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      放養(yǎng)密度對(duì)大雜交鱘生長(zhǎng)性能的影響及生理應(yīng)答機(jī)制

      2017-01-06 03:49:48李吉方溫海深任遠(yuǎn)源來(lái)長(zhǎng)青劉傳忠
      海洋科學(xué) 2016年8期
      關(guān)鍵詞:放養(yǎng)密度生長(zhǎng)率魚體

      張 墨, 李吉方, 溫海深, 步 艷, 倪 蒙, 任遠(yuǎn)源, 來(lái)長(zhǎng)青, 劉傳忠

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      放養(yǎng)密度對(duì)大雜交鱘生長(zhǎng)性能的影響及生理應(yīng)答機(jī)制

      張 墨1, 李吉方1, 溫海深1, 步 艷1, 倪 蒙1, 任遠(yuǎn)源1, 來(lái)長(zhǎng)青2, 劉傳忠2

      (1. 中國(guó)海洋大學(xué)水產(chǎn)學(xué)院海水養(yǎng)殖教育部重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室, 山東青島 266003; 2. 山東鱘龍漁業(yè)科技開發(fā)有限公司, 山東泗水 273211)

      為探討放養(yǎng)密度對(duì)魚類生長(zhǎng)及生理應(yīng)答機(jī)制的影響規(guī)律和作用, 作者以大規(guī)格大雜交鱘(達(dá)氏鰉()♀×施氏鱘()♂)為實(shí)驗(yàn)材料, 研究了平均初始體質(zhì)量約為243 g/尾, 放養(yǎng)密度分別為6 (SD1組)、9 (SD2組)、12 (SD3組)、15 kg/m3(SD4組)條件下, 不同放養(yǎng)密度處理70 d后的實(shí)驗(yàn)魚生長(zhǎng)性能變化及生理應(yīng)答機(jī)制。結(jié)果顯示, 放養(yǎng)密度對(duì)大雜交鱘肥滿度影響不顯著, SD2組魚類具有最大的特定生長(zhǎng)率和生長(zhǎng)效率, 隨著放養(yǎng)密度增加, 日增質(zhì)量顯著降低(<0.05), 特定生長(zhǎng)率和生長(zhǎng)效率下降。測(cè)定了血液甲狀腺素(T4)、三碘甲腺原氨酸(T3)和皮質(zhì)醇水平變化, 發(fā)現(xiàn)放養(yǎng)密度能引起大雜交鱘3個(gè)血液生理指標(biāo)發(fā)生顯著改變; 隨著養(yǎng)殖時(shí)間推移, T3和皮質(zhì)醇濃度顯著升高, T4濃度顯著下降 (<0.05)。這些結(jié)果說(shuō)明神經(jīng)內(nèi)分泌活動(dòng)的變化引起大雜交鱘血液生理指標(biāo)變化, 進(jìn)而影響實(shí)驗(yàn)魚生長(zhǎng)性能。因此, 在該養(yǎng)殖條件下推薦的養(yǎng)殖密度為9 kg/m3。

      大雜交鱘(達(dá)氏鰉()♀×施氏鱘()♂); 擁擠脅迫; 特定生長(zhǎng)率; 肥滿度; 甲狀腺激素; 皮質(zhì)醇

      魚類作為水生低等變溫脊椎動(dòng)物, 外界環(huán)境的變化對(duì)其生存起著至關(guān)重要的作用。環(huán)境因子的重要影響表現(xiàn)在: 水環(huán)境指標(biāo)(水體富營(yíng)養(yǎng)化、溶解氧濃度、水體pH值、金屬元素含量、水溫變化等)、種間和個(gè)體間對(duì)空間的競(jìng)爭(zhēng)、放養(yǎng)密度的大小等[1]。而放養(yǎng)密度過(guò)大會(huì)造成養(yǎng)殖對(duì)象的生存壓力, 即擁擠脅迫。應(yīng)激反應(yīng)就是當(dāng)魚類體內(nèi)內(nèi)環(huán)境穩(wěn)態(tài)發(fā)生變化時(shí), 能感受到這些變化并做出有利于保持其體內(nèi)新的穩(wěn)態(tài), 維持生命活動(dòng)的應(yīng)答。如在高密度養(yǎng)殖環(huán)境下, 魚體自身會(huì)分泌一些激素來(lái)調(diào)節(jié)其生理機(jī)制, 適應(yīng)該生境[2]。

