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藻类泛滥的控制案例论文参考文献

发布时间:2024-07-07 20:32:41

藻类泛滥的控制案例论文参考文献

水贴被找的勿扰大的大海里表现常会有这种说受到了外界的影响。

水体被藻类污染的应知藻类长多了

是的,是的,水体被查乌乌鸦的案例很多,现在目前好多。

蓝藻及其爆发的形成原因是养份过量和富营养化。磷和氮(都是化肥的主要成分)都是导致全球富营养化现象的主要成分,但在生态系统的循环过程中,氮是最重要也是参与循环最多的养分之一,特别在河口以及其它海洋区域情况更是如此。磷(主要来自化肥、废水和清洁剂)也对富营养化现象的形成具有重要作用,这种情况通常存在于淡水中。在很多情况下,氮和磷污染能够相互作用,所以我们需要对氮和磷进行综合处理,以控制其对环境的负面影响。 从工业革命以来,流入海洋中的氮数量呈爆发式的增长,预计这一趋势还将持续下去。流入北海水域的氮已经增长了15倍,流入美国东北部的氮增加了11倍,流入黄河流域的氮增加了10倍,流入密西西比河流域的增加了6倍,流入波罗的海的增加了5倍,流入欧洲西北部的增加了4倍。预计到2030年,如果以 1995年为基数,全球范围内流入海洋的氮数量将增加14%。过量的养分主要来自于以下这些源头:1. 化肥流失,化肥是很多富营养化区域的主要养分来源,例如在密西西比河流域,67%的氮流入水体,随之流入墨西哥湾(Rabalais 等 2002, Rabalais 2007),波罗的海(UNEP and WHRC 2007)和太湖(Liu and Qiu 2007)中超过50%的氮也来自化肥的流失。2. 生活污水,包括人类的生活废水和含磷清洁剂。3. 畜禽养殖,畜禽的粪便含有大量营养废物如氮和磷,这些元素都能导致富营养化(FAO 2006)。4. 工业污染,包括化肥厂和废水排放。5. 燃烧矿物燃料,在波罗的海中约30%的氮,在密西西比河中约13%的氮来源于此(Howarth 等., 2002)1 化肥流失在全球除非洲外的每个大陆,人类使用的合成氮肥是进入沿海水域的营养物质的最主要来源。在全球,因为使用化肥,40%的氮进入了海洋生态系统(每年 1100万吨的氮)。其余的60%来自于生活和工业污水、动物排泄物、豆科植物生长中的固氮作用和矿物燃料燃烧带来的大气负荷,如果所有其他来源加在一起,每年排放的氮总量为1600万吨。下图黄色标注为以化肥为主的氮污染地区:亚洲的南部和东部,欧洲以及美国的中西部。亚洲的南部和东部以及北欧的无机氮流失,并流入到沿海水域的量是全世界最高,达到每年每平方公里土地流出5000公斤氮。根据全球的统计数据,在施用于土地的氮肥中,平均12%的合成氮肥直接流入了沿海水域。而在某些高流失量地区,比如在降水量较多的农耕地区,这个统计数字可能高达30% 。在过去的40年中,由于全世界化肥使用量急剧增长,直接进入沿海水域的化肥总量已经增加了6倍。例如,中国在20世纪70年代的氮肥消耗量不到500万吨,而现在每年的消耗量就超过了3000万吨,占世界氮肥总消耗量的25%,从而导致了中国沿海海域的氮污染现象显著增加。自20世纪70年代以来,随着中国的化肥使用量开始增加,有害藻华爆发的次数至今已经超过了当年的20倍,如今,藻华泛滥扩展的范围更大,次数更频繁,毒性更高,且持续时间更长。2生活污水输出过量营养物质日益增长的人口数量增加了污水的排放,由此也增加了排放到自然环境中的营养物质。在发展中国家,大多数的废水未经处理就被排放到下水道中,在发展中国家的城市中,只有不到35%的城市具有污水处理体系。