
Journal of Zhejiang Agricultural Sciences ›› 2026, Vol. 67 ›› Issue (8): 2098-2104.DOI: 10.16178/j.issn.0528-9017.20260102
HAO Yabin1(
), YUAN Julin2, GUO Aihuan2, ZHANG Yan1(
)
Received:2026-02-09
Online:2026-08-11
Published:2026-08-20
Contact:
ZHANG Yan
CLC Number:
HAO Yabin, YUAN Julin, GUO Aihuan, ZHANG Yan. Current applications of visible implant elastomer in aquatic animals[J]. Journal of Zhejiang Agricultural Sciences, 2026, 67(8): 2098-2104.
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URL: http://www.zjnykx.cn/EN/10.16178/j.issn.0528-9017.20260102
| 标记技术 | 基本原理 | 标记类型 | 检测方式 | 是否需牺牲个体 | 适用对象 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIE | 将荧光硅胶注入皮下组织,形成可视颜色标记 | 物理/外源性植入 | 肉眼或紫外灯观察颜色位置 | 否,可重复活体观测 | 鱼类、甲壳类、两栖类等中小型水生动物 | |||||
| 稳定同位素标记 | 利用稳定同位素标记氨基酸或营养物,通过代谢整合入生物分子 | 化学/内源性代谢整合 | 同位素比率质谱分析组织样品 | 是,通常需采集组织样本 | 微生物、植物、动物、人类代谢研究 | |||||
| 放射性标记 | 使用放射性核素标记分子,通过衰变信号检测分布 | 化学/内源性整合(具放射性) | 放射性探测器或液体闪烁计数 | 是,存在辐射风险且需取样 | 分子生物学、药物代谢动力学 | |||||
| 基因标记 | 通过基因工程表达荧光蛋白或其他报告基因 | 生物/遗传性整合 | 荧光显微镜或流式细胞仪检测 | 否(活体可检测),但早期常用于细胞或模式生物 | 模式生物、细胞系 | |||||
| 被动整合雷达标记 | 植入微型射频芯片,通过扫描仪读取唯一编码 | 物理/电子编码 | 专用PIT扫描仪读取编码 | 否,可多次扫描 | 鱼类、哺乳动物、鸟类等较大个体 | |||||
| 标记技术 | 标记持久性 | 侵入性程度 | 可重复使用性 | 成本与操作难度 | 环境与安全风险 | 典型应用场景 | ||||
| VIE | 长期稳定,可达数年,不易脱落 | 微创注射,对生长发育影响小 | 单次标记,不可更新 | 低,适合野外大规模应用 | 生物相容性好,生态风险极低 | 个体识别、放流追踪、资源调查、行为生态学 | ||||
| 稳定同位素标记 | 长期保留,随代谢分布全身 | 非侵入或低侵入(通过喂食或注射) | 可进行脉冲式标记追踪动态过程 | 高,依赖昂贵仪器和专业分析 | 安全,无放射性 | 食物网分析、营养级判定、代谢通路研究 | ||||
| 放射性标记 | 受半衰期限制 | 中高侵入性,存在辐射危害 | 通常单次使用 | 高,需防护设施和许可 | 存在辐射污染和生物安全风险 | 分子动态追踪、药物分布研究 | ||||
基因 标记 | 若整合入基因组,可遗传,终生表达 | 高侵入性,涉及基因操作,可能影响生理 | 可持续表达,无需重复标记 | 极高,需分子生物学平台和伦理审批 | 存在基因逃逸、生态扰动等潜在风险 | 发育生物学、基因表达调控研究 | ||||
| 被动整合雷达标记 | 永久性,芯片寿命通常超过生物寿命 | 中等侵入性,需手术植入 | 一次性植入,编码固定 | 中等偏高,设备一次性投入大 | 材料惰性,风险较低 | 长期个体追踪、迁徙路径研究 | ||||
Table 1 Comparison of characteristics between VIE and other major internal marking techniques
| 标记技术 | 基本原理 | 标记类型 | 检测方式 | 是否需牺牲个体 | 适用对象 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIE | 将荧光硅胶注入皮下组织,形成可视颜色标记 | 物理/外源性植入 | 肉眼或紫外灯观察颜色位置 | 否,可重复活体观测 | 鱼类、甲壳类、两栖类等中小型水生动物 | |||||
| 稳定同位素标记 | 利用稳定同位素标记氨基酸或营养物,通过代谢整合入生物分子 | 化学/内源性代谢整合 | 同位素比率质谱分析组织样品 | 是,通常需采集组织样本 | 微生物、植物、动物、人类代谢研究 | |||||
| 放射性标记 | 使用放射性核素标记分子,通过衰变信号检测分布 | 化学/内源性整合(具放射性) | 放射性探测器或液体闪烁计数 | 是,存在辐射风险且需取样 | 分子生物学、药物代谢动力学 | |||||
| 基因标记 | 通过基因工程表达荧光蛋白或其他报告基因 | 生物/遗传性整合 | 荧光显微镜或流式细胞仪检测 | 否(活体可检测),但早期常用于细胞或模式生物 | 模式生物、细胞系 | |||||
| 被动整合雷达标记 | 植入微型射频芯片,通过扫描仪读取唯一编码 | 物理/电子编码 | 专用PIT扫描仪读取编码 | 否,可多次扫描 | 鱼类、哺乳动物、鸟类等较大个体 | |||||
| 标记技术 | 标记持久性 | 侵入性程度 | 可重复使用性 | 成本与操作难度 | 环境与安全风险 | 典型应用场景 | ||||
| VIE | 长期稳定,可达数年,不易脱落 | 微创注射,对生长发育影响小 | 单次标记,不可更新 | 低,适合野外大规模应用 | 生物相容性好,生态风险极低 | 个体识别、放流追踪、资源调查、行为生态学 | ||||
| 稳定同位素标记 | 长期保留,随代谢分布全身 | 非侵入或低侵入(通过喂食或注射) | 可进行脉冲式标记追踪动态过程 | 高,依赖昂贵仪器和专业分析 | 安全,无放射性 | 食物网分析、营养级判定、代谢通路研究 | ||||
