轮虫怎么预防
轮虫怎么预防,轮虫需不需要光照?
需要
适宜光照4400-10000LX,可促进单胞藻和光合细菌生长。太强或太弱都会抑制繁殖。
生存温度为5-40℃,适宜温度为25-35℃,繁殖临界水温10℃。温度高繁殖快但会降低轮虫的品质,温度过低会影响轮虫的繁殖。
生存盐度为2-50‰,适宜盐度10-30‰,最适盐度18‰,比重1.016,盐度高繁殖慢,盐度低繁殖快,但不适应盐度的突然变化,否则会很快大量死亡。
鱼塘有泥丁怎么处理?
一、直接降解法
1、氧化法
亚硝酸根离子中的氮为中间价态,具有被氧化的特性。当介质中的NO2-遇氧化剂时则会改变氮的价态,发生得失电子的变化而被氧化,最终NO2-离子会转变为毒性较小甚至无毒的物质。具有氧化亚硝酸根离子能力的物质很多,如:臭氧、双氧水、次氯酸钠等很多物质,但适合在养殖水体中使用的仅三氯异氰脲酸、二氯异氰脲酸、溴氯海因、二氧化氯等几种强氧化消毒剂。
用强氧化剂来氧化NO2-离子使其成为NO3-离子的优越之处在于反应速度快、成本低、氧化效率高。但在实际生产中很少采用这种方法来降解亚硝酸盐,主要原因是在这些强氧化消毒剂在常规使用浓度下对亚硝酸盐减降解率低(低浓度下降解亚硝酸盐效果不明显,高浓度下会造成药害),此外氧化法降解亚硝酸盐还存在容易反弹的弱点。在生产中出现以下情况时优先选择这种方法:①正常预防消毒,但亚硝酸盐含量在0.2毫克/升左右时,可以选用颗粒型三氯异氰脲酸(如氯立得,能直接到达池底,改良底质,控制亚硝酸盐的生成)全池抛洒,既预防了鱼病又能控制亚硝酸盐;②爆发鱼病需要消毒,亚硝酸盐含量在0.2毫克/升左右时,优先使用二元二氧化氯,既杀灭了病原体,又改善了环境,缩短了康复时间。
2、还原法
近几年来,有些专家在研究时,利用NO2-在酸性条件下具有氧化性而被还原的特点,考虑使用某种还原剂将NO2-还原降解为易挥发气体而自动脱离反应体系。例如张秀云发现铸铁屑对NO2-有一定的脱除效果,且随铸铁屑量的增加,脱除效果增加。根据标准氧化还原电位可知,在弱酸性条件下,Fe能将亚硝酸盐转化为N2或氨态氮;薛丽等采用铵盐法在100℃下对含亚硝酸钠的废水处理1h后,废水中NO2-含量达到排放标准。该方法的基本原理是:NH4++NO2-→NH4NO2→N2↑+H2O。类似的研究很多,但这些化学反应是需要条件的,仅适合工业水处理。经过水产药品研究者的努力,已寻找到了一种适合养殖水体使用的安全经济的还原剂——亚硝酸盐降解剂(出于企业利益,笔者不便公开),并经过先进的制剂技术加工成多个剂型在市场上销售。
该亚硝酸盐降解剂原料成本低廉,约3000元/吨,适合渔药企业生产,因此在降亚产品中占有率较高。该类产品在使用中具有以下优点:①降解迅速,从洒入水体到反应结束,仅5个小时左右,特别适合虾类亚硝酸盐中毒急救;②安全环保,该药结构简单,在水体与亚硝酸盐反应后迅速降解,对养殖动物无毒副作用,也不会引起养殖水体二次污染,值得注意的是该药剂可以在雨天使用;③脱氮彻底,该药将亚硝酸盐态氮直接还原成氮气挥发到空气中,而采用氧化法生成的硝酸根离子可能会在反硝化菌作用下回流成亚硝酸根;④降解率高,最高能达到90%以上,是其它方法无法比拟的。使用还原法和氧化法存在同样的弱点,就是维持时间短,水体亚硝酸盐容易反弹。
3、物理吸附法
物理吸附法是使用具有高吸附能力的物质,如沸石粉、硅胶、活性炭、海泡石等吸附剂,将亚硝酸根吸附在其结构中。这种方法在生产中广泛使用,许多底改产品均含有吸附剂成分。其优点是作用时间短、成本低。缺点是用量大,如沸石粉,50—100公斤/亩。
4、肥水法
