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臭氧对国家保护动物养殖的技术性研究

发布时间:2017-09-08

                              

1.1.1臭氧处理水培育中华绒螯蟹苗优化条件的试验研究
目前河蟹育苗工艺都采用静水充气、开放式工艺。每天需要更换大量海水,以增加育苗池中的溶解氧来改变水质污染程度,同时还需使用药物来抑制致病菌的繁殖。但到育苗后期,池底有机质沉积过多,造成池水下层氧债高,致病菌大量繁殖,水质恶化,造成幼体大量死亡。因此,利用经臭氧处理后的水体来维持良好的生态环境,为河蟹幼体提供一个良好的水环境已成为河蟹育苗成败关键。
为了找出臭氧水河蟹育苗的优化条件,进行臭氧处理水量、育苗密度、换水量三因素三水平正交试验,并利用灰色系统关联度分析方法,分析因素之间作用关系,以期获得臭氧水添加量,育苗密度、换水量的合理组合、验证臭氧在河蟹育苗中的作用,总结出臭氧处理水进行河蟹工厂化育苗的优化工艺 。
该试验于 1997 年 3 — 4 月在塘沽塘宁水产育苗进行,应用由天津市水产研究所和清华大学共同研制的 QT 一 20 臭氧水处理器,臭氧投加量为每立方米水体 1 — 1.5 g
1.2.1.1 正交试验设计
试验因素的确定: A 一臭氧水添加量: B 一幼体密度; C 一换水量。试验水平确定:每个因素设三个水平,见表 3. 试验分组方案;采用 L 9 (3 4 ) 正交表共设 9 个试验组 . 试验期间投喂饵料种类为单胞藻、蛋黄、酵母、螺旋藻粉、轮虫及卤虫无节幼体 . 每天测定一次 p H 值、盐度,隔天测定一次溶解氧 .Z 1 一 Z 2 和 Z 3 一大眼幼体期间,对氨氮、亚硝酸氮、硝酸氮、耗氧量和细菌总数等指标进行测定 .
表 3 臭氧育河蟹苗试验因素水平表

      因素
水平
臭氧水添加量
A %
培育幼体密度
B 万体 /m 3
换 水 量
C %
1A 1 0B 1 15.66C 1 20
2A 2 50B 2 23.49C 2 25
3A 3 100B 3 31.32C 3 33

1.2.1.2 试验结果
试验所用时间 16 天,河蟹大眼幼体出苗情况试验结果见表 4 。
表 4 河蟹大眼幼体出苗试验结果

试验号123456789
出苗(只)436506572425510550531561534
出苗率( % )18.521.424.412.114.515.611.311.911.4
活力状况正常正常正常较差较差较差较差较差

1.2.1.3 灰色系统关联度分析
利用灰色系统关联度分析方法,计算出水质生化条件对出苗量影响的关联度,排出关联序,以直接反映出各个子序列对同一个母序列的“优劣”或“主次”关系,从而找出影响出苗量的各个生化因素间的主次关系。
利用处理后的数据进行氨氮、亚硝酸盐、耗氧量、细菌总数对河蟹出苗量影响的关联度计算。设出苗量为母序列,表示为 X l (k)(k=1 , 2 ,…… 9 为试验组编号 ) 则: X 1 (k)= ( (X 1 (1) , X 1 (2) ,……, X 1 (9) ),设氨氮、亚硝酸盐、耗氧量、细菌总数为子序列,分别表示为: X 2 (k) 、 X 3 (k) 、 X 4 ( k )、 X 5 (k) ,求得关联度 R :
R=(r 1,2 , r 1 , 3 , r l,4 , r 1 , 5 )=(0.210 , 0.172 , 0.199 , 0.249)
上述结果表明,水体中细菌总数对河蟹出苗量影响最为显著,其次是氨氮、耗氧量,而亚硝酸盐影响最小。从表 5 中可以看出,水中氨氮、耗氧量对试验因素中的臭氧水添加量的关联度最大,亚硝酸盐对布苗密度关联最大。表明臭氧处理水可有效改善育苗水环境中氨氮、 COD 状况,其中添加臭氧水育苗的各试验组的氨氮、 COD ,均明显低于对照组。氨氮可下
降 31.59 — 31.89 %, COD 下降 30.66 ~ 45.33 %,细菌总数下降 34.17 — 58.35 %。
表 5 试验因子对应水化指标的关联度

