微孔增氧和钩虾在对虾健康养殖中作用

微孔增氧和钩虾在对虾健康养殖中作用

论文摘要

本研究主要在对虾养殖过程中分别从增氧和饵料两方面进行对比,研究微孔增氧和钩虾分别在对虾健康养殖中作用,由于目前对钩虾研究报道较少,所以对钩虾的基础生物学做了一些研究。研究结果如下:⑴微孔增氧和气石增氧对凡纳滨对虾室内养殖影响不增加养殖成本的情况下,在养殖池中使用微孔增氧和气石增氧,发现与气石增氧相比微孔增氧有以下优点:①微孔增氧更能促进养殖水体底表对流,保持水体上下同温;②微孔增氧的增氧效率明显高于气石增氧(P<0.05);③微孔增氧可以提高对虾血清溶菌酶活力(P<0.05),抗菌酶活力(P<0.05)和过氧化物酶相对活力(P<0.05)。⑵强壮藻钩虾的繁殖及胚胎发育形态学观察实验室条件下研究得出雌性强壮藻钩虾在20℃下的抱合间隔为10~11天,体长1.0cm左右的雌性藻钩虾抱卵数多集中在30~40粒/ind,幼体的孵化率较高可达97.12%。在25℃下藻钩虾的整个胚胎发育大约需要5d,从形态学上可分为卵裂期、桑椹胚期、囊胚期、原肠期、肢芽期和心跳期6个阶段。⑶强壮藻钩虾食性分析及其对温度、盐度变化的响应藻钩虾在天然水体中主要摄食有机碎屑和藻类,但消化道内蛋白酶活性较高,脂肪酶次之,淀粉酶活性最低。通过单一食物源投喂发现对虾配合饲料为其最佳饵料。藻钩虾不耐高温,生存环境水温不宜超过31℃,但其为广盐性生物,在4~40范围内均可正常存活。⑷强壮藻钩虾对中国明对虾和日本囊对虾生长、免疫和抗病力的影响藻钩虾作为中国明对虾和日本囊对虾的天然饵料可以促进其生长,尤其对日本囊对虾;钩虾还可以显著提高中国明对虾和日本囊对虾血细胞数(P<0.05)、血清总蛋白(P<0.05)和血蓝蛋白含量(P<0.05);此外钩虾还可以显著提高中国明对虾血清酚氧化酶活力(P<0.05)及过氧化物酶相对活力(P<0.05),可以显著提高日本囊对虾血清溶菌酶活力(P<0.05),清酚氧化酶活力(P<0.05),超氧化物歧化酶活力(P<0.05)及过氧化物酶相对活力(P<0.05)。中国明对虾和日本囊对虾摄食钩虾后抗WSSV能力也随着免疫指标的提高而提高。

论文目录

  • 摘要
  • Abstract
  • 第一章 文献综述
  • 1.溶解氧定义及影响溶解氧的因素
  • 2.溶解氧在养殖池中的变化及动态研究
  • 3.溶解氧对养殖动物的影响
  • 4.目前国内外增氧的主要方式
  • 5.微孔增氧的定义及优点
  • 6.天然饵料对养殖动物的影响
  • 7.钩虾的生物学特性
  • 8.国内外对钩虾的研究状况
  • 第二章 微孔管增氧和气石增氧对凡纳滨对虾室内养殖影响的比较研究
  • 1 材料与方法
  • 1.1 凡纳滨对虾和室内养殖池
  • 1.2 微孔管、气石和充气泵
  • 1.3 实验设置
  • 1.4 测量指标与方法
  • 1.5 数据处理
  • 2 结果
  • 2.1 微孔管增氧和气石增氧对养殖水体水温的影响
  • 2.2 微孔管增氧和气石增氧对养殖水体溶解氧的影响
  • 2.3 微孔管增氧和气石增氧对养殖水体中亚硝酸氮、总氨氮、非离子氨氮、无机磷和COD 的影响
  • 2.4 微孔管增氧和气石增氧对凡纳滨对虾体重、产量和成活率的影响
  • 2.5 微孔管增氧和气石增氧对凡纳滨对虾非特异性免疫因子的影响
  • 3 讨论
  • 3.1 微孔增氧和气石增氧对养殖水体温度和溶解氧的影响
  • 3.2 微孔增氧和气石增氧对养殖水体其他一些水质因子的影响
  • 3.3 微孔管增氧和气石增氧对凡纳滨对虾体重、产量和成活率的影响
  • 3.4 微孔管增氧和气石增氧对凡纳滨对虾非特异性免疫因子的影响
  • 第三章 强壮藻钩虾的繁殖及胚胎发育的形态学观察
  • 1 实验材料和方法
  • 1.1 实验材料
  • 1.2 实验方法
  • 2 结果
  • 2.1 强壮藻钩虾在 20℃条件下的抱合时间间隔
  • 2.2 强壮藻钩虾在 20℃条件下的抱卵数、排幼数和孵化率
  • 2.3 温度对强壮藻钩虾抱合和胚胎发育时间的影响
  • 2.4 强壮藻钩虾胚胎发育的形态学观察
  • 3 讨论
  • 3.1 雌性强壮藻钩虾在 20℃条件下的抱合时间间隔
  • 3.2 强壮藻钩虾在 20℃条件下的抱卵数、排幼数
  • 3.3 温度对强壮藻钩虾胚胎发育的影响
  • 3.4 强壮藻钩虾胚胎发育的形态学观察
  • 第四章 强壮藻钩虾食性分析及其对温度、盐度变化的响应
  • 1 实验材料与方法
  • 1.1 实验材料
  • 1.2 实验方法
  • 1.3 数据处理
  • 2 结果
  • 2.1 野生强壮藻钩虾消化道主要内含物的种类
  • 2.2 野生强壮藻钩虾消化道蛋白酶活力、淀粉酶活力和脂肪酶活力
  • 2.3 不同饵料条件下强壮藻钩虾的生长
  • 2.4 温度对强壮藻钩虾存活率的影响
  • 2.5 盐度对成体强壮藻钩虾存活率的影响
  • 3 讨论
  • 3.1 强壮藻钩虾食性分析
  • 3.2 温度对强壮藻钩虾存活率的影响
  • 3.3 盐度对强壮藻钩虾存活率的影响
  • 第五章 强壮藻钩虾对中国明对虾与日本囊对虾生长、免疫和抗病力的影响
  • 1 实验材料与方法
  • 1.1 实验材料
  • 1.2 实验设计
  • 1.3 血清和白斑综合症病毒(WSSV)粗提液的制备
  • 1.4 测量指标与方法
  • 1.5 数据处理
  • 2 结果与分析
  • 2.1 特定生长率与成活率
  • 2.2 对虾血细胞总数
  • 2.3 血清总蛋白与血蓝蛋白含量
  • 2.4 溶菌酶活力
  • 2.5 血清酚氧化酶活力
  • 2.6 血清超氧化物歧化酶活力
  • 2.7 血清过氧化物酶相对活力
  • 2.8 对虾感染白斑综合症病毒(WSSV)的累积死亡率
  • 2.9 中国明对虾和日本囊对虾健康指标总得分与其抗 WSSV 能力之间的关系
  • 3 讨论
  • 参考文献
  • 致谢
  • 在学期间发表的学术论文与研究成果
  • 相关论文文献

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