粗线银板鱼的饲养方法及饲养方法
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粗线银板鱼20度水温可以吗
粗线银板鱼喜好的水温在二十二至二十八摄氏度之间。粗线银板是杂食性鱼类。适合养在弱酸性的水质里。因为人工培育容易。所以价格低廉。是偏草食性的鱼类。这类鱼相当长寿。可以活到十年以上。种类很多,小幼苗大概在十五公分左右。全身没有鳞片分布。
粗线鱼粗线鱼学名叫做斯氏锯腹脂鲤,又可以叫做粗线银板,它们分布于南美洲亚马逊中下游及奥里诺科河上游流域,游走在中下层水域。不论是成色还是样貌或是它独具的风水作用,都成为人们养殖它们的原因。粗线鱼性格温和,对其他的鱼没有威胁,因此,粗线鱼成为当下非常流行,也是非常理想的与龙鱼混养的品种鱼。
粗线银板鱼的食物
小的粗线鱼喂血虫和虾,长大一点喂虾,这样长得最快。粗线鱼非常容易饲养,对食物从不挑剔,蔬菜,饲料,小鱼虾都能使它们食欲大增,而且还会吃其他鱼吃剩的食物残渣,对水质起到了很好的调节作用。饲养粗线鱼的空间最好大一些,大的空间会降低相互的追咬,转变成协调的群游。粗线鱼对水质也有特别的要求,不能太酸,溶氧量不能太低,太酸的水质会使它们的眼睛出现白蒙,溶氧量太低会使得它们呼吸急促。
粗线银板鱼好养吗(银板鱼好养吗)
1、银板鱼好养吗。
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3、银板鱼和什么鱼混养。
4、虎纹银板鱼好养吗。
1.水环境:银板鱼适合生活在中性偏碱性的水中,适宜水温为22-30℃,硬度在15-20之间为佳。
2.喂食:它们是杂食性的,野生的银板鱼以水草根部为食。
3.家庭饲养时可以喂绿色嫩叶蔬菜,也可以喂红虫。
4.环境:银板鱼体型不大,单养时不需要太大的鱼缸。
5.它们对环境突然改变的适应力较差,饲养时应尽量保持环境的稳定。
如何养殖粗线银板鱼的饲养方法
粗线银板鱼为重要的食用鱼,那么粗线银板鱼如何 饲养 呢?下面是我精心为你整理的粗线银板鱼的饲养 方法 ,一起来看看。
粗线银板鱼的饲养方法
饲养环境
原生地为南美洲的银板一族适合饲养在中性偏弱碱的水质环境中,一度水族建议饲养时将pH值控制在5.0~7.0之间,硬度以15~20左右为佳,温度则在23~28℃之间。值得注意的是,银板惊人的食量与排泄量成正比,故在水质管理上多加留意,则可避免因水质不佳而造成的疾病。一般来说,长形的鱼缸较适合群游性的银板鱼,且灯光不宜过亮,或可选择在黑暗时保持一小盏灯的光线,以避免突然亮起的灯光引发它们的不适和焦虑。此外,应尽量避免摆放尖锐物于鱼缸中,以免有群游习惯的它们因受伤而遭细菌感染;而鱼缸中的加温器材等物品最好加上保护套,尤其饲养黑银板这种特别喜爱啃食的雨中,更应格外小心,避免它们破坏鱼缸中的管线而导致漏电等危险状况。
食性与饵料