         指标
因素
关 联 度 R
氨氮亚硝酸盐化学耗氧量
臭氧水添加量0.3040.3060.309
布苗密度0.1590.4150.277
换水量0.3020.3110.258

水源经臭氧处理后,阻断了致病菌进入育苗水体的途径,且有利于有益细菌的生长,有利于降解有机物质,从而改善了育苗池生态环境。
1.2.1.4 因素水平优化组合分析
根据表 6 可以看出,三个指标的计算结果针对三个因素的主次顺序分别为:出苗量 A>C>B ,出苗密度 B>A>C ,活力系数 B>>A , C 。从出苗量这一指标来看,优化水平组合应为 A 3 C 3 B 3 :从出苗率指标看,应为 B 1 A 3 C 3 ;从活力系数指标看,应为 B 3 A 3 C 1,3 。对三组综合分析看,因素的优化组合应为 A 3 B 1 C 1 。
表 6 河蟹育苗试验综合分析表

指标出苗量出苗率活力系数
ABCABCABC
K 14645055161421.415.366.710077.3
K 252649548815.914.11577.353.366.7
K 355254253817.111.516.777.36077.3
R8847503.19.91.76.646.76.6
优水平A 3B 3C 3A 3B 1C 3A 2 , 3B 1C 1 , 3

1.2.1.5 分析和小结
育苗水源经臭氧处理后,水中氨氮、耗氧量、亚硝酸盐和细菌总数都可以得到大幅度的降解,其降解幅度与臭氧投加量紧密相关。由于臭氧在水中发生还原反应,产生氧化能力极强的原子氧 (O) 和羟基 (OH) ,能迅速氧化水中的有机物质、杀灭细菌。因此,池中水质得到了明显净化,并且无毒、无害、无任何残留物,为河蟹幼体提供了一个良好的生态环境,可以有效地提高出苗量,是适合于河蟹育苗生产上应用的水处理技术。
从关联度分析结果表明,影响出苗量的作用因子的主次顺序为:细菌总数 > 氨氮 > 耗氧量 > 亚硝酸盐。其中细菌是主要作用因素,尤其是厌氧的致病菌。经综合推断,布苗密度与细菌总数紧密相关。因此,合理密度是高效育苗的一项重要措施。从整体考虑,工厂化育苗全部使用臭氧水,加上换水量适当,采用合理的布苗密度即 A 3 B 1 C 1 是优化的组合。
2.2.2臭氧在内陆水域育苗水处理工艺
1997 — 1998 年,分别在天津市大港油田钻井一公司育苗场和江苏省扬州市江洋特种水产公司育苗场进行了臭氧水处理为主的综合水处理工艺的研究。前者距海岸 20 余公里,育苗水体为 1445M 3 ; 后者距海岸 200 余公里,育苗水体为 2100M 3 。水源均以盐场的卤水来配制用以育苗,用水量共为 5.6 万吨。 经臭氧处理后循环封闭使用,以用于培养单细胞藻类、亲蟹暂养、育苗等,共培育出大眼幼体 559.5 公斤,在生产上取得了突破。具体做法如下:
2.2.2.1 水源配置和设施
两个育苗场都用车、船从海边拉运盐场的卤水。卤水盐度为 42 — 900‰ 配制成 18 — 23‰ 。盐度的水作为育苗水源。
1.2.2.2 水处理机、功能、处理量
选用由天津市水产研究所、清华大学共同研制的 QT 一 20 型臭氧水处理机。该机具有体积小、重量轻、效率高、使用方便等特点。其主要功能是清除有毒有害物质、杀菌灭藻、氧化部分重金属离子和有机物。处理后的水质符合渔业水质标准。在育苗过程中循环使用净化水,处理水量 10 — 20 吨/小时,可按净化程度和水质要求,任意调整水处理量。
1.2.2.3 水处理工艺流程
用卤水配制育苗水源,经沉淀、过滤后进入育苗池供孵幼和培育幼体使用。育苗池排出的废海水经过滤和沉淀,通过臭氧水处理机处理,然后将处理水汇集到蓄水池,经过滤沉淀进入调盐配水池,再经过滤沉淀,并化验合格后再次进入育苗池使用,形成闭式循环。
1.2.2.4 臭氧水处理效果和产量
育苗池排出的废海水,经过臭氧水处理机处理后,亚硝酸盐显著降解,再经物理、化学和生物的综合处理,其它多项水质综合指标符合国家渔业水质标准 . 处理净化的水质变化见表 7 、表 8
表 7 1996-1997 年度大港河蟹育苗场臭氧处理水质变化情况(处理量 5T/h )