| 放射性标记 | 受半衰期限制 | 中高侵入性,存在辐射危害 | 通常单次使用 | 高,需防护设施和许可 | 存在辐射污染和生物安全风险 | 分子动态追踪、药物分布研究 | ||||
基因 标记 | 若整合入基因组,可遗传,终生表达 | 高侵入性,涉及基因操作,可能影响生理 | 可持续表达,无需重复标记 | 极高,需分子生物学平台和伦理审批 | 存在基因逃逸、生态扰动等潜在风险 | 发育生物学、基因表达调控研究 | ||||
| 被动整合雷达标记 | 永久性,芯片寿命通常超过生物寿命 | 中等侵入性,需手术植入 | 一次性植入,编码固定 | 中等偏高,设备一次性投入大 | 材料惰性,风险较低 | 长期个体追踪、迁徙路径研究 | ||||
| 类别 | 种类 | 标记颜色 | 标记部位 | 注射情况 | 观测天数/d | 保留率/% | 参考文献 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 注射体积/mL | 注射长度/mm | |||||||
| 鱼类 | 准噶尔雅罗鱼 Leuciscus merzbacheri | 绿、蓝 | 上额、眼眶后缘和鳃盖膜下缘 | 0.01~0.02 | 5.4~14.6 | 150 | >89.2 | [ |
| 新疆裸重唇鱼 Gymnodiptychus dybowskii | 橘红 | 眼后缘 | / | 5 | 270 | 15~25 | [ | |
| 达乌尔鳇 Huso dauricus | 绿 | 吻部腹面 | / | 10 | 210 | 95.83 | [ | |
| 恒河青鳉Oryzias dancena | 红、黄、绿 | 腹部、背部、尾部 | / | / | 360 | 60~80 | [ | |
| 扁吻鱼 Aspiorhynchus laticeps | 红、紫 | 头部、眼后缘、鳃盖 | 0.01~0.02 | / | 90 | 95.6~96.8 | [ | |
| 扁吻鱼 Aspiorhynchus laticeps | 红 | 头部、眼后缘、鳃盖膜后缘 | 0.01~0.02 | / | 90 | 66.28~70.93 | [ | |
| 大口鲇 Silurus meridionalis | 红 | 眼眶周围皮层 | / | / | 30 | 100 | [ | |
| 胭脂鱼 Myxocyprinus asiaticus | 红 | 背部皮层 | / | 5 | 40 | 100 | [ | |
| 长薄鳅 Leptobotia elongata | 红 | 背部皮层 | / | 5 | 40 | >90 | [ | |
| 唇? Hemibarbus labeo | 红 | 背部皮层 | / | 5 | 40 | >80 | [ | |
| 黄颡鱼 Pelteobagrus fulvidraco | 红 | 背部皮层 | / | 5 | 40 | >60 | [ | |
| 黄尾鲴 Xenocypris davidi | 橘红 | 头部 | 0.01~0.02 | / | 180 | >90 | [ | |
| 花? Hemibarbus maculatus | 浅绿 | 头部 | 0.01~0.02 | / | 180 | >90 | [ | |
| 西伯利亚鲟 Acipenser baerii | 白 | 吻部腹面 | / | 5 | 60 | 100 | [ | |
| 黑鲷 Acanthopagrus schlegelii | / | 眼睑部 | 0.033 | / | 59 | 91.1 | [ | |
| 大黄鱼 Larimichthys crocea | / | 头部 | 0.033 | / | 59 | 93.25 | [ | |
| 红鳍东方鲀 Takifugu rubripes | 红 | 左侧尾柄 | / | 10 | 80 | >93 | [ | |
| 州河鲤 Cyprinus carpio zhouhe | 橘红 | 头部 | 0.02 | / | 60 | 60 | [ | |
| 州河鲤 Cyprinus carpio zhouhe | 橘红 | 下颌部 | 0.02 | / | 60 | 30 | [ | |
| 倒刺鲃 Spinibarbus denticulatus | 红 | 下颌部 | / | 5 | 240 | >50 | [ | |
| 花斑裸鲤 Gymnocypris eckloni | 红 | 背鳍基部前缘 | / | 10 | 360 | 100 | [ | |
| 赤眼鳟 Squaliobarbus curriculus | 橙 | 头部 | / | 6 | 208 | 18.52 | [ | |
| 拉萨裂腹鱼 Schizothorax waltoni | 橙 | 头部 | / | 40 | 100 | [ | ||
| 克氏伸口鱥 Oregonichthyscrameri | 红 | 臀鳍基部 | / | / | 150 | 98 | [ | |
| 虾类 | 中国对虾 Fenneropenaeuschinensis | 红 | 腹部体节肌肉 | / | / | 121 | 100 | [ |
| 中国对虾 Fenneropenaeus chinensis | 红 | 腹部体节肌肉 | / | / | 112 | 100 | [ | |
| 波纹龙虾 Panulirus homarus | 黄 | 腹部体节肌肉 | / | / | 30 | 100 | [ | |
| 罗氏沼虾 Macrobrachium rosenbergii | 红、橙、黄、绿 | 腹部体节肌肉 | / | / | 100 | 98~100 | [ | |
| 中国对虾 Fenneropenaeus chinensis | 绿、黄、红 | 腹部体节肌肉 | / | / | 84 | 95 | [ | |
| 中国对虾 Fenneropenaeus chinensis | 红 | 腹部体节肌肉 | / | / | 121 | >70 | [ | |
| 中国对虾 Fenneropenaeus chinensis | 粉、橙、绿、黄、红 | 腹部体节肌肉 | / | 5 | 210 | >90 | [ | |