      激素由細(xì)胞分泌到體液中, 在經(jīng)過(guò)血液或組織液傳送而發(fā)揮調(diào)節(jié)作用, 皮質(zhì)醇和甲狀腺素不僅是調(diào)節(jié)生長(zhǎng)發(fā)育的重要的內(nèi)分泌激素, 而且在應(yīng)激反應(yīng)中作為主要的參與者和判定其程度的標(biāo)準(zhǔn), 對(duì)維持魚體內(nèi)分泌穩(wěn)態(tài)、分配能量物質(zhì)、調(diào)整新陳代謝速率、促進(jìn)魚體的生長(zhǎng)發(fā)育, 增加魚體自身抗病能力等有重要的作用[3-5]。國(guó)內(nèi)外關(guān)于擁擠脅迫和激素之間的關(guān)系研究已有較多報(bào)道[6], 擁擠脅迫對(duì)生理生化[7-8]、血液學(xué)[9]、新陳代謝[10-11]等許多方面均有直接影響。但對(duì)鱘魚養(yǎng)殖中, 擁擠脅迫和生理指標(biāo)之間的關(guān)系研究資料較少。

      大雜交鱘是黑龍江流域達(dá)氏鰉♀()與施氏鱘♂()的子一代雜交種。其養(yǎng)殖特點(diǎn)是對(duì)環(huán)境的適應(yīng)性強(qiáng)、生長(zhǎng)周期短、抗病能力強(qiáng)、魚肉富含豐富營(yíng)養(yǎng)等特點(diǎn), 近來(lái)引起養(yǎng)殖業(yè)者的重視, 消費(fèi)者需求量也逐年上升[12]。作者以流水池塘養(yǎng)殖大雜交鱘為對(duì)象, 研究不同放養(yǎng)密度條件下, 實(shí)驗(yàn)魚生長(zhǎng)性能狀況及血清皮質(zhì)醇和甲狀腺素等生理指標(biāo)的相應(yīng)變化。通過(guò)分析大雜交鱘特定生長(zhǎng)率、攝食率、肥滿度等變化規(guī)律, 認(rèn)識(shí)放養(yǎng)密度過(guò)高而產(chǎn)生的應(yīng)激脅迫效應(yīng)機(jī)制, 為建立科學(xué)合理的流水池塘魚類養(yǎng)殖模式, 優(yōu)化大雜交鱘魚最佳放養(yǎng)密度, 提高池塘養(yǎng)殖經(jīng)濟(jì)效益提供科學(xué)依據(jù)。

      1 材料和方法

      1.1 實(shí)驗(yàn)魚來(lái)源與飼養(yǎng)

      實(shí)驗(yàn)所用的大規(guī)格大雜交鱘是達(dá)氏鰉♀()與施氏鱘♂()的子一代雜交種。實(shí)驗(yàn)地點(diǎn)在山東省濟(jì)寧市鱘龍漁業(yè)科技開發(fā)有限公司。采用工廠化流水養(yǎng)殖方式。所選用的實(shí)驗(yàn)魚規(guī)格較整齊、體質(zhì)健壯、無(wú)病無(wú)傷、體質(zhì)量(234.4±5.17) g、體長(zhǎng)(31.3±0.23) cm。實(shí)驗(yàn)用水為當(dāng)?shù)氐叵戮? 水質(zhì)無(wú)污染, 經(jīng)曝氣池曝氣, 光照充足。進(jìn)水口水流速為3.30 m3/h。

      1.2 實(shí)驗(yàn)方法

      魚種放養(yǎng)前3 d將池水排至15 cm深, 用500 mL甲醛溶液全池潑灑。魚種下池前檢查, 確定池水毒性消失后再放魚種。

      大雜交鱘魚種放入池后的前3 d不投喂。3 d后開始投喂飼料。投喂時(shí)以大部分魚搶食行為減慢食飽散開, 最后幾顆餌料在水中稍停留仍能被攝食的程度, 并記錄每次投餌量。每天8: 00、16: 00、23: 00各喂1次。飼料為寧波天邦股份有限公司生產(chǎn)的人工配合飼料。根據(jù)工廠化養(yǎng)殖的實(shí)際經(jīng)驗(yàn)和前期預(yù)實(shí)驗(yàn)結(jié)果, 實(shí)驗(yàn)設(shè)計(jì)4個(gè)放養(yǎng)密度處理組, 分別為6、9、12、15 kg/m3, 用SD1、SD2、SD3和SD4表示, 其中SD1組密度受脅迫影響較小。每個(gè)實(shí)驗(yàn)組均設(shè)3個(gè)重復(fù)。用美國(guó)HACH公司生產(chǎn)的溶解氧測(cè)定儀, 每天9: 00和17: 00監(jiān)測(cè)2次水中溶解氧、pH值、水溫。實(shí)驗(yàn)共歷時(shí)70 d。

