CN114946711A - 一种黄鳍金枪鱼深水网箱养殖方法 - Google Patents

一种黄鳍金枪鱼深水网箱养殖方法 Download PDF

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Abstract

本发明公开了一种黄鳍金枪鱼深水网箱养殖方法。属于深水网箱养殖技术领域。包括以下步骤:深水网箱布设;选择养殖海区;黄鳍金枪鱼幼鱼选择和驯化:野生海捕黄鳍金枪鱼幼鱼筛选体长20~50cm,胸鳍长>64.57±12.44mm进行保留和驯化;投料:野生幼鱼转运至网箱后第3天开始驯化投料,每天两次投喂训练,持续4天;第5天开始进行正常投喂,至80%鱼停止主动摄食停止;其中,饵料选择冰鲜炮弹鱼、蓝圆鲹、竹荚鱼、沙丁鱼为饲料鱼。本发明可实现黄鳍金枪鱼深水抗风浪网箱养殖。克服现有技术无法实现黄鳍金枪鱼网箱养殖的技术问题,实现规模化养殖。

Description

一种黄鳍金枪鱼深水网箱养殖方法
技术领域
本发明涉及深水网箱养殖技术领域,更具体的说是涉及一种黄鳍金枪鱼深水网箱养殖方法。
背景技术
目前,国内没有蓝鳍金枪鱼网箱养殖成功案例,已有发明专利:一种网箱养殖蓝鳍金枪鱼的方法,授权公告号CN105494209A,公开了一种蓝鳍金枪鱼,然而,其种苗来源模糊,而目前国内无成熟市售的黄鳍金枪鱼种苗,且黄鳍金枪鱼和蓝鳍金枪鱼在深水网箱养殖时存在差异,现有方法针对黄鳍金枪鱼进行养殖时,幼鱼驯化阶段即告失败,可能与饲料、养殖方式、条件、幼苗筛选不当等有关。
因此,如何提供一种黄鳍金枪鱼深水网箱养殖方法是本领域技术人员亟需解决的问题。
发明内容
有鉴于此,本发明提供了一种黄鳍金枪鱼深水网箱养殖方法。
为了实现上述目的,本发明采用如下技术方案:
一种黄鳍金枪鱼深水网箱养殖方法,包括以下步骤:
(1)深水网箱布设:搭建网箱,网衣水下部分需达到6~12m;网箱一侧设置LED太阳能灯;
(2)选择养殖海区;
(3)黄鳍金枪鱼幼鱼选择和驯化:野生海捕黄鳍金枪鱼幼鱼筛选体长20~50cm,胸鳍长>64.57±12.44mm进行保留和驯化;
(4)投料:野生幼鱼转运至网箱后第3天开始驯化投料,每天两次投喂训练,持续4天;第5天开始进行正常投喂,至80%鱼停止主动摄食停止;
其中,饵料选择冰鲜炮弹鱼、蓝圆鲹、竹荚鱼、沙丁鱼为饲料鱼,饲料购置后需要再冷库存放14天以上再进行投料;幼鱼阶段饲料鱼需要切段,根据幼鱼口径切段宽度从0.8~1.2cm开始,随幼鱼的口径增加而增大,直至投喂成品冰鲜沙丁鱼。
有益效果在于:体长>50cm饵料循环成功率低适应能力差,采用本发明的技术方案不仅提高了优良亲本选育的精准度,也进一步为实际生产作业中提供了理论依据。
如果需要完全转换至人工饵料,需要经过90-120天的驯化,这期间幼鱼生长速度缓慢,成活率较正常投喂冰鲜预处理鱼肉的低30%,考虑到生产成本和效率的因素(此阶段特定生长率<0.11±0.08%/day,显著低于正常投喂冰鲜预处理鱼料的特定生长率0.26±0.03%/day),故采用冰鲜预处理鱼肉作为饵料。
此外,现有技术中公开的蓝鳍金枪鱼饲料配方,从配方和水分含量(关系到硬度,适口性极差)、投喂方法方面进行尝试饲喂黄鳍金枪鱼,然而黄鳍金枪鱼摄食成功率极低(即捕获饵料进行吞咽的比率),在黄鳍金枪鱼上无法驯化,接受率为0,因此无法应用到黄鳍金枪鱼深水网箱养殖上。
进一步的,网衣采用PET(聚对苯二甲酸乙二醇酯)网衣;网衣水下部分即为实际网箱内养殖水深。
驯化期间,每天早晚要检查水面和网底,发现死鱼及时捞出,以防外源野生鱼类攻击网衣。因为外海如果有死鱼在网底,容易吸引大鱼攻击网箱,然后还有螃蟹之类的东西会过来进食,容易把网衣破坏。
