即时增氧剂(碳酸钠与过氧化氢)对斑鳍鲃幼鱼水质参数、行为反应及存活率的影响研究
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时间:2025年09月28日
来源:Veterinary Medicine and Science 1.7
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本研究探讨了在受控养殖环境中,使用生物增氧剂(Bio-Ox,含10%碳酸钠和过氧化氢)作为即时增氧方案,对斑鳍鲃(Puntius sophore)幼鱼的水质参数、行为模式及累积存活率(CPS)的影响。研究通过不同剂量处理组(0g、1g、3g、5g/70L水)的比较,发现1g/70L剂量(T2)能有效维持最佳溶解氧(DO)和pH水平,显著改善水质、稳定鱼类行为并提高存活率至66.7%,而高剂量(T3、T4)则导致过度增氧、pH升高及行为异常,降低存活率。该研究为水产养殖中应急增氧提供了科学依据,尤其在电力不稳定地区具有重要应用价值。
1 引言
水产养殖业作为全球食物安全和经济增长的重要支柱,正朝着集约化系统(如生物絮团技术BFT、循环水养殖系统RAS)发展。然而,高强度养殖面临溶解氧(DO)不稳定的挑战,尤其在电力供应不稳定的地区(如孟加拉国),缺氧可能导致鱼类应激、生长受限甚至死亡。斑鳍鲃(Puntius sophore)作为一种完全依赖水体氧气的模型生物,对DO变化敏感,是评估增氧剂效果的理想物种。本研究首次系统评价了生物增氧剂(Bio-Ox,含10%碳酸钠和过氧化氢)对水质、鱼类行为及存活率的即时影响。
2 材料与方法
实验在孟加拉国Sylhet农业大学鱼类健康管理实验室进行。斑鳍鲃幼鱼(3.50±0.13g)经7天驯化后,随机分配至12个70L水箱(每组15尾鱼)。实验设计包括4个处理:对照组(T1,无Bio-Ox)和3个实验组(T2、T3、T4),分别添加1g、3g和5g Bio-Ox/70L水。Bio-Ox在实验开始时和36h后添加,水质参数(温度、水压、电导率、总溶解固体TDS、盐度、总氨氮TAN、DO、pH)每6h测量一次。鱼类行为通过异常行为评分(无异常-、轻微+、中度++、重度+++)记录。存活率通过Kaplan-Meier分析和log-rank检验评估。
3 结果
3.1 水质参数分析
Bio-Ox显著影响多数水质参数(p<0.05)。电导率和TDS随剂量增加而上升,T4组最高(电导率峰值431.50±0.71 Siemens/m,TDS峰值214.00±9.90 mg/L)。总氨氮(TAN)在Bio-Ox处理组显著低于对照组,高剂量组(T3、T4)在42h、48h和54h无显著差异。DO浓度随剂量增加而升高,T4组在60h达到峰值(11.90±0.10 mg/L),但T2组维持最适水平(5–6 mg/L)。pH在T4组36h时最高(9.23±0.01),而T1和T2组保持在鱼类生产适宜范围(6.8–7.2)。温度、水压和盐度无显著变化(p>0.05)。
3.2 鱼类行为观察
行为异常与Bio-Ox剂量相关。T4组表现最严重异常,包括多动、异常游泳、平衡丧失、黏液分泌、鳃盖运动加快、摄食减少、褪色和抽搐。T2组行为基本正常,仅轻微异常。对照组(T1)和T3组显示中度至重度异常。
3.3 累积存活率(CPS)
Kaplan-Meier分析显示处理间存活率差异显著(p=0.024)。T2组存活率最高(66.7%),显著高于T3(26.7%,p=0.026)和T4(13.3%,p=0.007)。对照组(T1)存活率为40%,与各处理组无显著差异。高剂量Bio-Ox(T3、T4)导致存活率急剧下降。
4 讨论
Bio-Ox作为即时增氧剂,能有效提升DO并降低TAN,但剂量过高会导致水质恶化(如电导率、TDS和pH升高),引发鱼类行为异常和死亡。1g/70L剂量(T2)在维持最适DO(5–6 mg/L)和pH(6.8–7.2)方面表现最佳,符合鱼类生产标准。高剂量(如T4)虽提高DO,但造成pH超标(>9.0)和hyperoxia,反而有害。本研究为水产养殖中应急增氧提供了实用方案,尤其适用于电力不稳定地区,但需进一步研究长期效应、生长影响和经济性。
5 结论
Bio-Ox以1g/70L剂量施用可改善水质、稳定鱼类行为并提高斑鳍鲃存活率,是集约化养殖中可靠的应急增氧策略。高剂量(≥3g/70L)反而有害。未来需优化应用方法和评估成本效益。
作者贡献与伦理
Md. Abdullah Al Mamun主导设计、分析和撰稿;Shishir Kumar Nandi负责方法和数据分析;Arman Hossain参与数据收集;Shamima Nasren监督和资助;Muhammad Anamul Kabir参与文稿修订。实验遵循Sylhet农业大学动物伦理指南(Memo: SAU/AEC/FOF/FHM-569)。无利益冲突声明。
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