      對(duì)實(shí)驗(yàn)用魚停食12 h后采血。隨機(jī)挑選各密度下的大雜交鱘5尾, 快速放入含有MS-222(200 mg/L)的水桶中進(jìn)行麻醉。保證將實(shí)驗(yàn)用魚在捕撈過(guò)程中因劇烈掙扎而引起的應(yīng)激程度降到最小。麻醉一段時(shí)間后, 在大雜交鱘尾靜脈用1 mL無(wú)菌一次性注射器抽血, 血樣室溫放置, 分層后, 用4℃離心機(jī)12 000 r/min下, 離心10 min, 用移液槍將血清轉(zhuǎn)入離心管中, 密封于–80℃保存?zhèn)溆谩?/p>

      采用天津九鼎醫(yī)學(xué)生物工程有限公司所研制的試劑盒, 使用液相平衡競(jìng)爭(zhēng)放射免疫分析法(RIA)。在γ-放射免疫計(jì)數(shù)儀(中國(guó)上海, SN-695B) 上測(cè)定皮質(zhì)醇、三碘甲腺原氨酸(T3)、甲狀腺素(T4), 批號(hào)為S10940110(皮質(zhì)醇)、S10930055(T3)、S10930056(T4)。樣品和加入的125I-Cor共同與一定量的特異性抗體產(chǎn)生競(jìng)爭(zhēng)性免疫反應(yīng), 并表現(xiàn)在劑量反應(yīng)曲線上。具體方法是: 將樣品血清加入標(biāo)記物和抗體, 充分混勻靜置在37℃水中, 溫育45 min, 之后加入分離劑充分混勻, 4℃離心機(jī)3 600 r/min下, 離心20 min, 棄上清液測(cè)量沉淀物cpm值。

      相關(guān)生長(zhǎng)指標(biāo)及其計(jì)算公式如下:

      肥滿度=/3×100;

      日增質(zhì)量= (2–1) /(2–1);

      特定生長(zhǎng)率= 100(ln2–ln1) /(2–1);

      生長(zhǎng)效率= 100(2–1)/;

      飼料轉(zhuǎn)化率=/[(2–1)];

      攝食效率= 200/[(2+1)(2–1)];

      單位時(shí)間內(nèi)凈增質(zhì)量= (2/s–1/s)/(2–1);

      式中,為平均體質(zhì)量;為體長(zhǎng)(cm);為食物總攝入量(g);1與2為時(shí)間;1與2為平均體質(zhì)量(g);為池塘面積(m2); ;為實(shí)驗(yàn)魚尾數(shù)。

      1.3 數(shù)據(jù)處理

      實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)用SPSS17.0統(tǒng)計(jì)軟件進(jìn)行處理分析, 利用單因素方差分析(One-ANOVA)和Duncan多重比較來(lái)檢驗(yàn)放養(yǎng)密度對(duì)大雜交鱘激素、生長(zhǎng)等指標(biāo)的差異性,<0.05為顯著性水平, 所得數(shù)據(jù)均用平均值±標(biāo)準(zhǔn)差(Mean±SD)表示。

      2 實(shí)驗(yàn)結(jié)果

      2.1 水質(zhì)指標(biāo)

      大雜交鱘生存的水溫范圍較廣(0~30℃)且其耐低溶解氧[13]。本實(shí)驗(yàn)過(guò)程中, 水溫、溶解氧濃度、pH值等均處于大雜交鱘的適宜養(yǎng)殖環(huán)境條件下。由表1可知, 實(shí)驗(yàn)期間水質(zhì)指標(biāo)均維持在大雜交鱘生長(zhǎng)的安全范圍之內(nèi)。

      2.2 激素指標(biāo)