优选的:步骤(1)网箱为HDPE网箱或方形金属框架网箱,HDPE网箱选择80~120m周长圆形网箱HDPE网箱;网衣采用无节铰链网;LED太阳能灯,夜间提供光源,夜间网箱水表面光源不超过2000lux。
有益效果在于:网箱周长小于80米,养殖空间太小,放养鱼类太少,会导致养殖管理成本增加。
周长大于120米需要专业维护船专业设备进行网箱维护(例如换网洗网),可操作性和成本会增加,不适合实际养殖情况。
周长120米以上本身对养殖黄鳍金枪鱼是有好处的,空间越大养殖效果越好,如果是集约化的公司可以考虑采用大于120米周长的网箱。目前海南广东广西整体的养殖户都是微小型,缺乏大型专业设备。
夜间灯光的作用:
1)让金枪鱼有稳定的环境感受,夜间不会因为受到外界环境扰动如声音灯光大型鱼类而受到惊吓撞网;
2)在后续运输或者更换养殖环境时候,经过长期灯光驯化适应后,会让金枪鱼在新环境中迅速适应,保证金枪鱼在运输或者在新环境中处于相对稳定状态;
3)外海补充灯光,夜间会吸引大洋性鱼类的鱼苗进入网箱,为养殖金枪鱼补充一定的活鱼饵料,这个在养殖初期特别关键,在金枪鱼没有适应人工投喂的时候,网上的野生鱼苗是其主要饵料,一旦驯化成功后,这些野生鱼苗相当于人工投喂的一个补充。
优选的:步骤(2)标准为:开放式海区水深14~40m,海水水温为22~33℃,盐度28~34‰,溶解氧大于6.2mg/L。
进一步的,针对现有技术的研究可以发现,关于养殖水深,本发明开发水域是指的外海,而现有技术从内容看存在大的潮位差,即在半开放水域,按照数据看可能在某个半岛海域内的数据,不存在可比性。
与之对应,本发明是在完全开放海域,水深是根据现有深水抗风浪网箱最安全的锚泊深度来选择的。故而现有研究并无实际参考意义。
此外,关于溶氧,现有技术所提供的溶氧7mg/L数据无参考价值,理由在于:
海水溶氧跟盐度、温度、水深有关,本发明给出了温度、盐度和溶氧建议值,是根据南海自然水域水温进行的实际测量。现有技术的溶氧,没有提供温度盐度数据,从数据本身看只能出现在北方秋春季冬季的某个阶段内或者某个固定的海湾内,无法涵盖整个养殖周期,因此没有任何实际的参考意义。也不适合黄鳍金枪鱼养殖。
优选的:步骤(3)驯化方法:幼鱼由活水船转运至网箱,采用1~2m直径圆形水袋将鱼从舱内转运至网箱内,投苗密度0.1~0.5尾/m3
有益效果在于:提供规范化运输操作,确保运输过程中鱼体不出现缺氧和擦伤。
投苗密度是根据网箱周长80~120米之间进行设定。密度过大,养殖后期在投喂时候,鱼类抢食会出现鱼体擦伤,造成感染,会出现养殖鱼类损耗。
优选的:步骤(4)每天两次投喂训练的时间:早上8~9点,下午3~4点,每次持续1小时,每次投喂量为幼鱼体重5~8%;
正常投喂的时间:早上8点,下午3点,每次投喂持续15~25分钟。
有益效果在于:根据黄鳍金枪鱼摄食特点,每条鱼每次摄食主动行为持续3分钟左右,再完成吞咽后继续执行主动摄食,这个过程再投喂过程中平均为5次左右。因此,每条黄鳍金枪鱼摄食时间最低为15分钟,此后金枪鱼摄食主动性降低,处于接近饱食状态。因此建议每次投喂时间持续15~25分钟。
优选的:还包括:饲养期间,每月3天连续采用大蒜素进行拌料投喂,大蒜素用量占饲料质量的1~3%。
有益效果在于:调节肠道菌群,杀菌,对养殖鱼类进行定期调控,控制细菌性疾病发生。
目前养殖的黄鳍金枪鱼主要是细菌性疾病,大蒜素是天然的细菌性疾病的抑制素。
本发明还提供了上述任一方法在水产养殖中的应用。