草食性的银板鱼有啃咬的习性,在野外经常会啃食水草根部,或在河水泛滥、水位高涨的季节,它们会吃食垂悬在河中的果实,不过因为果核与外壳皆无法消化,它们通常只吃食果肉,并将无法消化的部分排出体外。人工饲养时可以上浮性与半沉浮性的中小颗粒为主私聊,亦可喂食冷冻红虫、面包虫及绿色嫩叶蔬菜。
混养选择
害羞温和的银板喜欢群游,一度水族建议最好将它们成群饲养;此外,和龙鱼及魟鱼搭配混养也很适合。唯需留意的是,银板是神经质的鱼种,性格凶狠的鱼种较不适合作为混养的选择。而贪吃的银板对饵料几乎来者不拒,而且抢食功力一流,因此游速太慢或食性相同的鱼种与银板混养时恐怕会抢不到食物,也应尽量避免之。
粗线银板鱼的挑选方法
一、12-15cm以下的粗线银板挑选;
1、鱼眼;
挑选鱼只时一定要注意鱼眼不宜过大,过突,以防是老人鱼;(我当时没仔细,就捞回一条来,不群游不长个不发色;媳妇说他是上下夜班的,呵呵呵)
2、臀鳍大、鳍尖长,背鳍高;
挑选时尽量找臀鳍大、鳍尖长,背鳍高的个体;我的就是这样挑回来的,回来后吃食猛,活泼…长起来后体型好;
3、黑线黑并且与灰白色带区别明显;
挑选时一定要找黑线黑与灰白色带区别明显的,这样的个体健康、漂亮、状态好。
4、黑线贯通;
挑选时一定要找黑线贯通的,黑线长度能够从上连到下,就连边缘也很明显,黑色不要从中间到两边逐渐变浅;
5、嘴部较短;
挑选时找嘴部较短的,我认为这样的鱼长起来后能够尽可能保持鱼头部成圆弧型,漂亮;
6、腮盖处香槟色区域大;
我认为这样的鱼今后发色应该能够更好。
二、12-15cm以上的粗线银板鱼挑选(由于我未挑选过在这个级别以上的,就不阐述原因,仅仅介绍一下个人观点及自己目前该级别鱼只的特点,供大家参考;也希望有选过的渔友来补充);
1、体型饱满,背部较高;
鱼的生活习性
运动
主要靠按节排列于身体两侧的肌肉交替收缩,使体躯与尾鳍左右摆动而前进,其他鳍起平衡与转向作用。某些鱼的鳍经变态后还具有攻击、自卫、摄食、生殖、发声、爬行、滑翔、跳跃、攀缘、呼吸等功能。鳔能调节鱼体比重,帮助浮沉。
摄食消化
鱼类的食性通常分为4种类型。滤食性,如鲢、鳙、沙丁鱼等食浮游生物;草食性,以草鱼为典型;肉食性 ,如鱤、狗鱼、乌鳢、带鱼、青鱼等 ;杂食性,如鲤鱼。鱼类的消化器官分为口、口咽腔、食道、骨、肠、直肠、肛门等几部分。鱼类食物的消化除与胃肠的收缩运动有关外,还受外界的水温、溶氧量、摄食量、食物的理化性状等因素有关。
鱼类的消化系统由消化道和消化腺组成,消化道己有胃肠的分化,还有明显的胰腺。鱼类由于终生生活在水中,故消化器官和食性都适应水中生活。口位于上、下颌之间,口内无唾液腺,鱼类的口咽腔内有真正的牙齿,能积极主动地摄取和捕食,较圆口纲更高级。板鳃鱼类颌骨上的牙齿由盾鳞转化而成,硬骨鱼的牙齿因着生部位不同而分为口腔齿和咽喉齿。一般以浮游生物为食的鱼类牙齿细弱而呈绒毛状排列成齿带;食肉性鱼类的牙齿大而呈圆锥形、犬齿状、臼齿状或门齿状;杂食性鱼类的牙齿呈切割形、磨形、刷形或缺刻形等。鱼类的牙齿具切断和压碎食物等功能。多数鱼类的鳃弓内缘着生鳃耙,起着保护鱼鳃和咽部滤食的作用。鱼类的牙齿和鳃耙的形态、着生部位及数目等,常作鱼分类的依据之一。
