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卡纳塔克河柱子桥沿着泰文哈德拉通道热带鱼类研究

a . r . Kulkarni*

1妇女非传统职业课程学院(CNCVCW),Kolhapur,416004马哈拉施特拉印度。

通讯作者电子邮件:drarkulkarni@siberindia.edu.in


DOI:http://dx.doi.org/10.12944/CWE.15.3.23

肠道分析是了解鱼类喂养模式的工具,是渔业管理的一个重要方面。它还为了解水生食品网中的营养互动以及调查最常消费的猎物或确定不同食物类型对鱼类营养的相对重要性的基础。在本研究中,肠道含量分析在来自Karnataka的Gallari Tungabhadra上灌溉渠道中收集的Garra,Gobi,Notopterus和罗非鱼鱼类中进行。Bacillariophyceae在所有四种鱼类中显示出最大数量。所有它显示出40%的人,后者滴灌(30%),叶绿素(17%),氰基卵霉素(7%)和浮游动物(6%)。在鱼类中,Garrashowed最大食品(2272)随后Glossogobiusgiuris(1538),notopterusnotopterus.(996)和oreochromismossambicus(769)。肠道中的食物的相对丰富也揭示了Garragotylastenorhynchusoreochromismossambicus.该变异是由于在研究期间食品的可用性以及对沟道水的人为影响。


硅藻;格拉;肠道分析;notopterus;浮游生物;罗非鱼

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Kulkarni A. R.沿着上部Tungabhadra Channel,Karnataka的Pallari区的热带研究。Curr World Environ 2020;15(3)。DOI:http://dx.doi.org/10.12944/CWE.15.3.23

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Kulkarni A.R.卡纳塔克邦上部Tungabhadra Channel沿着Tungabhadra频道的热带研究。Curr World Environ 2020;15(3)。可从:https://bit.ly/34o8aky


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收到: 5-5-2020
公认: 21-9-2020
审核: OrcidOrcidDr.Shihab伊斯梅尔
第二次审查: OrcidOrcidDr.Sachinkumar R.
最终批准: 博巴尔博士克里希兰

介绍

与湖泊渔业相比,河流渔业在支持数百万人的生计方面发挥着重要作用。对农村人口核算的直接就业和辅助就业尤为重要。1印度的河流渔业资源是巨大的,因为有大量的生产河流。地散发地,溪流的丰富鱼类似乎受到非生物和生物因素的影响。2

淡水鱼喂养行为的研究当然有助于开发成功的管理计划尊重捕获和文化渔业。3.摄食是鱼类通过增加生长和繁殖来维持自然的主要活动。4,5渔业企业的成功主要取决于科学规划,物种和食品和饲养习惯。6,7

肠道内容组合物的研究提供了在水生食品网中鱼类定位的有用信息。8-9实习生有关鱼类组成的信息提供了在食品含量动态中建立模型。10鱼类在自然界的食物成分有三种;1.常量元素(藻类、泥浆、植物残骸),2。循环元素(枝角类、桡足类、硅藻类、麻藻类、腹足类和鱼类均主要出现在洪水中);罕见元素(轮虫和介形虫)。从自然系统中获得的鱼类摄食行为等生物学信息可用于研究受控养殖系统中鱼类的表现。

Tunga Bhadra河全长38790公里2在卡纳塔克和9037公里2最终汇入克里希纳河。26东加哈德拉盆地农村地区的大多数社区依靠农业和渔业相关活动的混合经济。从家庭、家庭和社区的角度考虑对这条河及其资源的依赖性是很重要的。瘦季节和峰值季节期间,鱼类捕获量在3-5千克/天之间变化。大约89条鱼类收集并从霍拉记录的Tungabhadra盆地鉴定,10Bhimachar和Rau,11Bhimachar12和Rahimullah。13

鱼胃分析是指通过评估生物体的有效性和鱼的生长速率来分析鱼类饲料的方法。14本研究描述了肠道和饲养习惯中的食品garra gotylastenorhynchusGlossogobius giuris, Notopterus NotopterusOreochromis mossambicus从Karnataka的Pallari上下Tungabhadra灌溉频道收集。