即使在有污水处理设施的城市,这些地方也只是提供初步处理,而很少有脱氮的操作过程。另外,即使在发达国家,多数污水处理设施也不包括深度处理过程,即脱氮过程。在某些地方,废水是氮释放到自然环境中的最主要原因。3 畜禽养殖输出过量营养物质畜禽养殖也会输出过量的营养物质。粮农组织数据显示,在2004年全球禽畜粪便中,氮含量达到1亿3500万吨,磷含量达5800万吨。其中牛粪便的氮贡献率最高,为58%;猪粪达12%,鸡粪为7%。从地理位置上看,亚洲地区输出量最多,占全球氮和磷输出总量的。在中国,由于对肉类的需求不断上升,农村地区集约式的动物农庄、渔场、养鸡场应运而生。在某些地区的集约式养殖场中,氮和磷的输出量惊人,例如在每公顷土地上施用的有机肥中氮含量达到1721公斤,磷含量达639公斤。这样的施用水平大大超过土壤吸收有机养分的承载极限,因此过量养分便会流入水体和土壤中 (Novotny 等 2007)。现在中国90%的养殖场根本没有垃圾和污水处理设施,有的地方即使有其设备也非常简陋。尤其值得关注的是,在城乡结合部许多大型养殖场造成了以上问题。例如2002年在河南、四川和山东省, 畜禽粪便的氮磷输出量最大,广东、江西与河北省其次。4 含磷物质的排放在当今的工业产磷量里,80%-85%者用于制造化肥,另一个用磷相对少得多的工业行业是洗涤剂行业。从某一地区来看虽然工业的磷排放所占比重较大,但总体上看,流入水体的磷主要还是来自于城市污水和农业。农业磷排放中,又主要来自养殖业和使用化肥。由于某些国家的洗涤剂行业逐渐控制磷使用以及城市污水处理设备日益完善,因此因为过量磷排放导致的富营养化现象有所减弱。所有的案例研究表明只有减少70%-90%的磷排放,才能大量降低富营养化。5 工业污染排放直到几年前,营养物污染仍与当地的工业排放有着非常重大的关系,特别是在发展中国家,现在由于严格的废水排放控制,营养物污染与工业排放的关系已经相对减弱,而面源则成为了主要的污染源(特别是农业和畜牧业)。当然在某些特殊区域,工业排放仍是富营养和有害藻华事件的主要诱导因素。很多工业制造和加工工厂使用氮和磷化合物作为基础产品,下面是造成营养物质流失的主要例子:- 化肥厂:硝酸铵,尿素,磷酸盐等。- 农药厂:有机磷农药,同时包含氮化合物- 食品加工厂:食品垃圾,腌肉(比如腊肠)生产中使用的亚硝酸钠。- 含磷清洁剂:在很多国家,磷酸三钠(STPP)仍作为主要的清洁助剂。- 使用尿素作为基础产品的行业(耐火涂料,烟草产品,化妆品行业-保湿霜)。6 矿物燃料的燃烧矿物燃料燃烧过程(既包括交通工具燃烧汽油,也包括电厂的发电过程)产生的氮化合物(NOx)能够直接沉积进入水体,或者先存在土壤中,间接地被冲刷入水体里。在某些地区,矿物燃料燃烧过程产生的氮化合物是氮污染的主要源头,比如波罗的海中的氮30%者来源于此,通过密西西比河流入墨西哥湾的氮,13%者来源于此。7 气候变化的诱因在未来几年中,全球变暖可能加剧有害藻华的发生,因为较高的温度能够加速藻类生长,并且为有毒藻类的生长创造适宜条件(Chu 等 2007)。其它受气候变化影响的因素能够加速营养物质的流动和富营养化。例如,近期一组科学家根据对墨西哥湾的研究指出:“在21世纪某个时期,气候变化可能会在一定范围内对墨西哥北部湾的溶解氧耗竭现象产生深刻影响,如果气候变暖,降水量倍增,那么河水流动、氮过量排放和溶解氧耗竭现象会更加广泛、持久和严重 (Rabalais 等 2006)”。 气候变暖可能对中国水体造成的影响便是更广泛和更频繁的藻华事件,而且每年开始的时间将更早,持续时期将更长,例如在珠江口和长江口,由于气温上升,赤潮爆发的频率和强度越来越大,缺氧地带的面积也越来越大。

