水蚤体小,长约2毫米,浅肉红色,生活在淡水中。那么你对水蚤的饲养方法了解多少呢?以下是由爱华网小编整理关于水蚤怎么养的内容,希望大家喜欢!
水蚤的饲养方法首先,准备一个容器,小缸子、宠物盒、保特瓶等等,都可以,最好的建议是用接触空气面积比较大的容器来养最适合,因为水蚤会浮到水面上来有类似呼吸的动作,所以若是数量多的时候怕有些争不到位置而死去。
光源
一般告诉饲养者,只要有光线就可以了,那....晚上呢?不就全沉到底下去了? 没错,就是沉到下面,结果隔天就死了大半,为什么?因为它们懒得呼吸。所以,建议是光源不可在晚上也关掉,可以用个小光源(例如5w的小夜灯等)照着,这样就可以避免这个麻烦。当然有人会说,一定要这样养吗?答案是不一定,不过,要有超多的数量这样是有其必要性的,我们养它不是只有养好玩而已,重点是要那个数量,数量够才能喂鱼嘛,对吧?
喂食
一般坊间告诉饲养者,用酵母粉泡水来喂食,但是若是用量控制不好,水质很快就恶化,造成水蚤快速死亡,那又就要重买水蚤或是再跟别人要。所以,我的方法算是可以预防这个吧,同时,也不用太计较去买酵母粉,因为有时候酵母粉不好找,不然就是好大一包,用也用不完,因为我后来想想,酵母粉泡水给它们吃,那是不是只要溶于水的液体就可以喂呢?答案是肯定的,因为圆水蚤是滤食性的生物,所以一般以滤食水中的营养物来维生,因为我们丢下去的东西若溶于水,它们就吃得到喔。因为,大雄试了“羊血”来喂食发现效果不错,后来又听说之所以用酵母粉,是因为里面有一些胺基酸类的东西,而水蚤可以吃这个,至于胺基酸,我弄不到,只好用鲜奶,相信也有不错的效果。
日常照顾
其实也不太用理它们,只要给予光照、一些喂食,就可以了,至于换水的话每次吸出水蚤后,再加入被抽掉的水量就可以了~~若是藻类太多,放一些苹果螺也不错喔,至于效果,嘿嘿那就要看倌们自己试试。至于喂食的量,一次不能太多,以一次2~3cc就可以了,别认为太少了喔,这样就够了同时也不会造成水质一下就恶化了。至于滤水蚤,这比滤丰年虾好用多了,若是不想滤的话,可以用它的趋旋光性来做,用光照来吸引它们然后用滴管吸出,再来用大量清水洗一洗,就可以拿来喂了。若是想让它们更营养,在喂食前,再喂一些营养液,过一到两小时,再来喂给鱼吃,呼呼这样子更营养。
滤水蚤
一般我们觉得水蚤多了,可以拿来喂食,而由于水蚤有趋光性,我们在滤的时候,可以用这个特性,将它们吸引到角落,然后再用吸管去吸取。吸出的水蚤,多半又掺有原来水蚤缸的脏水,为了避免污染了鱼缸,所以还要做一个过滤的步骤,可以用细网目的网子,或是化工材料行买的“生物滤网(300网目的)”来滤,滤完后再以清水浸泡,或是加一些料(牛奶、维他命等等)然后,就可以间接地使鱼鱼吃到这些东西。
水蚤的形态特征体小,呈卵圆形,左右侧扁,长仅1~3毫米。体外具有2片壳瓣,背面相联处有脊棱。后端延伸而成长的尖刺(壳刺)。头部伸出壳外,吻明显,较尖。复眼大而明显,可不断转动,在复眼与第1触角之间有单眼。吻下的第1触角短小,不能活动;第2触角发达有八九根游泳刚毛。腹部背侧有腹突3~4个,前1个特别发达,伸向前方。后腹部细长,向后逐渐收削。胸肢5对,尾叉爪状。雄体较小,壳瓣背缘平直。吻短钝或无。腹突退化。第1触角长,可活动,有长鞭毛。第1胸肢有钩与鞭毛。水蚤借触角上的刚毛拨动水流向上、向前游动;当触角上举时,身体则下沉,好似在水中跳跃。春夏季一般仅能见到雌体,营单性生殖,所产的卵称“夏卵”,较小,卵壳薄,卵黄少,不需受精,可直接发育为成虫。这些成虫多是雌虫,再进行孤雌生殖。因此,在短时间内能够大量繁殖,呈一片红色,故称红虫。秋季,由夏卵孵化出一部分体小的雄虫,开始进行两性生殖,所产的卵称“冬卵”,冬卵较夏卵大,卵壳较厚,卵黄多。受精的冬卵,又称“休眠卵”,渡过严寒或干燥环境,于次年春季气温较高时发育为新的雌体。除少数生活在海水中,多为各种淡水水域中最常见的浮游动物,是鱼类的优良饵料。
水蚤的生活规律 水蚤有像梳子一样的冠状物头部位置绿色的尖刺状结构,看见它们,捕食者便没了胃口。尖刺冠状物直径约为200微米,出现于可感受鲎虫释放的化学信号的水蚤后代。令外骨骼水蚤自身一些内部组织的荧光暴露在显微镜的激光光线下,生成了这样一幅光彩陆离的景象。展现低等生物体的这表明,即便是结构简单的水藻,同样在也有其吸引力。细胞在穿过细小的受精管时样子看上去像是变形虫。春天到初夏时,会游在大海表层,吞食因光合作用吸收二氧化碳的浮游植物。夏季,这种粗新哲水蚤会游至水深五百至一千五百公尺的深海中休眠,早春产卵后就结束生命。春夏季一般仅能见到雌体,所产的卵称“夏卵”,较小,,可直接发育为成虫。这些成虫多是雌虫,再进行孤雌生殖。渡过严寒或干燥环境,细胞(已在它们之间形成。细胞质充满了液泡,液泡越变越大,释放出含水物质,令两个汇在一起的原生质体缩小变成紧凑的休眠孢子。成熟以后,这个二倍体细胞可以经受漫长、剧烈的压力,然后经过减数分裂,变成新的一代。
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