CN119924228A - 一种海葡萄和石斑鱼的共生种养方法 - Google Patents
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Abstract
本发明属于水产养殖技术领域,具体涉及一种海葡萄和石斑鱼的共生种养方法。本发明将石斑鱼和海葡萄进行共生种植的过程中,海葡萄通过光合作用吸收二氧化碳并释放氧气,同时吸收氨氮等有害物质,有助于维持良好的水质环境;同时,海葡萄形成的藻床不仅可以为石斑鱼提供隐蔽处,减少应激反应,还能间接为石斑鱼提供天然饵料,促进其生长发育;石斑鱼会摄食部分杂藻和其他微生物,防止其他竞争性藻类过度繁殖,保持海葡萄的优势地位;加之石斑鱼的活动可以搅动底质,促进底泥中的有机物分解。因此,将海葡萄与石斑鱼进行共生种养,不仅可以提高石斑鱼的成活率,还能提高海葡萄的产量和品质。
Description
技术领域
本发明属于水产养殖技术领域,具体涉及一种海葡萄和石斑鱼的共生种养方法。
背景技术
石斑鱼是一类广受欢迎的食用和观赏鱼类,属于鲈形目(Perciformes)、石斑鱼科(Epinephelidae),广泛分布于热带和亚热带海域。石斑鱼不仅肉质细嫩、味道鲜美,且还具有较高的营养价值,例如其富含优质蛋白质、不饱和脂肪酸、维生素A、D和多种矿物质(如钙、磷、铁),因而对人体的健康非常有益。海葡萄隶属绿藻门(chlorophyta)、蕨藻科(caulerpaceae)蕨藻属(Caulerpa),也被称为“绿鱼子”或“海之精灵”,是一种独特的海洋植物,不仅营养价值丰富且在生态和经济价值方面也具有十分重要的意义。
现有技术中多将石斑鱼和海葡萄进行单独的养殖或种植。例如,中国专利CN107455292A中通过严格调控石斑鱼的养殖环境和饲养方法,提高了石斑鱼的存活率和生长速度;中国专利CN218680920U通过提供一种适合海葡萄生长的装置,提高了海葡萄的种植效率。然而,单独养殖石斑鱼或单独种植海葡萄往往会造成水体养殖环境资源的浪费。因此,如何提供一种海葡萄和石斑鱼的共生种养方法,不仅能够提升养殖环境的高效利用,还能推动海葡萄和石斑鱼产业的健康绿色发展。
发明内容
本发明的目的在于提供一种海葡萄和石斑鱼的共生种养方法,不仅节约了水体资源,还提高了石斑鱼的存活率、提升了海葡萄的产量和品质。
本发明提供了一种海葡萄和石斑鱼的共生种养方法,包括以下步骤:
制备养殖基质:将沙土和泥土混合后进行高温消毒,得到消毒后的基质;将所述消毒后的基质与红螺菌混合后晾干,得到养殖基质;
设置养殖池:于消毒后的养殖池内依次平铺所述养殖基质和附着基,并在养殖池内注入盐度为2.3%~2.6%且高度>1.5m的盐水浸泡2-3d,而后调整养殖池内盐水的高度<1.4m,得到投放种苗的养殖池;
投放种苗:将健康的海葡萄苗投入所述投放种苗的养殖池内培养4-5d后,投放石斑鱼苗进行共生种养;
进行所述共生种养时,养殖池内的水体环境参数包括:温度为26-27℃,溶解氧为6-8mg/L。
优选的,所述海葡萄苗的投放量为500-700株/m2;
所述石斑鱼苗的投放量为75-100尾/m2。
优选的,所述沙土和泥土的质量比为4-5:1;
所述高温消毒的温度为150-180℃;所述高温消毒的时间为30-40min。
优选的,所述消毒后的基质与红螺菌的质量体积比为:30-50g:0.5-1mL;
所述红螺菌的有效活菌数≥0.5×106cfu/mL。
优选的,平铺所述养殖基质时,所述养殖基质的厚度为15-25cm。
优选的,进行所述共生种养的7-10d,于养殖池内进行首次施肥;所述首次施肥的用量包括:海藻渣30-35g/m2,磷酸二氢钠5-8g/m2,氯化钾8~10g/m2和豆粕10-20g/m2;