      三碘甲腺原氨酸(T3)在實(shí)驗(yàn)前30 d各密度組含量均呈上升趨勢(shì), 并在30 d時(shí)達(dá)到最大值, 且各組之間差異顯著(<0.05), 且隨著密度的升高, T3值降低。最高值出現(xiàn)在SD4組, 平均濃度值為4.05 ng/mL, 隨后, 各密度組均呈回落趨勢(shì)且高密度組值都高于低密度組, 60 d后趨于平緩, 但低密度組的T3含量始終高于高密度組(圖1)。

      表1 水質(zhì)參數(shù)

      注: 同一行中參數(shù)上方字母不同代表有顯著性差異(<0.05), 相同則無(wú)顯著性差異(>0.05)(下表同)

      由圖2可知, 甲狀腺素(T4)的含量隨著時(shí)間的增加各組呈上升趨勢(shì), 30 d時(shí)T4水平急劇升高, 40 d時(shí)各密度組都達(dá)到了最大值隨密度的升高各組值呈下降趨勢(shì), 且差異顯著(<0.05); 而這時(shí)三碘甲腺原氨酸隨著各密度的升高呈升高趨勢(shì)(圖1); T4最高值出現(xiàn)在SD1組, 為2.44 μg/dL。之后則開始明顯降低, 60 d后回落趨勢(shì)緩慢。4個(gè)密度的值接近, 此時(shí)差異不顯著(>0.05)。

      擁擠脅迫后大雜交鱘血液皮質(zhì)醇濃度也呈現(xiàn)先升高后降低的趨勢(shì)。10 d時(shí)平均值為(0.49±0.11) μg/dL,說(shuō)明放養(yǎng)環(huán)境是安靜的, 應(yīng)激實(shí)驗(yàn)條件相近。各密度組均在脅迫后30 d達(dá)到各組實(shí)驗(yàn)最高值, 且SD4組平均值最高, 為0.768 μg/dL, 與其他各組均有顯著性差異(<0.05)。之后同樣, 各處理組皮質(zhì)醇水平開始回落, 但高密度組始終維持在最高水平(圖3)。

      2.3 放養(yǎng)密度對(duì)大雜交鱘生長(zhǎng)性能的影響

      實(shí)驗(yàn)開始時(shí), 大雜交鱘的肥滿度為0.64~0.67, 實(shí)驗(yàn)結(jié)束時(shí), 肥滿度為0.68~0.74。實(shí)驗(yàn)過(guò)程中, 肥滿度最高值為0.74出現(xiàn)在SD2 組, 各密度組的肥滿度指標(biāo)無(wú)明顯差異(>0.05)。實(shí)驗(yàn)過(guò)程中各密度的大雜交鱘體質(zhì)量、體長(zhǎng)均有所增長(zhǎng), 隨著放養(yǎng)密度的升高, 增長(zhǎng)幅度越小(表2)。

      養(yǎng)殖70 d后, 各個(gè)處理組的生長(zhǎng)性能可以看出(表3): 日增質(zhì)量、食物轉(zhuǎn)化率、特定增長(zhǎng)率、生長(zhǎng)效率、攝食效率均有顯著差異(<0.05)。其日增質(zhì)量、特定增長(zhǎng)率、生長(zhǎng)效率都隨放養(yǎng)密度的增大而降低。日增質(zhì)量在SD1組最高, 特定生長(zhǎng)率、生長(zhǎng)效率在SD2組最高, 凈增質(zhì)量SD3組最高。日增質(zhì)量、飼料轉(zhuǎn)化率、特定增長(zhǎng)率、生長(zhǎng)效率、攝食效率在SD4組與其他組之間均有顯著差異(<0.05)。

      3 討論與小結(jié)

