Functional response of suspension feeding anuran larvae to different particle sizes at low concentrations (Amphibia)

Functional response of suspension feeding anuran larvae to different particle sizes at low concentrations (Amphibia)
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悬浮喂养的无尾目幼虫对低浓度下不同粒径的功能反应(两栖类)

DOI:
10.1007/bf00014247
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发表时间:
1992
期刊:
影响因子:
2.6
通讯作者:
B. Viertel
B. Viertel
中科院分区:
生物学3区
文献类型:
--
作者:
B. Viertel

文献摘要

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研究了不同滤器解剖结构和不同生活史的无尾虫幼虫的颗粒大小、初始颗粒浓度和幼虫期对其摄食率、“滞留效率”和过滤率的影响。选取预变质期28、32期和预变质期40期幼虫,根据其生长速率的不同进行过滤试验。提供三种不同大小的硅胶颗粒作为模拟食物。用光度法测定颗粒浓度。Michaelis-Menten模型用于描述摄取速率、过滤速率和“保留效率”与初始颗粒浓度的依赖关系,并计算最大摄取速率、阈值浓度和半饱和常数。(1)非洲爪蟾幼虫的摄食率、过滤率和“滞留效率”最高,菖蒲幼虫次之。Bufo Bufo的幼虫位于鳞片的另一端。将短叶蛙幼虫置于大叶蛙和大叶蛙幼虫之间。这种顺序归因于生活史的不同,特别是这些幼虫生长的不同繁殖环境。(2)粒径越大、龄期越长,进水速率、过滤速率和“截留效率”趋向饱和的趋势越大。这些过滤参数按颗粒大小分级。PS3的吸收速率(颗粒数)、过滤速率和“保留效率”最大。PS 1的摄取量最大。PS3和PS2以及PS1之间的差异通常是巨大的;对于第28阶段的X. laevis来说,这是非常伟大的。由此可见,由于28期和32期的生长功能,幼虫对大颗粒的摄食更有效,摄食效果最好。幼虫有效摄取大颗粒的能力可能是一个非常基本的系统发育特征。(3)颗粒最大时,阈值浓度最低。根据其他作者得出的结论,阈值喂养归因于口腔泵送和粘液产生的调节。阈值摄食对于幼虫适应少营养环境具有相当重要的意义。ZusammenfassungUntersucht wurde der lebenß von Partikelgröße, ausgangskonconcentration and Larvalstadium auf die Ingestionsrate, die ' retention ' seffizienz ' and die Filtrationsrate von Anurenlarven mit unterschiedlich gebautem filterapparatus and unterschiedlicher Lebensweise。前变态体育场28和32和前变态体育场40 wurden wegen ihrer unterschiedlichen Wachstumsraten fr Die Experimente gewählt。矽粒子的生长与生长发育与生长发育。颗粒浓缩法。Das Michaelis-Menten模型,um die Abhängigkeit der Ingestionsrate, der Filtrationsrate and der retention sizens, der ausgangskonconcentration zu beschreiben and um die maximum Ingestionsrate, die Threshold konconcentration and die halbe Sättigungskonstante zu ermitteln。(1) Die größten Ingestionsraten, Filtrationsraten and ' Retentionseffizienzen ' wurden von X. laevis Larven gefolgt von den B. calamita Larven erreicht。[中文]:Hingegen lagen die B. bufolarven am entgegengesetzten Ende der Skala。临时夜蛾、大叶蛾、大叶蛾、大叶蛾。在Verbindung mit der unterschiedlichen Ökologie der Larvengewässer zurgefuhrt。(2) Je größer die Partikelgröße and Je älter das Larvenstadium ist, desto größer ist die Tendenz zur Sättigung von Ingestionsraten, Filtration sraten and der ‘ Retentionsefhzienz ’。过滤参数:过滤参数:过滤参数:Partikelgröße。摄取率(Partikelzahl),过滤率,和‘ Re-tentionsefPlzienz ’见PS3: größten。答:摄食量表为PS1 am größten。Der更来PS3 PS2祖茂堂PS1是在十分groß下降,贝x光滑的体育场28 sehr groß。die zeight, dasß große Partikel von den Larven am effektivsten aufgenommen werden kön-nen and Dies in den Stadien 28 and 32 am effektivsten,是mit der Wachstumsfunktion dieser Stadien zusammenhängt。Möglicherweise ist die effective intake gros ßer Partikel eine systemgenetic sehr urspr<e:1> ngliche Fahigkeit。(3) Die thresholdkonzation ist bei großen Partikeln am kleinsten。在安徽和安山地区,研究了阈值摄食法在喉咽、胃、胃和胃生产过程中的调控作用。Dem阈值取食型野生动物生长发育、生长发育、生长发育、生长发育等。
The influence of particle size, initial particle concentration and larval stage on the ingestion rate, ‘retention efficiency’, and filtering rate of anuran larvae with varying filter apparatus anatomy and different life histories was investigated for four species. Larvae of premetamorphic Stages 28 and 32 and prometamorphic Stage 40 were selected for filtering experiments on the basis of their different growth rates. Three different sizes of silica gel particles were offered as mock food. Particle concentration was measured photometrically. The Michaelis-Menten model was used to describe the dependency of ingestion rate, filtering rate, and ‘retention efficiency’ upon initial particle concentration, and to calculate maximum ingestion rate, threshold concentration, and the half-saturation constant.