| 日本对虾 Penaeus japonicus | 红、蓝 | 腹部体节肌肉 | / | / | 49 | 100 | [ | |
| 日本对虾 Penaeus japonicus | 绿 | 腹部体节肌肉 | / | / | 70 | 100 | [ | |
| 蟹类 | 三疣梭子蟹 Portunus trituberculatus | 橘红 | 附肢腹面区域,或游泳足基节和头胸甲背面的薄膜关节 | / | / | 40 | 100(第1次蜕壳) | [ |
| 中华绒螯蟹 Eriocheir sinensis | / | 复眼眼眶、螯掌节和腕节间的关节膜、腹甲、腹部 | 0.03~0.05 | / | 240 | 100 | [ | |
| 鳖类 | 中华鳖 Pelodiscus sinensis | / | 蹼表面,脂肪眼睑 | / | / | 480 | 69.7~87.0 | [ |
| 中华鳖 Pelodiscus sinensis | 红、绿 | 前肢腹面 | 0.005~0.010 | / | 120 | >95 | [ | |
Table 2 Summary of VIE application effects in aquatic animals
| 类别 | 种类 | 标记颜色 | 标记部位 | 注射情况 | 观测天数/d | 保留率/% | 参考文献 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 注射体积/mL | 注射长度/mm | |||||||
| 鱼类 | 准噶尔雅罗鱼 Leuciscus merzbacheri | 绿、蓝 | 上额、眼眶后缘和鳃盖膜下缘 | 0.01~0.02 | 5.4~14.6 | 150 | >89.2 | [ |
| 新疆裸重唇鱼 Gymnodiptychus dybowskii | 橘红 | 眼后缘 | / | 5 | 270 | 15~25 | [ | |
| 达乌尔鳇 Huso dauricus | 绿 | 吻部腹面 | / | 10 | 210 | 95.83 | [ | |
| 恒河青鳉Oryzias dancena | 红、黄、绿 | 腹部、背部、尾部 | / | / | 360 | 60~80 | [ | |
| 扁吻鱼 Aspiorhynchus laticeps | 红、紫 | 头部、眼后缘、鳃盖 | 0.01~0.02 | / | 90 | 95.6~96.8 | [ | |
| 扁吻鱼 Aspiorhynchus laticeps | 红 | 头部、眼后缘、鳃盖膜后缘 | 0.01~0.02 | / | 90 | 66.28~70.93 | [ | |
| 大口鲇 Silurus meridionalis | 红 | 眼眶周围皮层 | / | / | 30 | 100 | [ | |
| 胭脂鱼 Myxocyprinus asiaticus | 红 | 背部皮层 | / | 5 | 40 | 100 | [ | |
| 长薄鳅 Leptobotia elongata | 红 | 背部皮层 | / | 5 | 40 | >90 | [ | |
| 唇? Hemibarbus labeo | 红 | 背部皮层 | / | 5 | 40 | >80 | [ | |
| 黄颡鱼 Pelteobagrus fulvidraco | 红 | 背部皮层 | / | 5 | 40 | >60 | [ | |
| 黄尾鲴 Xenocypris davidi | 橘红 | 头部 | 0.01~0.02 | / | 180 | >90 | [ | |
| 花? Hemibarbus maculatus | 浅绿 | 头部 | 0.01~0.02 | / | 180 | >90 | [ | |
| 西伯利亚鲟 Acipenser baerii | 白 | 吻部腹面 | / | 5 | 60 | 100 | [ | |
| 黑鲷 Acanthopagrus schlegelii | / | 眼睑部 | 0.033 | / | 59 | 91.1 | [ | |
| 大黄鱼 Larimichthys crocea | / | 头部 | 0.033 | / | 59 | 93.25 | [ | |
| 红鳍东方鲀 Takifugu rubripes | 红 | 左侧尾柄 | / | 10 | 80 | >93 | [ | |
| 州河鲤 Cyprinus carpio zhouhe | 橘红 | 头部 | 0.02 | / | 60 | 60 | [ | |
| 州河鲤 Cyprinus carpio zhouhe | 橘红 | 下颌部 | 0.02 | / | 60 | 30 | [ | |
| 倒刺鲃 Spinibarbus denticulatus | 红 | 下颌部 | / | 5 | 240 | >50 | [ | |
| 花斑裸鲤 Gymnocypris eckloni | 红 | 背鳍基部前缘 | / | 10 | 360 | 100 | [ | |
| 赤眼鳟 Squaliobarbus curriculus | 橙 | 头部 | / | 6 | 208 | 18.52 | [ | |
| 拉萨裂腹鱼 Schizothorax waltoni | 橙 | 头部 | / | 40 | 100 | [ | ||
| 克氏伸口鱥 Oregonichthyscrameri | 红 | 臀鳍基部 | / | / | 150 | 98 | [ | |
| 虾类 | 中国对虾 Fenneropenaeuschinensis | 红 | 腹部体节肌肉 | / | / | 121 | 100 | [ |
| 中国对虾 Fenneropenaeus chinensis | 红 | 腹部体节肌肉 | / | / | 112 | 100 | [ | |
| 波纹龙虾 Panulirus homarus | 黄 | 腹部体节肌肉 | / | / | 30 | 100 | [ | |
| 罗氏沼虾 Macrobrachium rosenbergii | 红、橙、黄、绿 | 腹部体节肌肉 | / | / | 100 | 98~100 | [ | |
| 中国对虾 Fenneropenaeus chinensis | 绿、黄、红 | 腹部体节肌肉 | / | / | 84 | 95 | [ | |