经由上述的技术方案可知,与现有技术相比,本发明公开提供了一种黄鳍金枪鱼深水网箱养殖方法,取得的技术效果为可实现黄鳍金枪鱼深水抗风浪网箱养殖。克服现有技术无法实现黄鳍金枪鱼网箱养殖的技术问题,实现规模化养殖。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本发明的实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据提供的附图获得其他的附图。
图1附图为本发明提供的养殖网箱外观图。
图2附图为本发明提供的养殖网箱夜间效果图,其中,图中白色伞状为水下黄鳍金枪鱼。
图3附图为本发明提供的早上投喂图。
图4附图为本发明提供的网箱内水下养殖黄鳍金枪鱼实时截图。
图5附图为本发明提供的不同形状或颜色人工配合饵料图,其中A型料为灰白色扁圆形,B型料为土黄色柱状,C型料为褐色柱状D型料为灰白色短柱状。
图6附图为本发明提供的黄鳍金枪鱼各形态特征指标测量示意图。
具体实施方式
下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
本发明实施例公开了一种黄鳍金枪鱼深水网箱养殖方法。
实施例1
一种黄鳍金枪鱼深水网箱养殖方法,包括以下步骤:
(1)深水网箱布设:搭建网箱,网衣水下部分需达到6m;网箱一侧设置LED太阳能灯;
(2)选择养殖海区;
(3)黄鳍金枪鱼幼鱼选择和驯化:野生海捕黄鳍金枪鱼幼鱼筛选体长20~50cm,胸鳍长>64.57±12.44mm进行保留和驯化;
(4)投料:野生幼鱼转运至网箱后第3天开始驯化投料,每天两次投喂训练,持续4天;第5天开始进行正常投喂,至80%鱼停止主动摄食停止;
其中,饵料选择冰鲜炮弹鱼、蓝圆鲹、竹荚鱼、沙丁鱼为饲料鱼,饲料购置后需要再冷库存放14天以上再进行投料;幼鱼阶段饲料鱼需要切段,根据幼鱼口径切段宽度从0.8cm开始,随幼鱼的口径增加而增大,直至投喂成品冰鲜沙丁鱼。
为进一步优化技术方案:步骤(1)网箱为HDPE网箱,HDPE网箱选择80m周长圆形网箱HDPE网箱;网衣采用无节铰链网;LED太阳能灯,夜间提供光源,夜间网箱水表面光源不超过2000lux。
为进一步优化技术方案:步骤(2)标准为:开放式海区水深14m,海水水温为22~33℃,盐度28~34‰,溶解氧大于6.2mg/L。
为进一步优化技术方案:步骤(3)驯化方法:幼鱼由活水船转运至网箱,采用1m直径圆形水袋将鱼从舱内转运至网箱内,投苗密度0.1~0.5尾/m3
为进一步优化技术方案:步骤(4)每天两次投喂训练的时间:早上8点,下午3点,每次持续1小时,每次投喂量为幼鱼体重5~8%;
正常投喂的时间:早上8点,下午3点,每次投喂持续15分钟。
为进一步优化技术方案:还包括:饲养期间,每月3天连续采用大蒜素进行拌料投喂,大蒜素用量占饲料质量的1~3%
实施例2
一种黄鳍金枪鱼深水网箱养殖方法,包括以下步骤:
(1)深水网箱布设:搭建网箱,网衣水下部分需达到9m;网箱一侧设置LED太阳能灯;
(2)选择养殖海区;
(3)黄鳍金枪鱼幼鱼选择和驯化:野生海捕黄鳍金枪鱼幼鱼筛选体长20~50cm,胸鳍长>64.57±12.44mm进行保留和驯化;
(4)投料:野生幼鱼转运至网箱后第3天开始驯化投料,每天两次投喂训练,持续4天;第5天开始进行正常投喂,至80%鱼停止主动摄食停止;
其中,饵料选择冰鲜炮弹鱼、蓝圆鲹、竹荚鱼、沙丁鱼为饲料鱼,饲料购置后需要再冷库存放14天以上再进行投料;幼鱼阶段饲料鱼需要切段,根据幼鱼口径切段宽度从1.0cm开始,随幼鱼的口径增加而增大,直至投喂成品冰鲜沙丁鱼。
为进一步优化技术方案:步骤(1)网箱为方形金属框架网箱,网衣采用无节铰链网;LED太阳能灯,夜间提供光源,夜间网箱水表面光源不超过2000lux。