优选的,进行所述共生种养的35-42d,于养殖池内进行二次施肥;所述二次施肥的用量包括:海藻渣54-56g/m2,磷酸二氢钠7-10g/m2,氯化钾12~15g/m2和豆粕10-20g/m2。
优选的,所述养殖池进行消毒的步骤为:利用高锰酸钾对所述养殖池进行消毒处理。
优选的,单独培养所述海葡萄苗时,水体环境的温度为22-23℃,水体环境的溶解氧>6mg/L。
优选的,所述石斑鱼采用小鱼类进行投喂。
有益效果:
本发明提供了一种海葡萄和石斑鱼的共生种养方法,通过使用沙土、泥土和红螺菌制备养殖基质,不仅有利于为海葡萄提供良好的附着基,还有利于发挥水质的自我净化功能;通过对养殖池进行消毒,有利于提升海葡萄和石斑鱼的抗逆性;通过先将海葡萄苗进行单独培养,有利于前期海葡萄进行养分的吸收,提升其品质。
本发明在将石斑鱼和海葡萄进行共生种植的过程中,海葡萄通过光合作用吸收二氧化碳并释放氧气,同时吸收氨氮等有害物质,有助于维持良好的水质环境;另外,海葡萄形成的藻床可以为石斑鱼提供隐蔽处,减少应激反应,促进其生长发育;丰富的藻类资源吸引小型浮游生物聚集,形成完整的食物链,间接为石斑鱼提供天然饵料;同时,石斑鱼会摄食部分杂藻和其他微生物,防止其他竞争性藻类过度繁殖,保持海葡萄的优势地位;加之石斑鱼的活动可以搅动底质,促进底泥中的有机物分解。因此,将海葡萄与石斑鱼进行共生种养,不仅可以提高养殖效率,还能改善水质、减少病害发生率。
具体实施方式
为了进一步说明本发明,下面结合实施例对本发明提供的方案进行详细地描述,但不能将它们理解为对本发明保护范围的限定。
实施例1
实验材料:
海葡萄的品种为:长茎海葡萄(Caulerpa lentillifera var.philippina);
石斑鱼的品种为:赤点石斑鱼(Epinephelus akaara)。
一种海葡萄和石斑鱼的共生种养方法,步骤为:
(1)制备养殖基质:将沙土与粉碎后的泥土按照质量比5:1混合后进行高温消毒(高温消毒的温度为180℃、高温消毒的时间为30min),得到消毒后的基质;将有效活菌数为0.5×106cfu/mL的红螺菌与消毒后的基质按照1mL:50g的体积质量比进行混合晾干,得到养殖基质;
(2)设置养殖池:选用水泥养殖池,并利用高锰酸钾对水泥养殖池进行消毒处理,消毒后,在养殖池的底部依次平铺厚度为20cm的步骤(1)中的养殖基质和塑料网格,即以塑料网格作为附着基完全覆盖在养殖基质上;而后在养殖池内注入盐度为2.5%且高度>1.5m的盐水浸泡2-3d;之后调整养殖池内盐水的高度<1.4m,得到投放种苗的养殖池;
(3)投放种苗:将健康的海葡萄苗投入步骤(2)中所述的投放种苗的养殖池内单独培养,其中,海葡萄苗的投放量为500株/m2,通过在水泥养殖池内添加水质循环系统,以维持单独培养时水体环境的温度为23℃,水体环境的溶解氧>6mg/L;
单独培养5d后,将健康的石斑鱼苗投放到养殖池内进行共生种养,其中,石斑鱼苗的投放量为100尾/m2;进行所述共生种养时,通过水质循环系统维持养殖池内的水体环境温度为27℃,溶解氧为7mg/L;
进行共生种养7d后,于养殖池内施用海藻渣30g/m2,磷酸二氢钠8g/m2,氯化钾10g/m2和豆粕15g/m2;进行共生种养的35d,于养殖池内施用:海藻渣55g/m2,磷酸二氢钠10g/m2,氯化钾12g/m2和豆粕20g/m2;石斑鱼每天投喂2次小杂鱼,每天投喂率为石斑鱼鱼体重的3%-5%。
实施例2
实验材料:
海葡萄的品种为:长茎海葡萄(Caulerpa lentillifera var.philippina);