| 中国对虾 Fenneropenaeus chinensis | 红 | 腹部体节肌肉 | / | / | 121 | >70 | [ | |
| 中国对虾 Fenneropenaeus chinensis | 粉、橙、绿、黄、红 | 腹部体节肌肉 | / | 5 | 210 | >90 | [ | |
| 日本对虾 Penaeus japonicus | 红、蓝 | 腹部体节肌肉 | / | / | 49 | 100 | [ | |
| 日本对虾 Penaeus japonicus | 绿 | 腹部体节肌肉 | / | / | 70 | 100 | [ | |
| 蟹类 | 三疣梭子蟹 Portunus trituberculatus | 橘红 | 附肢腹面区域,或游泳足基节和头胸甲背面的薄膜关节 | / | / | 40 | 100(第1次蜕壳) | [ |
| 中华绒螯蟹 Eriocheir sinensis | / | 复眼眼眶、螯掌节和腕节间的关节膜、腹甲、腹部 | 0.03~0.05 | / | 240 | 100 | [ | |
| 鳖类 | 中华鳖 Pelodiscus sinensis | / | 蹼表面,脂肪眼睑 | / | / | 480 | 69.7~87.0 | [ |
| 中华鳖 Pelodiscus sinensis | 红、绿 | 前肢腹面 | 0.005~0.010 | / | 120 | >95 | [ | |
| 种类 | 观测天数/d | 存活率/% | 初期体重/g | 末期体重/g | 特定生长率/(%·d-1) | 参考文献 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 准噶尔雅罗鱼 Leuciscus merzbacheri | 150 | 99.9 | 11.42 | 119.57 | 1.57 | [ |
| 新疆裸重唇鱼 Gymnodiptychus dybowskii | 270 | 97.0 | 49.73 | 82.57 | 0.19 | [ |
| 新疆裸重唇鱼 Gymnodiptychus dybowskii | 270 | 97.0 | 122.84 | 169.12 | 0.12 | [ |
| 达乌尔鳇 Huso dauricus | 210 | >80.0 | 75.90 | 295.70 | 0.65 | [ |
| 大口鲇 Silurus meridionalis | 30 | 45.0 | 19.93 | 20.36 | 0.07 | [ |
| 西伯利亚鲟 Acipenser baerii | 60 | 92.0 | 17.98 | 85.11 | 2.59 | [ |
| 黑鲷 Acanthopagrus schlegelii | 59 | 100.0 | 131.00 | 233.20 | 0.98 | [ |
| 大黄鱼 Larimichthys crocea | 59 | 100.0 | 51.60 | 61.60 | 0.30 | [ |
| 红鳍东方鲀 Takifugu rubripes | 80 | >78.3 | 13.64 | 60.73 | 1.87 | [ |
| 州河鲤 Cyprinus carpio zhouhe | 60 | 94.0 | 26.01 | 51.78 | 1.15 | [ |
| 赤眼鳟 Squaliobarbus curriculus | 208 | 90.0 | 11.76 | 119.57 | 1.11 | [ |
| 拉萨裂腹鱼 Schizothorax waltoni | 40 | 45.0 | 1.09 | 1.24 | 0.32 | [ |
Table 3 Effect of VIE on survival rate and growth performance of fish
| 种类 | 观测天数/d | 存活率/% | 初期体重/g | 末期体重/g | 特定生长率/(%·d-1) | 参考文献 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 准噶尔雅罗鱼 Leuciscus merzbacheri | 150 | 99.9 | 11.42 | 119.57 | 1.57 | [ |
| 新疆裸重唇鱼 Gymnodiptychus dybowskii | 270 | 97.0 | 49.73 | 82.57 | 0.19 | [ |
| 新疆裸重唇鱼 Gymnodiptychus dybowskii | 270 | 97.0 | 122.84 | 169.12 | 0.12 | [ |
| 达乌尔鳇 Huso dauricus | 210 | >80.0 | 75.90 | 295.70 | 0.65 | [ |
| 大口鲇 Silurus meridionalis | 30 | 45.0 | 19.93 | 20.36 | 0.07 | [ |
| 西伯利亚鲟 Acipenser baerii | 60 | 92.0 | 17.98 | 85.11 | 2.59 | [ |
| 黑鲷 Acanthopagrus schlegelii | 59 | 100.0 | 131.00 | 233.20 | 0.98 | [ |
| 大黄鱼 Larimichthys crocea | 59 | 100.0 | 51.60 | 61.60 | 0.30 | [ |
| 红鳍东方鲀 Takifugu rubripes | 80 | >78.3 | 13.64 | 60.73 | 1.87 | [ |
| 州河鲤 Cyprinus carpio zhouhe | 60 | 94.0 | 26.01 | 51.78 | 1.15 | [ |
| 赤眼鳟 Squaliobarbus curriculus | 208 | 90.0 | 11.76 | 119.57 | 1.11 | [ |
| 拉萨裂腹鱼 Schizothorax waltoni | 40 | 45.0 | 1.09 | 1.24 | 0.32 | [ |
| 种类 | 放流尾数 | 回捕尾数 | 回捕累计天数/d | 回捕率/‰ | 参考文献 |
|---|---|---|---|---|---|
| 州河鲤 Cyprinus carpio zhouhe | 5 500 | 35 | 180 | 6.36 | [ |
