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风电特征噪声对刺参的行为、生理学及免疫学反应的影响研究

关注热度:136   来源:新能源学术论文  作者:蒋薇
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【摘要】:围网养殖是我国传统的经济水生动物养殖模式,因其投资少,产量高,省工省本等优势已逐渐成为我国经济水生动物增殖生产的主要模式。另一方面,随着人类对资源的需求量越来越大,近海资源的被充分开发利用。近年来,国家投入大量的人力物力财力等大力地开展近海工程项目。例如,建立人工岛或者围海造田,搭建海洋平台开采石油,搭建海底隧道减少交通拥挤,以及通过建设风力发电设备将风能转化为电能等等。这些海洋工程项目的兴建势必与传统的近岸围网养殖业产生冲突 本文选取了山东威海地区最具代表性的海洋工程项目——风力发电设备中的噪声中的三种主频率噪声(分别为80Hz、178Hz、750Hz)作为影响因子研究其对沿岸围网养殖业造成的影响,具体研究了风电噪声对刺参行为、生理以及免疫反应的影响。 本篇论文由六章组成,第一章主要介绍了我国近海风电的基本情况,第二章则概括的介绍了刺参的生物学,行为学,生理及免疫的基本特性,第三、四、五章则通过实验,研究分析了声波胁迫下刺参的行为反应、呼吸代谢的变化以及免疫酶活性的变化,第六章为全文的总结和展望。 第一章通过对近海风电基本情况的描述,说明了近海风电选址一定程度上与传统近海围网养殖的选址产生了冲突,表明本文的所选择的研究方向存在普遍性。 第三章通过波纹板的平均聚集率研究分析了声波胁迫下刺参的行为反应,发现刺参对80Hz以及750Hz两种频率的声波感知不强烈,对频率为178Hz的声波感知强烈,且倾向于远离声源的方向移动。 第四章通过空瓶法测量了三种不同频率声波胁迫以及自然条件下刺参的呼吸代谢的情况,研究发现,刺参在遭受声波胁迫时,耗氧率和排氨率皆显著低于对照组(P0.05)。 第五章则研究了三种不同频率声波胁迫对刺参免疫酶活性(CAT、SOD)以及丙二醛(MDA)变化的影响。研究发现,80Hz声波处理组刺参至实验结束时体内CAT以及SOD浓度皆显著低于对照组(P0.05),MDA浓度变化则差异不显著(P0.05);178Hz声波处理组刺参至实验结束时体内CAT浓度则显著高于对照组(P0.05),而SOD与MDA浓度则于对照组差异不显著(P0.05);750Hz声波处理组刺参至实验结束时体内CAT和MDA浓度与对照组差异不显著(P0.05),而SOD浓度则显著低于对照组。 第六章则总结概括了本文的研究成果以及下一步的研究方向,并且提出了新的研究方法。
【关键词】:风电 刺参 行为 呼吸代谢 免疫酶
【学位授予单位】:中国海洋大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2013
【分类号】:S968.9;S967
【目录】:
  • 摘要4-6
  • Abstract6-11
  • 0 前言11-13
  • 参考文献12-13
  • 1. 我国近海风电的基本情况13-17
  • 1.1 我国风电的发展现状13-14
  • 1.1.1 我国风力发电的发展规划13-14
  • 1.1.2 海上风电的发展状况14
  • 1.2 近海风电场选址的基本要求14-15
  • 1.2.1 风电场建设的地址要求14-15
  • 1.2.2 风电场建设对风能的基本要求15
  • 1.3 近海风电场附近区域生态环境概况15-16
  • 1.3.1 鸟类生态环境15-16
  • 1.3.2 海洋养殖生态环境16
  • 参考文献16-17
  • 2. 刺参(Apostichopusjaponicus)的生物学特性、行为学特性、免疫机制综述17-27
  • 2.1 刺参的分布特点及分类地位17-18
  • 2.2 刺参的生物学特性18-20
  • 2.2.1 刺参的外部形态18