石斑鱼的品种为:褐点石斑鱼(Epinephelus fuscoguttatus)。
一种海葡萄和石斑鱼的共生种养方法,步骤为:
(1)制备养殖基质:将沙土与粉碎后的泥土按照质量比5:1混合后进行高温消毒(高温消毒的温度为180℃、高温消毒的时间为30min),得到消毒后的基质;将有效活菌数为0.5×106cfu/mL的红螺菌与消毒后的基质按照1mL:50g的体积质量比进行混合晾干,得到养殖基质;
(2)设置养殖池:选用水泥养殖池,并利用高锰酸钾对水泥养殖池进行消毒处理,消毒后,在养殖池的底部依次平铺厚度为20cm的步骤(1)中的养殖基质和塑料网格,即以塑料网格作为附着基完全覆盖在养殖基质上;而后在养殖池内注入盐度为2.3%且高度>1.5m的盐水浸泡2-3d;之后调整养殖池内盐水的高度<1.4m,得到投放种苗的养殖池;
(3)投放种苗:将健康的海葡萄苗投入步骤(2)中所述的投放种苗的养殖池内单独培养,其中,海葡萄苗的投放量为500株/m2,通过在水泥养殖池内添加水质循环系统,以维持单独培养时水体环境的温度为23℃,水体环境的溶解氧>6mg/L;
单独培养5d后,将健康的石斑鱼苗投放到养殖池内进行共生种养,其中,石斑鱼苗的投放量为100尾/m2;进行所述共生种养时,通过水质循环系统维持养殖池内的水体环境温度为27℃,溶解氧为7mg/L;
进行共生种养7d后,于养殖池内施用海藻渣30g/m2,磷酸二氢钠8g/m2,氯化钾10g/m2和豆粕15g/m2;进行共生种养的35d,于养殖池内施用:海藻渣55g/m2,磷酸二氢钠10g/m2,氯化钾12g/m2和豆粕20g/m2;石斑鱼每天投喂2次小杂鱼,每天投喂率为石斑鱼鱼体重的3%-5%。
对比例1
实验材料:
海葡萄的品种为:长茎海葡萄(Caulerpa lentillifera var.philippina);
石斑鱼的品种为:赤点石斑鱼(Epinephelus akaara)。
一种海葡萄和石斑鱼的共生种养方法,步骤为:
(1)制备养殖基质:将沙土与粉碎后的泥土按照质量比2:1混合后进行高温消毒(高温消毒的温度为180℃、高温消毒的时间为30min),得到消毒后的基质;将有效活菌数为0.5×106cfu/mL的红螺菌与消毒后的基质按照1mL:50g的体积质量比进行混合晾干,得到养殖基质;
(2)设置养殖池:选用水泥养殖池,并利用高锰酸钾对水泥养殖池进行消毒处理,消毒后,在养殖池的底部依次平铺厚度为20cm的步骤(1)中的养殖基质和塑料网格,即以塑料网格作为附着基完全覆盖在养殖基质上;而后在养殖池内注入盐度为2.5%且高度>1.5m的盐水浸泡2-3d;之后调整养殖池内盐水的高度<1.4m,得到投放种苗的养殖池;
(3)投放种苗:将健康的海葡萄苗投入步骤(2)中所述的投放种苗的养殖池内单独培养,其中,海葡萄苗的投放量为500株/m2,通过在水泥养殖池内添加水质循环系统,以维持单独培养时水体环境的温度为23℃,水体环境的溶解氧>6mg/L;
单独培养5d后,将健康的石斑鱼苗投放到养殖池内进行共生种养,其中,石斑鱼苗的投放量为100尾/m2;进行所述共生种养时,通过水质循环系统维持养殖池内的水体环境温度为27℃,溶解氧为7mg/L;
进行共生种养7d后,于养殖池内施用海藻渣30g/m2,磷酸二氢钠8g/m2,氯化钾10g/m2和豆粕15g/m2;进行共生种养的35d,于养殖池内施用:海藻渣55g/m2,磷酸二氢钠10g/m2,氯化钾12g/m2和豆粕20g/m2;石斑鱼每天投喂2次小杂鱼,每天投喂率为石斑鱼鱼体重的3%-5%。
对比例2
实验材料:
