• 
    

    
    

      99热精品在线国产_美女午夜性视频免费_国产精品国产高清国产av_av欧美777_自拍偷自拍亚洲精品老妇_亚洲熟女精品中文字幕_www日本黄色视频网_国产精品野战在线观看 ?

      無機(jī)硒及富硒藻對萼花臂尾輪蟲種群增長的影響

      2018-04-13 00:35:27許歡歡蘇宇琦羅玉霞單雨燕劉露露郁晴雯楊家新
      江蘇農(nóng)業(yè)科學(xué) 2018年6期
      關(guān)鍵詞:輪蟲小球藻酸鈉

      許歡歡, 蘇宇琦, 郭 蕾, 羅玉霞, 單雨燕, 劉露露, 郁晴雯, 楊家新

      (南京師范大學(xué)/江蘇省水產(chǎn)生物餌料重點(diǎn)實(shí)驗室,江蘇南京 210023)

      藻類具有高效的生物吸附功能,對硒的生物循環(huán)至關(guān)重要。藻類本身又含有豐富的維生素、蛋白質(zhì)等多種活性物質(zhì),能富集多種微量元素。當(dāng)硒攝入藻體內(nèi)可與脂、多糖及蛋白結(jié)合,形成硒蛋白而轉(zhuǎn)化為有機(jī)硒,并通過食物鏈傳給其他消費(fèi)者,成為最佳的生物富集體和硒生物轉(zhuǎn)化載體之一[1]。在水產(chǎn)養(yǎng)殖中,利用小球藻的生物轉(zhuǎn)化功能將無機(jī)硒轉(zhuǎn)化為有機(jī)硒,獲得富硒小球藻,從而能夠?qū)⑽鴤鬟f給萼花臂尾輪蟲,再將其投喂魚苗,以評價硒對輪蟲乃至魚苗的影響,可為未來水產(chǎn)生物餌料研究指明方向。

      硒作為水生生態(tài)系統(tǒng)中一種基本微量元素,在低濃度較窄范圍內(nèi)促進(jìn)藻類生長,超過該范圍就會對藻類產(chǎn)生毒性效應(yīng),抑制其生長,同時硒也會通過食物鏈傳遞在高級消費(fèi)者體內(nèi)累積,對機(jī)體產(chǎn)生毒害。通常而言,硒在非污染水體中通常濃度為0.01~0.20 mg/L[2],但是在污染的水體中濃度高達(dá)1 600 mg/L[3]。

      呂蓉等認(rèn)為,硒濃度超過1 mg/L對小球藻生長產(chǎn)生抑制,12 mg/L幾乎停止生長,4~8 mg/L生物富集效果顯著[4]。但也有研究表明,小球藻可以耐受較高濃度的硒。Pelah等通過胞內(nèi)反應(yīng)試驗表明,小球藻細(xì)胞最高能夠承受100 mg/L亞硒酸鈉[5]。Chen等發(fā)現(xiàn)硒在適宜濃度下可以促進(jìn)小球藻的生長,但當(dāng)硒濃度達(dá)到500 mg/L時對小球藻的生長產(chǎn)生抑制作用[6]。

      關(guān)于硒對微藻的作用機(jī)制,通過75Se同位素追蹤技術(shù)對一些海洋微藻的研究發(fā)現(xiàn),一個依靠ATP的主動運(yùn)輸,與亞硒酸鹽的親和力較高;另一個是被動運(yùn)輸,與亞硒酸的親和力較低[7-8]。雖然硒代謝的具體途徑仍然未知,但硒酸鹽和亞硒酸鹽在高等植物中可能遵循相同的代謝途徑[9]。在代謝過程中,硒酸鹽和亞硒酸鹽轉(zhuǎn)變?yōu)槲?Se2-),進(jìn)一步通過SeCys嵌入機(jī)制整合為特異性蛋白[10],或代謝為SeMet,SeMet可進(jìn)一步代謝為揮發(fā)性二甲基硒(DMSe)[11],或者在一些微藻細(xì)胞中積累[12-14]。而SeCys也可進(jìn)一步被代謝為硒甲基硒代半胱氨酸[8,15]。