亚硝酸盐富含氮肥,是藻类生长繁殖的基本营养。因此,加快水体藻类生长繁殖速度,能有效降低亚硝酸盐的浓度。生产上做法是使用单细胞植物生长调节剂(复硝酚钠、生化黄腐酸、腐植酸钠、氨基酸等)、光合作用催化剂、微量元素、硅肥等来实现的。值得注意的是当水体亚硝酸盐偏高,说明氮肥是比较充足的,不要再使用氮肥,加重水体氮循环负担,可以施加磷肥,达到“以磷促氮”的目的。
肥水法降解亚硝酸盐在现代生态养殖中值得推广,但受以下条件制约:①水体透明度要求大于30厘米,如果是因有机质、碎屑等造成的透明度低应泼洒絮凝净化剂;②未来三到五天天气晴好,气温适合藻类繁殖;③水体亚硝酸盐浓度0.4毫克/升以下,还未对养殖动物造成影响时;④水体藻相均匀,如果有害藻占上风,应先进行换水、投放优良藻种等措施;⑤对水样镜检,如果浮游动物太多,应先泼洒杀虫剂。例如在轮虫危害比较严重地区,如果不先把轮虫杀灭掉,无论采取那种方法都很难将亚硝酸盐处理掉。
5、细菌分解法
目前我们知道的是两类细菌:硝化菌和反硝化菌,硝化菌能将亚硝酸盐转化为硝酸盐,需要在有氧条件下进行;反硝化菌在缺氧条件下将亚硝酸盐还原成N2或氮氧化合物。
市场上许多降亚产品都标示主要成分为硝化菌和反硝化菌,但都没有在实践中表现出理想的效果,只能说起到预防和缓解作用。从理论上说,硝化菌和反硝化菌是能够降低亚硝酸盐的,但是因为它们是化能自养菌,生长繁殖速度慢,要20小时以上才能繁殖一代,加上菌类保存技术、投放后到水体成活率高低、水体环境等各方面影响,造成了硝化菌和反硝化菌降解亚硝酸盐不理想。更重要的是,假如塘中的溶解氧不足的话反硝化作用会更容易发生,反硝化作用可能会把硝酸盐还原为亚硝酸盐,反而使亚硝酸盐在一定的时间上升,所以要慎重。
最新研究表明硝酸盐还原为亚硝酸盐是由异化硝酸盐还原酶参与进行的。笔者已成功研制出异化硝酸盐还原酶钝化剂,其具有专性一,不影响其它微生物生化酶活性。试验表明,池塘施入这种钝化剂后,提高硝化细菌的生长速率和硝化速率,在30—40天内将亚硝酸盐控制在安全浓度范围内。该药剂几乎不受水体环境影响,有望能彻底解决亚硝酸盐困扰水产业这一世界性难题。相关试验还在进一步完善中。
二、间接控制法
1、换水
换水是生产中经常使用的方法同时也是养殖管理的需要。该方法适应于水源充足、进排水方便的小型养殖水体,要求遵循换水的基本技巧,切忌大排大进。换水法控制亚硝酸盐存在治标不治本的弱点,宜结合使用底质改良剂。
2、微生物法
当前使用的微生物主要有光合细菌、芽孢杆菌、EM菌、乳酸菌、放线菌等几大类,硝化细菌与上述微生物的不同之处在于:硝化细菌能吸收利用水中高浓度的亚硝酸盐,将其转化为硝酸盐、氮气等无害物质,而上述微生物对亚硝酸盐没有这种降解功能。它们的作用机理主要是修复水体微生态环境,改良水质和底质,间接增加水体溶解氧,保证硝化、反硝化的正常循环。有了这点认识后,我们应该走出光合细菌、芽孢杆菌、EM菌能降解亚硝酸盐的误区,它们起到的作用只是改良环境,修复水体微生态环境的功能。我们可以将其作为防止亚硝酸盐偏高的一种日常管理措施。当水体亚硝酸盐浓度高于0.5毫克/升(虾池),不宜立即使用上述微生物,特别是芽孢杆菌,会在短时间内导致亚硝酸盐浓度上升。针对着种情况,我们应该采取速效方法将亚硝酸盐浓度降低到对养殖动物无害的水平,然后再来考虑使用上述微生物。
在实际生产中,还有很多方法来控制亚硝酸盐偏高带来的危害,例如各种增氧途径来提高硝化菌效率,使用底质改良剂,泼洒红糖、食盐、硫代硫酸钠等,无一例外,它们不能解决根本问题。仅起到缓解、控制等作用。
如何防止虾塘发生转水和倒藻现象?