| 倒刺鲃 Spinibarbus denticulatus | 30 000 | 275 | 545 | 9.17 | [ |
| 花斑裸鲤 Gymnocypris eckloni | 15 695 | 117 | / | 7.45 | [ |
| 大头鲤 Cyprinus pellegrini | 7 000 | 37 | 3 | 5.29 | [ |
| 鳇 Huso dauricus | 74 800 | 34 | 38 | 0.45 | [ |
| 施氏鲟 Acipenser schrenckii | 80 000 | 0 | 38 | 0 | [ |
Table 4 Recapture of VIE-tagged fish in stock enhancement programs
| 种类 | 放流尾数 | 回捕尾数 | 回捕累计天数/d | 回捕率/‰ | 参考文献 |
|---|---|---|---|---|---|
| 州河鲤 Cyprinus carpio zhouhe | 5 500 | 35 | 180 | 6.36 | [ |
| 倒刺鲃 Spinibarbus denticulatus | 30 000 | 275 | 545 | 9.17 | [ |
| 花斑裸鲤 Gymnocypris eckloni | 15 695 | 117 | / | 7.45 | [ |
| 大头鲤 Cyprinus pellegrini | 7 000 | 37 | 3 | 5.29 | [ |
| 鳇 Huso dauricus | 74 800 | 34 | 38 | 0.45 | [ |
| 施氏鲟 Acipenser schrenckii | 80 000 | 0 | 38 | 0 | [ |
| [1] | 耿倩,张淑荣,段妍,等. 荧光标记技术在增殖放流中的应用现状[J]. 水产科学,2016,35(3):308-312. |
| [2] | 洪波,孙振中. 标志放流技术在渔业中的应用现状及发展前景[J]. 水产科技情报,2006,33(2):73-76. |
| [3] | Jungwirth A, Balzarini V, Zöttl M,et al. Long-term individual marking of small freshwater fish:the utility of Visual Implant Elastomer tags[J]. Behavioral Ecology and Sociobiology,2019,73(4):49. |
| [4] | Northwest Marine Technology,Inc. Visible implant elastomer tag project manual:guidelines on planning and conducting projects usingVIE[M]. Shaw Island:Northwest Marine Technology Inc.,2017. |
| [5] | Kincaid H L, Calkins G T. Retention of visible implant tags in lake trout and Atlantic salmon[J]. The Progressive Fish-Culturist,1992,54(3):163-170. |
| [6] | Mourning T E, Fausch K D, Gowan C. Comparison of visible implant tags and floy anchor tags on hatchery rainbow trout[J]. North American Journal of Fisheries Management,1994,14(3):636-642. |
| [7] | Frenette B J, Bryant M D. Evaluation of visible implant tags applied to wild coastal cutthroat trout and dolly Varden in Margaret Lake,southeast Alaska[J]. North American Journal of Fisheries Management,1996,16(4):926-930. |
| [8] | 宋明波,贺疆滔,谢春刚,等. 准噶尔雅罗鱼标记放流评价[J]. 天津农业科学,2021,27(5):41-45. |
| [9] | Frederickson S, Carrington B, Clark T. Zebrafish injectable plastic for identification tagging(ZIP IT)for larvae to adults using a fluorescent visible implant elastomer[J]. MethodsX,2023,11:102340. |
| [10] | 张涛,牛建功,刘鸿,等. 喀什河新疆裸重唇鱼标记方法的研究[J]. 水产学杂志,2022,35(4):27-31. |
| [11] | 刘海映,菅腾,吕海波,等. VIE标记小规格中国对虾试验[J]. 水产科技情报,2015,42(6):305-308. |
| [12] | 李晶晶,耿绪云,董学旺,等. 中华绒螯蟹可视荧光标记应用研究[J]. 海洋渔业,2016,38(4):400-405. |
| [13] | Wijaya D, Satria F, Kartamiharja E S. Efektivitas penggunaan berbagai jenis tag untuk mengetahui kelangsungan hidup lobster pasir(Panulirus homarus Linnaeus,1758)[J]. Jurnal Penelitian Perikanan Indonesia,2017,22(3):189. |
| [14] | 许晓军,杜建明,张海琪,等. 中华鳖稚鳖荧光标记技术研究[J]. 宁波大学学报(理工版),2012,25(2):13-16. |