      本試驗以輪蟲餌料微藻——蛋白核小球藻和萼花臂尾輪蟲為研究對象,研究硒在生物餌料養(yǎng)殖中的最適添加量。探討既能滿足對輪蟲營養(yǎng)強(qiáng)化要求,又能促進(jìn)藻類的種群增長、提高其抗氧化能力及生存活力的方法。并以輪蟲作為載體,通過強(qiáng)化培養(yǎng)改善輪蟲營養(yǎng)結(jié)構(gòu),將所需的營養(yǎng)物質(zhì)傳遞給苗種,提高幼苗成活率,為生物餌料的營養(yǎng)強(qiáng)化提供理論依據(jù)。

      1 材料與方法

      1.1 試驗材料

      試驗用萼花臂尾輪蟲(Brachionuscalyciflorus) (Florida,USA,1983品系)[16],由休眠卵孵化培養(yǎng)而得,每24 h更換1次EPA培養(yǎng)基(KCl 4 mg/L,NaHCO396 mg/L,CaSO4·2H2O 60 mg/L,MgSO4·7H2O 123 mg/L)。投喂密度約為3×106cells/mL 的蛋白核小球藻(Chlorellapyrenoidosa),并置于25 ℃恒溫培養(yǎng)箱培養(yǎng),光照度為2 000 lx,光—暗周期為 16 h—8 h。蛋白核小球藻培養(yǎng)條件:光照度約為2 000 lx,光—暗周期為16 h—8 h,25 ℃恒溫培養(yǎng),定期搖勻培養(yǎng)液使小球藻懸浮,并每天更換培養(yǎng)基,具體培養(yǎng)條件參考楊家新等方法[17]。

      本試驗所用蛋白核小球藻購自中國科學(xué)院水生生物研究所,保存于光照培養(yǎng)箱內(nèi),并定期純化、擴(kuò)培,避免其污染、退化。

      1.2 試驗藥品

      Na2SeO3(sodium selenite)購自Amresco公司,純度>98%。相對分子質(zhì)量為173,Se含量約為45.7%。用超純水溶解并配制母液。

      1.3 小球藻的生長及其富硒能力試驗

      稱取40 mg Na2SeO3溶于40 mL超純水,配制1 g/L亞硒酸鈉貯備液備用,設(shè)置不同濃度梯度亞硒酸鈉(0、10、20、40、60、80、100 mg/L)溶解液(其中硒有效濃度分別約為0.00、4.57、9.14、18.28、27.42、38.00、45.70 mg/L)的BBM培養(yǎng)基。在超凈操作臺中接種20 mL 6×104cell/mL蛋白核小球藻于不同硒濃度的培養(yǎng)基中,然后置于25℃恒溫培養(yǎng)箱培養(yǎng)。每天定時搖瓶2~3次,每組3個平行。采用分光光度法測定蛋白核小球藻的生物量,自接種日起每隔2 d定時取樣測定。取濃縮藻液逐級稀釋1、5、10、20倍,通過血球計數(shù)板進(jìn)行計數(shù),并在分光光度計下測定650 nm處的吸光度(D650 nm)。擬合藻細(xì)胞密度和吸光度得到曲線y=9.059 5x-0.068 4(x為D650 nm,y為藻密度)。

      10 d后將所有處理組藻液移至50 mL離心管內(nèi),在轉(zhuǎn)速 6 000 r/min 下離心12 min,去上清液,再用超純水洗滌離心收集藻濃縮液,真空冷凍干燥,獲得藻粉。用電感耦合等離子發(fā)射光譜儀(ICP)測定藻體的含硒量。

