CN113016677B - 一种用于鉴别中华绒螯蟹卵巢发育程度的装置及方法 - Google Patents
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Abstract
本发明涉及一种用于鉴别中华绒螯蟹卵巢发育程度的装置及方法,包括鉴别池、位于鉴别池顶部的盖板,所述鉴别池包括位于中心的雄蟹区、由内向外同轴设置的若干通道,相邻两通道之间设置筛选板,每块筛选板上设有单向门和透气孔,透气孔的数量自鉴别池外围向雄蟹区递增,单向门的数量自鉴别池外围向雄蟹区递减,单向门的高度自鉴别池外围向雄蟹区遵循等差数列递减,通道的宽度自鉴别池外围向雄蟹区遵循裴波那契数列递增。本发明克服了采用人工识别外部特征无法准确判断性腺发育程度,不仅为性腺发育成熟度的自动筛选提供了可行装备,还为不同性腺发育程度中华绒螯蟹商业价值判定提供了参考。
Description
技术领域
本发明涉及中华绒螯蟹品质选择及调控技术领域,尤其是一种用于鉴别中华绒螯蟹卵巢发育程度的装置及方法。
背景技术
中华绒螯蟹味道鲜美,含有丰富的营养物质,深受喜爱,在水产品养殖中占有重要地位,具有重要的市场价值和广阔的市场前景。中华绒螯蟹性腺作为蟹黄或蟹膏的一部分,其发育状态决定着商品价值的高低,其性腺发育成熟度较高,蟹黄则愈饱满,所含的风味物质也就越丰富。如何准确判断中华绒螯蟹性腺发育状态以更好的决定其商品价值,争取获得最大经济效益,成为困扰中华绒螯蟹行业从业者的难题。此外,在中华绒螯蟹的繁育季节,技术人员往往通过经验对中华绒螯蟹的外部特征进行识别来挑选种蟹,这样的方法需要对大群体进行逐一检查,并且人工挑选误差较大,当人工挑选的种蟹性腺发育状况不佳,势必会造成出苗率甚至蟹苗品质的下降,给中华绒螯蟹产业经济带来严重的损失。
发明内容
本申请人针对上述现有生产技术中的缺点,提供一种结构合理的用于鉴别中华绒螯蟹卵巢发育程度的装置及方法,从而快速准确地筛选出性腺发育成熟的雌蟹,为不同性腺发育程度中华绒螯蟹商业价值判定提供参考。
本发明所采用的技术方案如下:
一种用于鉴别中华绒螯蟹卵巢发育程度的装置,包括鉴别池、位于鉴别池顶部的盖板,所述鉴别池包括位于中心的雄蟹区、由内向外同轴设置的若干通道,相邻两通道之间设置筛选板,每块筛选板上设有单向门和透气孔,透气孔的数量自鉴别池外围向雄蟹区递增,单向门的数量自鉴别池外围向雄蟹区递减,单向门的高度自鉴别池外围向雄蟹区遵循等差数列递减,通道的宽度自鉴别池外围向雄蟹区遵循裴波那契数列递增。
所述鉴别池端面为正多边形,鉴别池的每个顶角处均设有连接至雄蟹区的侧板,侧板将通道分隔成若干段。
鉴别池外壁和雄蟹区之间由外向内依次设有一级筛选板、二级筛选板、三级筛选板和四级筛选板,鉴别池外壁和一级筛选板之间形成一级筛选区,一级筛选板和二级筛选板之间形成二级筛选区,二级筛选板和三级筛选板之间形成三级筛选区,三级筛选板和四级筛选板之间形成四级筛选区,所述一级筛选区、二级筛选区、三级筛选区和四级筛选区宽度遵循裴波那契数列递增规律。
所述一级筛选板、二级筛选板、三级筛选板、四级筛选板和鉴别池外壁呈同轴偏置六边形。
每块筛选板上的透气孔为圆形通孔,呈等边三角形分布。
所述单向门位于筛选板底部,透气孔位于单向门正上方且靠近筛选板顶部。
所述单向门采用链条式单向门。
筛选板与鉴别池底部之间预留间隙。
所述鉴别池连接有增氧设备和外置水泵。
一种利用用于鉴别中华绒螯蟹卵巢发育程度的装置的鉴别方法,包括如下步骤:
一、准备阶段:通过外置水泵向鉴别池内注水,该水已充分曝气,注水至预定水位后,启动增氧设备,保证水体氧气含量持续稳定,并关闭一级筛选板上的所有单向门;
