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探究不同盐度培养液对红色伪角毛虫生长曲线的影响.
实验三 探究不同盐度培养液对红色伪角毛虫生长曲线的影响
1 实验目的
1.1了解种群在有限环境中的增长方式,理解环境对种群增长的限制作用。
1.2学习种群密度的检测,种群增长模型的建立,参数的估计以及种群增长曲线的拟合等实验技术。
1.3加深对逻辑斯蒂增长模型特征及其模型中两个参数r、K的理解。
2 材料和方法
2.1 仪器和试剂
2.2.1 实验动物:纯培养的海洋原生生物(扇形游仆虫和红色伪角毛虫);酵母菌。
2.2.2 动物培养液:人工海水稻草培养液。
2.2.3 实验仪器:移液管、锥形瓶、解剖镜、尖嘴吸管和6孔培养平板。
2.2 实验步骤
2.2.1 设置2个处理组,每个处理组下设置2个重复;
2.2.2 配制30‰的高浓度盐溶液和20‰低浓度的盐溶液;
2.2.3 制备人工海水和人工海水稻草培养液,并接种酵母菌:500mL 培养液+1支试管斜面。取2-3mL培养液,冲洗试管斜面后,和培养液混合备用;
2.2.4 准备培养板培养体系,5mL酵母菌培养液/孔;
2.2.5 用尖嘴吸管向每个孔加入50只红色伪角毛虫;
2.2.6 接种到培养板后,罩上盖子,在室温下培养,24h后在解剖镜下进行计数。
2.3数据统计方法
2.3.1 K值的估计
目测法:将不同时间种间大小的实验观测值N-t散点图,可以看出种群增长的总趋势,估计渐进线所处的范围,确定为K值。
均值法:根据散点图,取首次接近平衡点后数个观测值的均值为K值。
三点法:按下面的公式求出K值:
式中,N1、N2、N3为时间间隔基本相等的种群数量,要求时间间隔尽量大一些。
2.3.2 a、r的估计
求出K值后,将Logistic方程的积分式变形为:
两边取对数,即为
设,b=-r,x=t,则Logistic方程的积分式变为:y=a+bx,这是一个直线方程,利用直线回归的统计方法求得a、r。
2.3.3 建立模型
将求得的K、a和r代入Logistic方程,建立Logistic增长模型。计算得到各个增长事件种群大小的理论估计值,依照理论估计值绘制Logistic方程的理论曲线。可以进一步将理论估计值与实验观测值进行显著性检验,确定无显著性差异,则Logistic方程拟合成立。
3 实验结果
3.1 实验原始数据记录
实验设置了30‰和20‰两种浓度的培养液,经过8天的培养,得到的红色伪角毛虫的种群数量分别如下表1和表2所示。
表1 在30‰盐浓度培养液下培养得到的红色伪角毛虫的种群数量
天数 重复1(只) 重复2(只) 平均值±S.D. 1 50 50 50±0 2 40 37 38.5±2.12 3 76 63 69.5±9.19 4 54 46 50±5.66 5 35 49 42±9.9 6 36 39 37.5±2.12 7 32 63 47.5±21.92 8 160 95 127.5±45.96 9 189 238 213.5±34.65 根据表1可知,在连续的9天培养中,两个重复组间的种群数量出现了一定的波动,从第1天至第6天,重复组间的种群数量较为接近,稳定性较好;而从第7天至第9天,重复组间的数值相差较大。从两个重复组得到的平均值上看,在30‰的培养液下得到的红色伪角毛虫的种群数量,总体呈现增长的趋势,在头两天种群的数量有所增加;而在第三天至第五天的时候,红色伪角毛虫的数量出现稍微的下降;当培养到第六天至第八天时,种群的数量又开始增加,而且呈现快速增长的特点,到达214只。
表2 在20‰盐浓度培养液下培养得到的红色伪角毛虫的种群数量
天数 重复1(只) 重复2(只) 平均值±S.D. 1 50 50 50±0 2 72 29 50.5±30.41 3 57 24 40.5±23.33 4 27 62 44.5±24.75 5 42 72 57±21.21 6 33 63 48±21.21 7 33 38 35.5±3.54 8 27 24 25.5±2.12 9 23 14 18.5±6.36 根据表2可知,重复组之间在第2天至第6天时存在较大的波动性,相差较大,而在第7天至第9天时,重复组间的种群数量较为接近。从两个重复组得到的种群数量平均值上看,在20‰的培养液下得到的红色伪角毛虫的种群数量,总体上呈现减少的趋势,具体看,种群数量的变化情况先出现减少,后增加,之后就逐渐减少,降至19只。
综合表1和表2的结果,由30‰和20‰培养液的红色伪角毛虫的种群数量可以看出,30‰的培养液的种群数量更多,且成增长的趋势,说明30‰的培养液相比于20‰的培养液,更适宜红色伪角毛虫的生长和繁殖。
3.2 种群增长理论估计值
运用三点法测定不同盐浓度培养液下红色伪角
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