      魚類的內(nèi)分泌神經(jīng)系統(tǒng)在自身生理活動(dòng)調(diào)節(jié)中占據(jù)主導(dǎo)地位的是下丘腦-垂體-甲狀腺軸(HPT)[14], 下丘腦促甲狀腺激素釋放激素(TRH)經(jīng)垂體門脈運(yùn)至腺垂體, 在促甲狀腺細(xì)胞的作用下, 由甲狀腺濾泡上皮細(xì)胞分泌兩種甲狀腺激素, 即三碘甲狀腺原氨酸(T3)和大量甲狀腺素(T4), 主要作用是促進(jìn)能量代謝和物質(zhì)交換、促進(jìn)骨骼發(fā)育。甲狀腺激素保證魚體大腦和身體的正常發(fā)育和生長(zhǎng)[15-16]。本實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明, 大雜交鱘在高放養(yǎng)密度下血液中T3和T4水平降低, HPT軸活性與放養(yǎng)密度呈負(fù)相關(guān), 與Vijayan等[17]對(duì)溪紅點(diǎn)鮭()的研究結(jié)果一致??赡苁怯捎谠摲硼B(yǎng)密度下, 大雜交鱘對(duì)于餌料的攝入量減少, 進(jìn)而使得血液中激素水平降低, 在密度脅迫下T4不斷向T3轉(zhuǎn)化, 皮質(zhì)醇濃度反而隨之增加。在高密度放養(yǎng)的脅迫下, 能量流動(dòng)和物質(zhì)循環(huán)通過(guò)分解作用和對(duì)自身生理機(jī)制的調(diào)整來(lái)實(shí)現(xiàn), 其主要表現(xiàn)就是魚體對(duì)于甲狀腺素的調(diào)節(jié)作用[3, 18]。

      表2 不同放養(yǎng)密度下體長(zhǎng)、體質(zhì)量和肥滿度的初始值和最終值

      表3 大雜交鱘魚在不同放養(yǎng)密度下的生長(zhǎng)指標(biāo)

      當(dāng)魚類為適應(yīng)其生活的水體環(huán)境, 神經(jīng)內(nèi)分泌系統(tǒng)即按環(huán)境需求對(duì)自身生理活動(dòng)進(jìn)行調(diào)節(jié)。這時(shí), 下丘腦-垂體-腎間組織軸(HPI)[19]變得尤為重要。當(dāng)周圍水體環(huán)境對(duì)魚體產(chǎn)生脅迫效應(yīng)時(shí), 在魚體下丘腦會(huì)刺激腦垂體前葉分泌促腎上腺皮質(zhì)激素釋放激素(CRH), 由神經(jīng)細(xì)胞分泌促腎上腺皮質(zhì)激素(ACTH), 傳遞給腎間組織。腎間組織主要分泌的激素是皮質(zhì)醇[20-21], 其對(duì)魚類生理學(xué)研究有著至關(guān)重要的作用: 提高血液中葡萄糖的合成速率; 尤其在肝臟、肌肉等組織中, 抑制核酸合成過(guò)程, 提高肌肉中蛋白質(zhì)的分解速率; 提高血液中合成的氨基酸速率; 提高組織中脂肪的氧化速率等。有研究表明, 皮質(zhì)醇含量過(guò)高時(shí), 會(huì)造成生物生長(zhǎng)終止、體內(nèi)脂肪合成速率降低, 肌肉消退, 最終導(dǎo)致機(jī)體消瘦[22]。但是作為一種至關(guān)重要的激素, 皮質(zhì)醇與應(yīng)激效應(yīng)有著緊密的聯(lián)系[23-25]。在魚體受到脅迫的情況下, 皮質(zhì)醇最先做出反應(yīng), 因此描述皮質(zhì)醇水平的變化被公認(rèn)為反應(yīng)魚體應(yīng)激情況的指標(biāo)[26]。例如, 尼羅羅非魚() 隨著擁擠脅迫的增大, 皮質(zhì)醇含量顯著增加[27]。對(duì)真鯛()的研究發(fā)現(xiàn), 當(dāng)擁擠脅迫持續(xù)30 d左右時(shí), 皮質(zhì)醇濃度顯著升高[28], 與本實(shí)驗(yàn)結(jié)果相近。這可能是由于皮質(zhì)醇能促進(jìn)血糖的合成和加速脂肪的氧化有關(guān)。因此, 當(dāng)魚體內(nèi)大量產(chǎn)生皮質(zhì)醇時(shí), 合成的能量物質(zhì)可以有效地抵抗擁擠脅迫產(chǎn)生的壓力。本實(shí)驗(yàn)中, 40 d后由于大雜交鱘也開始適應(yīng)慢性擁擠脅迫, 各密度組的皮質(zhì)醇濃度開始回落。有研究表明[17]皮質(zhì)醇對(duì)應(yīng)激過(guò)程中產(chǎn)生的化學(xué)能傳遞進(jìn)行了再次作用。本實(shí)驗(yàn)中, 擁擠脅迫初期, 魚體內(nèi)的血漿皮質(zhì)醇濃度會(huì)顯著升高, 但隨著時(shí)間的增加, 大雜交鱘自身開始適應(yīng)周圍的水體環(huán)境。此時(shí), 皮質(zhì)醇又會(huì)下降并接近原有的水平, 出現(xiàn)了激素指標(biāo)先升高后降低的趨勢(shì), 在整個(gè)實(shí)驗(yàn)過(guò)程中SD1、SD2組的皮質(zhì)醇水平較低, 表明該實(shí)驗(yàn)組的鱘魚受到的擁擠脅迫影響相對(duì)較小。同樣有研究表明[29], 虹鱒()在過(guò)高的放養(yǎng)密度下, 皮質(zhì)醇濃度會(huì)突然升高, 8 d后下降并接近最初值, 該結(jié)論也與本實(shí)驗(yàn)結(jié)果相似。