如何防止虾塘发生转水和倒藻现象?
水产养殖中虾田(塘口)转水和倒藻指的是水的颜色在短时间之内由正常的淡绿色,浓绿色甚至褐色水体变成白色甚至黑色,然后会在短时间之后变得清澈透明,最终几天之后水体会发黑发臭,养殖户如果处理不及时,处理不当,会导致水体里面养殖的鱼虾成批量的大量死亡。
其实这种水色变化的本质是浮游植物,就是通常所说的各种水藻在短时间之内大量死亡造成的严重后果,正常的水藻颜色是淡绿色(小球藻),浓绿色(少量蓝藻或者大量蓝藻),褐色(硅藻水)等等。由于水藻的存在,所以客观上会导致水体透明度下降,而当水藻大量减少之后,水体会在短时间之内变得清澈见底,同时由于水藻死亡之后死亡分解的过程中,会生成大量的有毒物质比如硫化氢,亚硝酸盐分子胺和大量的藻毒素,所以就出现了这样一种比较奇怪的现象,在水体颜色上面,会出现水质浑浊变成白色或者黑色的水体之后然后又会变成透明度很高的清澈见底的透明度很高的水体,但是最终会变成发臭的浑浊水。这是由于水藻最终分解腐烂降解除的有毒物质的的自然结果。
为什么会出现水藻在短时间之内大量死亡的现象,个人认为原因主要有两点,具体分析一下,如下:一,急性农药污染:由于使用农药不小心,不注意,将一些对水生生物有剧毒的农药遗漏在虾田(塘口)水体里面,从而导致这些水生生物出现急性中毒的现象,并直接导致在短时间之内大量死亡。在农药里面,含有聚酯类和有机磷的农药对水藻水草和鱼虾有致命的危害,少量的吸入就会引起大量死亡。农药污染主要有两种途径:一种是外部原因可能是由外部被污染的水体流入虾田(塘口)里面引起的农药污染,另外一种原因是由养殖户自己打农药时操作不当或者违规使用农药导致的农药污染,进而引起虾田水生生物中毒。所以针对以上两种情况,要求养殖户在平时的日常管理活动中,严格遵照要求使用农药。
二:PH值在短时间之内剧烈变化:这里又可以分为两种情况:
1,不合理的使用改底净水的化学药品:在小龙虾养殖过程中,出于改良水质以及抑制有害病菌和寄生虫的目的,养殖户会经常使用一些不同的化学药品,而化学药品一般都需要注意使用量和方法,因为这些化学药品一般都具有比较明显的副作用,更重要的是会在短时间之内会改变水体的PH值。一般常见的化学药品包括生石灰,漂白粉,二氧化氯,过硫酸氢钾复合盐,硫酸铜等等。第一种生石灰属于碱性化学药品,剩下的属于酸性药品。也就是说,如果养殖户频繁反复长期只使用其中的一种化学药品来消毒杀菌清塘的话,就会导致水体PH值发生剧烈变化,比如长期使用生石灰,就会导致水体PH值持续升高,如果长期使用酸性化学药品,就会导致水体PH值持续偏低,一旦持续累积达到临界值,就会导致水生生物急性中毒,很可能就会出现倒藻和转水的现象发生。
2,突发的雷雨天气和低压:在低压环境下和雷雨天气下,由于光合作用严重降低,水体底层的有机质酸化严重,在这种情况下,水藻的正常生理循环就会受到严重的抑制,一旦不能正常排出氧气,就会在短时间之内大量死亡,结果就会出现转水和倒藻的现象发生。
