摘 要:黃顙魚是一種重要的淡水養(yǎng)殖魚類,但在其養(yǎng)殖過程中,氨氮積累是一個常見且嚴(yán)重的問題。研究首先分析了氨氮的來源、危害及作用機(jī)制,隨后詳細(xì)討論了氨氮對黃顙魚生長、免疫、繁殖等方面的影響,并提出了多種有效的解決辦法,包括水質(zhì)管理、飼料優(yōu)化、生物調(diào)控等。
關(guān)鍵詞:氨氮;黃顙魚;養(yǎng)殖;解決辦法
中圖分類號:X174 文獻(xiàn)標(biāo)志碼:A 文章編號:1674-7909(2024)17-90-3
DOI:10.19345/j.cnki.1674-7909.2024.17.018
0 引言
黃顙魚俗稱昂刺、黃骨魚,是中國重要的淡水養(yǎng)殖物種,其因肉質(zhì)鮮美、營養(yǎng)豐富而廣受消費者喜愛,是淡水養(yǎng)殖中的重要經(jīng)濟(jì)魚類之一[1]。近年來,隨著黃顙魚養(yǎng)殖規(guī)模的迅速擴(kuò)大和投喂量的增加,氨氮中毒問題變得愈加嚴(yán)重,這嚴(yán)重制約了黃顙魚養(yǎng)殖業(yè)的健康發(fā)展。研究氨氮對黃顙魚養(yǎng)殖的影響及解決辦法,不僅有助于揭示氨氮的毒性機(jī)制,為黃顙魚的健康養(yǎng)殖提供科學(xué)依據(jù),還能促進(jìn)養(yǎng)殖技術(shù)的改進(jìn)和養(yǎng)殖效益的提高,對推動我國水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)的可持續(xù)發(fā)展具有重要意義。
1 氨氮的來源、危害及作用機(jī)制
1.1 氨氮的來源
隨著高密度養(yǎng)殖模式的迅猛發(fā)展,氨氮帶來的負(fù)面影響愈發(fā)凸顯,已經(jīng)嚴(yán)重影響到養(yǎng)殖動物的產(chǎn)量和品質(zhì)。養(yǎng)殖水體中氨氮的主要來源包括食物殘渣、動物的尸體及排泄物等,這些物質(zhì)在養(yǎng)殖系統(tǒng)中大量積累,經(jīng)微生物的氨化作用,會產(chǎn)生有毒的氨氮,其濃度可迅速升高[2]。
1.2 氨氮的危害
環(huán)境中的氨氮通常以離子氨(NH4+)和非離子氨(NH3) 2種形式存在,其中非離子氨能夠通過魚類的鰓擴(kuò)散進(jìn)入血液,導(dǎo)致魚類氨中毒[3]。氨氮對水生生物具有毒性,氨氮脅迫會導(dǎo)致水生生物生長性能及飼料利用率下降,抗氧化能力、免疫力及應(yīng)激能力受到抑制。此外,氨氮還會加劇水體富營養(yǎng)化,導(dǎo)致水質(zhì)惡化,進(jìn)一步影響?zhàn)B殖生物的生存和生長。
1.3 氨氮的作用機(jī)制
氨氮對黃顙魚的影響機(jī)制復(fù)雜,它可以通過破壞鰓組織、干擾滲透調(diào)節(jié)、抑制酶活性及影響神經(jīng)系統(tǒng)和行為來產(chǎn)生毒性。在氨氮濃度較高的水體中,黃顙魚的鰓絲會腫脹、粘連和壞死,出現(xiàn)呼吸困難和浮頭等癥狀,嚴(yán)重時會導(dǎo)致黃顙魚窒息死亡。此外,黃顙魚還可能出現(xiàn)游動緩慢、反應(yīng)遲鈍和失去平衡等癥狀,這些癥狀會影響黃顙魚的生存能力(如覓食和躲避天敵),降低其存活率。因此,為確保黃顙魚的健康生長和存活,在黃顙魚養(yǎng)殖過程中需要嚴(yán)格控制水體中的氨氮濃度。
2 氨氮對黃顙魚養(yǎng)殖的影響
2.1 對生長的影響
池塘水質(zhì)惡化、食物殘渣堆積或放養(yǎng)密度過高等,會使池塘中的氨氮濃度超過一定閾值,黃顙魚會長期暴露在氨氮濃度高的環(huán)境中,導(dǎo)致黃顙魚生長嚴(yán)重受阻。氨氮會抑制黃顙魚的生長速度,降低其體質(zhì)量和體長。這主要是因為氨氮脅迫會對黃顙魚的生理產(chǎn)生持續(xù)的負(fù)面影響,抑制其新陳代謝過程,影響營養(yǎng)物質(zhì)的吸收和利用,誘發(fā)氧化應(yīng)激和炎癥反應(yīng)。黃顙魚長期處于氨氮環(huán)境中,會導(dǎo)致黃顙魚的生長性能顯著下降。
2.2 對免疫的影響