(1) The highest ingestion rates, filtering rates and ‘retention efficiencies’ were achieved by Xenopus laevis larvae, followed by Bufo calamita larvae. Bufo bufo larvae lay at the opposite end of the scale. Rana temporaria larvae were placed between B. calamita and B. bufo larvae. This order is attributed to differences in life histories, especially the different breeding environments in which these larvae occur. (2) The larger the particle size and the older the stage, the greater the tendency toward saturation of the ingestion rate, filtering rate and ‘retention efficiency’. These filtration parameters are graded according to particle size. The ingestion rate (number of particles), filtration rate and ‘retention efficiency’ are greatest for PS3. Ingestion volume is greatest for PS 1. The difference between PS3 and PS2 on the one hand, and PS1 on the other, is often great; for Stage 28 X. laevis it is very great. This shows that larvae ingest large particles more effectively, and that the most effective ingestion takes place at Stages 28 and 32, owing to the growth function of these stages. The ability of larvae to ingest large particles effectively is possibly a very basic phylogenetic characteristic. (3) The threshold concentration is lowest when the particles are at their largest. In accordance with conclusions drawn by other authors, threshold feeding is attributed to regulation by buccal pumping and mucus production. Considerable importance is attributed to threshold feeding with respect to larval adaptation to oligotrophic environments.ZusammenfassungUntersucht wurde der Einfluß von Partikelgröße, Ausgangskonzentration und Larvalstadium auf die Ingestionsrate, die ‘Retentionseffizienz’ und die Filtrationsrate von Anurenlarven mit unterschiedlich gebautem Filterapparat und unterschiedlicher Lebensweise. Die Praemetamorphosestadien 28 and 32 und das Prometamorphosestadium 40 wurden wegen ihrer unterschiedlichen Wachstumsraten für die Experimente gewählt. Drei unterschiedlich große Klassen von Silicagelpartikel wurden als Nahrungsattrappe angeboten. Die Partikelkonzentration wurde fotometrisch gemessen. Das Michaelis-Menten Modell wurde verwendet, um die Abhängigkeit der Ingestionsrate, der Filtrationsrate und der ‘Retentionseffiziens’ von der Ausgangskonzentration zu beschreiben und um die maximale Ingestionsrate, die Threshold konzentration und die halbe Sättigungskonstante zu ermitteln.(1) Die größten Ingestionsraten, Filtrationsraten und ‘Retentionseffizienzen’ wurden von den X. laevis Larven gefolgt von den B. calamita Larven erreicht. Hingegen lagen die B. bufo Larven am entgegengesetzten Ende der Skala. Die R. temporaria Larven lagen zwischen B. calamita und B. bufo. Diese Reihenfolge wird auf die unterschiedlichen Lebensweisen der Larven in Verbindung mit der unterschiedlichen Ökologie der Larvengewässer zurückgefuhrt. (2) Je größer die Partikelgröße und je älter das Larvenstadium ist, desto größer ist die Tendenz zur Sättigung von Ingestionsraten, Filtration sraten und der ‘Retentionsefhzienz’. Diese Parameter der Filtration sind nach der Partikelgröße gestaffelt. Ingestionarate (Partikelzahl), Filtration srate, and ‘Re-tentionsefPlzienz’ sind bei PS3 am größten. Das Ingestion svolumen ist bei PS1 am größten. Der Unterschied zwischen PS3 und PS2 zu PS1 ist in vielen Fällen groß, bei X. laevis Stadium 28 sehr groß. Dies zeigt, daß große Partikel von den Larven am effektivsten aufgenommen werden kön-nen und dies in den Stadien 28 und 32 am effektivsten, was mit der Wachstumsfunktion dieser Stadien zusammenhängt. Möglicherweise ist die effektive Ingestion großer Partikel eine phylogenetisch sehr ursprüngliche Fahigkeit. (3) Die Thresholdkonzentration ist bei großen Partikeln am kleinsten. In Anlehnung an andere Autoren wird das Thresholdfeeding auf die Regulation des vom Buccopharynx gepumpten Wasservolumens und der Schleimproduktion zurückgefuhrt. Dem Thresholdfeeding wird eine große Bedeutung hinsichtlich der Anpassung an oligotrophe Biotope beigemessen.