| [15] | Park M O, Seol D W, Im S Y,et al. Evaluation of a visible implant fluorescent elastomer tag in the soft-shelled turtle,Pelodiscus sinensis [J]. Journal of the Fisheries Science and Technology,2007,10(4):226-229. |
| [16] | Swanson J E, Bailey L, Muths E L,et al. Factors influencing survival and mark retention in postmetamorphic boreal chorus frogs[J]. Copeia,2013,2013(4):670-675. |
| [17] | 无体鳞裂腹鱼类可植入荧光标记方法 [S]. |
| [18] | 张堂林,李钟杰,舒少武. 鱼类标志技术的研究进展[J]. 中国水产科学,2003,10(3):246-253. |
| [19] | 李胜杰,白俊杰. 鱼类标志技术的研究进展[J]. 现代农业科技,2008(20):224-226. |
| [20] | FitzGerald J L, Sheehan T F, Kocik J F. Visibility of visual implant elastomer tags in Atlantic salmon reared for two years in marine net-pens[J]. North American Journal of Fisheries Management,2004,24(1):222-227. |
| [21] | Claverie T, Smith I P. A comparison of the effect of three common tagging methods on the survival of the galatheid Munida rugosa(Fabricius,1775)[J]. Fisheries Research,2007,86(2/3):285-288. |
| [22] | Moore D M, Brewer S K. Evaluation of visual implant elastomer,PIT,and p-chip tagging methods in a small-bodied minnow species[J]. North American Journal of Fisheries Management,2021,41(4):1066-1078. |
| [23] | 杨晓鸽,危起伟,杜浩,等. 可见植入荧光标记和编码金属标对达乌尔鳇标志效果的初步研究[J]. 淡水渔业,2013,43(2):43-47. |
| [24] | Im J H, Gil H W, Park I S,et al. Evaluation of visible fluorescent elastomer tags implanted in marine medaka,Oryzias dancena [J]. Fisheries and Aquatic Sciences,2017,20(1):21. |
| [25] | 刘鸿,牛建功,时春明,等. 新疆维吾尔自治区土著鱼类标记放流现状[J]. 天津农业科学,2019,25(7):56-60. |
| [26] | 刘鸿,米乃瓦尔·木衣提,胡江伟,等. 不同荧光标记物对扁吻鱼标记效果的对比观察[J]. 黑龙江水产,2025,44(3):243-253. |
| [27] | 龚达荣. VIE标记和T型标记标志南方大口鲇的初步研究[J]. 科学养鱼,2018(1):56. |
| [28] | 胥贤,黄晋,舒旗林,等. 大渡河安谷水电站流域4种增殖放流鱼苗标记方法的初步研究[J]. 淡水渔业,2019,49(2):59-65. |
| [29] | 郝雅宾,原居林,刘金殿,等. 黄尾鲴和花[鱼骨]增殖放流标记技术研究[J]. 江苏农业科学,2018(22):160-164. |
| [30] | 张涛,庄平,章龙珍,等. 可视荧光硅橡胶标志用于西伯利亚鲟幼鱼标志的初步评价[J]. 水生生物学报,2010(3):639-641. |
| [31] | 陈锦淘. 荧光标记和线码标记对东海区黑鲷和大黄鱼的试验研究[D]. 上海:上海海洋大学,2005:15-41. |
| [32] | 陈雷,刘海映,王秀利,等. 荧光标记红鳍东方鲀可行性研究[J]. 生物技术通报,2014,30(2):112-115. |
| [33] | 张志华,李泽利,张达娟,等. 于桥水库州河鲤的标记技术及放流效果评估[J]. 安徽农业科学,2024,52(13):64-68. |
| [34] | 谢迪,李潮,李嘉淇,等. 连江倒刺鲃的标志放流试验[J]. 水产科学,2019,38(3):382-387. |
| [35] | 李柯懋,简生龙,王国杰,等. 应用于花斑裸鲤增殖放流效果评价的两种标记方法对比研究[J]. 淡水渔业,2021,51(5):45-50. |
| [36] | 曹容玮. 钱塘江(兰溪-富阳段)赤眼鳟增殖放流效果评估[D]. 上海:上海海洋大学,2023. |
| [37] | 朱挺兵,颜文斌,杨德国. 可见植入荧光标记和微金属线码标记标志拉萨裂腹鱼的研究[J]. 安徽农业科学,2016,44(13):4-5. |
| [38] | Bangs B L, Falcy M R, Scheerer P D,et al. Comparison of three methods for marking a small floodplain minnow[J]. Animal Biotelemetry,2013,1(1):18. |
| [39] | Pillai B R, Rath S C, Sahu S. Evaluation of a visible implant fluorescent elastomer internal tag in juvenile freshwater prawn Macrobrachium rosenbergii(de Man)[J]. Indian Journal of Animal Sciences,2007,77:1054-1056. |
