RU2384056C1 - Установка для инкубации икры - Google Patents

Установка для инкубации икры Download PDF

Info

Publication number
RU2384056C1
RU2384056C1 RU2009100427/12A RU2009100427A RU2384056C1 RU 2384056 C1 RU2384056 C1 RU 2384056C1 RU 2009100427/12 A RU2009100427/12 A RU 2009100427/12A RU 2009100427 A RU2009100427 A RU 2009100427A RU 2384056 C1 RU2384056 C1 RU 2384056C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
cover
roe
lid
photodetector
eggs
Prior art date
Application number
RU2009100427/12A
Other languages
English (en)
Inventor
Виталий Юльянович Плавский (BY)
Виталий Юльянович Плавский
Николай Валерьевич Барулин (BY)
Николай Валерьевич Барулин
Original Assignee
Государственное Научное Учреждение "Институт Физики Имени Б.И. Степанова Национальной Академии Наук Беларуси"
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Государственное Научное Учреждение "Институт Физики Имени Б.И. Степанова Национальной Академии Наук Беларуси" filed Critical Государственное Научное Учреждение "Институт Физики Имени Б.И. Степанова Национальной Академии Наук Беларуси"
Priority to RU2009100427/12A priority Critical patent/RU2384056C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2384056C1 publication Critical patent/RU2384056C1/ru

Links

Images

Classifications

    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02ATECHNOLOGIES FOR ADAPTATION TO CLIMATE CHANGE
    • Y02A40/00Adaptation technologies in agriculture, forestry, livestock or agroalimentary production
    • Y02A40/80Adaptation technologies in agriculture, forestry, livestock or agroalimentary production in fisheries management
    • Y02A40/81Aquaculture, e.g. of fish

Landscapes

  • Farming Of Fish And Shellfish (AREA)

Abstract

Установка включает герметичную емкость с патрубком для подачи воды, сливным носиком для сброса воды и горизонтально расположенную рамку для икры. Рамка обтянута сеткой с размерами ячеек меньше размеров икры и больше размеров предличинок. Емкость имеет крышку, выполненную из органического цветного красного стекла, покрытого поляроидной пленкой. Крышка установлена с возможностью поворота на угол 0-180° вокруг оси, зафиксированной на стенке емкости, противоположной сливному носику. Емкость также содержит датчик положения крышки и фотоприемник, расположенные под крышкой. Установка включает микропроцессор для оценки оптимальной дозы поляризованного излучения, воздействующего на икру. Микропроцессор электрически связан с датчиком положения крышки и фотоприемником. Фотоприемник оптически связан с крышкой и установлен с возможностью срабатывания посредством датчика при закрытом положении крышки. Такая конструкция позволит повысить эффективность инкубации икры, повысить выход личинок из оплодотворенной икры и повысить качество получаемого рыбопосадочного материала. 2 табл., 1 ил.