藻类发光论文参考文献

一道综述题而已,找些相关的参考文献,综合整理一下就好啦~

2008年8月Angewandte Chemie杂志报道了澳大利亚莫纳什大学的利昂·斯皮西亚、罗宾·布里姆布来可比和安妮特·可罗,澳大利亚联邦科学与工业研究组织(CSIRO)的格哈德·斯伟格斯和美国普林斯顿大学的查尔斯·迪斯莫克斯共同开发了由一层涂层和维持植物光合作用的基本化学物质——锰组成的系统。该系统可模拟植物的光合作用,为利用阳光将水分解成氢和氧开辟了一条新途径。此项技术突破有望革新制氢工艺,从而利用太阳光大规模生产清洁的绿色能源——氢气。光合作用是植物、藻类和某些细菌利用叶绿素,在可见光的照射下,将二氧化碳和水转化为有机物,并释放出氧气的生化过程。对于生物界的几乎所有生物来说,这个过程是赖以生存的关键,而在面临能源和环境瓶颈的今天,这一过程中的能量转换也为人类提供了极其重要的启示。由于自然光谱的吸收率等原因,光合作用在多数植物中效率非常低,通常均低于。在人工设计的系统中,研发人员借鉴其光反应与电子传递的机制,并提高通量转化的效率,使其适于太阳能的转化利用。事实上,在上述模拟光合作用的研究取得突破前,微生物制氢的已经成为了研究热点。自然界已发现有类似甲烷菌的制氢菌,但其菌种繁育不如甲烷菌那样简单。若能建立合适的菌种群落,制造氢气也会像制造沼气一样得到大规模应用。模拟光合作用制氢或者微生物制氢过程正是仿生学“向自然学习”的思想典型。20世纪40年代以来,工程技术领域中出现了调节理论,人们开始在一般意义上把生物与机器进行类比,认识到二者包含自动调节系统。此后,科学研究和生产实践完全证实了生物和机器在许多问题上的共同之处。而控制论则把生物科学和工程技术从理论上联系起来,成为在原理上沟通生物系统与技术系统的桥梁,奠定了生物与机器在控制与通信方面进行类比的科学理论基础。之后,斯蒂尔提出了仿生学的研究理念。自上个世纪末以来,人们认识到大约35亿年的生命演化与协同进化过程优化了生物体宏观与微观结构,形态与功能具有无可比拟的优越性,仿生学也因此显示出巨大的生命力。从研究模式上看,仿生学作为模仿生物建造技术装置的科学,是一门新兴的边缘科学,研究生物体的结构、功能和工作原理,并将这些原理移植于工程技术之中,发明性能优越的仪器、装置和设备,创造新技术。模拟光合作用制氢过程的例子很好地诠释了这一点。在植物的光合作用中,锰参与几种酶系统。由于锰可以在正二价和正四价两种化合价之间转换,所以主要在氧化还原和电子转移中发挥作用。这一思想为斯皮西亚等人的研究提供了启发。他们在确定锰簇是植物利用水、二氧化碳和阳光制造碳水化合物和氧气的中心枢纽后,开发出这种人造锰簇,并利用这些分子的能力将水分解成氢和氧。研究者将一层质子导体――Nafion薄膜覆盖在一个电极上,形成一层仅几微米厚的聚合体膜,这层聚合体膜充当锰簇的载体。锰在正常情况下不溶解于水,但可以和Nafion薄膜小孔中的催化剂结合,形成不易分解的稳定结构,当水到达此催化剂时,在阳光的照射下便发生氧化反应。在能源和环境领域,这一技术显示了仿生技术的巨大应用潜力和价值。初步测试表明,此催化剂连续使用3天之后还有活性,由此分解出来的氢气和氧气可以在燃料电池中结合成水,产生电力供住宅和电动车全天24小时使用,且不排放碳而是排放水。虽然此系统的效率还有待提高,但研究者可以不断地从自然界中学习,使之更为高效,从而使氢这一能效高且没有碳排放的绿色清洁能源为未来社会所用。生物体的电子传递过程在能源仿生技术上的另一重点研究领域是生物发光。生物发光和光合作用都是“电子传递”现象,而从某个角度上看,生物发光可以看作是光合作用的逆反应。光合作用是绿色植物吸取环境中的二氧化碳和水分,在叶绿体中,利用太阳光能合成碳水化合物,同时放出氧气。光能从水分子上释放电子,并把电子加到二氧化碳上,产生碳水化合物,这是一个还原过程。光合作用把光能转变成化学能,而生物发光是电子从荧光素分子上脱下来和氧化合,形成水,产生光。生物发光是将化学能转变成光能。生物光作为冷光源,具有效能高、效率大、不发热、不产生其它辐射、不会燃烧、不产生磁场等特点,对于手术室、实验室、易燃物品库房、矿井以及水下作业等,都是一种安全可靠的理想照明光源。通过模仿发光生物把一种形式的能量转换成另一种形式的能量,制造冷光板使其不需要复杂的电路和电力,就能白天吸收太阳光,晚上再将光能释放。人们先是从发光生物中分离出纯荧光素,后来又分离出荧光酶。现在已能人工合成荧光素,这就使人类模仿生物发光,创造一种新的高效光源——冷光源成为可能。然而,人们对于萤火虫等发光机制的研究仍然有待深入。如果将光合作用和生物发光机制在仿生学框架下同时加以研究,就有可能在能量利用的电子传递现象中取得进展,从而实现能源利用更为巨大的进步。从仿生学的诞生、发展,到现在短短几十年的时间内,研究成果已经非常可观。仿生学的问世开辟了独特的技术发展道路,也就是向生物界索取蓝图的道路,它大大开阔了人们的眼界,显示了极强的生命力,在能源技术上的应用潜力也极其巨大,有助于破解人们所面临的能源瓶颈问题,同时解决石化能源等所带来的环境问题。

