Page 60 - 2025年第56卷第10期
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注:图中散点代表各实验鱼样本的性激素浓度增幅,中心圆点代表各实验组性激素浓度增幅均值。
                                              图 2 不同水温情景实验鱼性激素浓度变化
                  上述分析表明,相同的水流刺激下,草鱼雌二醇和睾酮分泌随水温升高呈现波动增加趋势,低水

              温影响了草鱼性激素分泌和性腺发育速率。
              3.2 性激素浓度随流速变化规律 低、中、高流速组实验鱼的 ΔE、ΔT 变化分别如图 3、4 所示。从增
              幅均值看,在不同水流刺激下 ΔE 和 ΔT 的变化趋势表现出显著差异:
                  (1)在 14 ~ 22℃水温区间,ΔE 总体随流速提升而增加,中、高流速组 ΔE 均值约为低流速组的 2 ~
              3 倍,其中在 16 ~ 20 ℃水温区间,中、高流速组 ΔE 均值达到 30% 左右,远高于低流速组,但中、高
              流速组之间并未出现稳定差异;而在 14 ℃水温下,高流速组 ΔE 均值接近 16 ~ 20 ℃水平,相对中、低
              流速组增加分别超过 10%、20%。
                  (2)不同水温区间,ΔT 随水流刺激提升的变化特征差异较大。在相对低温区间(12 ~ 16 ℃),三个
              水流刺激组 ΔT 均值基本一致,增大流速并未对睾酮分泌产生明显作用;在相对高温区间(18 ~ 22 ℃),
              ΔT 随流速增大显著增加,中、高流速组 ΔT 均值相对于低流速增加超过 10%,但中、高流速组之间也
              并未表现出稳定差异。

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