海葡萄的品种为:长茎海葡萄(Caulerpa lentillifera var.philippina);
石斑鱼的品种为:赤点石斑鱼(Epinephelus akaara)。
一种海葡萄和石斑鱼的共生种养方法,步骤为:
(1)制备养殖基质:将沙土与粉碎后的泥土按照质量比5:1混合后进行高温消毒(高温消毒的温度为180℃、高温消毒的时间为30min),得到消毒后的基质;将消毒后的基质晾干,得到养殖基质;
(2)设置养殖池:选用水泥养殖池,并利用高锰酸钾对水泥养殖池进行消毒处理,消毒后,在养殖池的底部依次平铺厚度为20cm的步骤(1)中的养殖基质和塑料网格,即以塑料网格作为附着基完全覆盖在养殖基质上;而后在养殖池内注入盐度为2.5%且高度>1.5m的盐水浸泡2-3d;之后调整养殖池内盐水的高度<1.4m,得到投放种苗的养殖池;
(3)投放种苗:将健康的海葡萄苗投入步骤(2)中所述的投放种苗的养殖池内单独培养,其中,海葡萄苗的投放量为500株/m2,通过在水泥养殖池内添加水质循环系统,以维持单独培养时水体环境的温度为23℃,水体环境的溶解氧>6mg/L;
单独培养5d后,将健康的石斑鱼苗投放到养殖池内进行共生种养,其中,石斑鱼苗的投放量为100尾/m2;进行所述共生种养时,通过水质循环系统维持养殖池内的水体环境温度为27℃,溶解氧为7mg/L;
进行共生种养7d后,于养殖池内施用海藻渣30g/m2,磷酸二氢钠8g/m2,氯化钾10g/m2和豆粕15g/m2;进行共生种养的35d,于养殖池内施用:海藻渣55g/m2,磷酸二氢钠10g/m2,氯化钾12g/m2和豆粕20g/m2;石斑鱼每天投喂2次小杂鱼,每天投喂率为石斑鱼鱼体重的3%-5%。
对比例3
实验材料:
海葡萄的品种为:长茎海葡萄(Caulerpa lentillifera var.philippina);
石斑鱼的品种为:赤点石斑鱼(Epinephelus akaara)。
一种海葡萄和石斑鱼的共生种养方法,步骤为:
(1)制备养殖基质:将沙土与粉碎后的泥土按照质量比5:1混合后进行高温消毒(高温消毒的温度为180℃、高温消毒的时间为30min),得到消毒后的基质;将有效活菌数为0.5×106cfu/mL的红螺菌与消毒后的基质按照1mL:50g的体积质量比进行混合晾干,得到养殖基质;
(2)设置养殖池:选用水泥养殖池,并利用高锰酸钾对水泥养殖池进行消毒处理,消毒后,在养殖池的底部依次平铺厚度为20cm的步骤(1)中的养殖基质和塑料网格,即以塑料网格作为附着基完全覆盖在养殖基质上;而后在养殖池内注入盐度为2.1%且高度>1.5m的盐水浸泡2-3d;之后调整养殖池内盐水的高度<1.4m,得到投放种苗的养殖池;
(3)投放种苗:将健康的海葡萄苗投入步骤(2)中所述的投放种苗的养殖池内单独培养,其中,海葡萄苗的投放量为500株/m2,通过在水泥养殖池内添加水质循环系统,以维持单独培养时水体环境的温度为23℃,水体环境的溶解氧>6mg/L;
单独培养5d后,将健康的石斑鱼苗投放到养殖池内进行共生种养,其中,石斑鱼苗的投放量为100尾/m2;进行所述共生种养时,通过水质循环系统维持养殖池内的水体环境温度为27℃,溶解氧为7mg/L;
进行共生种养7d后,于养殖池内施用海藻渣30g/m2,磷酸二氢钠8g/m2,氯化钾10g/m2和豆粕15g/m2;进行共生种养的35d,于养殖池内施用:海藻渣55g/m2,磷酸二氢钠10g/m2,氯化钾12g/m2和豆粕20g/m2;石斑鱼每天投喂2次小杂鱼,每天投喂率为石斑鱼鱼体重的3%-5%。
对比例4
实验材料:
海葡萄的品种为:长茎海葡萄(Caulerpa lentillifera var.philippina);