为进一步优化技术方案:步骤(2)标准为:开放式海区水深25m,海水水温为22~33℃,盐度28~34‰,溶解氧大于6.2mg/L。
为进一步优化技术方案:步骤(3)驯化方法:幼鱼由活水船转运至网箱,采用2m直径圆形水袋将鱼从舱内转运至网箱内,投苗密度0.5尾/m3
为进一步优化技术方案:步骤(4)每天两次投喂训练的时间:早上8点,下午3点,每次持续1小时,每次投喂量为幼鱼体重5~8%;
正常投喂的时间:早上8点,下午3点,每次投喂持续20分钟。
为进一步优化技术方案:还包括:饲养期间,每月3天连续采用大蒜素进行拌料投喂,大蒜素用量占饲料质量的1~3%
实施例3
一种黄鳍金枪鱼深水网箱养殖方法,包括以下步骤:
(1)深水网箱布设:搭建网箱,网衣水下部分需达到12m;网箱一侧设置LED太阳能灯;
(2)选择养殖海区;
(3)黄鳍金枪鱼幼鱼选择和驯化:野生海捕黄鳍金枪鱼幼鱼筛选体长20~50cm,胸鳍长>64.57±12.44mm进行保留和驯化;
(4)投料:野生幼鱼转运至网箱后第3天开始驯化投料,每天两次投喂训练,持续4天;第5天开始进行正常投喂,至80%鱼停止主动摄食停止;
其中,饵料选择冰鲜炮弹鱼、蓝圆鲹、竹荚鱼、沙丁鱼为饲料鱼,饲料购置后需要再冷库存放14天以上再进行投料;幼鱼阶段饲料鱼需要切段,根据幼鱼口径切段宽度从1.2cm开始,随幼鱼的口径增加而增大,直至投喂成品冰鲜沙丁鱼。
为进一步优化技术方案:步骤(1)网箱为HDPE网箱,HDPE网箱选择80~120m周长圆形网箱HDPE网箱;网衣采用无节铰链网;LED太阳能灯,夜间提供光源,夜间网箱水表面光源不超过2000lux。
为进一步优化技术方案:步骤(2)标准为:开放式海区水深40m,海水水温为22~33℃,盐度28~34‰,溶解氧大于6.2mg/L。
为进一步优化技术方案:步骤(3)驯化方法:幼鱼由活水船转运至网箱,采用1~2m直径圆形水袋将鱼从舱内转运至网箱内,投苗密度0.5尾/m3。
为进一步优化技术方案:步骤(4)每天两次投喂训练的时间:早上8点,下午3点,每次持续1小时,每次投喂量为幼鱼体重5~8%;
正常投喂的时间:早上8点,下午3点,每次投喂持续25分钟。
为进一步优化技术方案:还包括:饲养期间,每月3天连续采用大蒜素进行拌料投喂,大蒜素用量占饲料质量的1~3%
技术效果:
实验1
南沙泻湖内黄鳍金枪鱼网箱养殖试验
本实验为低数量试验,试验地点在南沙美济礁泻湖内网箱钢结构方形网箱,试验网箱混养了黄鳍金枪鱼12尾,鲔鱼23尾,试验周期为30天,数据量较小,用于对比规模化养殖数据。
黄鳍金枪鱼幼鱼体长29.98±8.78cm,12尾。网箱为钢制框架网箱规格为6.5×6.5×5m
试验水温31.41±0.30℃,水流速0.25±0.12m/s,养殖周期一个月。
特定生长率(%/day)=0.25±0.02
特定生长率(%/day)=(ln(末重)-ln(初重))/养殖时间。
试验2
地点:海南省陵水县新村镇外海(海南本岛离岸约5海里)。
2022年2月1日-2022年3月6日,80米周长HDPE网箱(参见图1~4)
3月6日网箱内随机测量24尾黄鳍金枪鱼幼鱼体长,测量方法采用水下摄像机收集数据,进行视频识别,误差8%之内,网箱内黄鳍金枪鱼体长数据如下:
共计24
最大Max./mm 642.16
最小Min./mm 401.74
平均Mean/mm 492.25
No.体长/mm
1 556.41
2 642.16
3 618.75
4 437.62
5 478.77
6 475.38
7 451.09
8 499.22
9 413.26
10 526.87
11 516.57
12 516.45
13 420.00
14 483.85
15 486.55