二、筛选阶段:将待筛选雌蟹放置在一级筛选板、鉴别池外壁之间的一级筛选区中,一级筛选区的六段空间中均放置有雌蟹;挑选附肢完整的雄蟹放置于雄蟹区,盖上盖板,雄蟹散发出用于吸引雌蟹的信息素;打开一级筛选板上的单向门,雌蟹面对雄蟹信息素的吸引,从一级筛选区向雄蟹区靠近,期间跨越各级通道,一级筛选区自四级筛选区的跨越难度逐渐增加,雌蟹受下丘脑-垂体-性腺轴调控因子的影响,在一定时间内,性腺发育越成熟,能够跨越的通道数量越多,性腺发育相对不成熟,能够跨越的通道数量越少,实现各级筛选。
本发明的有益效果如下:
本发明结构紧凑、合理,操作方便,实现中华绒螯蟹性腺发育不同程度的自动筛选,克服了采用人工识别外部特征无法准确判断性腺发育程度,节省了大量人力,缩短了工时。不仅为性腺发育成熟度的自动筛选提供了可行装备,还为不同性腺发育程度中华绒螯蟹商业价值判定提供了参考。
本发明中,通过设置多层通道,每层通道上设有透气孔,用来传播雄蟹区的雄性螃蟹的信息素到外围,由于透气孔数量越往外围越少,因此传播到外围的信息素浓度较淡,雌蟹接收到信息素后,开始跨越通道,外围通道跨越难度较为简单,越靠近雄蟹区,跨越难度越大,但随着信息素浓度增强,对雌蟹的吸引力增大,通道所遵循的裴波纳契数列可以对螃蟹的耐力值进行考验,能较为准确的反应螃蟹的求偶意愿。因此,雌蟹发育越完善,能够克服高难度通道的概率越高。
本发明中的筛选板不接地,与地面之间留有缝隙,设计初衷是为了排水吸污方便,以及某些溶解在水中的信息素能够扩散到外围,梯度下降。
本发明中的一级筛选板到四级筛选板,筛选板上的单向门数量逐渐减少,因为最外围的螃蟹数量最多,多设置单向门能够避免由于争夺入口导致雌蟹受伤,每只雌蟹机会均等。
雌蟹在跨越通道的过程中,本发明的单向门能够有效阻碍螃蟹返回外围通道,因此筛选结束后,雌蟹在其能够达到的难度最大的通道中,筛选结果可靠。
附图说明
图1为本发明的鉴别池带有盖板的立体结构示意图。
图2为本发明的鉴别池隐藏盖板的结构示意图。
图3为本发明的一组筛选板结构示意图用于体现单向门和透气孔的结构。
图4为本发明的一组筛选板另一视角的结构示意图用于体现单向门和透气孔的结构。
其中:1、鉴别池;2、第一侧板;3、第二侧板;4、第三侧板;5、第四侧板;6、第五侧板;7、第六侧板;8、四级筛选板;9、第四透气孔组;10、三级筛选板;11、第三透气孔组;12、二级筛选板;13、第二透气孔组;14、一级筛选板;15、第一透气孔组;16、盖板;17、一级筛选区;18、二级筛选区;19、三级筛选区;20、四级筛选区;21、侧通道。
具体实施方式
下面结合附图,说明本发明的具体实施方式。
如图1-图4所示,本实施例的用于鉴别中华绒螯蟹卵巢发育程度的装置,包括鉴别池1、位于鉴别池1顶部的盖板16,鉴别池1包括位于中心的雄蟹区、由内向外同轴设置的若干通道,相邻两通道之间设置筛选板,每块筛选板上设有单向门和透气孔,透气孔的数量自鉴别池1外围向雄蟹区递增,单向门的数量自鉴别池1外围向雄蟹区递减,单向门的高度自鉴别池1外围向雄蟹区遵循等差数列递减,通道的宽度自鉴别池1外围向雄蟹区遵循裴波那契数列递增。
鉴别池1端面为正多边形,鉴别池1的每个顶角处均设有连接至雄蟹区的侧板,侧板将通道分隔成若干段。
鉴别池1外壁和雄蟹区之间由外向内依次设有一级筛选板14、二级筛选板12、三级筛选板10和四级筛选板8,鉴别池1外壁和一级筛选板14之间形成一级筛选区17,一级筛选板14和二级筛选板12之间形成二级筛选区18,二级筛选板12和三级筛选板10之间形成三级筛选区19,三级筛选板10和四级筛选板8之间形成四级筛选区20,一级筛选区17、二级筛选区18、三级筛选区19和四级筛选区20遵循裴波那契数列递增规律。
