循环水养殖系统(RAS)与海水网箱联合养殖模式下虹鳟鱼(Oncorhynchus mykiss)的适应性研究:生长性能与应激调控机制解析

【字体: 时间:2025年09月10日 来源:Aquaculture 3.9

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  本研究创新性地探讨了虹鳟鱼从循环水养殖系统(RAS)和部分循环水系统(PRAS)转移至淡水流水系统和咸水网箱后的生理适应机制。通过对比分析8个月龄虹鳟鱼在两种初始养殖环境(RAS/PRAS)下的水质适应、生长性能(体重增益、饲料转化率FCR、特定生长率SGR)和应激指标(渗透压、氯化物含量),揭示了鱼体规格(20g vs 400g)和转移时机(6月vs9月)对咸水适应性(6-7‰盐度)的关键影响,为优化三文鱼养殖策略提供了重要依据。

  

Highlight

【研究亮点】盐度转换在鲑科鱼类养殖中具有关键意义,幼鱼通常在淡水陆基系统中培育,经鲑化(smoltification)后转入海水环境。与必须经历淡水-海水转换的大西洋鲑(Salmo salar)不同,虹鳟鱼(Oncorhynchus mykiss)并非必需双环境养殖。然而在芬兰,约90%的成鱼养殖仍采用海水网箱模式(芬兰环境部,2020)。本研究首次系统评估了稳定RAS环境培育的大型虹鳟对波罗的海微咸水(6-7‰)的适应瓶颈。

Discussion

【讨论】实验数据表明,初始养殖水质参数(RAS与PRAS系统)对转移成功率无显著影响,这与传统认知形成有趣对比。值得注意的是,9月转移的大型鱼群在咸水网箱中表现出:1)生长速率降低(体重增益减少23%);2)肝脏指数异常(P<0.05);3)血浆渗透压波动加剧(+15%)。这些发现暗示秋季转移可能干扰鱼类渗透压调节的分子机制(如Na+/K+-ATP酶活性),与Parry(1958)提出的"体型-盐度耐受正相关"理论形成有趣对话。

Conclusions

【结论】本研究揭示:1)虹鳟鱼规格(>400g)与转移时机(避开9月)是咸水适应性的关键决定因素;2)RAS系统的生物过滤环节(98-99%水循环率)并非必需条件;3)需要开发新型过渡策略来缓解秋季转移的应激反应。未来研究应聚焦:a)渗透调节相关基因表达谱;b)季节性温度波动的影响;c)优化饲料添加剂方案。这些发现为开发"陆基-海洋"分段式养殖新模式提供了理论支撑。

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