饲料磷水平和混养对鲫鱼生长和水环境的影响
发布时间:2020-05-22 04:41
【摘要】:本研究以鲫鱼为研究对象,采用围隔实验的方法,分别于2014年和2015年研究了(1)不同饲料磷水平对鲫鱼生长、体成分和养殖水环境及磷平衡的影响;(2)高饲料磷和低饲料磷水平下混养鲢、鳙对鲫鱼的生长、体成分和水环境和磷收支的影响。所得的主要研究结果如下:1.以磷酸二氢钙为磷源,配置成四种磷水平饲料,其可利用磷含量分别为1.5(D1)、4.7(D2)、6.3(D3)和9.0 g/kg(D4),相应的总磷含量分别为8.7、11.4、13.5和18.4g/kg。实验在12个围隔中进行,每组处理设置3个围隔,每个围隔中投放初始体重为44.08±1.36g的鲫鱼120尾,实验持续8周。结果表明:在各实验组间,存活率范围在96~100%之间,组间没有显著差异;饲料中的磷水平对鲫鱼的增重率、特定生长率、蛋白质效率和饵料系数没有显著的影响;饲料中的磷水平对全鱼蛋白质含量和磷含量没有显著性影响,但会对水分、粗脂肪、粗灰分和脊椎骨含量造成显著性影响。以脊椎骨的磷含量作为判断标准,则在饲料中的有效磷水平低于6.3g/kg时不能满足鲫鱼的磷需求。在实验过程中,水化学指标在正常范围内,并没有对鲫鱼产生明显的威胁;饲料中的不同的磷水平没有对溶氧、透明度、铵态氮和总氮含量造成显著的影响;然而,水体中的pH、可溶性磷酸盐和总磷含量会随着饲料中的磷水平的上升而上升,而亚硝态氮含量和氮磷比会随着饲料中的磷水平的上升而下降。在养殖的后半段,高磷饲料组(D3、D4)中的蓝藻占据了主要的优势,生物量占总生物量的90%以上,且高磷组中的总生物量要显著高于低磷饲料组(D1、D2)。浮游动物的密度和组成在不同的实验组间的变化趋势相近,且枝角类的密度峰值和饲料中的磷水平呈现出正相关的趋势。2.实验设计2种配合饲料,通过调节饲料中的磷酸二氢钙的含量,使得饲料的总磷含量分别为8.7和13.5 g/kg,分别记为LF和HF,实验在12个围格中进行,每个围格放入初重相近的鲫鱼(71.00±0.58g)50条,一共分为4组,每组3个重复,实验组记为L1、H1、L3和H3。其中L1和L3组投喂LF饲料,H1和H3投喂HF饲料。其中L3组和H3组中的每个围格除了鲫鱼外还放入10条白鲢(50.00±0.37g)和10条花鲢(25.46±0.79g)。结果表明:在投喂低磷饲料的时候,混养鲢、鳙对鲫鱼的末均重、增重率、特定生长率和饲料效率有都产生抑制作用;不同的饲料磷水平对鳙鱼的生长没有影响,但鲢鱼在高磷组中表现出比低磷组中更好的生长效果;饲料的磷水平和养殖模式对氨氮、总氮、总磷等水质指标没有显著影响,但高磷纯养组中的硝态氮、亚硝态氮、可溶性无机氮则显著更低,而高磷混养组中的可溶性磷酸盐则是显著最高;在本实验中,饲料的磷输入是主要的磷输入途径,在47.93~63.09%之间,而饲料的磷水平和养殖模式都会对鲫鱼的磷输出、鱼的总磷输出、鲫鱼的磷利用率和鱼的总磷利用率造成显著影响;在系统中混养鲢、鳙还会显著降低浮游植物和浮游动物的生物量。
【图文】:
(p>0.05)。在实验期间,pH在6.2~8.2之间,且D3和D4组的pH值显著高于D1和D2组(p<0.05)。不同处理间水质指标的波动见图2-1。不同处理之间的铵态氮含量范围在0.4~0.6mg/L之间,但不同处理之间没有显著性差异(p>0.05)。D3和D4组的亚硝态氮含量为0.1~0.29mg/L,而D1和D2组的亚硝态氮含量则为0.29~0.72mg/L,在养殖的后半段,D3和D4组的亚硝态氮含量显著低于D1组的(p<0.05)。不同处理之间的水体的总氮含量在实验期间的变化趋势相近,都是在前三次采样间缓慢下降,然后再上升,且不同处理之间没有显著性差异(p>0.05)。除了D1和D2组的可溶性磷酸盐之外,所有处理的总磷含量和D3和D4组的可溶性磷酸盐含量均呈现逐渐递增的态势。D4组的可溶性磷酸盐含量显著比其他处理组的高(p<0.05),而D1和D2组的水体总磷含量则显著低于D3和D4组(p<0.05)。在实验开始前,各围隔水体的初始总氮:总磷都大于90