| [40] | 刘海映,王秀利,李旭威,等. 幼体中国对虾荧光标记虾的制作[J]. 生物技术通报,2009,25(10):124-126,131. |
| [41] | 刘海映,王秀利,田燚,等. 中国对虾荧光标记虾的大规模制作与养殖试验[J]. 生物技术通报,2010,26(10):185-187. |
| [42] | 罗坤,张天时,孔杰,等. 中国对虾幼虾荧光体内标记技术研究[J]. 海洋水产研究,2008,29(3):48-52. |
| [43] | 刘海映,王秀利,田燚,等. 成体对虾的荧光标记研究[J]. 生物技术通报,2009,25(4):122-125. |
| [44] | 高保全,刘萍,李健,等. 三疣梭子蟹的两种标记技术[J]. 渔业科学进展,2013,34(6):87-93. |
| [45] | 高焕,阎斌伦,赖晓芳,等. 甲壳类生物增殖放流标志技术研究进展[J]. 海洋湖沼通报,2014,36(1):94-100. |
| [46] | Hanson K C, Barron J M. Evaluation of the effects of marking Pacific lamprey ammocoetes with visual implant elastomer,coded wire tags,and passive integrated transponders[J]. Transactions of the American Fisheries Society,2017,146(4):626-633. |
| [47] | Mazlum Y. Influence of visible implant fluorescent elastomer(VIE)tagging on growth,molting and survival of the eastern white river crayfish,Procambarus acutus acutus(Girard,1852)[J]. Turkish Journal of Zoology,2007,31:209-212. |
| [48] | Takasaki R, Satomi M, Yatabe T,et al. Evaluation of individual visual implant elastomer tag marking of Japanese eel(Anguilla japonica)larvae[J]. Aquaculture,2024,592:741220. |
| [49] | Peterson D, Trantham R B, Trantham T G,et al. Tagging effects of passive integrated transponder and visual implant elastomer on the small-bodied white sands pupfish(Cyprinodon tularosa)[J]. Fisheries Research,2018,198:203-208. |
| [50] | 朱挺兵,胡飞飞,龚进玲,等. 人工培育大头鲤幼鱼放流杞麓湖后的初期迁移特征[J]. 中国水产科学,2022,29(9):1358-1365. |
| [51] | 鲁宏申,焦长军,刘雪菲,等. 鳇、施氏鲟人工增殖放流效果分析[J]. 河北渔业,2025(5):55-59. |
| [52] | 王继隆,刘伟,杨文波,等. 绥芬河大麻哈鱼增殖放流效果评估[J]. 应用生态学报,2019,30(10):3572-3578. |
| [1] | JIANG Lijun, ZHU Shenghu, JI Yongjin, LIU Zifei, JIN Guangchun, SUN Xiuhui. The foundation,logic,and path of the development of new quality productive forces in fisheries under the goal of modernization [J]. Journal of Zhejiang Agricultural Sciences, 2026, 67(8): 2045-2054. |
| [2] | HU Xiaobo, LU Jing, FAN Zhanghong, YANG Jifeng, HUANG Fuyong, TANG Jinyu, SUN Weijie. Analysis of the “Tongxiang Model” for high-quality development of rice-fish coculture [J]. Journal of Zhejiang Agricultural Sciences, 2026, 67(8): 2076-2079. |
| [3] | LI Tengteng, FANG Jun, HUANG Chengjing, REN Peng, TENG Shuangshuang, SHAO Yanqing, JIA Jing. Effects of microalgal powder substitution for live microalgae on large-scale nursery of mudflat shellfish [J]. Journal of Zhejiang Agricultural Sciences, 2026, 67(1): 166-170. |
| [4] | CUI Yanna, HAO Guijie, WANG Yuchen, SUN Boyi, TONG Yuhao, ZHU Yanyu, WANG Min, FANG Qihang, SHI Xumei, LOU Yidi, ZHU Xinding, TU Jinyu, ZHANG Haiqi, YANG Huangzhen. Effects of rice-crayfish rotation on soil physicochemical property and bacterial diversity in paddy fields [J]. Journal of Zhejiang Agricultural Sciences, 2026, 67(1): 202-210. |