项目氨态氮
NH 3 - CN
ppm
亚硝酸盐
NH 2 - CN
ppm
硝酸盐
ppm
浮游生物(万 /ml )说明
浮游植物浮游动物
废水0.5140.0300.10122.70.08浮游植物优势种为小球藻
处理海水0.1630.0060.2300.90

表 8 1997-1998 年扬州市农业发展总公司河蟹育苗场处理水质变化情况

项目氨态氮
NH 3 - CN
ppm
亚硝酸盐
NH 2 - CN
ppm
浮游生物
(万 /ml )
说明
浮游植物浮游动物
废水0.140.01822000.3浮游植物优势种为小球澡
处理海水( 20T/h )0.1350.0101440.1
处理海水( 15T/h )0.1350.00641000.05
处理海水( 10T/h )0.1350.0038400.02

水处理的目的是避免海水排放后污染环境,育苗用水的循环使用,可节约大量配制海水,降低了生产成本。因此,利用臭氧处理水育苗,在工艺上是可行的,效果非常明显。在河蟹育苗规模化生产中应用臭氧水处理技术后,育苗产量高而稳定。 1997 年大港育苗场生产蟹苗 183 公斤 ( 其中早繁苗 150 公斤 ) , 1998 — 1999 年扬州育苗场生产蟹苗分别为 376 . 5 公斤 ( 其中早繁苗 233 公斤 ) 和 635.5 公斤。见表 9 。
表 9 河蟹育苗(大眼幼体)产量

项 目年度总产量
kg
批产量( kg )育苗池水体 M 3
第 1 批第 2 批第 3 批第 4 批
大港油田育苗场199718341.191.750.2 1100
扬州农业发展 总公司育苗场1998376.546.7143.343143.52100
1999635.5191276168.5 2100

应用臭氧处理水进行河蟹育苗,一般可缩短孵化周期 2 — 3 天。同时蟹苗个体大,健壮且活力强。因此经臭氧水处理技术闭式循环使用后,节约了海水和运输费用,降低了成本,防止污染环境,经济效益、生态效益和社会效益相当显著。
2.3 臭氧对海水育苗中理化和生物影响的研究
2.3.1臭氧在海水育苗中对水质理化指标的影响
在海珍品育苗中,水质是育苗成败的的关键因素之一。伴随海洋污染的日益加剧,赤潮的频繁发生,海水育苗面临严重的挑战。同时,在内陆地区进行海水育苗,由于缺乏海水水源,必须使用配制海水进行封闭式循环进行育苗。因此,利用臭氧水处理技术改善净化水质,是今后海水育苗水处理技术的一个方向。为此,进行臭氧对海水育苗中水质理化指标的影响试验,是一项十分必要的工作。 -
试验采用由天津市水产研究所和清华大学共同研制的臭氧水处理机产生的臭氧水,并改变混合器的流量,从而控制投入到水中的臭氧量,对所获得数据进行分析,以评价水质状况以及对幼体作用的影响。
2.3.1.1 臭氧投加量与水中剩余臭氧的关系
试验通过 8 次采样,臭氧投加量为 (1.25 — 4.17) ppm ,剩余臭氧量为 (0.185 — 0.542) ppm ,通过前者 (x) 与后者( y )值及统计检验,见表 10 。并对相关系数 r 进行显著性检验,结果表现为 t>>t 0.01 (t 0.01 =3.707).
表 10 水中投加臭氧量( X )与水中剩余臭氧量( Y )的值及统计检验结果