15图2-2 饲料中不同磷含量对底泥的磷含量的影响Figure 2-2 The effect of dietary phosphorus on phosphorus content of sediment2.2.3. 饲料中不同的磷含量对磷收支的影响饲料中的不同磷含量对磷的收支的影响见表2-5。由表中可知,养殖系统的饲料磷输入占总磷输入的66.3~80%之间,且不同处理间差异显著(p<0.05)。养殖鱼体的磷输入占磷的总输入的19~32.5%,,而养殖水体的磷输入和降雨的磷输入较低。随着饲料中的磷含量的升高,总磷输入也随之而显著升高(p<0.05)。鱼体的磷输出占总磷输出的29.5 ~52.2%,而养殖水体的磷输出则占较小的比例。而其他磷输出方式占了总磷输出的主要部分,在43.6~66.5%之间,且不同处理之间差异显著(p<0.05)。
【学位授予单位】:华南农业大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2016
【分类号】:S965.117
本文编号:2675460
【图文】:
(p>0.05)。在实验期间,pH在6.2~8.2之间,且D3和D4组的pH值显著高于D1和D2组(p<0.05)。不同处理间水质指标的波动见图2-1。不同处理之间的铵态氮含量范围在0.4~0.6mg/L之间,但不同处理之间没有显著性差异(p>0.05)。D3和D4组的亚硝态氮含量为0.1~0.29mg/L,而D1和D2组的亚硝态氮含量则为0.29~0.72mg/L,在养殖的后半段,D3和D4组的亚硝态氮含量显著低于D1组的(p<0.05)。不同处理之间的水体的总氮含量在实验期间的变化趋势相近,都是在前三次采样间缓慢下降,然后再上升,且不同处理之间没有显著性差异(p>0.05)。除了D1和D2组的可溶性磷酸盐之外,所有处理的总磷含量和D3和D4组的可溶性磷酸盐含量均呈现逐渐递增的态势。D4组的可溶性磷酸盐含量显著比其他处理组的高(p<0.05),而D1和D2组的水体总磷含量则显著低于D3和D4组(p<0.05)。在实验开始前,各围隔水体的初始总氮:总磷都大于90
15图2-2 饲料中不同磷含量对底泥的磷含量的影响Figure 2-2 The effect of dietary phosphorus on phosphorus content of sediment2.2.3. 饲料中不同的磷含量对磷收支的影响饲料中的不同磷含量对磷的收支的影响见表2-5。由表中可知,养殖系统的饲料磷输入占总磷输入的66.3~80%之间,且不同处理间差异显著(p<0.05)。养殖鱼体的磷输入占磷的总输入的19~32.5%,,而养殖水体的磷输入和降雨的磷输入较低。随着饲料中的磷含量的升高,总磷输入也随之而显著升高(p<0.05)。鱼体的磷输出占总磷输出的29.5 ~52.2%,而养殖水体的磷输出则占较小的比例。而其他磷输出方式占了总磷输出的主要部分,在43.6~66.5%之间,且不同处理之间差异显著(p<0.05)。
【学位授予单位】:华南农业大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2016
【分类号】:S965.117
【参考文献】
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本文编号:2675460
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