针对以上情况,我的解决思路还是建议以预防为主,具体应对措施如下:1,正确使用农药:一是尽量少使用含菊酯类和有机磷的高毒农药,选择低毒无残留的农药比较合适,其次是在管理虾田(塘口)的过程中,喷洒农药的时候注意不要将农药残留物落在水体里面,以免造成农药污染,最后在换水和使用外来水源的时候,绝对要确保外来水源的安全,最后将进水和出水的系统和水源分开,以免农药污染水源。
2,正确使用化学药品改底净水:一是在使用化学药品改底消毒杀菌的时候,不要一直使用碱性化学药品或者酸性化学药品,这样会导致水体PH失衡,严重过高或者偏低,即便要使用最好也是间隔使用,确保PH值保持动态平衡。另外,使用药品改善小龙虾养殖过程中的生态环境的时候,我还是建议多使用生物药剂(即各种有益的生物菌),这样既避免了化学药品在使用过程中所产生的副作用对鱼虾和水藻水草的伤害,又避免了水体PH值的失衡。而且生物菌改善生态环境属于无害的微生物循环,还能改善水体PH值的不平衡。
3,对于雷雨天气等极端天气引起的倒藻和转水:小龙虾养殖户最好是提前预防,一是在雷雨天气和低压天气之前就要准备给水体增氧,确保水体溶氧量在总体上保持充足。其次,适量洒泼应激灵和增氧片,可以在短时间之内缓解小龙虾在极端天气下的应激反应,同时也可以减轻水藻压力,最重要的是在大雨过后,应该立即观察虾田(塘口)水质,建议换水稀释毒素,然后使用生物菌来稳水。
增氧片
总的来说,倒藻和转水的发生不普遍,除了天气原因,更多是认为操作不当导致的,因此要求养殖户在日常管理活动中,做好相应的管理工作,避免藻类大量死亡引发的一系列问题。
但是在喂食的过程中不会导致鱼苗患上轮虫病吗?
轮虫是一种小型的历史性多胞动物,一般来讲它的大小在40到400微米之间,最大的话不会超过三毫米。主要是浮游生活,不分种类,底栖故浊生活,靠轮盘旋转或者是咀嚼器来获取一些单细胞藻类细菌等食物。当然有些健壮的个体或者是种类会吃一些较大的有机碎屑,或者是其他轮虫枝角类的。
轮虫是一种具有强散布能力和高繁殖速率的一个种群,他们能以最快的增殖速度占林生态系统中的空间生态位。说到这里,大家肯定会想这么小的虫子有啥好讲的,无非就是个体占领生态系统的空间生态的速度较快,这和我们水产养殖有半毛钱的关系?我想说的是轮虫和水产养殖有关系。
其实轮虫和水产养殖关系是源远流长的,它对于我们物种起源和进化是有比较重要的意义。说它这个关系的话好像有点扯淡,跟我们生产没有什么直接的关系。
它是水生生态系统研究当中,它在一定程度上也能表示我们水体的一个生产能力,跟我们的枣类是一样的。因为轮虫也会被鱼虾蟹给干掉,所以这个过程本身也是一个能量的传递。勉强和生产有关的,这个才是最重要的,轮虫是我们水产界十分重要的开口饵料,也是十分优质的食物,说到饵料生物,其实这里还有一个关于轮虫的一个故事。
早年间在日本的一个科学家,他最初用轮虫来投喂慢粒的苗种,结果因为轮虫的迅速大量地繁殖,吃光了浮游植物,并导致自身和慢鱼的大量死亡,以至于在长时间内轮虫在日本被看成是有害的生物。后来经过深入的研究,发现轮虫在苗种培育的利害关系后,亦曾在20世纪60年代左右的时间,肯定了轮虫是鱼苗生长较好的生物饵料。