呼吸
在脊推动物中,只有鱼类和圆口纲是终生用鳃呼吸的水生动物,但鱼类的鳃是由外胚层发生形成,圆口类的鳃起源于内胚层。鱼类一般具有5对鳃弓(少数鱼有6~7对),在咽部两侧各有5个鳃裂。鳃主要由鳃弓、鳃隔、鳃瓣等几部分组成。鳃弓起支持作用,它的内侧缘着生鳃耙,进出鳃的血管都从鳃弓上通过,鳃弓的外侧缘是鳃隔,鳃隔前后突起形成鳃经,无数鳃经紧密排列成栉状鳃瓣,鳃丝上的无数小突起称鳃小叶,是气体交换之处。鳃小叶上布满毛细血管,血液最后流入窦状隙内,窦状隙的壁由结缔组织组成,起支持作用,鳃小叶的表层为单层上皮细胞,故鱼鳃呈鲜红色。硬骨鱼类的鳃较原始,鳃裂开口于体内,鳃隔发达,前后各有1个半鳃,这两个半鳃总称全鳃,外侧有鳃盖保护,鳃盖下面的内侧为鳃腔或鳃室,以一个总鳃孔向后开口于体外。鳃盖后缘延伸有柔软的鳃盖膜,能将鳃孔紧紧地封住。软骨鱼类有4个全鳃,1个半鳃,共九对半鳃,无鳃盖。
鱼类除用鳃呼吸外,还有辅助呼吸的器官,如泥鳅等利用肠吞入气体行肠呼吸;弹涂鱼、鲇鱼等能进行皮肤呼吸;黄鳝等能利用口腔呼吸;乌鱼、胡子鲇等能进行褶鳃呼吸;肺鱼等用鳔呼吸。鱼类有两个鼻孔,但不通口腔(仅肺鱼和总鳍两个亚纲除外)。
鳔是胚胎发育时从消化区分出来的,位于体腔背面消化道与肾脏之间的一膜状束,形状据各种鱼而异,有一室、二室或多室。鳔的主要机能是调节鱼体的沉浮或停留在一定的水层,当鳔体积膨胀增大,鱼体在水中比重变小,鱼则上浮,当要停留在一定水层时,鳔就需放出部分气体。当鳔体积减小时,鱼体在水中比重加大,鱼下沉。由浅到深需停留在一定水层时,就需要吸进一部分气体。总之,鳃内气体的增减与水中的压力有关。鳔体积的改变是一个比较缓慢的过程,故无鳔鱼类只宜生活在比较固定的水层中。生活在深海、急流中或营底栖生活,或游速特快的鱼等,鳔对它们的生活已失去了作用。例如游速很快的鲨鱼、鲐鱼、金枪鱼等就没有鳔。因此,它们必须始终保持运动状态,须停息只能在水底。鳔的另一动能是进行气体交换,软骨鱼类和少数硬骨鱼就是用鳔协助呼吸,例如非洲的多鳍鱼,在旱季时,就用1对类似肺的鳔进行气体交换。肺鱼、雀鳝等也能用鳔呼吸。
血液循环
是单循环,心脏主要由一静脉窦、一心房和一心室组成。心脏在血液循环中起着泵的作用,它的收缩将血液(缺氧血)压入腹大动脉,舒张时又从静脉窦的后方吸进血液。进入腹大动脉的血液,在咽部下方前行并列向两侧分支成动脉弓,沿鳃束间向背部延伸。由动脉弓分出进入鳃褶的血管为入鳃动脉,离开鳃褶的是出鳃动脉,入鳃和出鳃动脉间以鳃动脉毛细血管相连,气体交换就在此进行。带氧的新鲜血液经出鳃动脉,通过鳃束背面的鳃上动脉汇入背大动脉,由背大动脉再分送到身体各部分和内脏器官,包括头部动脉、腹腔动脉、肾动脉和尾部动脉,在这些部位的毛细血管网又将头部静脉血输入前主静脉,前后两条主静脉汇合成总主静脉。另一群内脏(消化管壁)的毛细血管网将静脉血输入肝门静脉,肝门静脉内的血液和肝动脉血者都经过肝毛细血管,最后汇入肝静脉,肝静脉又和总主静脉血都进入静脉窦,最后流回心脏,从而完成血液循环。