      1.4 硒直接暴露試驗

      取亞硒酸鈉貯備液,設(shè)置0.00(CK)、0.05、0.10、0.20和 0.40 mg/L 組(其中硒有效含量分別約為0.00、0.02、0.04、0.09和0.18 mg/L)濃度梯度亞硒酸鈉。取齡期<2 h的輪蟲幼體置于6孔細(xì)胞培養(yǎng)板中,6 只/孔,每孔6 mL EPA培養(yǎng)基,投喂密度為3×106cells/mL的小球藻,每組6個平行。每24 h觀察、統(tǒng)計輪蟲數(shù),同時更換培養(yǎng)基,試驗進(jìn)行4 d。

      1.5 富硒藻投喂試驗

      試驗組濃度設(shè)置同“1.4”節(jié)。分別取100 mL 6萬cell/mL 蛋白核小球藻接種于500 mL含5組不同濃度亞硒酸鈉的BBM培養(yǎng)基中,每組3個重復(fù)。進(jìn)行24 h光照、25 ℃ 連續(xù)曝氣培養(yǎng),在培養(yǎng)的3 d每組再次加入500 mL與起始培養(yǎng)濃度相同的亞硒酸鈉BBM培養(yǎng)基繼續(xù)培養(yǎng)。4 d后將所有試驗組藻液移至離心管中,6 000 r/min離心12 min,移去上清液,用超純水洗滌并離心,收集不同濃度硒培養(yǎng)的藻濃縮液。取齡期<2 h的輪蟲幼體30個平分于5個孔,于6孔細(xì)胞培養(yǎng)板中進(jìn)行培養(yǎng),每孔6 mL EPA培養(yǎng)基,分別用5組不同濃度富硒藻3×106cells/mL投喂,每組6個平行。每 24 h觀察、統(tǒng)計輪蟲數(shù),同時更換培養(yǎng)基,試驗進(jìn)行4 d。

      1.6 數(shù)據(jù)處理

      藻體生長速率及世代時間:K=2.303(lgN-lgN0)/t,T=0.693/K。式中:K表示比生長速率(d-1),N0表示初始藻密度,N表示td后的藻密度(cells/mL),t表示生長時間(d),T表示平均世代時間(d)。

      輪蟲種群增長率:r=(lnNt-lnN0)/T。式中:N0表示初始輪蟲數(shù)(個),Nt表示Td后的輪蟲數(shù)(個),T表示培養(yǎng)時間(d)。

      試驗數(shù)據(jù)采用Excel 2007 和SigmaPlot 11.0進(jìn)行方差和差異顯著性分析(one-way ANOVA),P<0.05即為有顯著差異。

      2 結(jié)果與分析

      2.1 小球藻在不同硒濃度下生長情況

      由圖1和表1結(jié)果可知,不同亞硒酸鈉濃度下小球藻密度、比生長速率、平均世代時間3個參數(shù)均表現(xiàn)出一種上下波動狀態(tài),但硒濃度的變化未引起小球藻生長的顯著差異。前4 d,對照組和各濃度處理組均處于緩慢生長階段,各組增長速率無明顯差異,藻液顏色也都與初始狀態(tài)相似;4 d之后,各處理組進(jìn)入指數(shù)增長期,小球藻生長速率明顯上升,藻液顏色逐漸加深;直至10 d,各試驗組仍處于較快增長階段,但藻液顏色外觀無明顯差異。

      表1 小球藻在不同硒濃度下的變化

      2.2 小球藻在不同硒濃度下富集情況

      圖2表明,亞硒酸鈉在0~100 mg/L范圍內(nèi),小球藻對硒元素的富集效果隨著硒濃度的升高而增加。亞硒酸鈉濃度在10~80 mg/L時,藻體含硒量呈指數(shù)型增長。電感耦合等離子體質(zhì)譜儀(ICP)測定表明,各處理組小球藻富集硒的含量分別為470.33、891.17、1 231.82、1 598.89、2 065.13和 2 172.66 mg/kg,分別是非富硒培養(yǎng)時的1.32、2.49、3.45、4.48、5.78和6.08倍,顯著高于對照組[(357.24±29.11) mg/kg;P<0.05]??梢姡鞍缀诵∏蛟鍖e的富硒能力比較明顯。