16 444.00
17 414.65
18 507.30
19 476.15
20 401.74
21 526.87
22 428.96
23 506.35
24 585.01
Figure BDA0003592681400000091
进一步的,在80米周长网箱中投放单一黄鳍金枪鱼幼鱼203尾,
最终养殖数据如下:成活率83.2%,饲料系数FCR=18.7,特定生长率(%/day)=0.26±0.03。
其中,成活率(%)=100×(投苗数量-死亡苗数量)/投苗数量
饲料系数(FCR)=饲料消耗量/增重量×100%
特定生长率(%/day)=(ln(末重)-ln(初重))/养殖时间。
结论:试验2是优化总结了前期研发工作(试验1),进行了大水体测试,并对数据进行总结。
对比实验
实验1
对比黄鳍金枪鱼幼鱼对饵料形状选择性,以饲料投喂后幼鱼第一次捕获饵料次数为技术单位,记录并统计饵料形状选择性。
根据所获得的常规金枪鱼饲料配方及物理性状初筛,共设计了4种测试饲料(鱼糜+粘合剂+色素+营养强化剂+诱食剂),包括A型料、B型料、C型料、D型料。
其中A型料为灰白色扁圆形、水分含量15.66%、直径3cm、厚度0.2cm,B型料为土黄色柱状、水分含量15.25%、粒径0.5cm、长度1cm,C型料为褐色柱状、水分含量18.34%、粒径2cm、长度4cm,D型料为灰白色短柱状、水分含量18.97%、粒径2cm、长度4cm。通过投喂实验结果表明,驯化养殖初期阶段黄鳍金枪鱼对D型料的选择性最高(均超过90%),显著高于其他三种类型饲料(参见图5)。
结论:黄鳍金枪鱼对柱状(长条)形状饵料比较敏感,会主动捕获。
但人工饵料适口性普遍较差(适口性就是捕获饵料是否吞咽,通常会出现捕获饵料由于适口性太差,将饵料再吐出)。如果需要完全转换至人工饵料,需要经过90~120天的驯化,这期间幼鱼生长速度缓慢,成活率较正常投喂冰鲜预处理鱼肉的低30%,考虑到生产成本和效率的因素(此阶段特定生长率<0.11±0.08%/day,显著低于正常投喂冰鲜预处理鱼料的特定生长率0.26±0.03%/day),建议采用冰鲜预处理鱼肉作为饵料。
此外,对比已经公开授权蓝鳍金枪鱼养殖专利中饲料配方,从配方和水分含量(关系到硬度,适口性极差)、投喂方法方面,黄鳍金枪鱼摄食成功率为0%(即捕获饵料进行吞咽的比率),因此现有技术内容无法应用到黄鳍金枪鱼深水网箱养殖上。
实验2
野生幼鱼质量控制,胸鳍作为一个品质控制指标是否可行(各形态特征指标测量示意见图6),相关统计数据如下:
捕获的幼鱼要挑选体表无伤和寄生虫,体长限制在20~50cm,胸鳍长X8>64.57±12.44mm。
作为品控的依据采用通径分析的方法进行:
黄鳍金枪鱼幼鱼形态性状对体质量的相关性及通径分析
黄鳍金枪鱼各形态性状的描述性结果如表1所示,其中体质量的变异系数最大,为38.96%,而其他性状的变异系数在10.04~31.45%之间,说明体质量在黄鳍金枪鱼的各性状中具有较大的选择潜力,可作为优质亲本选育的目标性状。其他形态性状变异系数从大到小依次为:第Ⅱ背鳍长、下颚长、第Ⅰ背鳍长、头长、上颚长、臀鳍长、胸鳍长、眼径、尾柄高、尾鳍宽、尾鳍长、体高、全长和体长。
表1黄气鳍金枪鱼体质量与形态性状的描述性统计
Figure BDA0003592681400000111
黄鳍金枪鱼各性状间的相关分析
黄鳍金枪鱼各形态性状间的相关系数见表2。各性状间的相关系性都达到极显著水平(P<0.01),其中形态性状X4与X6的相关系数最大为0.989,X7与X10间的相关系数最小为0.653。此外,各形态性状与体质量的相关系数各不相同,其中最大为X1(0.981),其次为X14(0.961),最小的为X7(0.827)。