为什么说轮虫是我们鱼苗生长较好的生物饵料,大家还记得我刚刚在解释轮虫的时候,讲到轮虫的个体是很小的,当然它的速度也没有因为个体的小而显得十分灵活轻快。一般来讲轮虫的速度不会超过0.02厘米每秒,这样的话是不是很适合被小鱼小虾给干掉?不仅如此,任重的蛋白含量还很高,超过了很多我们现在合成的一些饲料粗蛋白的含量。轮虫的粗蛋白达到了58%左右,因此轮虫几乎适合所有的鱼类幼体阶段,是一个很好的活饵料。
因此大家知道轮虫的重要性了吧。这么好的虫子分布在哪些地方,是不是只有沿海才有,内地没有;或者说只有张家的鱼塘有,而李家的鱼塘又没有了,其实轮虫是广泛分布在各类的淡水水体当中,当然在我们海洋内部的闲时水体当中也有轮虫的踪迹,但是它的种类和数量都相对比较少。
从分布上来看,水平分布的话,在我们池塘还是湖泊,轮虫的种类和数量都是向中间逐渐减少的。在湖泊的湖叉或者是港湾地带,轮虫的一个数量和种类相较于长水地带相对要多一些。在纯垂直分布上来看,底栖的种类主要分布在3到4米的深度。部分种类,例如多支龟甲等轮虫可以在深水湖泊的深水区有分布,在已有的记录,发现有些轮虫在200米的深度,还有生存。
不同种类的轮虫生活方式不一样,就像是人一样,有些喜欢宅在家里,有些就喜欢到处跑。例如单船务的轮虫主要是依靠头冠纤毛的旋转进行浮游,或者间歇浮游生活。而双草木的轮虫也就是自拍木的主要是依靠竹腺分泌一些黏性物质,使它粘附在我们的机制上面,进行底栖附着生活或者是固着生长的一些苔藓等植物上面。
当然除了这些多数的轮虫依靠我们头冠纤毛的旋转运动之外,另外一些具有副肢的种类,例如三只轮虫多只轮虫最晚能从这些他可以利用副肢作跳跃式的运动。
轮虫的大小为166μm* 230μm,适口性较好,粗蛋白含量最高,粗脂肪含量仅次于蛋黄,而且含有大量鱼苗所必需的不饱和脂肪酸,营养价值较高。游泳速度低于0.02cm/s,在水层中分布较为均匀。轮虫可以在育苗水体中生长繁殖,不仅保持了其营养素的稳定,而且对育苗水质的污染微乎其微。另外,轮虫培育方法的研究非常丰富,培育技术比较成熟,可以保证轮虫有充足的来源,因此轮虫是解决鱼苗开口饵料、降低生产成本、提高鱼苗成活率和质量的有效途径。
如何培养优质的轮虫?
轮虫的培育方法如下:
1、多数轮虫个体很小,是喂养鱼苗的好饵料。培养时水温宜控制在18C~24℃,采用水体施肥的方法,先繁殖浮游藻类和小型原生动物作为轮虫的食物。
2、施肥的方法是:以每立方米水体用硝酸铵20~30克,人粪尿5~10克的比例配成混合肥料做基肥。
3、1次投人水池待藻类繁殖起来再放入种源,培养10天左右即可收获在培养过程中,一般每隔4~5天追施有机肥1次。
4、轮虫分布很广,坑塘、河流、湖泊和水库等处均可见到,故培养轮虫的种源,仍可采取从“徊水”中分离的办法。
5、即取“洄水”若干毫升放入玻璃皿中,先用吸管吸去大型蚤类,然后放在显微镜下,利用轮虫趋光的习性,再用细吸管把轮虫逐个分离出来。
6、先在较小容器中培养,待有一定量时再放入繁殖池中大量培养。