      2.3 無機(jī)硒對萼花臂尾輪蟲種群增長的影響

      暴露在不同濃度亞硒酸鈉溶液中萼花臂尾輪蟲的種群增長率變化見圖3。各試驗組的種群增長率均高于對照組,隨著亞硒酸鈉濃度的升高,呈現(xiàn)出先上升后下降的趨勢但仍高于對照組。根據(jù)差異顯著性分析,亞硒酸鈉濃度為0.1、0.2和0.4 mg/L時,其種群增長率顯著高于對照組(P<0.05),r分別上升了12.76%、16.76%和14.22%。而0.05 mg/L處理組與對照組相比無明顯差異,其r僅上升了8.69%。

      2.4 富硒小球藻對萼花臂尾輪蟲種群增長的影響

      暴露在含有不同濃度亞硒酸鈉培養(yǎng)的富硒小球藻的環(huán)境中萼花臂尾輪蟲的種群增長率變化見圖4。隨著硒濃度的逐漸上升,各試驗組的種群增長率均低于對照組。差異顯著性分析顯示,富硒小球藻對其種群增長有顯著抑制(P<0.05)。與對照組相比,各試驗組的r分別下降了36.94%、40.96%、17.63%、28.44%,其中0.05、0.10、0.40 mg/L濃度組表現(xiàn)出明顯差異(P<0.05),而0.2 mg/L試驗組則與對照組相比無顯著差異。

      3 討論與結(jié)論

      3.1 不同硒濃度對小球藻種群增長和富硒的影響

      生物體內(nèi)以GSH-Px為活性中心,在一定硒濃度范圍內(nèi),提高谷胱甘肽過氧化物酶活性及抗氧化性,能夠促進(jìn)藻類的生長。而高濃度的硒添加對藻類生長產(chǎn)生抑制作用即為毒性效應(yīng),其根本原因是微量元素硒的補(bǔ)充過量。具體表現(xiàn),一是硒與葉綠素結(jié)合,干擾光合作用中的電子傳遞,導(dǎo)致細(xì)胞內(nèi)營養(yǎng)物供應(yīng)不足[18];二是硒替代硫元素的活動,影響蛋白的結(jié)構(gòu),從而影響生命活動的正常進(jìn)行[19]。

      肖俊超等研究發(fā)現(xiàn),在20 mg/L硒脅迫下210 h后小球藻開始進(jìn)入衰亡階段,產(chǎn)生毒性效應(yīng)[20];劉少華等研究顯示,25 mg/L的硒添加就會對藻體產(chǎn)生明顯的抑制效果[21]。而本研究表1、圖1表明,在亞硒酸鈉濃度范圍(0~100 mg/L),其中硒含量最高約為45.7 mg/L,對蛋白核小球藻的生長并沒有產(chǎn)生顯著的促進(jìn)或抑制作用,推測小球藻可承受高于45.7 mg/L硒濃度。造成這種差異的原因可能是由于硒源、藻種、光照周期以及培養(yǎng)介質(zhì)等條件的差異所致。此外,本研究中硒源的添加方式(直接暴露或通過食物鏈傳遞)也會對藻細(xì)胞的生長產(chǎn)生不同影響[22]。硒對小球藻影響可能還與藻的濃度有關(guān),藻類密度達(dá)到一定程度時,其對硒的耐受性顯著增加,藻的單位濃度不同,其遭遇的硒脅迫強(qiáng)度就有差異。

      一般而言,在低硒濃度范圍內(nèi),藻的富硒能力隨硒濃度提高而增大,而高濃度范圍內(nèi),隨硒濃度增加,富硒量下降,過高或過低的硒添加量都不利于藻對硒的生物富集。本研究含硒量測試結(jié)果顯示,蛋白核小球藻在硒濃度約為4.57~36.60 mg/L 具有高效富集效應(yīng),而0.00~4.57 mg/L和36.6~45.7 mg/L分別代表了偏低和偏高的硒濃度范圍。在此之前,人們也探究過普通小球藻的富硒能力,在其最適硒添加濃度(4~8 mg/L)時含硒量達(dá)到80.13 、83.66 mg/kg,分別是未添加硒的728、761倍[4]。這與本研究雖有差異,但也有相似之處。