大一的要求是,自主独立完成,不是上来百度问这问那的,其实写哪一个问题都不大,想拿好分数,有自己见解才是正道。

2022年5月13日,深圳华大生命科学院联合德国马普所在 New Phytologist 在线发表了题为“ Chromosome-level genome of Pedinomonas minor (Chlorophyta) unveils adaptations to abiotic stress in a rapidly fluctuating environment ”的研究论文。该研究发布了平藻纲首个染色体水平绿藻基因组, 揭示了作为无细胞壁“裸藻”的 P. minor 适应外界环境压力的分子机制,同时也为研究绿藻门核心群(Core Chlorophyta)的早期进化提供高质量数据支持 。 本研究中 P. minor 的测序、组装及注释数据已存储于国家基因库生命大数据平台(CNGBdb),项目编号为: CNP0002569 。 探索自然,认知世界,地球上绿色植物超过50万种,我们熟悉的高等植物约占39万种。相对低等古老的植物祖先-藻类受关注度较少,但它们是人类认知植物演化的核心部分。正如,一直以来科学家把绿色植物分为链形植物和绿藻门两大分支,  2020年华大联合国际科学家一道,新发现绿色植物的第三个分支“华藻门”,改写了植物演化的家族谱系。 植物广泛的环境适应性与它由千万个具有细胞壁保护层的细胞组合而成有莫大关系(千万个具有细胞壁保护层的细胞赋予了植物广泛的环境适应性),但相对原始的藻类中,有单个细胞为一个个体的单细胞藻类,甚至还有“不穿衣服”的无细胞壁“裸藻”在地球上生存超过数亿年。 什么奇特的遗传机制使其具有如此强大的生命力?基因组学正是解析其神秘面纱的核心工具。 平藻纲(Pedinophyceae)是绿藻门的主要类群之一,大多为小型单鞭毛物种,其进化位置位于绿藻门核心群(Core Chlorophyta)的最基部要。 Pedinomonas minor 是平藻纲中最具代表性的物种,其栖息在淡水环境中,该藻只被质膜包围没有细胞壁,是一种单细胞“裸藻”生物。但有意思的是, P. minor 可以在经常干涸的栖息地生存,并从容应对高温、强光、干燥等外界环境的波动,而且之前的研究报道,作为“裸藻”的 P. minor ,他的孢囊可以在90℃的温度下存活1小时而不丧失活力,其营养细胞在35-40℃的温度下存活15分钟而不丧失活力。研究者首先通过系统发育学与比较基因组学分析,明确了 P. minor 及其所在平藻纲位于绿藻核心群分支的基部位置。同时作者在 P. minor 自身基因组中发现两个有趣的地方:两类DNA类型转座子(Mariner/TC1和Polinton)的扩张,和一段长达161kb的核质大DNA病毒(nucleocytoplasmic large DNA viruse, NCLDVs)同源序列,这段区域的基因结构与基因组其它区域有明显的区别,研究者推测古老的NCLDVs感染促使病毒序列和其携带的外源基因序列一同整合进 P. minor 基因组中,并在 P. minor 基因组的进化过程中发挥了重要的作用。 P. minor 作为无细胞壁的“裸藻”生物,探究其如何适应外界环境压力成为本研究最关注的问题之一。通过与其他代表性绿藻物种的基因家族比较分析发现,四个与压力相关基因家族在 P. minor 基因组中发生明显扩张,分别为泛素-类泛素蛋白、嗜热蛋白酶、转录因子HSF和光捕获蛋白PsbS。