王萬良,王金林,曾本和,周建設(shè)
(西藏自治區(qū)農(nóng)牧科學(xué)院水產(chǎn)科學(xué)研究所,西藏 拉薩 850000)
實驗在平列槽中進行,每個平列槽(280 cm×50 cm×25 cm)用網(wǎng)一分為三,隔離規(guī)格為60 cm×50 cm×25 cm,確保環(huán)境一致,共設(shè)置11 個處理,每個處理3 個平行,每個平行仔魚300 尾,共計9 900尾。每個處理分別投喂微粒子飼料(Ⅰ組)、冰凍搖蚊幼蟲(Ⅱ組)、攪碎的豬肝(Ⅲ組)、微粒子飼料+螺旋藻(9∶1)(Ⅳ組)、搖蚊幼蟲+螺旋藻(9∶1)(Ⅴ組)、豬肝+螺旋藻(9∶1)(Ⅵ組)、微粒子飼料+螺旋藻+搖蚊幼蟲(4∶1∶5)(Ⅶ組)、微粒子飼料+螺旋藻+豬肝(4∶1∶5)(Ⅷ組)、微粒子飼料+螺旋藻+輪蟲(4∶1∶5)(Ⅸ組)、微粒子飼料+蒼蠅幼蟲(1∶1)(Ⅹ組)和人工配合飼料(Ⅺ組)。
表1 黑斑原魚苗人工配合飼料配方Tab.1 Formula of artificial compound diet for Glyptosternum maculatum
表1 黑斑原魚苗人工配合飼料配方Tab.1 Formula of artificial compound diet for Glyptosternum maculatum
注:飼料營養(yǎng)成分為實測值a.多維中(mg/kg 飼料):鹽酸硫胺素(98%)25,維生素B2(80%)45,鹽酸吡哆醇(99%)20,維生素B12(1%)10,維生素K(51%)10,肌醇(98%)800,泛酸鈣(98%)60,煙酸(99%)200,葉酸(98%)20,生物素(2%)60,維生素A(500 000 IU/g)32,維生素D(500 000 IU/g)5,維生素E(50%)240,維生素C(35%)2000,抗氧化劑(克氧靈,100%)3,稻殼粉1470.2;b.多礦中(mg/kg 飼料):CoCl2·6H2O(1%)50,CuSO4·5H2O(25%)10,F(xiàn)eSO4·H2O(30%)80,ZnSO4·H2O(34.5%)50,MnSO4·H2O(31.8%)45,MgSO4·7H2O(15%)1200,亞硒酸鈉(1%)20,碘酸鈣(1%)60,沸石粉8485Notes:The diet nutrient contents are measured a.Vitamin premix provides(mg/kg diet):Thiamin(98%)25,Riboflavin(80%)45,Pyridoxine-HCl(99%)20,Vitamin B12(1%)10,VitaminK(51%)10,Inositol(98%)800,Pantothenicacid(98%)60,Niacin acid(99%)200,Folic acid(98%)20,Biotin(2%)60,Retinolacetate(500,000 IU/g)32,Cholecalciferol(500,000 IU/g)5,Alphatocopherol(50%)240,Ascorbic acid(35%)2000,Anti-oxidants(Oxygenlinggrams,100%)3,and ricehuskpowder(100%)1470.b.Mimeral premix provides(mg/kg diet):CoCl2·6H2O(1%)50,CuSO4·5H2O(25%)10,FeSO4·H2O(30%)80,ZnSO4·H2O(34.5%)50,MnSO4·H2O(31.8%)45,MgSO4·7H2O(15%)1200,Sodium selenite(1%)20,Calcium iodine(1%)60,and Zoelite 8485
實驗期間,保持水溫12~13℃,溶氧6 mg/L,每天下午5:50~6:00 投喂1 次,投喂時關(guān)閉進水閥門,每個平列槽用遮光板遮蓋,次日7:00 清污。每周下午13:00~14:00 之間定期在平列槽靜水條件下用1%鹽水浸泡10 min。
每天統(tǒng)計死亡仔魚尾數(shù)。每7 d 測定1 次生長,每個平行隨機選取5 尾仔魚,經(jīng)麻醉后用游標卡尺逐尾測量全長(吻端至尾鰭末端),輕輕吸干體表水分后用萬分之一天平稱量體質(zhì)量,整個實驗持續(xù)6周共42 d。死亡率(%)=死亡尾數(shù)/總尾數(shù)×100。由于仔魚個體較小,實驗結(jié)束時不同實驗組各取6尾,按照重量(g)體積(mL)比1∶9 的量加入預(yù)冷的0.65%生理鹽水,整魚剪碎后在4℃下以3 500 r/min離心10 min,取組織勻漿上清液,即為粗酶提取液,相關(guān)消化酶活力參照Engrola 等[12]方法測定。