石斑鱼的品种为:赤点石斑鱼(Epinephelus akaara)。
一种海葡萄和石斑鱼的共生种养方法,步骤为:
(1)制备养殖基质:将沙土与粉碎后的泥土按照质量比5:1混合后进行高温消毒(高温消毒的温度为180℃、高温消毒的时间为30min),得到消毒后的基质;将有效活菌数为0.5×106cfu/mL的红螺菌与消毒后的基质按照1mL:50g的体积质量比进行混合晾干,得到养殖基质;
(2)设置养殖池:选用水泥养殖池,并利用高锰酸钾对水泥养殖池进行消毒处理,消毒后,在养殖池的底部依次平铺厚度为20cm的步骤(1)中的养殖基质和塑料网格,即以塑料网格作为附着基完全覆盖在养殖基质上;而后在养殖池内注入盐度为2.5%且高度<1.4m盐水,得到投放种苗的养殖池;
(3)投放种苗:将健康的海葡萄苗投入步骤(2)中所述的投放种苗的养殖池内单独培养,其中,海葡萄苗的投放量为500株/m2,通过在水泥养殖池内添加水质循环系统,以维持单独培养时水体环境的温度为23℃,水体环境的溶解氧>6mg/L;
单独培养5d后,将健康的石斑鱼苗投放到养殖池内进行共生种养,其中,石斑鱼苗的投放量为100尾/m2;进行所述共生种养时,通过水质循环系统维持养殖池内的水体环境温度为27℃,溶解氧为7mg/L;
进行共生种养7d后,于养殖池内施用海藻渣30g/m2,磷酸二氢钠8g/m2,氯化钾10g/m2和豆粕15g/m2;进行共生种养的35d,于养殖池内施用:海藻渣55g/m2,磷酸二氢钠10g/m2,氯化钾12g/m2和豆粕20g/m2;石斑鱼每天投喂2次小杂鱼,每天投喂率为石斑鱼鱼体重的3%-5%。
对比例5
实验材料:
海葡萄的品种为:长茎海葡萄(Caulerpa lentillifera var.philippina);
石斑鱼的品种为:赤点石斑鱼(Epinephelus akaara)。
一种海葡萄和石斑鱼的共生种养方法,步骤为:
(1)制备养殖基质:将沙土与粉碎后的泥土按照质量比5:1混合后进行高温消毒(高温消毒的温度为180℃、高温消毒的时间为30min),得到消毒后的基质;将有效活菌数为0.5×106cfu/mL的红螺菌与消毒后的基质按照1mL:50g的体积质量比进行混合晾干,得到养殖基质;
(2)设置养殖池:选用水泥养殖池,并利用高锰酸钾对水泥养殖池进行消毒处理,消毒后,在养殖池的底部依次平铺厚度为20cm的步骤(1)中的养殖基质和塑料网格,即以塑料网格作为附着基完全覆盖在养殖基质上;而后在养殖池内注入盐度为2.5%且高度>1.5m的盐水浸泡2-3d;之后调整养殖池内盐水的高度<1.4m,得到投放种苗的养殖池;
(3)投放种苗:将健康的海葡萄苗投入步骤(2)中所述的投放种苗的养殖池内单独培养,其中,海葡萄苗的投放量为800株/m2,通过在水泥养殖池内添加水质循环系统,以维持单独培养时水体环境的温度为23℃,水体环境的溶解氧为5mg/L;
单独培养5d后,将健康的石斑鱼苗投放到养殖池内进行共生种养,其中,石斑鱼苗的投放量为100尾/m2;进行所述共生种养时,通过水质循环系统维持养殖池内的水体环境温度为27℃,溶解氧为7mg/L;
进行共生种养7d后,于养殖池内施用海藻渣30g/m2,磷酸二氢钠8g/m2,氯化钾10g/m2和豆粕15g/m2;进行共生种养的35d,于养殖池内施用:海藻渣55g/m2,磷酸二氢钠10g/m2,氯化钾12g/m2和豆粕20g/m2;石斑鱼每天投喂2次小杂鱼,每天投喂率为石斑鱼鱼体重的3%-5%。
对比例6
实验材料:
海葡萄的品种为:长茎海葡萄(Caulerpa lentillifera var.philippina);
