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全球海洋对 CO2 的吸收正在降低海水 pH 值,从而导致海洋酸化(OA)。其对贝类的影响已在具有生态和商业重要性的物种中得到记录。我们考察了饵料和 OA 对两个红鲍(Haliotis rufescens)种群的影响;该物种在水产养殖中具有重要意义,而其野生种群正在衰退。 这两个种群具有不同的暴露历史:强上升流区(加利福尼亚州 Van Damme,VD)在历史上长期暴露于低 pH 条件,而弱且间歇性上升流区为加利福尼亚州圣巴巴拉(SB)。鲍鱼在对照 pH 条件或 OA 条件下培养,并投喂用于水产养殖的壳状珊瑚藻(CCA)或硅藻。我们检验了种群、附着饵料和 OA 暴露对存活的处理效应,以及这种效应如何受到幼体能量储备的影响。 在两种培养条件下,CCA 都提高了两个种群的存活率;然而,在后期发育阶段,这种效应仅在 SB 中持续存在。SB 在 OA 条件下培养时,附着后的存活率降低,而 VD 的附着后存活率则未受影响。饵料影响了幼体能量与附着后存活率之间的关系:投喂硅藻时二者呈正相关,而投喂 CCA 时呈负相关。幼体能量与附着后存活率之间的关系在 VD 中更强。对于 SB 培养的鲍鱼,CCA 在附着后三个月和一年时均促进了幼体生长。 附着饵料能够减轻 OA 对鲍鱼早期生活史阶段的影响,但由基础能量学差异驱动的种群间差别会影响这一结果的一致性。这些发现阐明了 OA 所带来的影响,提示某些种群可能面临风险,并为在不断变化的海洋环境下发展和维持贝类水产养殖提供了策略参考。
海洋酸化改变了饮食效应,并对两个红鲍(Haliotis rufescens)种群产生差异性影响 | bioRxiv
海洋对二氧化碳(CO2)的吸收正在降低海水 pH,从而导致海洋酸化(OA)。其对贝类的影响已在具有生态和商业重要性的物种中得到记录。我们考察了饮食和 OA 对两个红鲍(Haliotis rufescens)种群的影响;该物种在水产养殖中具有重要性,同时其野生种群正在衰退。两个种群经历了不同的暴露历史:强上升流区(加利福尼亚州 Van Damme [VD])在历史上暴露于低 pH 条件,而弱—间歇性上升流区为加利福尼亚州圣巴巴拉(SB)。鲍鱼在对照 pH 或 OA 条件下培养,并投喂壳状珊瑚藻(CCA)或水产养殖中使用的硅藻。我们检验了种群、附着期食物及 OA 暴露处理对存活的影响,以及这种影响如何受到幼体能量储备的作用。在两种种群中,当在两种处理条件下培养时,CCA 都提高了存活率;然而,在后期阶段,这一效应仅在 SB 中持续存在。SB 在 OA 条件下培养时,附着后的存活率降低,而 VD 的附着后存活率则未受影响。食物影响了幼体能量与附着后存活率之间的关系:投喂硅藻时为正相关,而投喂 CCA 时为负相关。幼体能量与附着后存活率之间的关系在 VD 中更强。对于 SB 培养的鲍鱼,CCA 在附着后三个月和一年时均促进了幼体生长。附着期食物能够减轻 OA 对鲍鱼早期生活史阶段的影响,但由潜在能量学差异驱动的种群间差别会影响这一结果的一致性。这些发现阐明了 OA 的影响,提示某些种群可能面临风险,并为在不断变化的海洋条件下发展和维持贝类水产养殖提供了策略参考。
作者声明不存在竞争性利益。
已声明的资助信息
加利福尼亚海洋基金,R/HCME-10 美国国家海洋和大气管理局小企业创新研究合同,WC-133R-15-CN-0072,WC-133R-16-CN-0105 加利福尼亚保护基因组学项目
版权
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📄 原文链接:https://www.biorxiv.org/content/10.64898/2026.06.18.733263v1?rss=1
🏷️ 海洋酸化 红鲍 种群差异 饵料效应 早期生活史 贝类养殖