[1] XU Y, MA S, HUANG M, et al. Species distribution, genetic diversity and barcoding in the duckweed family (Lemnaceae) [J]. Hydrobiologia, 2015, 743(1): 75 − 87. doi:  10.1007/s10750-014-2014-2
[2] 于昌江, 朱明, 马玉彬, 等. 新型能源植物浮萍的研究进展[J]. 生命科学, 2014(5): 458 − 464.
[3] 侯文华, 宋关玲, 汪群慧. 浮萍在水体污染治理中的应用[J]. 环境科学研究, 2004, 17(S1): 70 − 73. doi:  10.3321/j.issn:1001-6929.2004.z1.017
[4] 姚茂桂. 浮萍的营养成份及其在草鱼养殖中的应用[D]. 武汉: 华中农业大学, 2007.
[5] 任维美. 浮萍可用作鱼饲料蛋白源[J]. 饲料与畜牧, 2000(2): 25 − 26.
[6] 李新波, 蔡发国, 邓岳松. 浮萍饲用价值研究进展[J]. 饲料研究, 2011(10): 3 − 6.
[7] KABIR A, HOSSAIN M A, RAHMAN M S. Use of duckweed as feed for fishes in polyculture [J]. Journal of Agriculture & Rural Development, 2009(1): 157 − 160.
[8] 潘庆. 罗非鱼的营养与饲料[J]. 饲料与畜牧, 2016(1): 2.
[9] 李成, 秦溱, 李金龙, 等. 不同蛋白水平饲料对光倒刺鲃幼鱼生长、消化酶及体成分的影响[J]. 饲料工业, 2018, 39(24): 34 − 39. doi:  10.13302/j.cnki.fi.2018.24.007
[10] 张植元, 范泽, 李静辉, 等. 饲料浮萍水平对黄金锦鲤生长性能、消化酶活力及抗氧化能力的影响[J]. 大连海洋大学学报, 2017, 32(4): 416 − 421. doi:  10.16535/j.cnki.dlhyxb.2017.04.007
[11] 李永宏, 黄清臻. 新复极差法在生物统计中的应用[J]. 医学动物防制, 2002, 18(5): 270 − 272.
[12] CULLEY D, EPPS ERNEST A. Use of duckweeds for waste treatment and animal feed [J]. Journal (Water Pollution Control Federation), 1973, 45(2): 337 − 347.
[13] SUTTON D L, ORNES W H. Phosphorus removal from static sewage effluent using duckweed [J]. Journal of Environmental Quality, 1975, 4(3): 367 − 370.
[14] APPENROTH K J, SREE K S, BÖHM V, et al. Nutritional value of duckweeds (Lemnaceae) as human food [J]. Food Chemistry, 2017, 217: 266 − 273. doi:  10.1016/j.foodchem.2016.08.116
[15] XU J, CHENG J J, STOMP A M. Growing Spirodela polyrrhiza in swine wastewater for the production of animal feed and fuel ethanol: a pilot study [J]. CLEAN – Soil, Air, Water, 2012, 40(7): 760 − 765. doi:  10.1002/clen.201100108
[16] 刘伟. 饲料蛋白质水平与投喂策略对吉富罗非鱼生长和健康的影响研究[D]. 武汉: 华中农业大学, 2018.
[17] 胡国成, 李思发, 何学军, 等. 不同饲料蛋白质水平对吉富品系尼罗罗非鱼幼鱼生长和鱼体组成的影响[J]. 饲料工业, 2006, 27(6): 24 − 27. doi:  10.3969/j.issn.1001-991X.2006.06.009
[18] ABDEL-TAWWAB M, AHMAD M H, KHATTAB Y A E, et al. Effect of dietary protein level, initial body weight, and their interaction on the growth, feed utilization, and physiological alterations of Nile Tilapia, Oreochromis niloticus (L.) [J]. Aquaculture, 2010, 298(3/4): 267 − 274. doi:  10.1016/j.aquaculture.2009.10.027
[19] 强俊, 杨弘, 王辉, 等. 温度与饲料蛋白质水平对吉富品系尼罗罗非鱼(Oreochromis nilotica)幼鱼生长和血清生长激素水平的影响[J]. 动物营养学报, 2012, 24(8): 1589 − 1601. doi:  10.3969/j.issn.1006-267x.2012.08.026
[20] 张植元, 魏东, 乔秀亭, 等. 饲料浮萍水平对大正三色锦鲤TYRMC1R基因表达的影响[J]. 水产科学, 2017,36(2): 172 − 177.
[21] BAIRAGI A, GHOSH K S, SEN S K, et al. Duckweed (Lemna polyrhiza) leaf meal as a source of feedstuff in formulated diets for Rohu (Labeo rohita Ham. ) fingerlings after fermentation with a fish intestinal bacterium [J]. Bioresource Technology, 2002, 85(1): 17 − 24. doi:  10.1016/S0960-8524(02)00067-6
[22] CHELLAPPA S, HUNTINGFORD F A, STRANG R H C, et al. Condition factor and hepatosomatic index as estimates of energy status in male three–spined stickleback [J]. Journal of Fish Biology, 1995, 47(5): 775 − 787. doi:  10.1111/j.1095-8649.1995.tb06002.x
[23] 乐贻荣, 杨弘, 徐起群, 等. 饲料蛋白水平对奥尼罗非鱼(Oreochromis niloticus×O. aureus)生长、免疫功能以及抗病力的影响[J]. 海洋与湖沼, 2013, 44(2): 493 − 498. doi:  10.11693/hyhz201302036036