      3.2 無機(jī)硒和富硒藻對萼花臂尾輪蟲種群增長的影響

      輪蟲在水產(chǎn)養(yǎng)殖中作為魚類育苗的活餌料被廣泛應(yīng)用,其批量生產(chǎn)大多依靠單細(xì)胞藻類或酵母。輪蟲由于微量元素、脂質(zhì)、蛋白質(zhì)等營養(yǎng)物質(zhì)缺陷而導(dǎo)致育苗成活率較低,也是制約水產(chǎn)養(yǎng)殖行業(yè)魚苗育種一個難題。學(xué)者們在這方面做出了廣泛探究,Matsumoto等就對鋅元素做了相關(guān)研究,發(fā)現(xiàn)輪蟲不能直接吸收培養(yǎng)基中的無機(jī)鋅源,可以以微藻為載體富集于藻體內(nèi),通過食物鏈傳入輪蟲體內(nèi),輪蟲體內(nèi)富集鋅可高達(dá)到585 mg/kg[23]。周竹君等對鋅和鈷元素的研究認(rèn)為促進(jìn)褶皺臂尾輪蟲增殖的鋅、鈷適宜濃度分別為0.4、4.0 mg/L[24]。

      由本研究可見,在低濃度硒范圍內(nèi)(0.02~0.18 mg/L),補(bǔ)硒均能促進(jìn)輪蟲的種群增長,最大增長率出現(xiàn)在硒含量約0.09 mg/L。在正常的水體中[2]可滿足萼花臂尾輪蟲的需要。Kim等探究富硒后的普通小球藻對褶皺臂尾輪蟲種群動態(tài)的影響效應(yīng)發(fā)現(xiàn),富硒藻組培養(yǎng)的輪蟲雖然在種群增長率和最高種群密度方面無明顯差異(種群增長率為0.61±0.01,最高種群密度為753.7±218.0 ind/mL),但輪蟲種群的混交率、受精率和休眠卵產(chǎn)量均發(fā)生顯著變化,影響輪蟲的有性生殖過程[34]。在富硒小球藻的試驗中,筆者發(fā)現(xiàn)低濃度硒添加組(硒含量約為0.02~0.18 mg/L)培養(yǎng)的富硒小球藻對輪蟲生長產(chǎn)生明顯抑制作用,而且在試驗過程中未出現(xiàn)有性生殖的發(fā)生。究其可能的原因是富硒小球藻含硒量超過輪蟲的安全濃度,而且輪蟲對有機(jī)硒的利用率遠(yuǎn)高于無機(jī)硒,喂食富硒小球藻的輪蟲體內(nèi)累積過多的硒,改變了其蛋白質(zhì)結(jié)構(gòu),影響了細(xì)胞正常的生命活動。另外培養(yǎng)出混合營養(yǎng)豐富度高的小球藻對輪蟲的營養(yǎng)強(qiáng)化或許能達(dá)到“1+1>2”效應(yīng),這也將是我們今后探究的方向。

      參考文獻(xiàn):

      [1]陳小霞,吳振強(qiáng),梁世中. 藻類對微量元素的生物富集及其機(jī)理探討[J]. 食品與發(fā)酵工業(yè),1999,25(4):56-60.

      [2]Conde J E,Sanz A M. Selenium concentrations in natural and environmental waters[J]. Chemical Reviews,1997,97(6):1979-2004.

      [3]Hamilton S J. Review of selenium toxicity in the aquatic food chain[J]. Science of the Total Environment,2004,326(1/2/3):1-31.

      [4]呂蓉,張波. 硒濃度對小球藻生長、生物富集的影響[J]. 鹽業(yè)與化工,2008,37(4):35-37.

