Page 63 - 2025年第56卷第10期
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注:图中 p 值代表同一水温情景三种流速的差异显著性
                                      图 5 不同水温下提升流速对实验鱼雌二醇浓度增幅影响显著性


                                       表 3 水温和流速对实验鱼雌二醇浓度增幅的回归分析
                  变量名称          回归系数              Beta               t              R 2            F
                   常量            -20.851                          -2.109 1)        0.365         12.53 3)
                    WT             1.236          0.172            2.365 2)
                     v            30.585          0.317            4.352 3)

                 注:1)表示 p<0. 05;2)表示 p<0. 01;3)表示 p<0. 001。

                  各水温区间的分析结果如图 6 所示。随着水温升高,Rt                        Beta 值逐步减小,当水温区间下限固定时,
              区间上限越高、Rt        Beta  值越小。其中,在 12 ~ 14 ℃、12 ~ 16 ℃区间内,Rt           Beta 值远大于 1,说明在相对

              低温条件,水温对 ΔE 的影响显著高于流速,此时提升水温对鱼类性腺发育的促进作用更明显。在
              14 ~ 16、14 ~ 18 和 14 ~ 20 ℃水温区间内,Rt        Beta 值从 0.6 降低至 0.4;而在 16 ~ 20 ℃范围内,Rt        Beta  值
              低于 0.2,这表明,相对于水温,流速逐渐占据主导地位。值得注意的是,但当水温达到 22 ℃时,
              水 温 则 对 ΔE 呈 现负影响。综上所述,随着水温的上升,水温与流速的相对重要性比值逐渐减小,

              流速对鱼类性腺发育 的 影 响 逐 渐 增 强 并 占 据 主 导 地 位 , 而 在 14 ~ 20 ℃ 提 升 流 速 对 其 促 进 作 用 更
              明显。





















                                         注:图中数值表征横、纵坐标对应水温区间内的 Rt             值。
                                                                            Beta
                                                    图 6 各水温区间 Rt  Beta 值

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