Pages 69-77
Per-Arvid Wold, Astrid Buran Holan, Gunvor Øie, Kari Attramadal, Ingrid Bakke, Olav Vadstein, Tor Ove Leiknes
循环水养殖系统(RAS)中的颗粒物积聚源自未食用饲料和粪便,细菌往往会大量繁殖。微小的有机物颗粒充当了细菌生长的基质,并可通过对鳃造成直接的干扰而导致养殖物种受到压力,从而降低其抗病力。海水鱼稚鱼养殖中的大多数疾病是由当稚鱼在处于应激压力状态的时候,条件致病微生物变成了稚鱼的致病菌而引起的。本研究调研了膜生物反应器用作海水鱼稚鱼生产的循环水养殖系统中水处理工序一各组成部分的潜在可能,因为其小孔径(50 nm)能有效除去养殖系统中包括胶体颗粒在内的有机颗粒物。采用大西洋鳕进行了一个为期50天的开口摄食实验,对一个带有膜过滤的循环水养殖系统(mRAS)和一个常规的循环水养殖系统(cRAS)中的水质和稚鱼性能进行了比较。在mRAS中,膜在任何时候对8.5%的水流量进行了过滤。本研究显示,膜生物反应器(MBR)通过降低养殖水体的混浊度以及减少水体中的总细菌数(可减少高达80%)显著改善了水质。在孵化后第5天以及随后的试验期内,在cRAS和mRAS之间,水样中的微生物群落差异显著。在试验期间,养殖水体的微生物群落组成与仔鱼的微生物群明显不同,而仔鱼样本的微生物群只在孵化后第50天时有差异。本研究显示出使用MBR可通过有效除去有机颗粒和细菌,从而具有降低细菌携带量的潜力。在mRAS系统中,测量到孵化后第40天时大西洋鳕仔鱼的生长(体重,%)平均高出13%,而在孵化后第50天时存活率平均高出3.0%。
《Aquaculture》Volumes 422–423, (20 February 2014)