研究者进一步通过系统发育学分析,鉴定了 P. minor 编码的嗜热蛋白酶和转录因子HSF分别是通过细菌和真菌水平基因转移而获得。 为进一步探究 P. minor 应对非生物胁迫的响应机制,研究者对该物种分别施加干燥、高温和强光三种压力,并进行了转录组测序分析。基因差异表达分析表明,不同压力处理下 P. minor 在不同通路(如油脂代谢,叶绿素合成,甾醇代谢等)的部分基因均发生了表达上的明显变化。 综上所述,研究人员结合比较基因组学和转录组的分析揭示了平藻纲的 “裸藻” P. minor 应对环境压力的分子机制: NCLDVs的感染促使病毒序列和其携带的外源基因序列整合进 P. minor 基因组中,这一古老的整合事件使 P. minor 获得一些重要的外源性基因资源,其中包括一些重要的抗性基因,它们在转座子的驱动下进行了扩增,进而帮助 P. minor 可以适应外界波动的环境压力和应对如强光、干燥和高温等一系列非生物胁迫。 中国科学院大学华大基因学院在读博士 徐妍 为该论文第一作者。深圳华大生命科学研究院农业基因组学国家重点实验室 刘欢、王思博 ,德国马普所 Micheal Melkonian 为论文共同通讯作者。该项目得到广东省高通量基因组测序与合成编辑应用重点实验室计划项目(2017B030301011)支持。参考文献: Xu Y, Wang H, Sahu S K, et al. Chromosome‐level genome of Pedinomonas minor (Chlorophyta) unveils adaptations to abiotic stress in a rapidly fluctuating environment[J]. New Phytologist.

医托泛滥成灾论文范文文献

论文开题报告基本要素

各部分撰写内容

论文标题应该简洁,且能让读者对论文所研究的主题一目了然。

摘要是对论文提纲的总结,通常不超过1或2页,摘要包含以下内容:

目录应该列出所有带有页码的标题和副标题, 副标题应缩进。

这部分应该从宏观的角度来解释研究背景,缩小研究问题的范围,适当列出相关的参考文献。

这一部分不只是你已经阅读过的相关文献的总结摘要,而是必须对其进行批判性评论,并能够将这些文献与你提出的研究联系起来。

这部分应该告诉读者你想在研究中发现什么。在这部分明确地陈述你的研究问题和假设。在大多数情况下,主要研究问题应该足够广泛,而次要研究问题和假设则更具体,每个问题都应该侧重于研究的某个方面。

毕业论文文献综述是要求学生对所进行的课题搜集大量情报资料后综合分析而写出的一种学术论文。其特点“综”是要求对文献资料进行综合分析、归纳整理使材料更加精练明确、更有逻辑层次;“述”就是要求对综合整理后的文献进行比较专门的、全面的、深入的、系统的描述和评价。 2.文献综述中引用的中外文资料,内容必须与课题或专业方向紧密相关,理工类不得少于10篇,其它不少于12篇。 3.文献综述不少于2000字,按规定格式用钢笔工整书写。其所附注释、参考文献格式要求同正文。 参考地址:

应该是毕业论文的开题报告吧,我也刚写完,十二月五号答辩。分成以下部分:选题依据,文献述评,参考文献,拟采用的实验手段,条件,研究内容(包括研究方法,实施方案研究中可能遇到的难点及解决办法,措施,主要内容),预期目标。其中选题依据和文献述评部分耗时最多。你最好是跟导师好好沟通下,如果她有现成的课题你就省事了。。我就是。。一个星期速成的报告。祝你成功!