表2
Figure BDA0003592681400000112
Figure BDA0003592681400000121
注:**表示极显著相关,P<0.01。下同
Note:**representshighlysignificantcorrelation(P<0.01)。
黄鳍金枪鱼形态性状对体质量的通径分析
在黄鳍金枪鱼的通径分析中,体质量作为因变量,形态性状为自变量,其分析结果如表3所示。经通径系数的显著性差异检验,剔除通径系数不显著的变量,保留X2、X4、X6和X8,共4个形态变量。根据相关系数的组成效应,将黄鳍金枪鱼形态性状与体质量的相关系数分解为各性状的直接作用和各性状通过其他性状的间接作用两部分。从直接作用来看,对黄鳍金枪鱼体质量影响的直接作用系数最大的是X8(0.507),达到极显著水平(P<0.01),这说明X8对体质量影响的直接作用最大,其次依次为X2(0.307)、X4(0.181),其中X6(-0.015)对体质量的直接作用系数为负值,说明X6对体质量影响为负向作用,但是X6通过与其他性状产生较大的间接作用,抵消了负向作用。从间接作用来看,除X8外,黄鳍金枪鱼各形态性状对体质量的直接作用均小于间接作用。其他性状对体质量的间接作用大小为0.650~0.968,主要通过X8间接影响体质量。
表3黄鳍金枪鱼各形态性状对体质量的通径分析
Figure BDA0003592681400000122
黄鳍金枪鱼形态性状对体质量的决定程度
黄鳍金枪鱼主要形态性状对体质量的决定系数如表4所示。单个性状对体质量的直接决定系数分布在对角线上,而对角线上方为两个性状对体质量的间接决定系数。从表中可以得出,直接决定系数与间接决定系数的总和为0.942,表明选取的X2、X4、X6和X8形态性状是影响黄鳍金枪鱼体质量的重要性状,其他的性状对体质量的影响较小。此外,以上4个性状对体质量的直接决定存在差异,其中X8对体质量的直接决定系数最高,为0.257,决定系数最小的是X6(0.001)。X2和X8共同作用对体质量的决定程度最大为0.299。可见,黄鳍金枪鱼体质量主要由X2、X4、X6和X8这4个形态性状决定。
表4黄鳍金枪鱼各形态性状对体质量的决定系数
Figure BDA0003592681400000131
多元回归方程的构建
通过多元回归分析,剔除偏回归系数不显著的形态性状,利用偏回归系数显著的形态性状与体质量建立黄鳍金枪鱼形态性状与体质量的多元回归方程:
Y=-462.621+1.157X2+1.253X4+0.424X6+4.707X8
其中Y为体质量,X2为全长,X4为头长,X6为上颚长,X8为胸鳍长。
方差分析结果显示,多元回归方程的回归关系达极显著水平(P<0.01),其R2=0.921。经显著性检验该回归方程的偏回归系数,所选的X2、X4、X6和X8等4个形态性状对黄鳍金枪鱼体质量的偏回归系数达到显著或者极显著水平(X2:t=3.578,P<0.05;X4:t=1.198,P<0.01;X6:t=8.146,P<0.01;X8:t=1.974,P<0.01)。
曲线模型拟合结果
分别以X2、X4、X6和X8等4个形态性状为自变量,体质量为因变量,进行曲线模型拟合,如表5所示。拟合结果可以看出,4个形态性状与体质量的最优拟合模型分别为二次函数、指数函数、幂函数和二次函数,其公式分别为Y=-6.598X2+0.016X+795.394、Y=40.412e0.026X、Y=1.229X1.706、Y=-4.937X2+0.104X+174.317,对应的R2分别为0.972、0.952、0.937和0.956。