Description

Изобретение относится к рыбной промышленности (аквакультуре), а именно к устройствам для инкубации икры, преимущественно лососевых и осетровых видов рыб.
Известна установка для инкубации икры (аппарат Ющенко) [1], включающая инкубатор, подвижную лопасть, сифонный ковшик, фильтр аэратора и стол. Вода из крана водопровода поступает на фильтр аэратора, который состоит из трех металлических ящиков, вложенных один в другой. Сток воды из ванны и регулирование уровня воды производятся при помощи уровневой трубки. Подвижная лопасть установки, помещенная в ванне под сетчатым дном инкубационной части вкладыша, укреплена на подвижной шарнирной раме, которая при помощи тяги присоединена шарнирно к рычагу коромысла.
Недостатком известной установки является сложность конструкции и высокая стоимость.
Наиболее близкой к заявленному изобретению является установка для инкубации икры (аппарат Коста) [2], включающая открытую герметичную емкость, выполненную в форме ящика, изготовленного из листового железа, и рамку, обтянутую металлической тканой сеткой, для икры. Ящик заполнен проточной водой, которая по патрубку подается у одного его края, протекает над рамкой с икринками и сбрасывается через сливной носик, расположенный с противоположного края ящика. Рамка с сеткой зафиксирована в горизонтальном положении таким образом, чтобы расположенная на ней икра была ниже поверхности воды. Размер ячеек сетки меньше размеров икринок, что исключает их проваливание через ячейки. При этом предличинки, вылупившиеся из икры, проваливаются через ячейки сетки на дно ящика.
Недостатками известной установки является низкий процент выхода личинок из оплодотворенной икры, а также значительное число среди личинок ослабленных особей, что сказывается на дальнейшем развитии личинок и молоди рыб.
Технической задачей изобретения является повышение эффективности инкубации за счет увеличения выживаемости эмбрионов рыб в процессе инкубации, повышение выхода личинок из оплодотворенной икры и повышение качества получаемого рыбопосадочного материала.
Поставленная задача решается тем, что установка для инкубации икры, включающая герметичную емкость с патрубком для подачи воды, сливным носиком для сброса воды и горизонтально расположенную рамку для икры, обтянутую сеткой с размерами ячеек меньше размеров икры и больше размеров предличинок, емкость имеет крышку, выполненную из стекла органического цветного красного, покрытого поляроидной пленкой, и установленную с возможностью поворота на угол 0-180° вокруг оси, зафиксированной на стенке емкости, противоположной сливному носику, содержит датчик положения крышки и фотоприемник, расположенные под крышкой, и микропроцессор для оценки оптимальной дозы поляризованного излучения, воздействующего на икру, электрически связанный с датчиком положения крышки и фотоприемником, при этом фотоприемник оптически связан с крышкой и установлен с возможностью срабатывания посредством датчика при закрытом положении крышки.
Сущность предлагаемой установки для инкубации икры показан на чертеже - фиг.1. Герметичная емкость 1 размером 500 (длина) × 200 (ширина) × 100 (высота) мм заполняется водой по патрубку 2. Сброс воды из емкости осуществляется через сливной носик 3, расположенный с противоположного от патрубка 2 края емкости. Рамка 4 для икры, обтянутая сеткой 5 с размерами ячеек меньше размеров икры и больше размеров предличинок, зафиксирована на внутренних поверхностях емкости примерно в 6 см от его дна. При инкубации икры осетровых рыб размер ячеек сетки составляет 1×1 мм. Отличительной особенностью установки является наличие крышки 6, выполненной из стекла органического цветного красного, покрытого поляроидной пленкой 7. Крышка 6 зафиксирована к стенке емкости, противоположной сливному носику 3, с возможностью поворота на угол 0-180° вокруг оси 8. Установка включает в себя микропроцессор 9 для оценки оптимальной дозы поляризованного излучения, воздействующего на икру. Микропроцессор 9 электрически связан с установленными под крышкой датчиком 10 положения крышки и фотоприемником 11. Фотоприемник 11 оптически связан с крышкой и установлен с возможностью срабатывания посредством датчика при закрытом положении крышки.
Микропроцессор обеспечивает подачу аудио и видеосигнала по достижении дозы поляризованного излучения, оптимальной для эмбрионального и постэмбрионального развития особей.
В предлагаемой установке в качестве источника излучения может использоваться как солнечный свет, так и искусственное освещение, применяемое в помещении. Требуемый спектральный диапазон излучения из широкополосного белого света выделяется с помощью стекла органического цветного красного толщиной 3 мм (ГОСТ 17622-72 Марка ТОСП), выступающего в качестве оптического фильтра и являющегося крышкой 6. Поляроидная пленка 7, покрывающая крышку 6, предназначена для преобразования света с естественной поляризацией в линейно поляризованный свет. При открытом положении крышки икра подвергается действию неполяризованного света, который является биологически не активным [3] и не влияет на эмбриональное и постэмбриональное развитие особей. При закрытом положении крышки икра подвергается действию поляризованного излучения, которое в определенном диапазоне интенсивностей оказывает стимулирующее действие на развитие гидробионтов.