石斑鱼的品种为:赤点石斑鱼(Epinephelus akaara)。
一种海葡萄和石斑鱼的共生种养方法,步骤为:
(1)制备养殖基质:将沙土与粉碎后的泥土按照质量比5:1混合后进行高温消毒(高温消毒的温度为180℃、高温消毒的时间为30min),得到消毒后的基质;将有效活菌数为0.5×106cfu/mL的红螺菌与消毒后的基质按照1mL:50g的体积质量比进行混合晾干,得到养殖基质;
(2)设置养殖池:选用水泥养殖池,并利用高锰酸钾对水泥养殖池进行消毒处理,消毒后,在养殖池的底部依次平铺厚度为20cm的步骤(1)中的养殖基质和塑料网格,即以塑料网格作为附着基完全覆盖在养殖基质上;而后在养殖池内注入盐度为2.5%且高度>1.5m的盐水浸泡2-3d;之后调整养殖池内盐水的高度<1.4m,得到投放种苗的养殖池;
(3)投放种苗:将健康的海葡萄苗投入步骤(2)中所述的投放种苗的养殖池内单独培养,其中,海葡萄苗的投放量为500株/m2,通过在水泥养殖池内添加水质循环系统,以维持单独培养时水体环境的温度为23℃,水体环境的溶解氧>6mg/L;
单独培养5d后,将健康的石斑鱼苗投放到养殖池内进行共生种养,其中,石斑鱼苗的投放量为100尾/m2;进行所述共生种养时,通过水质循环系统维持养殖池内的水体环境温度为25℃,溶解氧为5mg/L;
进行共生种养7d后,于养殖池内施用海藻渣30g/m2,磷酸二氢钠8g/m2,氯化钾10g/m2和豆粕15g/m2;进行共生种养的35d,于养殖池内施用:海藻渣55g/m2,磷酸二氢钠10g/m2,氯化钾12g/m2和豆粕20g/m2;石斑鱼每天投喂2次小杂鱼,每天投喂率为石斑鱼鱼体重的3%-5%。
对比例7
实验材料:
海葡萄的品种为:长茎海葡萄(Caulerpa lentillifera var.philippina);
石斑鱼的品种为:赤点石斑鱼(Epinephelus akaara)。
一种海葡萄和石斑鱼的共生种养方法,步骤为:
(1)制备养殖基质:将沙土与粉碎后的泥土按照质量比5:1混合后进行高温消毒(高温消毒的温度为180℃、高温消毒的时间为30min),得到消毒后的基质;将有效活菌数为0.5×106cfu/mL的红螺菌与消毒后的基质按照1mL:50g的体积质量比进行混合晾干,得到养殖基质;
(2)设置养殖池:选用水泥养殖池,并利用高锰酸钾对水泥养殖池进行消毒处理,消毒后,在养殖池的底部依次平铺厚度为20cm的步骤(1)中的养殖基质和塑料网格,即以塑料网格作为附着基完全覆盖在养殖基质上;而后在养殖池内注入盐度为2.5%且高度>1.5m的盐水浸泡2-3d;之后调整养殖池内盐水的高度<1.4m,得到投放种苗的养殖池;
(3)投放种苗:将健康的海葡萄苗投入步骤(2)中所述的投放种苗的养殖池内单独培养,其中,海葡萄苗的投放量为500株/m2,通过在水泥养殖池内添加水质循环系统,以维持单独培养时水体环境的温度为23℃,水体环境的溶解氧>6mg/L;
单独培养5d后,将健康的石斑鱼苗投放到养殖池内进行共生种养,其中,石斑鱼苗的投放量为100尾/m2;进行所述共生种养时,通过水质循环系统维持养殖池内的水体环境温度为27℃,溶解氧为7mg/L;
进行共生种养7d后,于养殖池内施用海藻渣30g/m2,磷酸二氢钠8g/m2,氯化钾10g/m2和豆粕15g/m2;石斑鱼每天投喂2次小杂鱼,每天投喂率为石斑鱼鱼体重的3%-5%。
对比例8
实验材料:
海葡萄的品种为:长茎海葡萄(Caulerpa lentillifera var.philippina);
一种海葡萄的种植方法,步骤为:
(1)制备养殖基质:将沙土与粉碎后的泥土按照质量比5:1混合后进行高温消毒(高温消毒的温度为180℃、高温消毒的时间为30min),得到消毒后的基质;将有效活菌数为0.5×106cfu/mL的红螺菌与消毒后的基质按照1mL:50g的体积质量比进行混合晾干,得到养殖基质;
(2)设置养殖池:选用水泥养殖池,并利用高锰酸钾对水泥养殖池进行消毒处理,消毒后,在养殖池的底部依次平铺厚度为20cm的步骤(1)中的养殖基质和塑料网格,即以塑料网格作为附着基完全覆盖在养殖基质上;而后在养殖池内注入盐度为2.5%且高度>1.5m的盐水浸泡2-3d;之后调整养殖池内盐水的高度<1.4m,得到投放种苗的养殖池;
(3)投放种苗:将健康的海葡萄苗投入步骤(2)中所述的投放种苗的养殖池内进行单独培养,其中,海葡萄苗的投放量为500株/m2,通过在水泥养殖池内添加水质循环系统,以维持单独培养时水体环境的温度为23℃,水体环境的溶解氧>6mg/L;
进行单独培养7d后,于养殖池内施用海藻渣30g/m2,磷酸二氢钠8g/m2,氯化钾10g/m2和豆粕15g/m2;进行共生种养的35d,于养殖池内施用:海藻渣55g/m2,磷酸二氢钠10g/m2,氯化钾12g/m2和豆粕20g/m2。
对比例9
实验材料:
石斑鱼的品种为:赤点石斑鱼(Epinephelus akaara)。
一种石斑鱼的养殖方法,步骤为:
(1)制备养殖基质:将沙土与粉碎后的泥土按照质量比5:1混合后进行高温消毒(高温消毒的温度为180℃、高温消毒的时间为30min),得到消毒后的基质;将有效活菌数为0.5×106cfu/mL的红螺菌与消毒后的基质按照1mL:50g的体积质量比进行混合晾干,得到养殖基质;
(2)设置养殖池:选用水泥养殖池,并利用高锰酸钾对水泥养殖池进行消毒处理,消毒后,在养殖池的底部依次平铺厚度为20cm的步骤(1)中的养殖基质和塑料网格,即以塑料网格作为附着基完全覆盖在养殖基质上;而后在养殖池内注入盐度为2.5%且高度>1.5m的盐水浸泡2-3d;之后调整养殖池内盐水的高度<1.4m,得到投放种苗的养殖池;
(3)投放种苗:将健康的石斑鱼苗投放到养殖池内进行养殖,其中,石斑鱼苗的投放量为100尾/m2;通过水质循环系统维持养殖池内的水体环境温度为27℃,溶解氧为7mg/L;石斑鱼每天投喂2次小杂鱼,每天投喂率为石斑鱼鱼体重的3%-5%。
应用例1
分别统计实施例1-2和对比例1-8中海葡萄成活率、产量和多糖含量,结果如表1所示。
表1不同处理中海葡萄的生产情况
由表1可以看出,与对比例1-8相比,实施例1-2中的海葡萄,其不仅成活高,且产量也高,同时多糖含量最高可达到44.9%;而对比例1-8中,多糖含量最高仅为42.9%。此外,结合对比例8可以看出,单独种植海葡萄时,其不仅多糖含量低且成活率也低,可见,将海葡萄与石斑鱼进行共生种养后,石斑鱼的活动不仅有利于防止其他竞争性藻类过度繁殖,还能促进底泥中的有机物分解,进而提升海葡萄的产量。
应用例2
分别统计实施例1-2、对比例1-7和对比例9中养殖3周后石斑鱼的成活率,结果如表2所示。
表2不同处理中石斑鱼的成活率
| 处理 | 成活率(%) |
| 实施例1 | 99.2% |
| 实施例2 | 99% |
| 对比例1 | 98% |
| 对比例2 | 98.7% |
| 对比例3 | 94.3% |
| 对比例4 | 95.4% |
| 对比例5 | 91.7% |
| 对比例6 | 96.8% |
| 对比例7 | 94.6% |
| 对比例9 | 90.5% |