财经类论文案例参考文献

金融类毕业论文参考文献

参考文献就是写论文的时候参考过的书籍或网站,直接关系到论文的分数和质量高低。以下是我为您整理的金融类毕业论文参考文献,希望能提供帮助。

篇一 :参考文献

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藻类饵料培养论文参考文献

我知道在养殖的时候都会往水中投小球藻,一旦这种藻类增多,水中微生物数量也会上涨,这样就会有生物饲料了。

生物饵料是指经过人工筛选和优化培育,以活体作为水产养殖动物幼体食用的专门饵料。与配合饲料相比,生物饵料具有种类多、增殖速度快、营养全价、适口性好,能增强养殖对象抗病能力等特点。随着对微藻培养及其在养殖动物育苗中认识的深入,人们发现为保证水产动物幼体发育成功,还需要有动物生物饵料参与。目前国内外常用微藻生物饵料包括小球藻、扁藻、角毛藻等;动物生物饵料包括轮虫、枝角类等。下面就生物饵料在水产养殖中的应用现状作一介绍。

1.生物饵料应用现状

微藻生物饵料营养:对40多种常见饵料微藻的成份含量分析表明,微藻蛋白质含量较高可达40%以上,如小球藻为50~60%,螺旋藻为60~70%,而牛奶和肉类一般为30~40%。微藻中的必需氨基酸含量与鱼粉相当甚至更优,如微藻中的天冬氨酸和谷氨酸可高达,而鱼粉中天冬氨酸和谷氨酸为5%~9%。多不饱和脂肪酸是水产动物幼体发育所必需的营养,研究指出,鱼类并不是不饱和脂肪酸的真正生产者,它是通过吞食富含不饱和脂肪酸的微藻后体内实现不饱和脂肪酸的积累,因此微藻才是不饱和脂肪酸的真正生产者。

微藻生物饵料应用在:研究和生产实践中发现,微藻饵料对鱼虾蟹幼体开口阶段的发育,特别是在对虾类育苗从无节幼体变态为蚤状幼体时具有重要作用。扁藻、金藻等可维持对虾、蟹类的发育和蜕皮变态;杂色蛤仔浮游幼虫阶段的面盘幼虫阶段优先摄食小球藻;鲍浮游幼体发育生长至稚鲍过程中,通过利用易消化的硅藻细胞内含物可进入快速生长阶段;在玛拉巴石斑鱼育苗中,投喂经过小球藻进行营养强化8小时以上的轮虫,仔鱼的成活率可提高。

作为活体的微藻饵料应用在鱼苗阶段,除了能被水产动物直接摄食之外,其另一作用还体现在对养殖水质改善、调控水体微生态环境平衡方面。在育苗水体中投放饵料微藻,不但可以直接吸收利用氨氮、亚盐等物质,同时光合作用放出的氧气还可促进微生物对氨氮、亚盐的硝化作用。作者在开展的小球藻降低池塘氨氮的研究中也得出,水体中引入小球藻第三天时,小球藻对氨氮的吸收效率达到了70%以上。此外,饵料微藻在调节水体微生物平衡方面也具有明显的作用,如海洋环境中虽然有广泛的弧菌分布,但在饵料微藻大面积培育系统中却很少检测到弧菌。

动物生物饵料营养:随着研究的深入,人们发现对于水产动物那些单独投喂微藻饵料不能维持生长变态的种类,需要有动物生物饵料的参与才能发育成功。轮虫是一类较为重要的浮游动物,因其运动缓慢()、大小适中(100~500微米)、营养价值高而被广泛应用,轮虫被认为是淡水鱼类最好的食物来源。轮虫体内蛋白质含量约占其干重的28%~63%,脂类占9%~28%,而鱼类的食物中需含有40%~60%的蛋白质和13%~16%的脂类,无疑轮虫满足了鱼类对营养的需求。