氨氮會對黃顙魚的免疫功能產(chǎn)生不利影響,使其難以對病原體做出有效反應(yīng)。造成這種影響的主要原因是氨氮會損害魚類的免疫器官和免疫細(xì)胞,干擾免疫系統(tǒng)的正常運作。此外,氨氮還會干擾黃顙魚的免疫調(diào)節(jié)過程,破壞免疫系統(tǒng)的平衡[4]。
2.3 對繁殖的影響
氨氮對黃顙魚的繁殖有負(fù)面影響。首先,高濃度的氨氮會抑制黃顙魚的繁殖活性,導(dǎo)致繁殖率下降,從而影響繁殖質(zhì)量(如受精卵的孵化率和魚苗的存活率)。其次,氨氮脅迫會干擾黃顙魚的繁殖行為,破壞其生殖周期,影響性腺的正常發(fā)育。再次,氨氮會降低水產(chǎn)養(yǎng)殖的水質(zhì),破壞黃顙魚的繁殖環(huán)境,影響繁殖環(huán)境中的其他生物因素,進(jìn)一步加劇對黃顙魚繁殖的負(fù)面影響[5]。
3 解決辦法
3.1 水質(zhì)管理
3.1.1 定期換水
定期換水是水產(chǎn)養(yǎng)殖管理中降低養(yǎng)殖水體中氨氮濃度的關(guān)鍵措施之一,對維護(hù)黃顙魚等水生生物的健康生長至關(guān)重要。定期更換部分養(yǎng)殖水,可以有效稀釋水中積累的氨氮,從而顯著降低氨氮對黃顙魚的毒性。氨氮是魚類代謝廢物和食物殘渣分解產(chǎn)生的有害物質(zhì),高濃度氨氮會使水質(zhì)惡化,顯著影響魚類的呼吸、攝食、繁殖等正常生理活動[6]。
3.1.2 使用生物濾池
生物濾池是一種高效、環(huán)保的廢水處理裝置,在水產(chǎn)養(yǎng)殖領(lǐng)域具有廣闊的應(yīng)用前景。例如,生物濾池可以用于養(yǎng)殖黃顙魚。這種精心設(shè)計的設(shè)施以微生物的分解能力為基礎(chǔ),其核心目標(biāo)是有效分解廢水中的有機(jī)物并有效降低氨氮濃度,為黃顙魚提供更好的生長環(huán)境。
生物濾池通常由過濾介質(zhì)層、微生物附著層和水道組成。過濾介質(zhì)層為微生物提供附著和生長的空間,而微生物則能分解通過過濾池的水產(chǎn)養(yǎng)殖廢棄物,將有機(jī)物轉(zhuǎn)化為二氧化碳和水等無害物質(zhì)。同時,微生物還能將氨氮轉(zhuǎn)化為硝酸鹽等,降低氨氮毒性,減輕氨氮對黃顙魚的毒害作用,提高黃顙魚的生長速度和健康狀況[7]。
3.1.3 調(diào)控養(yǎng)殖密度
合適的養(yǎng)殖密度不僅是保持水質(zhì)穩(wěn)定、防止疾病發(fā)生的基礎(chǔ),也是實現(xiàn)高效、可持續(xù)生產(chǎn)的重要因素。如果養(yǎng)殖密度過大,大量魚類被放養(yǎng)在有限的水體空間,不僅會加劇魚類之間的競爭,減緩魚類的生長速度,還會導(dǎo)致魚類排泄物、未吃完的食物和腐爛的尸體大量堆積。這些有機(jī)物在水體中分解時,會釋放出氨氮和硫化氫等有毒物質(zhì),嚴(yán)重威脅魚類的健康和生存。
氨氮的積累是水質(zhì)惡化的一個重要標(biāo)志,它不僅會影響魚類的生長,還會影響魚類的呼吸和新陳代謝(如藻類的過度再生等一系列連鎖反應(yīng)),會進(jìn)一步增加患上疾病的風(fēng)險。因此,科學(xué)合理地調(diào)節(jié)黃顙魚的養(yǎng)殖密度尤為重要,應(yīng)根據(jù)其生長階段、體型、攝食習(xí)性和養(yǎng)殖水域的自然條件(如水溫、溶解氧、pH值、流速等)綜合考慮。在幼魚階段,由于魚體較小,可適當(dāng)增加養(yǎng)殖密度,促進(jìn)魚的整體生長,提高空間利用率;隨著魚的生長,應(yīng)逐漸降低養(yǎng)殖密度,確保每條魚都有足夠的活動空間。
3.2 優(yōu)化飼料配方和加工技術(shù)
優(yōu)化飼料配方和加工技術(shù),可以有效提高飼料利用率,減少飼料和排泄物殘留,從而降低氨氮積累的風(fēng)險。例如,選擇高蛋白、低纖維的日糧,并添加適量的酶制劑和益生菌,有助于促進(jìn)黃顙魚的消化和吸收,同時降低排泄物中的氮含量。這些措施不僅有助于提高養(yǎng)殖效率,還有助于改善水質(zhì),是可持續(xù)養(yǎng)殖的重要舉措。
3.3 生物調(diào)控
3.3.1 種植水生植物