一级筛选板14、二级筛选板12、三级筛选板10、四级筛选板8和鉴别池1外壁呈同轴偏置六边形。
每块筛选板上的透气孔为圆形通孔,呈等边三角形分布。
单向门位于筛选板底部,透气孔位于单向门正上方且靠近筛选板顶部。
单向门采用链条式单向门。筛选板与鉴别池1底部之间预留间隙。
鉴别池1连接有增氧设备和外置水泵。
本实施例的利用用于鉴别中华绒螯蟹卵巢发育程度的装置的鉴别方法,包括如下步骤:
一、准备阶段:通过外置水泵向鉴别池1内注水,该水已充分曝气,注水至预定水位后,启动增氧设备,保证水体氧气含量持续稳定,并关闭一级筛选板14上的所有单向门;
二、筛选阶段:将待筛选雌蟹放置在一级筛选板14、鉴别池1外壁之间的一级筛选区17中,一级筛选区17的六段空间中均放置有雌蟹;挑选附肢完整的雄蟹放置于雄蟹区,盖上盖板16,雄蟹散发出用于吸引雌蟹的信息素,且信息素被盖板16阻碍,流失少;打开一级筛选板14上的单向门,雌蟹面对雄蟹信息素的吸引,从一级筛选区17向雄蟹区靠近,期间跨越各级通道,一级筛选区17自四级筛选区20的跨越难度逐渐增加,雌蟹受下丘脑-垂体-性腺轴调控因子的影响,性腺发育越成熟,能够跨越的通道数量越多,性腺发育越弱,能够跨越的通道数量越少,实现各级筛选。
本发明的具体结构及筛选原理如下:
本实施例中采用正六边形的拉伸体作为鉴别池1,在鉴别池1内由外向内逐次设置同轴的六边形筛选板,从鉴别池1外壁开始,依次为:一级筛选板14、二级筛选板12、三级筛选板10、四级筛选板8,其中四级筛选板8所围成的中心区域为用于放置雄蟹的雄蟹区。本实施例中所选雄蟹要求壮硕、健康、附肢完整,这样的螃蟹能够释放出浓度更高的信息素。
一级筛选板14顶部设有排列成等边三角形的第一透气孔组15,二级筛选板12顶部设有排列成等边三角形的第二透气孔组13,三级筛选板10顶部设有排列成等边三角形的第三透气孔组11,四级筛选板8顶部设有排列成等边三角形的第四透气孔组9。第一透气孔组15的透气孔数量最少,递增至第四透气孔组9,第四透气孔组9的透气孔数量最多。
鉴别池1的六个顶角处均设有侧板,一个鉴别池1设有六个侧板,分别为:第一侧板2、第二侧板3、第三侧板4、第四侧板5、第五侧板6、第六侧板7。这些侧板经过鉴别池1及每一圈筛选板的顶角处,将鉴别池1及各层通道分为六组梯形通道。组装完成后的鉴别池1中,每一组梯形通道包括最外层的一段一级筛选区17、依次向内的一段二级筛选区18、一段三级筛选区19、一段四级筛选区20。从一级筛选区17向二级筛选区18开始,单向门数量由四个逐渐降低至三个、两个、一个,外围雌蟹较多,因此设置较多个单向门,令雌蟹之间不易由于争抢单向门而受伤;单向门的数量按照等差数列递减,通道的宽度遵循裴波那契数列递增,雌蟹的跨越难度自一级筛选区17向四级筛选区20逐渐提高。
每个筛选区所对应的六个侧板底部均设有侧通道21,一级筛选区17对应的六个侧板底部设有第一侧通道,二级筛选区18对应的六个侧板底部设有第二侧通道,三级筛选区19对应的六个侧板底部设有第三侧通道,四级筛选区20对应的六个侧板底部设有第四侧通道。开通侧通道21的目的在于雌蟹可以根据自身意愿选择是否继续以消耗自身能量为代价接近中心雄性区域,或寻找其他适合蛰伏区。
筛选时,先放雌蟹在一级筛选区17,再将雄蟹放在雄蟹区,加盖盖板16后,打开所有单向门,等待雌蟹跨越通道。雌蟹受下丘脑-垂体-性腺轴调控因子的影响,性腺发育越成熟的雌蟹,能够跨越更多层通道。
本发明开创性地提出螃蟹自动穿越多级通道的方式,无需人工肉眼筛选,筛选结果更为可靠。鉴别池1采用六边形结构,能够同时筛选多只螃蟹的同时,还能够减小所占空间,如果多只鉴别池1一起使用,能够最大程度提高空间利用率。