序号投加臭氧量
X ( ppm )
剩余臭氧量
Y ( ppm )
X2Y2XY
11.250.1851.560.0340.23
21.390.291.930.0670.36
31.560.2022.430.0410.32
41.790.2543.200.0640.45
52.080.2944.330.0860.61
62.500.3066.250.0940.76
73.310.42411.00.181.40
84.170.54217.390.292.26
Σ18.052.4748.090.8566.39

试验表明,水中投加臭氧量与水中剩余臭氧量有显著的正相关关系。这样剩余的底浓度臭氧量可继续对育苗池中的水质起着进一步的净化作用。而对育苗幼体无害。
2.3.1.2 对水中氨氮、亚硝酸盐、硝酸盐的影响
水中氨氮是由 NH 4 + 和 NH 3 组成, NH 4 + 是无毒性,可被生物直接吸收,但 NH 3 具有毒性,使生物甚至死亡。亚硝酸盐对育苗幼体易产生毒害作用,是硝化过程中的中间产物,硝盐酸是硝化作用的最终产物,对育苗幼体无毒害,可被浮游植物直接吸收。根据试验表明,加大臭氧投加量,对氨氮具有较强降解作用,同时亚硝酸盐被全部氧化,但硝酸盐总体是在增加。表示水中硝化作用在正常进行,对育苗水体的水质改善起着极为重要的作用。
2.3.1.3 对水中有机物的降解作用
育苗水体中由于幼体的呼吸和排泄作用、残饵的沉积等,使水体中有机物不断积累溶解氧急剧下降,水质逐渐恶化,能否降解水体中有机物,与海水育苗成败关系密切。通过试验表明,臭氧对有机物的降解作用与水中 p H 有关, p H 越高,降解程度越大。由于育苗水体 p H 在 8.2~8.5 之间,处于 p H 偏高范围,有机物的降解速度较快。
2.3.2臭氧杀灭海水中细菌的效果 .
臭氧杀灭海水中细菌的试验,是在大连碧龙海珍品有限公司的海胆育苗中进行。试验中应用天津市水产研究所和清华大学共同研制的臭氧水处理机来净化和处理海水,取得了明显的效果。
1996 年 8 月 1 日~ 8 月 14 日,分别对臭氧前后水质和细菌数量进行检测,首先将海水水源经臭氧水处理机处理后的臭氧水直接进入海胆育苗池中,同时还将臭氧水放入大池,接种角刺藻,接种密度为 10 万个/ ml ,长势较好。一周后迅速繁殖到 100 — 200 万个/ ml ,培育水体良好,未被原生动物和杂藻等生物污染,培养成功后可以投喂海胆幼体。试验共进行三次,均证明臭氧水可将海水中的细菌几乎全部杀灭,达到育苗生产用水标准,回水再经处理后,完全可以进行海胆育苗。结果如表 11 、表 12 。
表 11 8 月 14 日臭氧处理海水后各项指标分析

每小时处理水量 T/h氨态氮
ppb
亚硝酸盐
ppb
P H细菌数
个 /h
杀灭率
%
备注
5910.758.240100在海水中添加氨态氮
空白983.088.221800 

表 12 在 5T/h 条件下杀灭细菌效果比较

项目细菌含量
个 /ml
灭杀率
%
处理后细菌含量
个 /ml
氨氮
ppb
冬季正常海水300  10-30
回收海水600099.82050-100
夏季正常海水( 1-2 )千100010-20
夏季添加氨氮海水( 1-2 )千1000100
接种细菌海水( 1-2 )万99.83010-20