动物生物饵料应用:国内学者彭聪研究指出7~9日龄的池养泥鳅对轮虫表现出较强的摄食喜好性;郭正富采用轮虫和发酵的菜籽饼投喂鳙鱼,发现投喂轮虫的鳙鱼生长速度和产量明显高于投喂菜籽饼的鳙鱼。枝角类也是一种饵料价值较高的浮游动物,是继轮虫之后的又一良好活饵来源。谢仰杰等研究表明:枝角类生物是真鲷稚幼鱼的优质饵料,桡足类生物是花尾胡椒鲷的优质饵料。目前枝角类的利用主要是自然利用和捞取后用于饲养金鱼、热带鱼等观赏鱼类及其他珍贵鱼类。

2.生物饵料培养技术

微藻生物饵料培养技术:迄今为止,虽然生物饵料的培养利用较广泛,但多是小规模的尝试,生产效率远远不能满足育苗需求。目前能够进行人工大量培养的微藻饵料主要有小球藻、扁藻、角毛藻等,且多采用藻池或天然水体进行粗放培养,对天气环境依赖较强,常导致供应不及时,与育苗进度脱节,在生产技术和应用方法上也没有既定标准,造成微藻浓度低、饵料效价低等。

为获得高浓度的微藻饵料,国内有少数科研单位采用混养、异养等培养方式,如清华大学的吴庆余等过葡萄糖的批式流加培养的异养原始小球藻,生物量超过了100g/L(粗放式自养培养生物量一般为1g/L左右);嘉兴泽元公司采用独创的“异养-稀释-光诱导”串联培养技术获得高浓度的小球藻,将其包装成浓缩藻源产品,定位于生物饵料进行销售;成都通威水产科技公司自主培养的小球藻和裂殖壶藻通过异养发酵可分别达到130g/L和160g/L的生物量(干重),处于国内外先进水平;美国的Martek公司也使用发酵罐培养异养微藻实现了DHA成品的生产。异养培养在一定程度上缓解了微藻饵料供应不及时和不稳定的缺陷,但这种培养方式目前只在小球藻、栅藻、裂殖壶藻等少数藻类进行培养,对于更具有饵料价值的硅藻类的研究还未见报道。

动物生物饵料培养技术:国内外对动物生物饵料培养主要是室外敞池培养,产量虽有一定的提高,但室外培养受自然条件约束,波动性大,产量仍然不能满足育苗需求。以轮虫培养为例,通常利用小型水槽进行一次性培养(密度为100~200个/mL)或通过稀释培养池水、连续给饵、连续收获的培养方式(密度保持在40个/mL)。日本采用的超高密度轮虫培养装置,通过严格控制培养体系溶氧、投喂量、排出悬浮物等可使轮虫密度达到上万个每毫升。国内有少数企业开展了工厂化生物饵料培养工作,潘丽萍采用自主设计的循环水系统装置培育的轮虫生物量能够达到6000个/mL;天津海友佳音公司通过引进韩国生物饵料培养技术,培养的SS型轮虫能达到2万个/mL。虽然采用先进的生物饵料培养装置能够获得较高的生物量,但其培养成本远高于常规的培养方式。

3.生物饵料应用前景:生物饵料培养与应用的研究方兴未艾,对生物饵料研究已从单纯的实验室研究逐步向产业化生产发展,并已在相关领域取得了一定成果,但要实现产业化,依然存在瓶颈,如可用于异养发酵效果好的饵料微藻种类少;生物饵料活体运输成本高、保存难度大等。近年来,人工微囊饲料逐渐受到亲睐,虽然其具有供应方便和营养稳定等优势,但真正用于开口的成功实例很少,且在目前仔鱼培育条件下,尚没有任何一种微囊饲料能够真正取代生物饵料。国内数量繁多的育苗场,近几十万立方米的育苗水体,对生物饵料的需求将会是一个庞大的市场。随着现代科技的突飞猛进,能够稳定供应、营养价值高、效价好的生物饵料培养技术一定会有所突破和革新。

方言讲:鱼虫子,鱼草

螺旋藻 浮萍 都可以

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