      [5]Pelah D,Cohen E. Cellular response ofChlorellazofingiensisto exogenous selenium[J]. Plant Growth Regulation,2005,45(3):225-232.

      [6]Chen T F,Zheng W J,Luo Y,et al. Effects of selenium stress on photosynthetic pigment contents and growth ofChlorellavulgaris[J]. 植物生理與分子生物學(xué)學(xué)報,2005,31(4):369-373.

      [7]Araie H,Shiraiwa Y. Selenium utilization strategy by microalgae[J]. Molecules,2009,14(12):4880-4891.

      [8]Sors T G,Ellis D R,Salt D E. Selenium uptake,translocation,assimilation and metabolic fate in plants[J]. Photosynthesis Research,2005,86(3):373-389.

      [9]Fournier E,Guillermin C A,Gautier M P,et al. Selenate bioaccumulation and toxicity inChlamydomonasreinhardtii:influence of ambient sulphate ion concentration[J]. Aquatic Toxicology,2010,97(1):51-57.

      [10]Turanov A A,Xu X M,Carlson B A,et al. Biosynthesis of selenocysteine,the 21st amino acid in the genetic code,and a novel pathway for cysteine biosynthesis[J]. Advances in Nutrition,2011,2(2):122-128.

      [11]Neumann P M,Desouza M P,Pickering I J,et al. Rapid microalgal metabolism of selenate to volatile dimethylselenide[J]. Plant,Cell & Environment,2003,26(6):897-905.

      [12]Umysova D,Vitova M,Douskova I,et al. Bioaccumulation and toxicity of selenium compounds in the green algaScenedesmusquadricauda[J]. BMC Plant Biology,2009,9(1):1-16.

      [13]Gojkovic Z,Garbayo-Nores I,Gomez-Jacinto V A,et al. Continuous production of selenomethionine-enrichedChlorellasorokinianabiomass in a photobioreactor[J]. Process Biochemistry,2013,48(8):1235-1241.

      [14]Gojkovic Z,Vilchez C,Torronteras R,et al. Effect of selenate on viability and selenomethionine accumulation of chlorella sorokiniana grown in batch culture[J]. Scientific World Journal,2014,2014:149-168.

      [15]Pilon-Smits E H. Quinn C F.Selenium metabolism in plants[J]. Plant Cell Monographs,2010,17:225-241.

      [16]Snell T W,Moffat B D,Janssen C,et al. Acute toxicity test tests using rotifers:Ⅳ. Effects of cyst age,temperature,and salinity on the sensitivity ofBrachionuscalyciflorus[J]. Ecotoxicology and Environmental Safety,1991,21(3):308-317.

      [17]楊家新,黃祥飛. 密度和密度對萼花臂尾輪蟲產(chǎn)卵量和混交雌體形成的影響[J]. 湖泊科學(xué),1996,8(4):367-372.

      [18]Laure G,Rodolphe G,Olivier S,et al. Effect of selenate on growth and photosynthesis ofChlamydomonasreinhardtii[J]. Aquatic Toxicology,2007,83(2):149-158.

      [20]肖俊超,鄭麗丹,李德立,等. 硒脅迫對小球藻的生物學(xué)影響[J]. 水產(chǎn)學(xué)報,2011,35(3):417-422.

      [21]劉少華,蔡小寧,陳舒泛,等. 硒對異養(yǎng)小球藻生長及品質(zhì)的影響[J]. 安徽農(nóng)業(yè)科學(xué),2006,34(9):1805-1806,1809.

      [22]陳填烽,崔小峰,楊芳,等. 分次加硒法培養(yǎng)高富硒量螺旋藻及其對藻體光合色素和蛋白質(zhì)含量影響的研究[J]. 食品與發(fā)酵工業(yè),2005,31(8):48-51.

      [23]Matsumoto S,Satoh S,Kotani T,et al. Examination of a practical method for zinc enrichment of euryhaline rotifers(Brachionusplicatilis)[J]. Aquaculture,2009,286(1/2):113-120.