2.4 鱼,虾、藻,贝育苗臭氧应用技术的研究
2.4.1臭氧技术在罗氏沼虾育苗中的应用
罗氏沼虾是一种适于在淡水中生长的优良的品种。为了能在内陆水域和远离海域地区开展罗氏沼虾养殖,必需提高育苗技术,繁育更多的虾苗,尤其在无海水水源,又需要循环再利用的地区,提高单位水体育苗量至关重要。本项技
应用试验共分三个组,每个组有 3 个试验池,第一组,每 2 天用臭氧处理机处理一次,第二组每 5 天处理一次,第三组每 10 天处理一次。每组三个试验池分别投入 5 ppm 、 l0 ppm 、 15 ppm 浓度的光合细菌。在整个试验过程中不换水,不施加任何药物,每 2 天吸污一次,同时对水质指标进行全面监测。每天观察虾苗活力、发育 5 天的虾苗测定体长体重 。该试验水泵流量为 5 m 3 /小时,氧气流量为 0.25-0.3 m 3 / h ,臭氧投放量为 1.5-2 g / m 3 ( 水体 ) 。
试验结果表明,每 5 ~ 7 天用臭氧水处理一次育苗用水,并结合投放 l0ppm 浓度光合细菌为最佳组合方式。其虾苗生长速度快,出苗率较其它组合高出 10---14.2 %,且节约成本。具体见表 13 。
表 13 育苗池出苗率统计

池号1-11-21-32-12-22-33-13-23-3
出苗量(万尾)18.419.218.719.320.619.218.218.817.6
出苗率( % )78.479.378.279.884.683.770.473.775.5

本试验在罗氏沼虾工厂化育苗生产中的应用是成功的,臭氧是一种理想的杀菌消毒剂、水质净化剂,可以节省大量的费用,尤其在内陆无海水源地区可以进行育苗,
2.4.2臭氧水培育单细胞藻类的应用以发展内陆地区的罗氏渔虾养殖业的发展。
单细胞藻类的培育是育苗生产中的一个关键技术即先用次氯酸钠或次氯酸钙对水体进行消毒,然后用硫代硫酸钠中和过量的氯,再经长时间曝气后才能应用于藻类的接种和培养。由于前期水处理时间过长,一定程度上制约了生产上的应用。
本试验在江苏省射阳县阜宁育苗场进行,试验用三角褐指藻由青岛海洋所提供,试验温度 9.4--10.5 ℃,盐度为 19 . 4---22.0 % o ,对照组使用三级沉淀的水,经次氯酸钠处理,再用硫代硫酸钠中和和曝气后应目前一般进行三级培养,基本采用化学消毒法,用。试验组也取三级沉淀的水,用臭氧处理机进行处理,臭氧投加量为 1 g / m 3 ,处理后的用水洁净透明、无菌、无藻、无原生动物。
试验组和对照组的处理用水进入单细胞培养池内,然后接藻种,投入营养盐和定时搅拌。生长密度对比见表 14 。
表 14 三角褐指澡生长密度对比(万个 /ml )

       间隔时间小时
试验分组
024468
1 号试验组98150210230
2 号试验组110150200230
3 号试验组110154240250
4 号试验组100140180190

表 15 试验与对照组生长速度表

         时间 H
项目
t(0)
0
t(2) 24t(3) 48t(4)
68
试验组 X 1 ( K )106151217237
对照组 X 0 ( K )100140180190