數(shù)據(jù)采用SPSS17.0 軟件進行統(tǒng)計分析,差異顯著性測驗采用單因素方差分析(One-way ANOVA)和Duncan's 多重比較。
由表2 可知,養(yǎng)殖7 d 時,Ⅱ組魚死亡率最低,顯著低于Ⅵ組(P<0.05),與其他各組差異不顯著(P>0.05);養(yǎng)殖14 d 時,Ⅸ組魚死亡率最高,顯著高于Ⅱ組、Ⅲ組、Ⅳ組、Ⅴ組、Ⅶ組和Ⅺ組(P<0.05),與其他各組差異不顯著(P>0.05);養(yǎng)殖21 d 時,Ⅹ組魚死亡率最高,與Ⅰ組、Ⅲ組、Ⅵ組、Ⅷ組、Ⅸ組、Ⅺ組差異不顯著(P>0.05),顯著高于其他各組(P<0.05);養(yǎng)殖28 d 時,Ⅵ組魚死亡率最高,與Ⅷ差異不顯著(P>0.05),顯著高于其他各組(P<0.05);養(yǎng)殖35 d 時,Ⅷ組魚死亡率最高,顯著高于其他各組;養(yǎng)殖42 d 時,Ⅱ組魚死亡率最低,與Ⅴ組差異不顯著(P>0.05),但顯著低于其他各組(P<0.05),Ⅵ組死亡率最高,顯著高于其他各組(P<0.05)。試驗最終死亡率由低到高依次為Ⅱ組<Ⅴ組<Ⅳ組<Ⅰ組<Ⅶ組<Ⅹ組<Ⅸ<Ⅺ組<Ⅷ組<Ⅲ組<Ⅵ組,即搖蚊幼蟲<(搖蚊幼蟲+螺旋藻)<(微粒子飼料+螺旋藻)<微粒子飼料<(微粒子飼料+螺旋藻+搖蚊幼蟲)<(微粒子飼料+蒼蠅幼蟲)<(微粒子飼料+螺旋藻+輪蟲)<人工配合飼料<(微粒子飼料+螺旋藻+豬肝)<豬肝<(豬肝+螺藻)。
表2 不同開口餌料對黑斑原仔魚死亡率的影響Tab.2 The effect of different weaning diets on the mortality of larval Glyptosternum maculatum
表2 不同開口餌料對黑斑原仔魚死亡率的影響Tab.2 The effect of different weaning diets on the mortality of larval Glyptosternum maculatum
注:同列中標有不同小寫字母者表示組間差異顯著(P<0.05),標有相同小寫字母者表示組間差異不顯著(P>0.05),下同Note:means with different letters in the same column are significant differences among the groups(P <0.05),and the means with the same letter in the same column are not significant differences among the groups(P >0.05),et sequentia
由圖1 可知,開口7 d、14 d 和21 d 時,各試驗組魚體質(zhì)量變化均呈遞增趨勢。開口7 d 時,Ⅹ組魚體質(zhì)量最快,顯著高于Ⅰ組和Ⅲ組(P<0.05),與其他各組差異不顯著(P>0.05);開口14 d 時,Ⅳ組魚體質(zhì)量增長最慢,顯著低于Ⅴ組和Ⅹ組(P<0.05),與其他各組差異不顯著(P>0.05);開口21 d 時,Ⅴ組體質(zhì)量增長最快,顯著高于Ⅲ組、Ⅵ組、Ⅷ組和Ⅺ組(P<0.05),與其他各組差異不顯著(P>0.05);開口28 d 時,Ⅲ組、Ⅵ組、Ⅷ組體質(zhì)量呈負增長,Ⅲ組增長最慢,顯著低于其他各組(P<0.05);開口35 d時,Ⅱ組體質(zhì)量增長最快,顯著高于其他各組(P<0.05),與Ⅴ組、Ⅶ組、Ⅹ組差異不顯著(P>0.05);開口42 d 時,Ⅶ組生長最快,與Ⅱ組、Ⅴ組差異不顯著(P>0.05),但顯著高于其他各組(P<0.05)。
圖1 攝食不同開口餌料的黑斑原仔魚體質(zhì)量的增長Fig.1 Growth of body weight of the larval Glyptosternum maculatum fed different diets
由圖2 可知,開口7 d、14 d 和21 d 時,各處理組魚的全長均呈現(xiàn)遞增趨勢。開口7 d 時,Ⅰ組魚全長增長最慢,顯著低于其他各組(P<0.05),與其他各組間差異不顯著(P>0.05);開口14 d 時,Ⅴ組魚全長增長最快,與Ⅹ組差異不顯著(P>0.05),但顯著高于其他各組(P<0.05);開口21 d 時,Ⅰ組魚全長增長最慢,與Ⅲ組、Ⅷ組和Ⅹ組差異不顯著(P>0.05),顯著低于其他各組(P<0.05);開口28 d 時,Ⅲ組和Ⅵ組魚全長開始呈現(xiàn)負增長,二者差異顯著(P<0.05),其他各組均呈現(xiàn)正增長,Ⅳ組增長最快,與Ⅱ組、Ⅴ組、Ⅶ組、Ⅷ組和Ⅹ組差異不顯著(P>0.05),但顯著高于Ⅰ組、Ⅺ組(P<0.05);開口35 d時,Ⅶ組魚全長增長最快,與Ⅰ組、Ⅱ組、Ⅳ組、Ⅴ組差異不顯著(P>0.05),顯著高于其他各組(P<0.05);開口42 d 時,Ⅶ組魚全長增長最快,與Ⅱ組、Ⅴ組差異不顯著(P>0.05),顯著高于其他各組(P<0.05),Ⅲ組魚全長增長最慢,顯著低于其他各組(P<0.05)。