表5黄鳍金枪鱼形态性状与体质量的曲线模型拟合
Figure BDA0003592681400000141
结论:
对黄鳍金枪鱼形态性状与体质量的研究过程中发现,体质量的变异系数是所有性状中最大的,这也说明在亲本选育的过程中,体质量作为常见的参考数据,具有一定的指导意义。但是仅以体质量作为参照指标进行亲本选育,往往会受到环境及其他因素的影响而产生较大的系统误差。本研究通过分析黄鳍金枪鱼各形态性状与体质量的影响作用认为在对黄鳍金枪鱼5月龄幼鱼进行体质量为主要目标亲本选育时,应结合以胸鳍长X8为主要选择性状,X2全长、X4头长、X6上颚长为辅助选择性状。这不仅提高了优良亲本选育的精准度,也进一步为实际生产作业中提供了理论依据。
黄鳍金枪鱼形态性状对体质量的通径分析,是用来给野生种苗质量筛选提供数据依据,故,种苗选择时:胸鳍长>64.57±12.44mm。
本说明书中各个实施例采用递进的方式描述,每个实施例重点说明的都是与其他实施例的不同之处,各个实施例之间相同相似部分互相参见即可。
对所公开的实施例的上述说明,使本领域专业技术人员能够实现或使用本发明。对这些实施例的多种修改对本领域的专业技术人员来说将是显而易见的,本文中所定义的一般原理可以在不脱离本发明的精神或范围的情况下,在其它实施例中实现。因此,本发明将不会被限制于本文所示的这些实施例,而是要符合与本文所公开的原理和新颖特点相一致的最宽的范围。

Claims (7)

1.一种黄鳍金枪鱼深水网箱养殖方法,其特征在于,包括以下步骤:
(1)深水网箱布设:搭建网箱,网衣水下部分需达到6~12m;网箱一侧设置LED太阳能灯;
(2)选择养殖海区;
(3)黄鳍金枪鱼幼鱼选择和驯化:野生海捕黄鳍金枪鱼幼鱼筛选体长20~50cm,胸鳍长>64.57±12.44mm进行保留和驯化;
(4)投料:野生幼鱼转运至网箱后第3天开始驯化投料,每天两次投喂训练,持续4天;第5天开始进行正常投喂,至80%鱼停止主动摄食停止;
其中,饵料选择冰鲜炮弹鱼、蓝圆鲹、竹荚鱼、沙丁鱼为饲料鱼,饲料购置后需要再冷库存放14天以上再进行投料;幼鱼阶段饲料鱼需要切段,根据幼鱼口径切段宽度从0.8~1.2cm开始,随幼鱼的口径增加而增大,直至投喂成品冰鲜沙丁鱼。
2.根据权利要求1所述的一种黄鳍金枪鱼深水网箱养殖方法,其特征在于,步骤(1)所述网箱为HDPE网箱或方形金属框架网箱,所述HDPE网箱选择80~120m周长圆形网箱HDPE网箱;所述网衣采用无节铰链网;所述LED太阳能灯,夜间提供光源,夜间网箱水表面光源不超过2000lux。
3.根据权利要求1所述的一种黄鳍金枪鱼深水网箱养殖方法,其特征在于,步骤(2)标准为:开放式海区水深14~40m,海水水温为22~33℃,盐度28~34‰,溶解氧大于6.2mg/L。
4.根据权利要求1所述的一种黄鳍金枪鱼深水网箱养殖方法,其特征在于,步骤(3)所述驯化方法:幼鱼由活水船转运至网箱,采用1~2m直径圆形水袋将鱼从舱内转运至网箱内,投苗密度0.1~0.5尾/m3
5.根据权利要求1所述的一种黄鳍金枪鱼深水网箱养殖方法,其特征在于,步骤(4)所述每天两次投喂训练的时间:早上8~9点,下午3~4点,每次持续1小时,每次投喂量为幼鱼体重5~8%;
所述正常投喂的时间:早上8点,下午3点,每次投喂持续15~25分钟。
6.根据权利要求1所述的一种黄鳍金枪鱼深水网箱养殖方法,其特征在于,还包括:饲养期间,每月3天连续采用大蒜素进行拌料投喂,大蒜素用量占饲料质量的1~3%。
7.权利要求1~6任一所述方法在水产养殖中的应用。
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