试验结果表明,在水温 10 — 20 o C 的条件下,臭氧投加量在 1g/m 3 时,就可以达到消毒净化的结果,处理后的水放置 1 小时后即可使用。处理后的水中残余臭氧具较强的消毒杀菌作用,也可消毒各种工具,使用简便有效。培养出的单细胞藻类纯净,并节约大量的化学药品。节省能源、劳力、质金,在培养生物铒料上使用前景广阔。
2.4.3臭氧水对贝类的净化的应用试验
在贝类人工育苗不断取得成功的基础上,我国贝类生产呈迅速上升趋势,贝类养殖产量在水产品比重中逐年增加,但是由于受海域污染的严重影响,尤其是渤海沿岸,使贝类的品质受到严重威胁。有些品种严禁国内销售,多数品种也不能出口,贝类养殖生产处于较为困难、艰苦的阶段,而其中最主要的原因就是水体的污染和水质净化问题。利用臭氧处理技术来净化水质,进行贝类的净化试验改良贝类品质,可以使贝类达到卫生指标。
试验以毛蚶、四角蛤蜊为主要品种,样本取自塘沽沿海,先根据“食品卫生检验的规定”对样本进行本底测定。然后放入人工海水,通入臭氧,每 6 小时一次,每次 20 分钟,臭氧投加量为 1g / m 3 , 24 小时后测定水质及卫生指标。试验以不加臭氧的海水作为对照组进行。
试验结果表明,毛蚶、四角蛤蜊经臭氧处理后,其体内和环境中卫生指标和水化学指标均获得了明显的改善。臭氧对贝类的细菌有强烈的抑制作用。对粪大肠菌群更具有强烈的杀灭作用,净化作用显著,井水质增氧效果明显,降解氨氮作用强,毛蚶和四角蛤蜊的活力增强,在 24 小时内死亡率降低。试验证明了在使用臭氧处理水对贝类净化的情况下,被污染的贝类可加快体内污物的排除,伴随呼吸作用的进行,体内有毒物质不断排出体外,排出体外的毒性物质又被臭氧氧化。贝类此时不断吸收环境中的新鲜水体,不断冲洗自己体内消化系统,及时排除,最终使贝类达到新鲜洁净水平,达到食用标准。
2.4.4臭氧水对斑点叉尾鱼人工繁殖的应用
魔点叉尾鱼是美国淡水水域和集约化养殖的主要经济鱼类。我国自 1984 年引进后,已成为具有发展前途的优良品种。其苗种来源主要依靠人工繁殖。由于胚胎发育阶段对水质的要求较高,对收集的卵块进行人工孵化时要有洁净的高溶解氧 (6 m/l) 水体。一般孵化方法,均采用不断保持水体流动交换,以达高溶氧要求。为保证受精卵和胚胎不受细菌、霉菌的侵害,孵化期间必须经常使用消毒剂和抗生素,整个孵化过程要消耗大量药物、劳力以及能源。为此,我们使用一般池塘水经臭氧处理后,对斑点叉尾鱼受精卵进行孵化试验,并对幼苗进行生长培育试验取得满意结果。
受精卵取自蓟县水产育苗场,取亲鱼产后 12 小时的受精卵 60 克,均分成三块。设三个试验组,将卵分别放入不同臭氧条件处理的水族箱中,并以蓟县育苗场的一般孵化方法可同步对照。经 8 天孵化、破膜,计算孵化率。结果见表 16 。
表 16 臭氧对池塘水不同处理条件下的斑点叉尾鱼回受精卵的孵化率的影响

组别不同水处理条件卵块重(克)卵化率( % )备注
试验 1 组用臭氧只处理一次后,只冲气,不换水21.475.6 
试验 2 组每天通臭氧两次,每次 10 分钟19.599.4 
试验 3 组每天全部换经臭氧处理过的池塘水19.199.6 
空白 对照组流水,每天用 65mg/l 孔雀石绿杀菌两次,中间加一次 20mg/l 的土霉素杀菌 98蓟县水产育苗场的结果

试验结果表明,用臭氧水进行孵化,可以不用消毒剂和抗生素,不用流水,只要每天按时通臭氧或更换用臭氧处理过的水,其孵化效果与一般流水药溶处理方法所取得的效果相同。
幼苗破膜开始摄食后,继续用臭氧水进行培育,试验结果表明,每天换 1 / 4 臭氧水,其生长速度明显加快,增重明显。在 15 天的培育期间,其体重增长为对照组的 1.42~1.78 倍,见表 17 。
表 17 斑点叉尾鱼幼苗体重增长率和成活率

