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1.
养殖池塘有机物的输入 ,主要有人工投饵、施肥及生物尸体、排泄物等。由于水深的限制 ,有机物无法及时分解 ,大部分沉至水底与泥沙混合而形成淤泥。池塘原来的土壤对水质的影响逐渐减弱 ,这种作用被淤泥所代替。淤泥的成分主要为粘土、无机盐类、碳水化合物、含氮化和物、腐殖质以及淤泥表层的生物。池塘底部有适宜厚度的淤泥层是必要的 ,因为淤泥中含有大量的营养物质。淤泥表层细菌数量较多 ,而参与底泥氮循环过程较正常。一般认为 0— 1 .5cm的淤泥为有氧层 ,有氧层之下一定厚度的淤泥为相对无氧层 ,相对无氧层中细菌的作用及淤泥的活性…  相似文献   

2.
精养高产池塘由于鱼(虾等)的粪便、残剩饲料、有机肥料等的不断积累,加上泥沙混合,在池底形成一定厚度的淤泥。淤泥中含有大量有机物、细菌。有机物经细菌作用、氧化分解,消耗大量氧,往往使池塘下层水中本来不多的氧消耗殆尽,造成缺氧状态。在淤泥中厌气性细菌占绝对优势,对有机物进行发酵作用,产生大量还原性中间产物。塘底淤泥和鱼类排泄物经硝化作用产生氨,氨在硝化过程中生成中间产物——亚硝酸盐;淤泥中的硫酸盐还原菌还原硫酸盐,以及由异氧菌分解有机硫化物产生硫化氢(淤泥变黑是硫化氢存在的重要标志)。氨、亚硝酸盐、…  相似文献   

3.
养殖池塘的有机物输入,主要有外源性(人工投饵、施肥)和内源性(生物尸体、排泄物等)两种。由于水深的限制,有机物无法及时分解,大部分很快沉至池底与泥沙等混合而形成淤泥。池塘原来土壤对水质的影响逐渐减弱,从而被淤泥所代替。淤泥的成分主要是粘土、无机盐类、碳水化合物、含氮化合物、腐殖质以及淤泥表层的生物。产鱼500千克以上的精养鱼池每年沉积淤泥厚度达10~12厘米。一定厚度的淤泥是必要的,因为淤泥中含有大量的营养物质。这些营养物质,一部分通过细菌分解使氮、磷等元素不断向水中溶解、释放;另一部分通过离子交换作用向水体释放…  相似文献   

4.
柱状采泥器采集淤泥,分段研究氮含量和分布规律。结果表明,淤泥中有机氮占61.73%~82.01%,有明显的季节变化和垂直变化趋势,无机氮主要由固态氮构成,含量达11.27%~23.79%,有明显的垂直变化趋势。整个淤泥层参与淤泥氮营养的贮存与释放,9cm层段氮营养活跃。  相似文献   

5.
养鱼池塘施肥的目的在于繁殖池塘中鱼类所需的各种饵料生物,从而提高池塘鱼产量。然而,池塘养鱼由于长年施肥、投饵而没有充分分解的有机肥料、残饵以及鱼类的排泄物不断沉积池底,加上泥沙混合,使池底逐渐形成一层淤泥。淤泥中含  相似文献   

6.
<正> 1 淤泥的危害 精养高产池塘由于鱼(虾等)的粪便、残剩饵料、有机肥料等的不断积累,加上泥沙混合,在池底形成一定厚度的淤泥。淤泥中含有大量有机物、细菌。有机物经细菌作用,氧化分解,消耗大量氧,往往使池塘下层水中本来不多的氧消耗殆尽,造成缺氧状态,在淤泥中嫌气性细菌占绝对优势,对有机物进行发酵作用,产生大量还原性中间产物。塘底淤泥和鱼类排泄物经硝化作用产生  相似文献   

7.
孙广策 《齐鲁渔业》2003,20(1):32-32
1 危害 精养高产池塘由于鱼(虾等)的粪便、残剩饲料、有机肥料等的不断积累,加上泥沙混合,在池底形成一定厚度的淤泥。淤泥中含有大量有机物、细菌。有机物经细菌作用,氧化分解,消耗大量氧,往往使池塘下层水中本来不多的氧消耗殆尽,造成缺氧。在淤泥中嫌气性细菌占绝对优势,对有机物进行发酵作用,产生大量还原性中间产物。塘底淤泥和鱼类排泄物经硝化作用产生氨,氨  相似文献   