在黃顙魚養(yǎng)殖池塘中種植適量的水生植物是一種簡單有效的生物調(diào)節(jié)方法。浮水植物和水葫蘆等水生植物具有較強的吸收能力,能夠吸收水中的氮、磷等營養(yǎng)物質(zhì),從而降低氨氮濃度,減輕水質(zhì)富營養(yǎng)化程度。水生植物通過根系吸收氨氮的同時,還能利用葉片進(jìn)行光合作用并釋放氧氣,從而增加水中的溶氧量,有助于改善水產(chǎn)養(yǎng)殖環(huán)境。此外,水生植物還能為黃顙魚提供遮陰處和棲息地,從而降低水溫,減少魚類的應(yīng)激反應(yīng),提高黃顙魚的生長速度和健康水平。
3.3.2 使用微生物制劑
在黃顙魚養(yǎng)殖業(yè)中,微生物制劑作為一種綠色環(huán)保的生物技術(shù)產(chǎn)品,具有巨大的應(yīng)用潛力。微生物制劑利用微生物固有的新陳代謝活動,能有效地分解和轉(zhuǎn)化養(yǎng)殖水體中積累的有機(jī)物、氨氮和其他有毒物質(zhì)。
在黃顙魚養(yǎng)殖過程中,隨著魚類的生長和餌料的投喂,水體中難免會積累大量的有機(jī)物和未被完全利用的餌料殘渣,這嚴(yán)重威脅著魚類的健康。因為這些物質(zhì)在分解過程中會釋放出氨氮等有毒物質(zhì)。微生物制劑中存在硝化細(xì)菌和反硝化細(xì)菌。硝化細(xì)菌可將氨氮氧化成亞硝酸鹽,然后再將亞硝酸鹽氧化成硝酸鹽,從而大大降低氨氮的毒性,減少魚類氨中毒的風(fēng)險。反硝化細(xì)菌可進(jìn)一步將硝酸鹽還原為氮,從而達(dá)到脫氮的目的,并可避免因硝酸鹽積累而造成交叉污染的問題[8]。
微生物制劑的使用還能帶來諸多間接益處。一方面,微生物制劑中的有益微生物能夠抑制有害微生物的生長,減少病害的發(fā)生,為黃顙魚創(chuàng)造一個更加健康的生長環(huán)境;另一方面,這些微生物在代謝過程中產(chǎn)生的某些物質(zhì)(如維生素、氨基酸等),對魚類來說是寶貴的營養(yǎng)來源,有助于提高魚類的免疫力和抗病能力,促進(jìn)魚類的健康生長和發(fā)育。此外,微生物制劑的使用還有助于構(gòu)建和維持養(yǎng)殖水體的生態(tài)平衡。
3.4 其他技術(shù)手段
3.4.1 曝氣增氧
使用高效能的曝氣增氧設(shè)備持續(xù)向養(yǎng)殖水域中注入氧氣,可以顯著提高水體中的溶解氧含量,這對水生生態(tài)系統(tǒng)來說至關(guān)重要。溶解氧是魚類及其他水生生物進(jìn)行呼吸作用所必需的基本元素,其含量的增加會增強魚類的新陳代謝。新陳代謝的增強不僅有助于魚類的生長發(fā)育,還能提高魚類的免疫力和對環(huán)境的適應(yīng)能力,使整個養(yǎng)殖群體的健康狀況得到顯著改善。同時,充足的溶解氧可以有效減輕因飼料殘留、魚類排泄等因素產(chǎn)生的氨氮對黃顙魚的毒害效應(yīng)。而曝氣增氧可以加速氨氮的氧化過程,降低氨氮在水中的濃度,為魚類提供一個更加安全的生活環(huán)境[9]。曝氣增氧還能間接加快氨氮向硝酸鹽的轉(zhuǎn)化速度,因為一部分氨氮會在有氧條件下被硝化細(xì)菌轉(zhuǎn)化為硝酸鹽,后者對魚類來說相對無害,并且可以作為植物營養(yǎng)的來源。這樣的循環(huán)轉(zhuǎn)化機(jī)制對維護(hù)養(yǎng)殖水體的生態(tài)平衡、改善整體水質(zhì)具有重要價值。
3.4.2 使用水質(zhì)改良劑
水質(zhì)改良劑作為一種專業(yè)的化學(xué)處理劑,旨在優(yōu)化水質(zhì)并降低氨氮濃度。在黃顙魚的養(yǎng)殖實踐中,可科學(xué)選用適量的水質(zhì)改良劑(如沸石粉、活性炭等材料),它們能有效吸附并清除水體中的氨氮等有害成分,從而提升水質(zhì)的純凈度與穩(wěn)定性,為黃顙魚創(chuàng)造更加適宜的生存環(huán)境[10]。
4 結(jié)束語
氨氮積累是黃顙魚養(yǎng)殖過程中常見且嚴(yán)重的問題之一,對魚類的生長、免疫和繁殖等方面均會產(chǎn)生不良影響。為降低氨氮的積累和提高養(yǎng)殖的效益,應(yīng)采取多種解決辦法(包括水質(zhì)管理、飼料優(yōu)化、生物調(diào)控等),為黃顙魚的健康養(yǎng)殖提供一定的參考。
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