      魚類的生長(zhǎng)率、存活率和飼料轉(zhuǎn)化率等受擁擠脅迫影響較大且呈負(fù)相關(guān)趨勢(shì)[4]。虹鱒的生長(zhǎng)效率在較高的環(huán)境密度脅迫下會(huì)顯著降低[30]。施氏鱘稚魚研究表明, 其特定生長(zhǎng)率隨擁擠脅迫的增加而顯著降低; 隨放養(yǎng)密度其飼料轉(zhuǎn)化率顯著增加[31]。本實(shí)驗(yàn)大雜交鱘最終體長(zhǎng)、最終體質(zhì)量、日增質(zhì)量、生長(zhǎng)效率和凈增質(zhì)量都隨放養(yǎng)密度的增大而顯著性降低, 表明擁擠脅迫對(duì)大雜交鱘生長(zhǎng)性能產(chǎn)生了不同程度的抑制。SD4組的攝食效率顯著高于其他處理組, 但其飼料轉(zhuǎn)化率最低, 而SD2組攝食效率較低, 但飼料轉(zhuǎn)化率最高, 且該組生長(zhǎng)效率、凈增質(zhì)量均達(dá)到最高, 也表明SD2組在該條件下有明顯的生長(zhǎng)優(yōu)勢(shì)。這與李大鵬等[31]所做的施氏鱘在不同放養(yǎng)密度實(shí)驗(yàn)中生長(zhǎng)效率、凈增質(zhì)量在最高密度組為最大的結(jié)果不同。肥滿度與魚體的體質(zhì)量和體長(zhǎng)有關(guān), 賈瑞錦[32]指出, 氣候、攝食條件和個(gè)體之間的生長(zhǎng)差異和生理變化等因素和肥滿度密切相關(guān), 而擁擠脅迫對(duì)其影響較小, 本實(shí)驗(yàn)中的實(shí)驗(yàn)結(jié)果也證明了這一論點(diǎn)。

      有學(xué)者認(rèn)為[33]生長(zhǎng)率下降的主要原因可能是隨著放養(yǎng)密度的增加, 當(dāng)放養(yǎng)密度過(guò)大時(shí), 隨著飼料轉(zhuǎn)化率的降低, 會(huì)最終導(dǎo)致魚體生長(zhǎng)的滯后。神經(jīng)內(nèi)分泌系統(tǒng)分泌的皮質(zhì)醇其主要作用是保護(hù)免疫系統(tǒng)和維持體內(nèi)物質(zhì)代謝的正常進(jìn)行。當(dāng)放養(yǎng)密度過(guò)大造成擁擠脅迫時(shí), 皮質(zhì)醇大量分泌, 會(huì)造成魚體自身內(nèi)環(huán)境的改變, 消耗大量體內(nèi)儲(chǔ)存的能量, 為了維持血糖平衡, 能量物質(zhì)無(wú)法儲(chǔ)存, 最終阻礙魚體正常生長(zhǎng)[3]。還有研究表明[34], 飼料轉(zhuǎn)化率降低和對(duì)生存空間的競(jìng)爭(zhēng)會(huì)隨著擁擠脅迫的加劇而增加, 當(dāng)飼料不能作為有效的能量來(lái)源提供營(yíng)養(yǎng)時(shí), 魚體的生長(zhǎng)速度就會(huì)下降, 并可能引發(fā)疾病和較高的死亡率、種間斗爭(zhēng)。慢性擁擠脅迫對(duì)高密度組特定生長(zhǎng)率值影響顯著, 這樣的結(jié)果第一可能是由于高密度組大雜交鱘攝食水平相對(duì)不均, 搶食現(xiàn)象嚴(yán)重, 導(dǎo)致高密度組一小部分鱘魚個(gè)體生長(zhǎng)速率較大, 而另外的絕大部分個(gè)體生長(zhǎng)速率一直處于較低水平, 影響了整池試驗(yàn)對(duì)象的生長(zhǎng)速度偏低; 第二是由于試驗(yàn)對(duì)象為了適應(yīng)高密度的水體環(huán)境, 通過(guò)神經(jīng)內(nèi)分泌系統(tǒng)的一系列化學(xué)變化, 引起生理和生化指標(biāo)的調(diào)控, 免疫學(xué)指標(biāo)的變化, 進(jìn)而通過(guò)大量消耗魚體自身產(chǎn)生的能量來(lái)調(diào)節(jié)生理活動(dòng), 最終阻礙了魚體的生長(zhǎng)。本研究還發(fā)現(xiàn), 特定生長(zhǎng)率和生長(zhǎng)效率在高密度組最低, 表明大雜交鱘在較高的放養(yǎng)密度下相互間的確存在著明顯的負(fù)面影響, 因此, 一味提高放養(yǎng)密度并不會(huì)始終提高養(yǎng)殖對(duì)象產(chǎn)量, 對(duì)魚體來(lái)說(shuō)反而是一種生存壓力, 這與Baker等[35]的觀點(diǎn)一致。