Работа установки для инкубации икры осуществляется следующим образом. Осетровая оплодотворенная икра после обесклеивания размещается на рамке 4 с сеткой 5 с размером ячеек 1×1 мм. Диаметр икры превышает размер ячейки. Процесс инкубации протекает при температуре 16±1°С в течение 10±1°С суток. Предварительно емкость 1 через патрубок 2 заполняют водой так, чтобы икра находилась под слоем воды ~0,5-0,8 см. Крышка 6, выполненная из органического стекла, покрытого поляроидной пленкой 7, находится в закрытом или в открытом состоянии. На стадии от смыкания нервных валиков до начала пульсации сердца (24-28 стадии эмбрионального развития) икра через крышку подвергается, воздействию поляризованного излучения. Величина стимулирующего действия, индуцируемого поляризованным излучением, зависит от дозы света [3]. Поскольку интенсивность света (как солнечного, так и искусственного) может изменяться в зависимости от времени суток, поры года, облачности, количества включенных источников излучения (ламп), срока их эксплуатации и высоты расположения над установкой для инкубации икры, то для контроля оптимальной дозы поляризованного излучения установка имеет микропроцессор 9, электрически связанный с датчиком 10 положения крышки и фотоприемником 11, установленных под крышкой 6. Показания микропроцессора 9 откалиброваны таким образом, что обеспечивают контроль воздействующей дозы поляризованного излучения, прошедшего через крышку 6 и поляроидную пленку 7. Срабатывание фотоприемника происходит после перевода крышки в положение закрыто. При открытом положении крышки икра подвергается действию неполяризованного излучения, которое биологически не активно. При закрытом положении крышки после набора оптимальной дозы на микропроцессоре загорается сигнальный светодиод (видеосигнал), а также включается звуковой сигнал (аудиосигнал), свидетельствующие о необходимости прекращения воздействия поляризованным излучением. Прекращение воздействия биологически активным поляризованным излучением осуществляется путем открытия крышки.
В течение всего периода инкубации осуществляется принудительная смена воды, что достигается ее поступлением по патрубку 2 и стоком через сливной носик 3.
Выклюнувшиеся личинки свободно плавают в толще воды всей установки. После завершения выклева рамку с сеткой с остатками оболочек икры убирают, а личинки извлекают из установки путем слива воды через сливной носик и помещают в бассейн или садок для подращивания.
В таблице 1 приведены значения выхода 1-дневных личинок из оплодотворенной икры, которая инкубировалась в емкости, не содержащей крышки, покрытой поляроидной пленкой (контрольная группа, прототип), или инкубировалась в предлагаемой установке для инкубации икры, обеспечивающей воздействие на нее поляризованным светом (опытная группа).
Таблица 1.
Группа Процент выживших личинок на стадии выклева Достоверность отличий от контроля
Контроль (прототип) 69±1,0 -
Опыт (предлагаемое устройство) 75,4±2,3 Р<0,001
Из представленных данных следует, что инкубация оплодотворенной осетровой икры в предлагаемой установке приводит к повышению по сравнению с прототипом выхода личинок из оплодотворенной икры. Так, если в контрольной группе выживаемость на стадии выклева составляет 69±1,0%, то в опытной группе этот показатель составляет 75,4±2,3% (достоверность отличий от контроля Р<0,001).
Стимулирующее действие поляризованного излучения не только сказывается на выходе 1-дневных личинок из оплодотворенной икры, но и приводит к увеличению (по сравнению с прототипом) размерно-весовых показателей молоди рыб, полученных из облученной икры.
В таблице 2 приведены размерно-весовые показатели 50-ти дневной молоди осетровых рыб, эмбрионы которых инкубировались в емкости, не содержащей крышки с поляроидной пленкой (контрольная группа, прототип), или инкубировались в предлагаемой установке для инкубации икры, обеспечивающей воздействие на нее поляризованным светом (опытная группа).
Таблица 2.
Группа Средняя масса, М, мг Величина стимулирующего действия, γм% Средняя длина, L, мм Величина стимулирующего действия, γд%
Контроль (прототип) 566,3±9,5 100 47,0±0,5 100
Опыт (предлагаемое устройство) 635,9±15,3 112,3±2,7* 52,5±0,3 111,7±0,7***
Достоверность отличий от контроля* - р<0,05; *** - р<0,001
Из представленных данных следует, что инкубация оплодотворенной осетровой икры в предлагаемой установке приводит к увеличению по сравнению с прототипом размерно-весовых показателей молоди осетровых рыб. Так, длина особей в контрольной группе составляет 47,0±0,5 мм, в опытной группе этот показатель составляет 52,5±0,3 мм, то есть величина стимулирующего действия (γд=(Lo/Lк)×100%, где Lo - длина молоди осетровых рыб в опытной группе; Lк - длина молоди осетровых рыб в контрольной группе) составляет 111,7±0,7%, достоверность отличий от контроля Р<0,001. Масса в контрольной группе составляет 566,3±9,5 мг, в опытной группе этот показатель составляет 635,9±15,3 мг, то есть величина стимулирующего действия (γм=(Мок)×100%, где Мо - масса молоди осетровых рыб в опытной группе; Мк - масса молоди осетровых рыб в контрольной группе) составляет 112,3±2,7%, достоверность отличий от контроля Р<0,05.
Таким образом, заявляемая установка позволяет обеспечить повышение эффективности искусственного воспроизводства и выращивания осетровых рыб за счет повышения выживаемости эмбрионов и личинок, увеличения размерно-весовых показателей молоди осетровых рыб, а также оптимизации технологии товарной аквакультуры при низкой стоимости оборудования для ее реализации.
Источники информации
1. Герасимов Ю.Л. Основы рыбного хозяйства / Ю.Л.Герасимов. - Самара: Изд-во "Самарский университет", 2003. - 108 с.
2. Иванов А.П. Рыбоводство в естественных водоемах. М.: Агропромиздат, 1988. - 367 с.
3. Плавский В.Ю., Барулин Н.В. Роль поляризации и когерентности во взаимодействии оптического излучения низкой интенсивности с биологическими системами (эмбрионами рыб). Сборник научн. трудов VII междунар. конф. «Лазерная физика и оптические технологии», 17-19 июня 2008 г. Минск: Институт физики НАН Беларуси, Т.2. Применение лазеров в научных исследованиях и технике. Применение лазеров в биологии и медицине. 2008 Т.2 С.401-404

