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氨氮對鱸鯉幼魚的急性毒性

2019-10-23 05:29:18王志飛徐祎然左鵬翔冷云鄧育林王疇李光華
浙江農業科學 2019年10期

王志飛,徐祎然,左鵬翔,冷云*,鄧育林,王疇,李光華

(1.云南省漁業科學研究院,云南 昆明 650111; 2.昆明市動物疫病預防控制中心,云南 昆明 650221; 3.華能龍開口水電有限公司,云南 昆明 650206)

鱸鯉(Percocyprispingi)為鯉形目鯉科鱸鯉屬的魚類,俗稱花魚、大花魚[1-2],主要分布于長江上游和金沙江支干流。因過度捕撈、環境污染和水電工程建設等因素,鱸鯉種群數量銳減。鱸鯉屬肉食性兇猛魚類,以野生雜魚為主要餌料,與大多數淡水魚比較,具有含肉率高、蛋白質含量高、脂肪含量低等特點,是一種待開發的具有較高營養價值、藥用價值、經濟價值的優質珍稀魚類[3-4]。已有研究主要集中在鱸鯉的馴化、繁殖、苗種培育和產后護理等方面,關于水環境中重要的理化影響因子(氨氮濃度)對其生存的影響,報道較少。本試驗通過96 h靜水式毒性研究[5-8],確定不同時間節點鱸鯉的半致死濃度和安全濃度,為鱸鯉的養殖提供理論依據。

1 材料與方法

1.1 材料

試驗用鱸鯉幼魚來自云南省漁業科學研究院繁殖中心,系人工繁殖,全長為(7.97±0.4)cm,體質量為(4.86±0.6)g。試驗開始前,挑選體質健康、體表無損傷的鱸鯉幼魚放入直徑為1.2 m的開口魚苗缸內試養,試驗前48 h,停料。

1.2 方法

試驗在45 L整理箱(50 cm×30 cm×30 cm)中進行。分別配制30 L濃度為50、100、200、400、800 mg·L-1的NH4Cl溶液,測定溫度和pH。每個試驗容器內放入6尾大小均一的鱸鯉幼魚靜水式飼養96 h,記錄24、48、72、96 h的死亡數量,并及時撈取死魚。根據試驗結果,確定24 h全部死亡的最小濃度和96 h無死亡的最大濃度。

根據預試驗確定的濃度上下限,設置151.36、173.36、199.53、229.09、263.03、301.99、346.74 mg·L-17個等對數間距的氨氮濃度梯度組(處理1~7),每組2個重復,并設1個空白對照(水中不添加NH4Cl),每個重復放入16尾試驗魚。為保證溶液理化因子的穩定性,每24 h換水1次。試驗期間不充氣、不喂食,及時打撈死魚,詳細記錄試驗魚活動情況和每24 h的死魚數量。

1.3 數據分析

試驗數據采用直線內插法[9-10],以等對數間距的各個試驗濃度為橫坐標,對應濃度下試驗魚的死亡率為縱坐標,建立線性回歸方程,求出不同暴露時間的半致死濃度值(lethal concentration 50,LC50)。

安全濃度(safe concentration,SC)采用0.1×96 h LC50計算。溶液中的氨氮以非離子氨和離子氨2種形式存在,非離子氨的濃度與溫度、pH值有關,采用如下公式進行換算:

C(非離子氨)=C(總氨氮)/[10(pKa-pH)+1]。

式中,pKa=0.090 18+2 729.92/T,T為開爾文溫度,pKa為離解常數。

2 結果與分析

2.1 氨氮對鱸鯉幼魚行為的影響

試驗初期,各組鱸鯉幼魚大多數在整理箱底部正常游動。隨著氨氮處理時間的增加,到1 h時,較高濃度組出現嚴重的中毒現象,鱸鯉幼魚先出現快速轉圈游動、左右翻轉、上下竄動、不時躍出水面等狀態,后呼吸急促、游動遲緩,慢慢沉入底部,死亡后體表黏液增多,體色發白,腮蓋張開;至2 h時,處理6、處理7組幼魚全部死亡。較低濃度組隨著試驗的持續和有毒物質對魚體機能侵蝕的增強,部分幼魚跳出水面,或在水面游動緩慢,呼吸微弱,對外面刺激反應遲鈍,部分在游動過程中突然沉入水底死亡。

2.2 氨氮對鱸鯉幼魚的急性毒性作用

氨氮對鱸鯉幼魚的急性毒性作用見表1。在相同時間節點下,隨著總氨氮濃度的升高,鱸鯉幼魚死亡率逐漸升高;在相同的濃度中,隨著有毒物質脅迫時間的延長,各濃度組均出現死亡現象。處理96 h后,空白對照組無幼魚死亡,處理1死亡率為12.5%,處理2、3死亡率超過50%,處理4~7死亡率達100%。

表1 氨氮對鱸鯉幼魚的急性毒性作用

以鱸鯉幼魚死亡率和氨氮濃度建立線性回歸方程,計算出不同時間節點的LC50和SC(表2)。在水溫14.5 ℃,pH 7.75時,24、48、72、96 h氨氮的LC50分別為207.49、197.55、184.27、176.81 mg·L-1,SC為17.68 mg·L-1;非離子氨的LC50分別為2.99、2.84、2.65、2.54 mg·L-1,SC為0.25 mg·L-1。

表2 氨氮對鱸鯉幼魚的LC50和SC

3 討論

養殖水體中的氨氮主要來源于殘留餌料、動物糞便和尸體、低溶氧時反硝化細菌還原含氮有機物等。氨氮對魚的半致死量濃度與魚的種類和規格、溫度及pH等因素密切相關。總氨氮在水體中以離子氨和非離子氨2種形式存在,而影響魚類生存的主要因素為非離子氨濃度。離子氨與非離子氨在水體中可以相互轉換,其濃度受到溫度、pH等因子的影響。相同的水體環境中,溫度升高,非離子氨濃度略微升高,影響較小;pH越大,非離子氨濃度越高,且變化量較大。在養殖過程中,發現氨氮中毒的癥狀,在適宜生存的pH范圍內,應迅速調低水體1~2個pH值,提高水體溶氧量[11],或施以硝化細菌為主的有益菌,或使用水質、底質改良劑等,均可緩解非離子氨對魚體的毒害。調低pH僅僅是降低了非離子氨濃度[12],使離子氨濃度升高,總氨氮濃度并未減少,為防止再次發生氨氮中毒,可適當發展“魚菜共生”,既降低用藥成本,增加收入,又徹底解決了養殖水體氨氮超標的問題。

通過對比分析,發現鱸鯉的非離子氨安全濃度遠高于羅非魚、草魚、鯉魚、鯽魚等常規魚類品種,說明鱸鯉對非離子氨的耐受性較強,且鱸鯉具有較高的經濟價值,適合進行大面積推廣。

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