株,进而从这些重金属离子抗性菌株中筛选出富含类