  • 2.2.2 刺参的内部构造18-19
  • 2.2.3 刺参的生态习性19
  • 2.2.4 刺参的夏眠特性19-20
  • 2.2.5 刺参的吐脏行为20
  • 2.3 刺参的行为学特性20-21
  • 2.3.1 刺参的摄食行为20-21
  • 2.3.2 刺参的避光行为特性21
  • 2.4 刺参的免疫防御特性和机制21-23
  • 2.4.1 刺参体腔液免疫21-22
  • 2.4.2 刺参体腔细胞免疫22-23
  • 2.5 刺参的免疫评价指标23-25
  • 2.5.1 总体腔细胞数(Totalhaemocytecounts,THC)23
  • 2.5.2 超氧阴离子23-24
  • 2.5.3 超氧化物歧化酶(SOD)24
  • 2.5.4 过氧化氢酶(CAT)24
  • 2.5.5 微量丙二醛(MDA)24
  • 2.5.6 碱性磷酸酶(AKP或者ALP)24-25
  • 2.5.7 酸性磷酸酶25
  • 2.5.8 酚氧化酶活性(PO)25
  • 参考文献25-27
  • 3. 声波胁迫对刺参行为的影响27-35
  • 3.1 刺参行为学的研究现状27-28
  • 3.2 材料与方法28-30
  • 3.2.1 实验材料28
  • 3.2.2 试验设备与装置28
  • 3.2.3 实验方法28-30
  • 3.2.3.1 声波调查28-29
  • 3.2.3.2 实验设计29
  • 3.2.3.3 聚集率与平均聚集率的计算29-30
  • 3.2.3.4 数据分析方法30
  • 3.3 实验结果30-33
  • 3.3.1 80Hz声波胁迫下刺参的行为学反应30-31
  • 3.3.2 178Hz声波胁迫下刺参的行为学反应31-32
  • 3.3.3 750Hz声波胁迫下刺参的行为学反应32-33
  • 3.4 分析与讨论33-34
  • 参考文献34-35
  • 4. 声波胁迫对刺参呼吸排泄的影响35-42
  • 4.1 研究背景与研究现状35-36
  • 4.2 材料与方法36-38
  • 4.2.1 实验材料与实验设备36
  • 4.2.2 实验设计与测量方法36-37
  • 4.2.3 实验数据处理方法37-38
  • 4.3 结果与分析38-40
  • 4.3.1 三种不同声波胁迫下刺参呼吸耗氧的变化38-39
  • 4.3.2 三种不同声波对刺参排氨的影响39-40
  • 4.3.3 不同频率声波对幼参氧氮比的影响40
  • 4.4 讨论40-41
  • 参考文献41-42
  • 5. 声波胁迫对刺参免疫酶活性的影响42-50
  • 5.1 研究背景以及国内外研究现状42-43
  • 5.2 材料与方法43-44
  • 5.2.1 实验材料与实验设计43
  • 5.2.2 实验测量原理以及测量方法43-44
  • 5.3 结果与分析44-47
  • 5.3.1 三种不同频率声波对幼参体腔液CAT活性的影响44-45
  • 5.3.2 三种不同频率声波对刺参体腔液内SOD活性的影响45-46
  • 5.3.3 三种不同频率声波对刺参体腔液内MDA浓度的影响46-47
  • 5.4 讨论47-48
  • 参考文献48-50
  • 6. 总结和展望50-55
  • 6.1 总结50-51
  • 6.2 展望51-53
  • 6.2.1 近海工程对沿岸海洋生物资源与环境的影响51-52
  • 6.2.2 风电噪声胁迫对沿岸海洋生物的生理生态的机理的探究52-53
  • 6.2.3 风力发电对生物体的影响展望53
  • 参考文献53-55
  • 致谢55-56
  • 个人简介56
  • 学术成果56-57


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关键词: 风电

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