|
|
|
|
شبیهسازی رشد ماهی خیاطه، ((de filippi, 1863 alburnoides eichwaldiiبا استفاده از مدل استاندارد deb در رودخانههای کبودوال و زرین گل (استان گلستان)
|
|
|
|
|
|
|
|
نویسنده
|
ردایی فائقه ,قربانی رسول ,رحمانی حسین ,حق پرست سارا ,فاضل عبدالعظیم ,عباسی فاطمه ,اسماعیل پور سعید
|
|
منبع
|
پژوهش هاي ماهي شناسي كاربردي - 1401 - دوره : 10 - شماره : 3 - صفحه:11 -20
|
|
چکیده
|
تئوری تخصیص انرژی پویا (deb)، میزان جذب انرژی توسط موجودات زنده و استفاده از آن در جهت محافظت از بدن، رشد و تولید مثل را توصیف می کند. مطالعه حاضر با انجام نمونه برداری از ماهیان خیاطه در رودخانه های زرین گل و کبودوال در استان گلستان صورت گرفت. نتایج نشان داد که مدل رشد deb در دو رودخانه و نیز اختصاص کسری از انرژی برای نگهداری از بدن (κ )، بیش از 0.9 بود که نشان دهنده ی بالابودن سرعت رشد و کم بودن طول عمر در این گونه است. بیشینه نرخ ویژه جذب غذا در واحد سطح {pam} در ماهیان رودخانه کبودوال حدود سه برابر رودخانه زرین گل است. نگهداری از بدن بر مبنای حجم بدن، pm برای رودخانه زرین گل نیز حدود 3 برابر و بیشینه چگالی ذخیره انرژی [em] ، حدود 5 برابر کمتر از کبودوال است. بلوغ در زمان تولد ehb ، در رودخانه زرین گل کمتر از کبودوال و بلوغ در زمان تولیدمثل ehp در رودخانه زرین گل بیشتر از کبودوال است ولی ماهیان خیاطه در رودخانه کبودوال در زمان بلوغ دارای اندازه برزگتر هستند. از طرفی بالاتر بودن مقدار هدایت انرژی ϑ در ماهی رودخانه زرین گل نسبت به رودخانه کبودوال به علت کم بودن چگالی انرژی است، و این ماهی در رودخانه زرین گل نیاز به انرژی کمتری برای نگهداری از بدن خود دارد. مدل استاندارد deb از این جهت نسبت به سایر مدل ها برتری دارد که قادر است برای جنبه های متابولیسم فردی و جمعیتی جانوران، توصیفاتی کمّی و قابل اندازه گیری ارائه نماید.
|
|
کلیدواژه
|
مدلهای متابولیکی، تخصیص انرژی پویا، زیستگاههای رودخانهای، روش کوواریاسیون
|
|
آدرس
|
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان, دانشکده شیلات و محیط زیست, گروه شیلات, ایران, دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان, دانشکده شیلات و محیط زیست, گروه شیلات, ایران, دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری, گروه شیلات, ایران, دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری, گروه شیلات, ایران, موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور, مرکز تحقیقات ذخایر آبزیان آبهای داخلی, ایران, دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان, دانشکده شیلات و محیط زیست, گروه شیلات, ایران, دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان, دانشکده شیلات و محیط زیست, گروه شیلات, ایران
|
|
پست الکترونیکی
|
esmaeilpoorsaeid@yahoo.com
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
simulation of growth performance alburnoides eichwaldii (de filippi, 1863) using deb standard model in zarrin-gol and kaboudwal rivers (golestan province)
|
|
|
|
|
Authors
|
radaei faeghe ,ghorbani rasul ,rahmani hosein ,haghparast sara ,fazel abdolazim ,abbasi fateme ,esmaeilpour-poodeh saeid
|
|
Abstract
|
dynamic energy budget (deb) theory describes the rate of energy absorb by living organisms and use it for body protection, growth, and reproduction. the present study was performed on alburnoides eichwaldii in zarrin-gol and kaboudwal rivers (golestan province). the results showed that the deb growth model in the two rivers and the allocation of energy fraction for body maintenance (κ) was more than 0.9, which indicates the high growth rate and short lifespan of this species. maximum surface specific-area assimilation rate {pam} in kabudwal river fish is about three times that of zarringol river. somatic maintenance based on body volume, pm for zarringol river is about 3 times and the maximum reserve density[em] is about 5 times less than kabudwal. in addition, maturity at birth ehb , in zarringol river was less than kabudwal and maturity at the time of reproduction ehp in zarringol river was more than kabudwal but its size was bigger at maturity in kabudwal river. on the other hand, the higher energy conductivity ϑ in a. eichwaldii in zarringol river was due to its low energy density, and this fish in zarringol river needs less energy to somatic maintenance. the deb standard model is superior to other models in that it is able to provide quantitative and measurable descriptions for the aspects of individual and population metabolism of animals.
|
|
Keywords
|
metabolic models، dynamic energy budget، river habitats، covariation method
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|