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    提高这个指标,对水产养殖的大有益处!

    发布时间:2018-05-04 10:32:36 浏览次数:

    转化为氮气。一般来说,将1克氮转化为蛋白质至少需要5.25克左右的碳水化合物,随着养殖时间的延长, 饲料投入量不断增加,也就是氮的输入不断增加,而光合作用并没有大幅增加,所以,碳氮比降低,即氮越来越多,而碳却相对不足!

    在养殖中后期,尤其在阴雨天,施用小分子碳源,能有效促进池塘水体中的亚硝酸盐转化为无毒的氮气,降低氨氮和亚硝酸盐的含量,尤其是在阴雨天缺 乏光合作用的情况下,对维持水体稳定效果明显。一般碳氮为 10~15时可获得 高产。

     

    结论:在 C/N 较低的条件下,异养细菌会将有机氮矿化为无机氮,使得水体中的无机氮水 平升高。有研究表明异养细菌生长所需 C/N 最适宜值为 4. 5 ~6. 7,由此可见精养虾池水 体的 C/N 偏低, C( 主要是有机碳 ) 成为异养细菌生长的限制性因素。梅志平和施正峰也发 现池塘水体中有机碳水平往往较低,通过添加有机碳有效促进了水体中细菌

     

    生长和对无机氮的吸收。在养殖中、后期如果要提高水体中异养细菌含量,可以通过添加C源来实现。

    对虾精养池塘是受人类活动直接影响的生态系统,其内部的C、N和异养细菌含量均具有一定的变化规律并且相互影响和制约,通过该研究得出,在对虾精养池塘中、后期C成为一个影响异养细菌繁殖的重要因素, 因此, 在养殖生产中可以考虑在养殖中、后期合理添加C源,促使异养细菌生长,从而转化吸收水体无机氮,促进物质循环利用,改良水质, 优化养殖环境。

     

    结论:高位池精养模式作为1种高密度集约化的养殖模式, 主要依靠外界人工饲料的投喂来 进行对虾养殖, 在养殖过程中会产生大量的残饵和代谢产物沉积于池底, 由于人工饲料中氮元素的流失和残饵中氮元素的积累, 导致沉积物中氮元素大量增加, 底质环境逐渐恶化。同时养殖过程中需要大量换水, 养殖污水的排放对外界环境也造成较大的影响。 

     

    生态养殖模式虽然产量相对较低, 但在养殖过程中没有外界氮源的添加, 在浮游植物光合作用下虾池生态系统中碳元素含量逐渐上升, 虾池沉积物中C∶N值也随之上升, 单位生物量底栖细菌的代 谢能力逐渐增加。 

    在底栖细菌的代谢下, 虾池底部物质循环更加通畅。由本研究结果可以得出, 在对虾养殖系统中, 当底栖细菌周围环境中C∶N值 维 持 在 较高的水平时 (在本研究中为>16. 59) , 单位生物量底栖细菌代谢能力保持恒定, 当周围环境中C∶N值较低时 (在本研究中为<15. 58),单位生物量底栖细菌碳代谢能力会随着环境中C∶N值的增加而逐渐升高。 

     

    在虾池生态系统中, 底栖细菌通过自身代谢可以有效地分解残 饵和代谢产物, 减少沉积物中有机质的积累。 在高位池精养模式中, 沉积物中C∶N值随着养殖时间的增加而逐渐降低, 较低的C∶N值会抑制底栖细菌的代谢活动, 可以通过添加含 较多碳源的物质 (如糖类)来调节虾池沉积物中C∶N值,提高底栖细菌的代谢能力, 从而 改善虾池底部的物质循环效率,维持底质环境的稳定。


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