圖2 攝食不同開口餌料的黑斑原仔魚全長的增長Fig.2 The growth of the larval Glyptosternum maculatum fed different weaning diets
表3 不同開口餌料對黑斑原仔魚消化酶變化Tab.3 Changes of digestive enzymes of different diets to the larva of the Glyptosternum maculatum
表3 不同開口餌料對黑斑原仔魚消化酶變化Tab.3 Changes of digestive enzymes of different diets to the larva of the Glyptosternum maculatum
早期生活期是魚類在整個生命過程中對外界環(huán)境最敏感的時期,也是死亡率最高的重要階段[13,14]。開口餌料對魚類早期生活階段的存活和后期生長具有直接的影響,與仔魚開口攝食后,對餌料的種類、大小、密度及營養(yǎng)等密切相關(guān)。開口餌料的選擇已成為魚類苗種培育最主要的研究內(nèi)容之一[15-18]。在自然水體中,黑斑原屬于雜食性魚類,口裂寬大、下位,具有發(fā)達的口腔齒,成魚主要以小型魚類和藻類為主。本研究結(jié)果表明,黑斑原仔魚對開口餌料的選擇性較低,除了豬肝餌料組之外,不管是單一餌料,還是組合餌料對其能夠開口投喂,經(jīng)過42 d 養(yǎng)殖死亡率均在15%以內(nèi),且投喂搖蚊幼蟲單一餌料組死亡率最低,僅為3.78%;從生長來看,投喂組合餌料(微粒子飼料+螺旋藻+搖蚊幼蟲)終末體質(zhì)量和體全長增長均最快,死亡率為9.33%,可見,就單一餌料而言,天然餌料進行黑斑原仔魚開口優(yōu)于微粒子飼料和人工配合飼料,這與羅非魚Oreochroms mossambcus[19]、納氏鱘Acipenser naccarii[20]、四川裂腹魚Schizothorax kozlovi[21]和半刺厚唇魚Acrossocheilius hemispinus[22]進行開口餌料研究所得的結(jié)果相一致。然而,豬肝不適宜作為黑斑原仔魚開口餌料,主要原因可能是平列槽中的水體有限,攪碎的豬肝容易影響水體水質(zhì)和攝食,造成死亡率較高和生長緩慢;而投喂(微粒子飼料+螺旋藻+搖蚊幼蟲)餌料生長最快的主要原因可能是組合餌料營養(yǎng)成分較為全面,對黑斑原仔魚生長和存活均具有顯著促進作用。
通常,魚類在早期發(fā)育過程中,消化系統(tǒng)具有一定的可塑性,消化酶活性的強弱對魚類消化吸收具有重要的影響,與其早期存活和生長關(guān)系很大,通過調(diào)節(jié)自身消化酶活性實現(xiàn)機體內(nèi)儲存營養(yǎng)物質(zhì)的有效利用,維持正常的新陳代謝[22-24]。本次實驗中,采用不同餌料對黑斑原進行投喂,消化酶也產(chǎn)生了相應(yīng)的變化。
目前有關(guān)魚類蛋白酶活性的研究結(jié)果尚不一致。有的認為,肉食性魚類蛋白酶活性高于草食性魚類,但鯉(雜食性)蛋白酶活性又高于鰻鱺(肉食性),甚至還有報道稱,魚類蛋白酶活性差異跟食性的變化不明顯[25,26]。而本實驗結(jié)果表明,不同餌料對黑斑原仔魚蛋白酶活性有顯著影響,投喂肉食性餌料消化酶遠高于人工配合餌料。魚類的各個器官均分布有淀粉酶和脂肪酶,通常認為淀粉酶活性與魚類的種類存在差異較大,脂肪酶的活性與魚攝食食物脂肪含量呈正相關(guān)[27]。趙月月等[28]采用不同餌料研究了對稀有鯽Gobiocypris raru 仔稚魚的消化酶活性,結(jié)果淀粉酶和脂肪酶變化均無顯著性差異。然而本研究結(jié)果表明,投喂不同開口餌料對黑斑原仔魚淀粉酶和脂肪酶變化存在顯著差異,搖蚊幼蟲試驗組胰淀粉酶活性和脂肪酶活性最高,與上述結(jié)果不一致。
結(jié)合死亡率、生長和消化酶變化總體分析,組合餌料(微粒子飼料+螺旋藻+搖蚊幼蟲)對黑斑原仔魚開口效果較好。建議在標準化魚苗養(yǎng)殖中選擇微粒子飼料+螺旋藻+搖蚊幼蟲開口投喂。但對黑斑原整個幼魚階段和成魚期的餌料選擇和營養(yǎng)需求還未知,有待進一步研究。