Claims (1)

  1. Установка для инкубации икры, включающая герметичную емкость с патрубком для подачи воды, сливным носиком для сброса воды и горизонтально расположенную рамку для икры, обтянутую сеткой с размерами ячеек меньше размеров икры и больше размеров предличинок, отличающаяся тем, что емкость имеет крышку, выполненную из стекла органического цветного красного, покрытого поляроидной пленкой, и установленную с возможностью поворота ее на угол 0-180° вокруг оси, зафиксированной на стенке емкости, противоположной сливному носику, содержит датчик положения крышки и фотоприемник, расположенные под крышкой, микропроцессор для оценки оптимальной дозы поляризованного излучения, воздействующего на икру, который электрически связан с датчиком положения крышки и фотоприемником, фотоприемник оптически связан с крышкой и установлен с возможностью срабатывания посредством датчика при закрытом положении крышки.
RU2009100427/12A 2009-01-11 2009-01-11 Установка для инкубации икры RU2384056C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2009100427/12A RU2384056C1 (ru) 2009-01-11 2009-01-11 Установка для инкубации икры

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2009100427/12A RU2384056C1 (ru) 2009-01-11 2009-01-11 Установка для инкубации икры

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2384056C1 true RU2384056C1 (ru) 2010-03-20

Family

ID=42137066

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2009100427/12A RU2384056C1 (ru) 2009-01-11 2009-01-11 Установка для инкубации икры

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2384056C1 (ru)

