紫外线光疗仪的作用 http://m.39.net/pf/a_4659335.html广告
野生捕获的太平洋鲣鱼(一种小型金枪鱼)样本在RAS中成功产卵!这意味着在不久的将来,水产养殖业有望实现这条鱼的人工养殖。
在野外捕获到太平洋鲣鱼(智利狐鲣)的幼体样本后,研究人员将其中的11条放入循环水产养殖系统(RAS)中进行养殖,使其产卵并成功孵化出幼苗,创造了该物种的史上 例。
捕获野生物种,对其进行人工养殖并繁育产卵,是商业化水产养殖生产的 步。
这个案例研究揭示了太平洋鲣鱼胚胎和幼鱼发育的关键信息、它们的行为模式,以及理想的生产条件。研究人员强调,这些研究工作意味着他们正朝着以捕捞为基础的水产养殖迈出了关键的 步,并可能最终形成一个全封闭的太平洋鲣鱼陆上生产系统。
研究与主要成果
研究人员在智利海岸附近捕获了24条重量不到1公斤的太平洋鲣鱼。然后将鱼转移至75m3的RAS中进行养殖。在四周时间内,它们已经从食用鲜活鱼,转变为食用水产饲料。
在RAS中养殖14个月后,这些鱼自发产卵。研究人员取出卵子,并对胚胎期和孵化期的卵子发育情况进行持续跟踪——这是太平洋鲣鱼的 个发育数据纪录。随后,这批卵子孵化出可存活的幼鱼,这表明了野生捕获的亲鱼可以作为商业化人工水产养殖生产的起点。
生物福祉
在讨论如何将鱼从海洋运到实验室时,研究人员提出了一些生物福祉问题。在最初的转移之后,鱼出现快速游动的现象,不仅撞到鱼缸的壁上,还开始互相撞击。在鱼运抵实验室之前,已经出现了多起死亡事件。为了降低运输过程中突然游动撞击的风险,研究人员指出,每立方米水放置3条鱼最为合适。他们还建议在较低的水温下运输这些鱼,可以降低鱼的应激水平。
喂鱼,则成了另一项挑战。由于鲣鱼习惯了天然食物(饲料鱼和鱿鱼),许多鱼最初拒绝试验中投喂的水产饲料。研究人员建议给实验室的鱼喂投鲜杂鱼和活食,再逐渐改用饲料。不过,他们指出这种转变应该尽快完成。成功的喂养方案可以使野生捕获的样本鱼从运输压力中恢复过来,并在新的环境中茁壮成长。
安全运输野生鱼类并使其适应RAS,引起了人们对动物福祉的
转载请注明:http://www.dianmandm.com/mdnj/7283.html