由表2可以看出,与对比例1-7和对比例9相比,实施例1-2中的石斑鱼的成活率高达99%以上,而对比例中石斑鱼的成活率最高仅为98.7%;尤其是对比例9中石斑鱼的成活率仅为90.5%。可见,海葡萄有助于维持良好的水质环境;其形成的藻床不仅可以为石斑鱼提供隐蔽处,减少应激反应,还能间接为石斑鱼提供天然饵料,促进其生长发育。
综上可知,本发明在将石斑鱼和海葡萄进行共生种植的过程中,海葡萄通过光合作用吸收二氧化碳并释放氧气,同时吸收氨氮等有害物质,有助于维持良好的水质环境;海葡萄形成的藻床不仅可以为石斑鱼提供隐蔽处,减少应激反应,还能间接为石斑鱼提供天然饵料,促进其生长发育;石斑鱼会摄食部分杂藻和其他微生物,防止其他竞争性藻类过度繁殖,保持海葡萄的优势地位;加之石斑鱼的活动可以搅动底质,促进底泥中的有机物分解。因此,本发明提供的技术方案将海葡萄与石斑鱼进行共生种养,不仅可以提高养殖效率,还能改善水质、减少病害发生率
尽管上述实施例对本发明做出了详尽的描述,但它仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部实施例,人们还可以根据本实施例在不经创造性前提下获得其他实施例,这些实施例都属于本发明保护范围。
Claims (10)
1.一种海葡萄和石斑鱼的共生种养方法,其特征在于,包括以下步骤:
制备养殖基质:将沙土和泥土混合后进行高温消毒,得到消毒后的基质;将所述消毒后的基质与红螺菌混合后晾干,得到养殖基质;
设置养殖池:于消毒后的养殖池内依次平铺所述养殖基质和附着基,并在养殖池内注入盐度为2.3%~2.6%且高度>1.5m的盐水浸泡2-3d,而后调整养殖池内盐水的高度<1.4m,得到投放种苗的养殖池;
投放种苗:将健康的海葡萄苗投入所述投放种苗的养殖池内培养4-5d后,投放石斑鱼苗进行共生种养;
进行所述共生种养时,养殖池内的水体环境参数包括:温度为26-27℃,溶解氧为6-8mg/L。
2.根据权利要求1所述的共生种养方法,其特征在于,所述海葡萄苗的投放量为500-700株/m2;
所述石斑鱼苗的投放量为75-100尾/m2。
3.根据权利要求1所述的共生种养方法,其特征在于,所述沙土和泥土的质量比为4-5:1;
所述高温消毒的温度为150-180℃;所述高温消毒的时间为30-40min。
4.根据权利要求1所述的共生种养方法,其特征在于,所述消毒后的基质与红螺菌的质量体积比为30-50g:0.5-1mL;
所述红螺菌的有效活菌数≥0.5×106cfu/mL。
5.根据权利要求1所述的共生种养方法,其特征在于,平铺所述养殖基质时,所述养殖基质的厚度为15-25cm。
6.根据权利要求1所述的共生种养方法,其特征在于,进行所述共生种养的7-10d,于养殖池内进行首次施肥;所述首次施肥的用量包括:海藻渣30-35g/m2,磷酸二氢钠5-8g/m2,氯化钾8~10g/m2和豆粕10-20g/m2。
7.根据权利要求1所述的共生种养方法,其特征在于,进行所述共生种养的35-42d,于养殖池内进行二次施肥;所述二次施肥的用量包括:海藻渣54-56g/m2,磷酸二氢钠7-10g/m2,氯化钾12~15g/m2和豆粕10-20g/m2。
8.根据权利要求1所述的共生种养方法,其特征在于,所述养殖池进行消毒的步骤为:利用高锰酸钾对所述养殖池进行消毒处理。
9.根据权利要求1所述的共生种养方法,其特征在于,单独培养所述海葡萄苗时,水体环境的温度为22-23℃,水体环境的溶解氧>6mg/L。
10.根据权利要求1所述的共生种养方法,其特征在于,所述石斑鱼采用小鱼类进行投喂。
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