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
MD283Z (ru) * 2010-02-19 2011-05-31 Институт Зоологии Академии Наук Молдовы Установка для инкубации икры и выдерживания предличинок рыб
MD903Z (ru) * 2014-06-04 2015-12-31 Институт Зоологии Академии Наук Молдовы Устройство для инкубации икры и выдерживания личинок рыб
CN107318720A (zh) * 2017-08-02 2017-11-07 中国水产科学研究院南海水产研究所热带水产研究开发中心 一种小丑鱼孵化卵收集装置
CN114441448A (zh) * 2022-01-17 2022-05-06 厦门大学 一种面向水生生物的偏振光刺激与行为检测系统及方法
CN114514898A (zh) * 2022-03-26 2022-05-20 晋中市农业农村局 一种拉氏鱥人工繁殖方法

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
ИВАНОВ А.П. Рыбоводство в естественных водоемах. - М.: Агропромиздат, 1988, с.129, 130. *

Cited By (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
MD283Z (ru) * 2010-02-19 2011-05-31 Институт Зоологии Академии Наук Молдовы Установка для инкубации икры и выдерживания предличинок рыб
MD903Z (ru) * 2014-06-04 2015-12-31 Институт Зоологии Академии Наук Молдовы Устройство для инкубации икры и выдерживания личинок рыб
CN107318720A (zh) * 2017-08-02 2017-11-07 中国水产科学研究院南海水产研究所热带水产研究开发中心 一种小丑鱼孵化卵收集装置
CN107318720B (zh) * 2017-08-02 2023-04-14 中国水产科学研究院南海水产研究所 一种小丑鱼孵化卵收集装置
CN114441448A (zh) * 2022-01-17 2022-05-06 厦门大学 一种面向水生生物的偏振光刺激与行为检测系统及方法
CN114441448B (zh) * 2022-01-17 2023-12-26 厦门大学 一种面向水生生物的偏振光刺激与行为检测系统及方法
CN114514898A (zh) * 2022-03-26 2022-05-20 晋中市农业农村局 一种拉氏鱥人工繁殖方法

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US9185888B2 (en) Aquaculture lighting devices and methods
US9675054B2 (en) Aquaculture lighting devices and methods
US3998186A (en) Method and apparatus for controlled-environment shrimp culture
US9516865B2 (en) Method and system for enhancing growth and survivability of aquatic organisms
RU2384056C1 (ru) Установка для инкубации икры
MacIntyre et al. Mediation of benthic–pelagic coupling by microphytobenthos: an energy-and material-based model for initiation of blooms of Aureococcus anophagefferens
FI80570B (fi) Anlaeggning foer odling av lax eller laxartad fisk.
JP5070610B2 (ja) サケ科魚類の卵管理方法及びサケ科魚類の卵管理装置
RU2344596C2 (ru) Комплекс для выращивания рыбной молоди
KR102084308B1 (ko) 김 실내 양식 시스템
KR101773247B1 (ko) 하부조명을 갖는 해마 자, 치어 양식수조
CN102440211A (zh) 鳉鱼的养殖方法
CN210054297U (zh) 小龙虾育种大棚
CN109574237B (zh) 一种用于长期监测达标污废水综合生态毒性的装置、系统和方法
JP2013005818A (ja) マグロの未成魚の飼育、保管または輸送方法、これらの飼育、保管または輸送方法により飼育、保管または輸送したマグロおよびマグロの未成魚を飼育、保管または輸送するための飼育水
KR20200102788A (ko) 이동식 수산생물 방류장치를 이용한 종묘 방류 시스템
KR101142038B1 (ko) 어류의 다배성 난각 부화장치
JP2011030496A (ja) マグロの飼育、保管または輸送方法およびマグロを飼育、保管または輸送するための飼育水
Räsänen et al. Does jelly envelope protect the common frog Rana temporaria embryos from UV-B radiation?
TWI380773B (zh) 防止鮪魚不正常行為之方法
RU2365105C1 (ru) Способ искусственного воспроизводства ракообразных
CN110214725B (zh) 基于水产养殖行为和大数据挖掘的精准投喂方法
KR200356575Y1 (ko) 해중어류 가두리 양식장
CN210538202U (zh) 一种新型长江刀鲚孵化育苗装置
CN211064687U (zh) 一种水花鱼苗培育网箱

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20120112