| [5] | XU Lingwei, XU Jinqing, JIANG Jing, LIU Xiao, CHEN Fan, GUO Shuirong, LIANG Xiao, TANG Jinyu, HUANG Fuyong, LOU Bao, ZHANG Yu. Effects of rice-red claw crayfish co-culture on soil nutrients and carbon pool in reclaimed paddy fields [J]. Journal of Zhejiang Agricultural Sciences, 2025, 66(8): 1824-1828. |
| [6] | REN Jindong, SUN Yuan, CUI Yanyan, WEI Xiaoming, TANG Yong. Effect of integrated rice-fish farming system on soil microbial diversity and function [J]. Journal of Zhejiang Agricultural Sciences, 2025, 66(8): 1829-1834. |
| [7] | CHEN Chongjun, LIN Miaomiao, XIA Jiaojiao, XU Wanying, TONG Senmiao. Field efficacy trails of two fungal insecticides against Cnaphalocrocis medialis [J]. Journal of Zhejiang Agricultural Sciences, 2025, 66(7): 1691-1695. |
| [8] | MIAO Miao, LIU Shuyue. Study on the benefit-sharing mechanism of geographical indication agricultural products—taking Kaihua Qingshui fish as an example [J]. Journal of Zhejiang Agricultural Sciences, 2025, 66(3): 541-545. |
| [9] | SHI Lingli, WANG Yin. Study on the benefit-sharing model of utilizing brittle culm rice to promote the development of the mountain spring water fish farming system in Kaihua of Zhejiang [J]. Journal of Zhejiang Agricultural Sciences, 2025, 66(3): 546-550. |
| [10] | LI An, MA Jianzhong, SHAN Lezhou, REN Peng, SHAO Xinbin. Acute toxicity test of three fishery drugs to Konosirus punctatus [J]. Journal of Zhejiang Agricultural Sciences, 2025, 66(3): 724-29. |
| [11] | ZHOU Dan, ZHANG Jinpeng, LIU Mei, HU Dayan, YUAN Julin, ZHOU Zhijin. Study on the effect of embedded raceway aquaculture for Micropterus salmoides in rice fields [J]. Journal of Zhejiang Agricultural Sciences, 2025, 66(2): 475-482. |
| [12] | CHEN Jie, CAO Kuirong, WANG Baojun, JIANG Qifan. Effects of rice-crayfish co-cultivation on rice diseases and pests control and rice quality [J]. Journal of Zhejiang Agricultural Sciences, 2025, 66(2): 483-486. |
| [13] | QIAN Tao, SHEN Weifeng, JIN Ting, ZHAN Hui, WANG Xinhua, ZHOU Yangyang. Current status, disease challenges, and sustainable development strategies of Kaihua Qingshui fish breeding model [J]. Journal of Zhejiang Agricultural Sciences, 2025, 66(12): 2865-2870. |
| [14] | HE Yunchuan, LYU Jin, CHEN Min, ZHOU Wenwu, ZHU Zengrong, WANG Yichun, PAN Xinbao. Preliminary screening of emergency control agents for rice diseases, pests, and weeds in rice-fish symbiotic systems [J]. Journal of Zhejiang Agricultural Sciences, 2025, 66(12): 3044-3047. |
| [15] | HE Wenfang, LI Ming, TIAN Lei, HUANG Fuyong, LIANG Xiao, TANG Jinyu. Distribution and variation characteristics of plankton community in drinking water reservoirs [J]. Journal of Zhejiang Agricultural Sciences, 2025, 66(11): 2779-2785. |
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