测定项目
组别
15 天后体重增长率 %15 天后幼苗成活率 %
试验组57.796.7
空白组32.573.3

在不换水的条件下,幼苗很快发生了鱼病,眼部粘细菌感染,将其 1 / 2 鱼放入臭氧水中, 10 %,而另 1 / 2 鱼保持原有环境 ( 不用臭氧水 ) ,则死亡率为 35 %。
2.5 臭氧对鱼体生长速度作用效果的试验则死亡率
水产养殖和海淡水育苗用水经臭氧处理后,不但水质状况得到了明显的改善,而且对水中生物的生长起到了明显的促进作用。为了探索臭氧对鱼体生长速度作用影响,用罗非鱼和红鲫鱼分别就臭氧对亚硝酸盐消除,臭氧对鱼体内微生态环境的影响两个方面进行了试验,对臭氧促进鱼体生长的问题进行初步探讨。
2.5.1臭氧消除亚硝酸盐对生长的抑制试验
2.5.1.1 方法
试验用红鲫鱼,取自宁河换新鱼种场,共计 160 尾,分成四组,每组 40 尾。分别放入水体为 0.2m 3 的 4 个水族箱中, 1 # 每天用臭氧水处理机处理,臭氧量为 3g /小时, I 每天投加二次,每次 20 分钟,亚硝酸盐浓度保持在 0.068 ~ 0.77 mg / l 之间。 2 # ~ 4 # 亚硝酸浓度分别在 2.0 、 4.0 、 6.0 mg / l ,不用臭氧水, 4 个水族箱每天充气 2 次,每周换水 2 次,每次换水 1 / 3 。每天喂人工饲料 3 次,每次 5 — 8 克, 20 天后鱼体称重。
5.1.2结果
从表中可以看出, 1 # 红鲫鱼体净重量远远高于其它组。区别在于 1# 每天通入两次浓度为 0.5 g / m 3 的臭氧,使亚硝酸盐维持在一个较低水平。
为了确定增重与亚硝盐浓度关系,除 1 # 充臭氧水, 2--4 # 停止加入亚硝酸盐,经过 20 天饲养,结果见表 18 ,表 19 ,图 7 。
表 18 冲入臭氧组与未冲臭氧组鱼体重量对比结果

称重1#2#3#4#
试验前鱼的体重( g ) Σ X
X
203.15195.0200.80202.70
5.084.885.025.07
试验结束时鱼的体重( g ) Σ X
X
351.30245.75247.0245.10
8.786.146.186.13
净增重( g ) Σ X
X
148.1550.7546.2042.40
3.701.261.161.06

表 19 鱼体增重速度与亚硝酸根离子浓度的关系

序号1#2#3#4#
试验前红鲫鱼平均体重( g )8.786.146.186.13
试验后红鲫鱼平均体重( g )10.137.106.807.01
净增重量( g )1.350.960.630.88
平均日增重( g )6.73 × 10 -34.82 × 10 -23.31 × 10 -24.42 × 10 -2
平均亚硝酸根离子浓度( mg/l )0.76332.5233.7542.736