      以上研究均表明, 大雜交鱘的生長(zhǎng)性能和生理應(yīng)答機(jī)制在慢性擁擠脅迫下發(fā)生了不利變化, 進(jìn)而使其生理狀態(tài)發(fā)生階段性改變。因此, 在該養(yǎng)殖條件下推薦的養(yǎng)殖密度為9 kg/m3。然而在實(shí)際養(yǎng)殖生產(chǎn)過(guò)程中, 大雜交鱘應(yīng)激程度的大小的評(píng)定和應(yīng)激后需要采用的有效修復(fù)措施, 是值得進(jìn)一步研究的重要領(lǐng)域。

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      Effect of stocking density on growth performance and mechanism of physiological response in hybrid sturgeon

      ZHANG Mo1, LI Ji-fang1, WEN Hai-shen1, BU Yan1, NI Meng1, REN Yuan-yuan1, LAI Chang-qing2, LIU Chuan-zhong2

      (1. Key Laboratory of Mariculture, Ministry of Education, Ocean University of China, Qingdao 266003, China; 2. Shandong Xunlong Sci-tech CO.LTD, Sishui 273211, China)

      To study the effect of stocking density on growth performance and mechanism of physiological response in hybrid sturgeon, an experiment was performed on large-sized hybrid sturgeon (♀ ×♂), with an initial weight of 243 g per fish, at a stocking density of 6 (SD1 group), 9 (SD2 group), 12 (SD3 group), and 15 kg/m3(SD4 group) over a 70-day period. Results showed that daily weight gain decreased significantly (<0.05) with increasing stocking density. Moreover, increasing density resulted in a decrease in specific growth rate and growth efficiency, with the best specific growth rate and growth efficiency in the SD2 group. However, density had an indistinguishable effect on relative fatness. In the study, serum thyroxine (T4), triiodothyronine (T3), and cortisol were significantly affected by stocking density. T3and cortisol levels increased significantly (<0.05), whereas the T4level decreased (<0.05) over breeding time. The results indicate that the change in neuroendocrine activity affect the serum physiological indices, which can influence growth performance in experimental fish. Therefore, we suggest that 9 kg/m3as an appropriate stocking density for aquaculture.

      Hybrid sturgeon; crowding stress; specific growth rate; relative fatness; thyroid hormones; cortisol

      (本文編輯: 譚雪靜)

      [Special Fund for Agro-scientific Research in the Public Interest, No.20103055]

      May 12, 2015

      S917.4

      A

      1000-3096(2016)08-0035-07

      10.11759//hykx20150512001

      2015-05-12;

      2015-07-27

      公益性行業(yè) (農(nóng)業(yè)) 科研專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)資助項(xiàng)目(201003055)

      張墨 (1987-), 男, 天津人, 碩士研究生, 主要從事魚類生理學(xué)研究, E-maiL: 575839558@qq.com; 李吉方, 通信作者, 副教授, E-mail: lijif@ouc.edu.cn

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