      [24]周竹君,劉青,宋智修,等. pH值和幾種金屬離子對褶皺臂尾輪蟲增殖的影響[J]. 大連水產(chǎn)學(xué)報,2000(2):119-124.

      [25]Watanabe T,Kiron V,Satoh S. Trace minerals in fish nutrition[J]. Aquaculture,1997,151(1/2/3/4):185-207.

      [26]Baines S B,F(xiàn)isher N S. Assimilation and retention of selenium and other trace elements from crustacean food by juvenile striped bass (Moronesaxatilis)[J]. Limnology and Oceanography,2002,47(3):646-655.

      [27]Bedwal R S,Bahuguna A Z. Copper and selenium in reproduction[J]. Cellular and Molecular Life Sciences,1994,50(7):626-640.

      [28]Oldfield J E,Muth O H,Schubert J R. Selenium and vit.E as related to growth and white muscle disease in lambs[J]. Proceedings of the Society for Experiental Biology and Medicine,1960,103:799-800.

      [29]Poston H A,Combs G F,Leibovitz L. Vitamin E and selenium interrelations in the diet of Atlantic salmon(Salmosalar):gross,histological and biochemical signs[J]. Journal of Nutrition,1976,106(7):892-904.

      [30]Gatlin D M,Wilson,P R. Characterization of iron deficiency and the dietary iron requirement of fingerling channel catfish[J]. Aquaculture,1986,52(3):191-198.

      [31]Price N M,Thompson P A,Harrison P J. Selenium:anessential element for growth of the coastal marine diatomthalassiosirapseudonana(Bacillariophyceae)[J]. Journal of Phycology,1987,23(1):1-9.

      [32]Hilton J W,Hodson P V,Slinger S J. The requirement and toxicity of selenium in rainbow trout(Salmogairdneri)[J]. Journal of Nutrition,1980,110:2527-2535.

      [33]Lin Y H,Shiau S Y. The effects of dietary selenium on the oxidative stress of grouper,Epinephelusmalabaricus,fed high copper[J]. Aquaculture,2007,267(1/2/3/4):38-43.

      [34]Kim H J,Nakamura K,Hagiwara A. Dierary effect of selenium-fortifiedChlorellaVulgarison reproduction ofBrachionusplicatilisspecies complex(Rotifera:Monogononta)[J]. International Review of Hydrobiology,2014,99:161-165.

      猜你喜歡
      輪蟲小球藻酸鈉
      溫度對不同種類臂尾輪蟲生長與繁殖的影響
      “逆天神偷”蛭形輪蟲
      阿侖膦酸鈉聯(lián)用唑來膦酸治療骨質(zhì)疏松
      “逆天神偷”蛭形輪蟲
      知識窗(2019年4期)2019-04-26 03:16:02
      正負(fù)極互換式小球藻光合微生物燃料電池性能
      丙戊酸鈉對首發(fā)精神分裂癥治療增效作用研究
      不同溶劑萃取小球藻油脂結(jié)構(gòu)及組分差異
      雙溶劑體系提取小球藻油脂的研究
      氣浮法脫除模擬鋅浸出液中的油酸鈉
      金屬礦山(2013年6期)2013-03-11 16:53:57
      HPLC-MS-MS法測定丙戊酸鈉的血藥濃度
      鱼台县| 永仁县| 靖江市| 娱乐| 墨江| 青阳县| 扶风县| 太和县| 克拉玛依市| 绵阳市| 岑溪市| 陇川县| 怀来县| 乐安县| 宝鸡市| 赤壁市| 清丰县| 红安县| 沁阳市| 郑州市| 上饶市| 南雄市| 南川市| 祁连县| 台南县| 滨海县| 友谊县| 旅游| 方正县| 鸡西市| 江安县| 彝良县| 萨嘎县| 海晏县| 三河市| 巴青县| 封开县| 交口县| 永济市| 疏附县| 岑巩县|