经计算红鲫鱼日增重与亚硝酸盐浓度的相关系数为 -0.9979 ,经 t 检验得到 t>>t 0.001 , P<0.001 ,二者呈极显著的负相关关系。
2.5.2臭氧对鱼类肠道微生态环境的作用
臭氧对细菌、霉菌和病毒具有强烈的杀灭作用,其作用机制为:作用于细胞膜导致膜的通透性增加,细胞内物质外流。作用于细胞活动必需的酶,使其活性丧失。破坏细胞质的遗传物质。因此,臭氧在水中作用,改变了细菌等微生态群落组成,但臭氧是否也可以改变鱼体内肠道微生态环境,间接影响鱼类消化及其它功能,如肠道细菌分泌的淀粉酶可以帮助消化,为此研究了臭氧对鱼肠道细菌总数细菌淀粉酶活性影响的试验。
2.5.2.1 方法
试验用罗非鱼苗,取自本所淡水站越冬池。将鱼肠分为前中后三段,每段刮取肠壁上一些物质和肠中食物,分别进行细菌总数和细菌淀粉海活性的测定。
2.5.2.2 试验结果
在鱼肠内,前、中肠壁上细菌总数影响很大,细菌总数降低 7 — 16 倍,后肠也有所下降。其结果与水中细菌总数下降幅度相似。说明臭氧水也会影响鱼肠道内的微生态环境。同时表明由细菌分泌的淀粉酶活性也有较大改变。说明经臭氧处理后,肠壁上细菌总数明显降低,但细菌淀粉酶活力显著升高,而食糜中细菌的淀粉酶活力没有显著变化。淀粉酶活力升幅最大的为前肠,而后肠最小。
2.5.3分析和讨论
2.5.3.1 臭氧解除了亚硝酸离子对鱼体生长速度的抑制作用
试验表明,臭氧可大幅降解亚硝酸离子,亚硝酸离子是硝化作用的中间产物。它的超量存在,使鱼体内高铁血红蛋白 (MHB) 随 N0 2 - 升高而呈指数形式增加,从而降低了血红蛋白 (HB) 在鱼体内输送氧的能力,使鱼呼吸频率加快,体能消耗增大。经臭氧作用后,水体中溶解氧大幅提高,硝化作用增强,中间产物的 NO 2 - 向无毒的 NO 3 - 发展,从而消除了 NO 2 - 对鱼体生长抑制,鱼体生长速度也就必然提高。
2.5.3.2 臭氧对肠道细菌总数的影响
鱼类肠道内的细菌、肠粘膜、食糜、消化液一起构成肠道微生态环境。试验表明,臭氧处理后,前肠细菌大幅度减少,微生态环境得到改善,从养分流失和宿主患病两方面解除了宿主生长的制约因素,另外中肠细菌减少也可降低被细菌消耗的养分。所有一切,都提高了宿主食物的利用率。
2.5.3.3 臭氧对肠道细菌淀粉酶活性的影响
经臭氧处理后的水体,罗非鱼后肠细菌分泌淀粉酶明显提高,表明一些有益的细菌成为肠道优势菌。细菌淀粉酶对食物淀粉的消化比鱼体自身分泌的酶更彻底,这样两者分泌的酶的共同作用将食物更彻底地消化,增加了对淀粉、糖类的吸收,提高了罗非鱼对食物的利用率,促进了鱼体生长。
2.6 臭氧对治疗细菌性鱼病的试验
细菌性鱼病在整个鱼病中占有很大的比例,它具有发病快、传染性强、死亡率高、治愈率低,往往造成养鱼的重大经济损失。以往的试验都证明了利用臭氧处理后的臭氧水具有强烈的杀灭细菌,降解有机物,改善水质提高水体的溶解氧的含量等特性。为此,应用臭氧水进行了治疗细菌性鱼病的试验。
2.6.1试验材料与方法
试验用病鱼, 1. 来自蓟县水广技术推广站育苗场,为斑点叉励回腐烂病,当时病鱼的症状为体长 18 cm 一 28 cm ,尾鳍胸鳍腐烂,鳍条腐烂,鳍条骨外露,体表部分溃烂。光学显微镜检查病灶,有大量杆状细菌 (+++) ,无其它类型病原产生。 2. 来自东丽区赤土镇的鲤鱼赤皮病,主要症状为:体长 14 cm-20 cm ,具有典型鲤鱼赤皮病症状,光学显微镜检查病灶处,有大量细菌产生 (+++) ,无其它类型病原。
试验设计为两组,即用臭氧的试验组和不用臭氧的对照组。臭氧试验组的水中臭氧浓度为 (0.1 — 0.3) mg/l 。试验期间不换水,全部充气,避免因缺氧而引起鱼的死亡,同时保持正常的溶解氧水平。发现病鱼死亡时,立即测定水中溶解氧含量,以排除因缺氧而死亡的原因,每隔一天测定一次化学指标,试验结束时,计算死亡率,以确定治疗效果。
2.6.2试验结果
试验结束后,用臭氧的试验组斑点叉尾鱼病鱼全部治愈,无死亡,而对照组死亡率为 83.3 %。鲤鱼赤咖试验组病鱼死亡率为 25 %,对照组为 87.5 %,对照组病鱼症状加重,病灶创面增大,活动无力最后,导致死亡。乙: 以上试验证明了臭氧对治疗细菌性鱼病方面,具有良好的治疗效果,对水产养殖生产在鱼病防治上·将发挥很大的作用。具体见表 20 。质检测结果表明,试验组的物量和细菌总数都大幅度下菌总数由 1.3*10 7 个/ ml 下降为 25 个/ ml 。浮游植物由 25029 万 /l ,下降为 46.35 万个 /l ,浮游植物生物量由 42.63 mg / l 下降为 0.23 mg/l 。说明水体中上述指标的水质已达洁净程度,无疑对鱼病治疗和鱼体恢复起着很大作用。利用臭氧的试验组的亚硝酸盐始终来测出,这样也解除了亚硝酸盐对病鱼的毒害作用,也是病鱼治疗的一个重要原因。