硬骨鱼类还具动脉球,不能搏动。软骨鱼类具动脉圆锥,可随心室自动有节律地收缩。动脉球和动脉圆锥的作用在于使血液均匀地流入腹大动脉,以减轻心脏强烈搏动而对鳃血管所产生的压力。鱼类的血液循环为非混血循环,动脉搏中的血液含氧量较高,循环效率较混血循环高。但是,鱼类的心脏很小,仅占体重的0.2%,而哺乳类的心脏占体重的0,59%,乌类的心脏更大,占体重的0.82%。所以,鱼类血压低,血流速度慢,如鲨鱼腹大动脉中的平均血压为28mmHg。这样,鱼类在水中的代谢也就较低了。
排泄渗透调节
鱼的排泄器官主要是中肾,由许多肾小管连接肾小体组成。液态代谢废物经肾小囊过滤后由中肾管排出体外。鱼体内代谢产物的排泄由肾和鳃来完成。泌尿器官是肾脏,鱼类的肾脏是1条长的紫红色条状物,位于腹腔的背部,属于中肾,在排泄废物方面,中肾的主要功能就是形成尿液。血液中溶解的代谢产物、水和营养物质等,经过肾脏内肾小球过滤,其中的水分和营养物质(如葡萄糖、氨基酸,以及钠、钙、镁、氯等离子)大部分回到血液中去,剩下的滤液和多余的有害物质形成尿液,由输尿管排除体外。除肾以外,鳃也进行氮化物和盐分的排泄,如排泄氨和尿素。实验证明,鲤鱼和金鱼由鳃排泄的含氮物质是肾排氮物的5~9倍。鱼类的肾脏除有泌尿功能外,还能调节体内水盐的渗透,因为鱼类生存在淡水和海水中,外环境与体内组织液和血液通常不是等渗的。海水中盐浓度高达3%以上,淡水中盐分浓度在0.3%以下,鱼类在这样的环境中生活,就有可能造成脱水或吸水。但是,事实并非如此,鱼类仍能终生在这样的水中生活,主要是依靠肾赃的调节,以及鳃部一些特殊细胞来进行补偿和调节。淡水鱼类有由数目众多的大型肾小体和肾小球组成的肾脏,当它们的体液和血液的浓度高于水环境时,肾脏能不断地排出尿液(体内过多的水分),与此同时,鳃部的吸盐细胞又向血液中补充盐分,以保持淡水鱼类水盐平衡。海水鱼类与此相反,由于血液和体液中的盐分浓度大大低于海水浓度,就存在着体内水分不断向体外渗透的趋势,为适应环境,海产硬骨鱼类大量吞饮海水,被吞入的海水中所含大量的盐分由鳃部的一些泌盐细胞排出体外。同时,为防止体内失水,海产鱼类的肾小球多退化或完全消失。使排出与体液等渗的尿量减少。从而,以这几种方式来调节和保持体内的水盐平衡。
有些鱼类能由海中游到河内或由河中游到海里,能迅速适应不同含盐浓度的水环境,如大麻哈鱼从海中徊游到淡水河流中生殖;鳗鲡从淡水域游到海洋中去生殖等,这些鱼为什么能迅速适应不同盐分浓度的水环境。是怎样调节体内渗透压?这是一个很复杂的问题,还有待于进一步研究。
循环呼吸
鱼类的心脏一般由静脉窦、心耳、心室、动脉圆锥组成。血液由心脏经腹侧主动脉进入鳃区,经气体交换后的血液,离开鳃区分头向全身各处组织供血。全身血液通过静脉系统返回心脏。鳃是鱼类特有的呼吸器官。鳃的呼吸面就是鳃小片,其面积很大。
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