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时间:2018-01-09
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1、微藻生态法工厂化低病原菌养殖大鲵循环系统金立成1.微藻放大培养系统藻类对娃娃鱼池作用原理示意图金立成最终产物CO2H2ONO3SO3微藻吸收O2COH2NS有机物有氧环境无氧环境COH2NS最终产物CO2H2ONO3SO3CONS+H2HNO2+HO2+HNO3+CH3COCOOH(丙酮酸)CH3CHOHCOOH(乳酸)生物消耗37微藻与细菌相互关系水环境中藻类和细菌的关系十分密切。细菌是养殖水生生态系统中另一重要组成部分,对养殖水体的水质净化和水环境生物修复有重要作用,是养效果较好。谷皮菱形藻以CO(NH2)2为氮源时生长最快,而NaNO3
2、为0.72g·L-1时有利于其生长。有研究指出,氮为2.0mg·L-1、磷为0.3mg·L-1时,池水中藻类高峰期维持时间长,北方某些盐度相对较高的池塘,施氮磷混合肥可有效促进小球藻等藻类增长,达到定向培育的目的。还有学者研究不同氮磷水平对微藻生长及竞争的影响,认为较低氮磷的水体中,微囊藻易成为优势种,而在较高氮磷的水体中,四尾栅藻更容易成为优势种[。一些学者认为,氮磷比接近或等于20︰1可有效控制固氮蓝藻的爆发,低氮磷比有利于蓝藻进行固氮作用,高氮磷比则有利于绿藻繁殖,提出引进某些对蓝藻有拮抗作用的优良藻类进行选择性施肥以控制蓝藻生长。养殖
3、池中微藻与虾病的关系和易变鱼腥藻(A.vqriabilis)的生长有促进作用,水体中微藻的种类和数量与养殖对虾的病害发生有密切关系,尤其是赤潮生物类群和数量与虾病程度呈正相关。如对虾养殖期,微囊藻的大量繁殖(平均密度达到1.0×107/L或优势度平均达到35%以上)可降低淡化虾池中浮游藻类群落的丰富度和多样性,影响浮游藻类组成及群落稳定性,进而导致养殖对虾发病,并随微囊藻密度或优势度升高而病情加重,对虾养殖成活率和生长速度随之降低。引入固定化波吉卵囊藻(Oocystisborgei)和微绿球藻(Nannochlorisoculata)于凡纳滨
4、对虾养殖环境中,发现藻珠可抑制弧菌的生长,提高与对虾抗病力有关的酶的活性[29-30]。某些微藻由于其表面的特殊结构可在一定时间内携带病毒感染养殖对虾,如湛江等鞭金藻(Isochrysiszhanjiangensis)、亚心形扁藻(Platymonassubcordiformis)、盐藻(Dunaliellasalina)和中肋骨条藻(Skeletonema对银灰平裂藻(Merismopediaglauca)、莱茵衣藻(Chlamydononasreinhardii)和铜绿微囊藻(Microcystisaerugiuosa)的生长具有抑制作用
5、。细菌对藻类的作用并非仅仅体现在藻细胞的数目上,还作用于细胞大小。如中性柠檬酸菌胞外分泌物可促进粉核小球藻细胞个体的增大[34]。螺旋藻培养过程中菌类代谢物能直接损害藻体[。细菌还会显著影响藻菌共培液中胞外酶的活性[。藻类对细菌亦有进或抑制两方面的作用。藻类生长占优势时可抑制细菌,而当藻类衰败时则促进了细菌的增殖。如在饵料微藻大面积培育系统中很少检测到弧菌,以微藻为饵料的蚤状幼体培育期水体中弧菌数量降至最低点,说明微藻的大量存在可能限制弧菌生长;处于生长指数后期至静止期的微藻培育系统可强烈排斥弧菌。还有报道称,等鞭金藻、扁藻等的分泌物对鳗弧菌
6、Vibroanguillarum抑制作用微藻和细菌在养殖中的应用37对虾节水型养殖就是利用有益微生物分解养殖过程中产生的有机物,采用单细胞藻类吸收利用营养盐,使养殖环境质量得到改善,投放有益微生物的试验池底质硫化物含量波动较小,增速较慢,增幅浮游微藻在养殖生产上应用较多,如养殖池注水后经合理施肥培育一定浓度的浮游微藻,可增加水体溶氧,吸收有害物质,改善水质,并为养殖生物提供一定饵料;根据环境条件定向培育有益微藻,控制水体中藻类数量,杀灭有害蓝藻;水色是水体微藻的直观表现,定期观测水色可直接快速判别水中微藻,具环境监测及生产预警作用,为无鉴定检
7、测微藻与水质的生产实践提供指导。近十几年来,随着养殖生产引起的严重污染人们对安全、高效改善养殖环境研究的日益深入,有益微生物的应用日益广泛。研究表明,微生态复合菌制剂有良好的水质调节作用,可明显改善虾池环境:有效降低氨氮、亚硝酸盐、COD、BOD、硫化物、有机物含量(4d后COD的去除率为43.52%),降解大分子有机物,促进水中氮循环速率,养殖池中细菌和弧菌总数也不同程度降低,并可调节水体pH值,增加水体溶解氧,营造良好水色;影响机体中过度繁殖菌群的活性,在水体中形成生物团,增加基础饵料数量,进而改变机体消化道的内环境,调节消化道菌群组成,
8、改善机体代谢,激活免疫系统,提高动物免疫力,还能促进动物消化道吸收,达到促进养殖动物生长的目的。微藻和细菌是水生态系统中调节各环境因子两最重要的微小生物,在水生态系
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