材料和方法

每一种鱼有五种。GarragotylastenorhynchusGlossogobius giuris, Notopterus NotopterusOreochromis mossambicus在11月和2018年12月期间使用铸网(投掷网),从Pallari的Tungabhadra上部灌溉渠道收集。在标准参考键的帮助下鉴定了所代表的鱼类样品。15

将所有物种的五种代表的鱼类被解剖,除去消化剂。将每个肠道的内容物用刮刀报废到含有5ml蒸馏水的玻璃培养皿中。在立体显微镜下检查样品内容物。视觉上鉴定大型食品,也使用显微镜(放大镜:6x至400x),用于鉴定显微藻类和硅藻。他们被分组到他们最低的分类群中。使用总数,发生和鱼组合物进行肠道内容物的分析。16

结果和讨论

Pallari的Tungabhadra上部灌溉频道已成为地方的娱乐场所。不幸的是,人们为许多目的非法使用这个水源。在本文中,试图评估不同部位的研究区域中的鱼类食物生物。

表1:胃内容物中食物微生物的数量丰度和组成

食品

Gobii

notopterus.

罗非鱼

全部的

%comp。

全部的

%comp。

全部的

%comp。

全部的

%comp。

绿藻类

320.

14.08

210.

13.65

122

12.24

210.

27.30.

cyanophyceae.

124

5.45

87

5.65

26

2.61

86

11.18

Bacillariophyceee.

1011.

44.49

652.

42.39

458.

45.98

214.

27.82

浮游动物

26

1.14

43

2.79

181

18.17

43

5.59

碎屑

791.

34.81

546.

35.50

209.

20.98

216.

28.08

2272

One hundred.

1538

One hundred.

996.

One hundred.

769.

One hundred.


表2:鱼胃中的食物相对丰富

食品

Gobiid.

notopterus.

罗非鱼

绿藻类

0.14

0.14

0.12

0.27

cyanophyceae.

0.05

0.06

0.03

0.11

Bacillariophyceee.

0.44

0.42

0.46

0.28

浮游动物

0.01

0.03

0.18

0.06

碎屑

0.35

0.36

0.21

0.28

图1:所有鱼类中食品的百分比

点击这里查看图

图2:单个鱼类中食品的百分比

点击此处查看数字


本研究结果表明,4种鱼类共检出5575种食物。在所有食品中,Garragotylastenorhynchus其次是最大数量(2272人)Glossogobiusgiuris(1538),notopterusnotopterus.(996)和oreochromismossambicus(769)。结果还表明,Bacillariophyceae构成了40%.Pinnularia,Gomphonema,Asterionella,Tabellaria,Navicula,Fragilaria,Cymbella,Achnanathes,Nitzschia,Flustulia,Coccooneis,Amphora,Brachysira,Eunotia,Concyonema,Flustulia和Mastagloia是主要的食品不同鱼的胆量。鱼类吃的硅藻表明了喂食的鱼类的类型。发现碎屑(30%)被发现是第二种大型食品。在叶绿素(17%)中,主要物品是衣原体,OeDogonium,Pediastrum,Spirogyra,Zygnema,小球藻,夏拉和Desmids在鱼类中发现。浮游动物构成(7%)角膜外节,萘基,桡蛋糕和一些幼虫形式的昆虫。虽然,具有6%构成的Nostoc,Anabena,Spirulina和振荡症的睾丸细胞。一般来说,胆量Glossogobius giuris.含有深海和定居硅藻。然而,如果notopterus notopterus.Oreochromis mossambicus附加的硅藻几乎完全发生。结果表明,沉积物中喂养的鱼也有偶尔藻类。也许,这与栖息地偏好以及对栖息地特定浮游动物的利用相关。17根据Ojha18garraspspecies主要以属于绿藻科、黄藻科和硅藻科的藻类为食。Das和Goswami炮轰道:16并揭示了硅藻门、绿藻门、裸藻门和粘藻门的共生关系。以硅藻门为优势种,其次为碎屑类和绿藻类。相比之下,Kanwal和Pathani19观察到叶绿素是主导组,然后是Garra物种中的杆菌病。所有四种鱼类中食品的数量,组成和变异的差异主要取决于食物可用性和喂养的偏好。20.