本发明中,盖板采用透明亚克力板材,其他如筛选板、侧板采用PVC材质。
以上描述是对本发明的解释,不是对发明的限定,本发明所限定的范围参见权利要求,在本发明的保护范围之内,可以作任何形式的修改。
Claims (10)
1.一种用于鉴别中华绒螯蟹卵巢发育程度的装置,其特征在于:包括鉴别池(1)、位于鉴别池(1)顶部的盖板(16),所述鉴别池(1)包括位于中心的雄蟹区、由内向外同轴设置的若干通道,相邻两通道之间设置筛选板,每块筛选板上设有单向门和透气孔,透气孔的数量自鉴别池(1)外围向雄蟹区递增,单向门的数量自鉴别池(1)外围向雄蟹区递减,单向门的高度自鉴别池(1)外围向雄蟹区遵循等差数列递减,通道的宽度自鉴别池(1)外围向雄蟹区遵循裴波那契数列递增。
2.如权利要求1所述的一种用于鉴别中华绒螯蟹卵巢发育程度的装置,其特征在于:所述鉴别池(1)端面为正多边形,鉴别池(1)的每个顶角处均设有连接至雄蟹区的侧板,侧板将通道分隔成若干段。
3.如权利要求1所述的一种用于鉴别中华绒螯蟹卵巢发育程度的装置,其特征在于:鉴别池(1)外壁和雄蟹区之间由外向内依次设有一级筛选板(14)、二级筛选板(12)、三级筛选板(10)和四级筛选板(8),鉴别池(1)外壁和一级筛选板(14)之间形成一级筛选区(17),一级筛选板(14)和二级筛选板(12)之间形成二级筛选区(18),二级筛选板(12)和三级筛选板(10)之间形成三级筛选区(19),三级筛选板(10)和四级筛选板(8)之间形成四级筛选区(20),所述一级筛选区(17)、二级筛选区(18)、三级筛选区(19)和四级筛选区(20)宽度遵循裴波那契数列递增规律。
4.如权利要求3所述的一种用于鉴别中华绒螯蟹卵巢发育程度的装置,其特征在于:一级筛选板(14)、二级筛选板(12)、三级筛选板(10)、四级筛选板(8)和鉴别池(1)外壁呈同轴偏置六边形。
5.如权利要求1所述的一种用于鉴别中华绒螯蟹卵巢发育程度的装置,其特征在于:每块筛选板上的透气孔为圆形通孔,呈等边三角形分布。
6.如权利要求5所述的一种用于鉴别中华绒螯蟹卵巢发育程度的装置,其特征在于:所述单向门位于筛选板底部,透气孔位于单向门正上方且靠近筛选板顶部。
7.如权利要求6所述的一种用于鉴别中华绒螯蟹卵巢发育程度的装置,其特征在于:所述单向门采用链条式单向门。
8.如权利要求1所述的一种用于鉴别中华绒螯蟹卵巢发育程度的装置,其特征在于:筛选板与鉴别池(1)底部之间预留间隙。
9.如权利要求1所述的一种用于鉴别中华绒螯蟹卵巢发育程度的装置,其特征在于:所述鉴别池(1)连接有增氧设备和外置水泵。
10.一种利用权利要求1所述的用于鉴别中华绒螯蟹卵巢发育程度的装置的鉴别方法,其特征在于,包括如下步骤:
一、准备阶段:通过外置水泵向鉴别池(1)内注水,该水已充分曝气,注水至预定水位后,启动增氧设备,保证水体氧气含量持续稳定,并关闭一级筛选板(14)上的所有单向门;
二、筛选阶段:将待筛选雌蟹放置在一级筛选板(14)、鉴别池(1)外壁之间的一级筛选区(17)中,一级筛选区(17)的六段空间中均放置有雌蟹;挑选附肢完整的雄蟹放置于雄蟹区,盖上盖板(16),雄蟹散发出用于吸引雌蟹的信息素;打开一级筛选板(14)上的单向门,雌蟹面对雄蟹信息素的吸引,从一级筛选区(17)向雄蟹区靠近,期间跨越各级通道,一级筛选区(17)自四级筛选区(20)的跨越难度逐渐增加,雌蟹受下丘脑-垂体-性腺轴调控因子的影响,性腺发育越成熟,在一定时间内,能够跨越的通道数量越多,性腺发育相对不成熟,能够跨越的通道数量越少,实现各级筛选。
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