根据Kanwal和Pathani的说法19硅藻在Garra sp的肠道内含量占主导地位。叶绿素显示出最大相对丰度(0.41)(表1和2)。Bahuguna和Badoni21还报道了螺孢子,血液化素,Binnuteria,雷酰啉,Zygnema和Scenedesmus是Garra鱼类的食物。Garra Fish中食品的组成表明,杆菌病由45%组成,随后被Detritus(35%),Zooplankton(18%),叶绿素(12%)和最小值是Cyanophyceae(3%)(图1)。

胃里的食物Glossogobius giuris.由CopePods,昆虫幼虫,藻类组成22是第二大食品,相对丰度为0.28。然而,浮游动物的组成比加拉略多(图1) 23基于Konar和Tilayar Chockoir的观察结果报告了少年g . giuris是浮游生物的食用者,但成虫逐渐变成食肉动物,以昆虫幼虫为生,直到某一阶段(51-100毫米),然后转为食肉,以鱼为食。

食品的百分比组成notopterus notopterus.显示更多属于硅藻(46%)的物品,然后是Detritus(21%),浮游植物(18%)和叶绿素(12%)(图2)。然而,由3%组成的Cyanophyceae,显示出0.18个相对丰度值(表1和2)。Vijay报道了类似的结果24谁透露,谁有一些鱼类可能是Carni-Omivory,Euryphagic,底部进纸器,其在水生昆虫,小鱼,虾,线虫,水生杂草,沙子和泥浆中喂食。

罗非鱼是一种杂食性鱼类,以浮游植物、浮游动物、昆虫和水生植物为食。罗非鱼肠道含量以硅藻、绿藻和碎屑为主,蓝藻次之,浮游动物次之(表1)。食物项目百分比组成中,碎屑和硅藻最多(各占28%),其次是绿藻(27%)、蓝藻(11%)和浮游动物(6%)(图2)。与其他三种鱼类相比,罗非鱼的相对丰度也非常低(0.14)(表2)。这可能与研究期间食物的可获得性和罗非鱼的偏好饲养有关。戴安娜Arfiati25还观察到罗非鱼肠道中含有绿藻、金藻、蓝藻和浮游动物,但更喜欢食用浮游植物,尤其是绿藻。在本研究中,幼龄鱼类的食物种类丰富,消耗的食物较多。成鱼表现出最大的摄食强度,但相对于其体重而言非常低。在本研究中,我们发现四种不同大小群体的鱼都以同一类型的食物为食。然而,相对进给速率是变化的,它不是恒定的。从结果还可以清楚地看出,人为活动对水流中浮游生物数量的减少产生了影响。这些化学物质是从家庭活动中冲刷出来的,比如汽车清洗,尤其是采矿卡车清洗,洗盘子和洗布进入水道会伤害或杀死鱼类和浮游生物等27.生活垃圾会损害鱼类对流动水中食物的嗅觉和定位能力28此外,这可能会影响鱼类和其他水生生物29通过对不同鱼类肠道内容物的分析,可以清楚地看出,由于某些家庭活动引起的废物的轻微侵入是不同的取食模式。然而,需要更经常地列举水质和食物微生物。迄今为止的研究表明,在研究区域需要一个适当的保护和管理策略。

承认

作者衷心感谢Davangere大学p.g.s动物学系名誉教授b.b.h hosetti博士和G..马诺哈尔,巴拉里维尔夏瓦学院动物学系副教授,以批判性的阅读手稿并提出有价值的建议。目前的工作是自费完成的。

资金

作者(s)没有获得研究、作者身份和/或发表本文的财政支持。

利益冲突

作者没有任何利益冲突。

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