8.
草鱼养殖水体中参与氮转化途径的异养菌分析   总被引:1,自引:0,他引:1  
为分析草鱼池塘中参与氮代谢的异养细菌比例及其代谢途径,从杭州郊区取得4个草鱼池塘的水样,每个水样通过涂布随即挑选100株菌株进行定性显色试验,并据此选取11株异养菌进行16S rRNA序列分析。结果表明,4个草鱼养殖池塘中NH4+-N和NO2--N的平均水平分别为5.597 mg/L和0.135 mg/L。池塘中可培养的异养菌平均为3.26×105cfu/mL,其中的89.75%参与了氮的不同代谢途径,其中31.25%的氨化菌和33.50%NO3--N(NO2--N)还原菌参与了NH4+-N的生成,32.45%的氨氧化菌参与了NH4+-N的降低;NO2--N生成途径主要包括蛋白质直接转化(11.26%)、氨氧化(4.25%)和硝酸盐氮还原(10.75%),而NO2--N降低主要通过15.50%的亚硝酸氧化菌、8.75%的NO2--N还原菌和10.75%的反硝化菌实现。结果提示,草鱼养殖水体中存在大量的异养硝化菌参与不同的氮代谢途径,且产生氨氮的异养菌比例远高于去除氨氮的菌,这是草鱼养殖水体中氨氮含量易偏高的原因。同时,11株不同功能的异养菌16SrRNA鉴定结果为寡养食单胞菌(Stenotrophomonas)6株、假单胞菌(Pseudomonas)3株、克雷伯氏菌(Klebsiella)和肠杆菌(Enterobacter)各1株,而且细菌对氮源的利用具有菌株特异性。  相似文献   

9.
生产实践证明,池塘保留一定厚度的淤泥(13~20厘米)是很有必要的。它对池塘保肥、供肥和调节水质等均能起到重要的作用。但如果淤泥过厚,不仅会削弱这些作用,反而有害。淤泥过厚的危害主要有以下几个方面:1郾使池塘变浅,载水量下降,水产动物的生活空间减少,直接影响水产品的产量  相似文献   

10.
池塘底质的改良,是冬季池塘修整工作的重要环节。池塘经过一年养鱼后,由于残剩饲料、肥料、有机物碎屑、死亡的生物体和鱼类的排泄物等不断沉积起来,加上泥沙的混合,池底积起了一定厚度的淤泥。这层淤泥影响池塘水质,因而,对养鱼有一定影响。  相似文献   

11.
对虾养殖池沉积环境中TOC_TP_TN和pH垂直分布   总被引:11,自引:1,他引:10  
袁有宪 《水产学报》1999,23(4):363-367
1995年冬季,测定了青岛地区四个池龄10年以上的对虾养殖池不同层次沉积物中有机碳(TOC)、总氮(TN)、总磷(TP)和pH并研究了其垂直分布。结果表明,沉积物中的TOC和TN污染较底层严重,泥质虾池表层污染较泥沙质更严重。沉积物中TP为输出过程而导致缺乏,TP的受扰动层与TOC和TN的污染层基本一致。沉积物的pH无规律性变化。  相似文献   

12.
高产鱼池中异养细菌的初步研究   总被引:16,自引:4,他引:16  
对无锡市效区“河埒渔业一队”典型高产鱼池中异养细菌种类、数量及群落组成的分析测定,它表明在1984年3月至10月试验期间,试验鱼池水体中总细菌数和异养细菌数分别在1.30×10~5~15.90×10~5个/ml和1.56×10~4~14.50×10~4个/ml。鱼池淤泥中总细菌数和异常细菌数分别在1.20×10~6~68.0×10~5个/克和1.94×10~5~19.90×10~5个/克。同时经分析得知,试验鱼池中细菌数量的波动与鱼池水温等理化因子各有不同的相关关系。试验鱼池水体中共分离出11个属的异养细菌,其中优势菌为氮单胞菌属(Azomonas)等具固氮能力的菌属;淤泥中共分离出8个属的异养细菌,其中优势菌为芽孢杆菌属(Bacillus)等革兰氏阳性菌属。假单胞菌属(Pseudomonas)的细菌普遍存在于鱼池的水体及淤泥中。试验表明,高产鱼池中的细菌数量变化有一定规律性,细菌数量及异养细菌的群落组成与鱼池的鱼产量有一定的关系。  相似文献   

13.
本研究以我国北方典型岸基半开放刺参(Apostichopus japonicus)养殖池塘为对象,利用高通量测序技术构建冻融期刺参养殖池塘沉积物菌群16S rRNA基因测序文库,解析封冰期、融冰期和化冰期刺参养殖池塘沉积物菌群结构特征,并查明影响菌群结构的主导环境因子。结果显示,冻融期刺参养殖池塘沉积物菌群丰度和多样性表现为整体下调趋势,在融冰初期呈现显著性波动(P<0.05)。冻融期刺参养殖池塘沉积物菌群结构呈现显著性差异,封冰期、融冰期和化冰期差异菌群分别隶属于厚壁菌门(Firmicutes)、酸杆菌门(Acidobacteria)和软壁菌门(Tenericutes)。尽管不同阶段微生物相对丰度比例不同,但第一优势菌门均隶属于变形菌门(Proteobacteria),相对丰度高于49.04%;次优势菌门则呈现出显著性变化,其中,封冰期为拟杆菌门(Bacteroidetes),融冰期为绿弯菌门(Chloroflexi)和放线菌门(Actinobacteria),化冰期为浮霉菌门(Planctomycetes)。环境因子与菌群相关性分析表明,冻融期刺参养殖池塘沉积物菌群结构与环境因子具有显著相关性(P<0.05),温度、盐度、总氮和总有机碳是沉积物菌群的主导环境因子。本研究将为刺参养殖池塘精细化管理提供理论依据。  相似文献   

14.
池塘养殖刺参腐皮综合征发病环境因素分析   总被引:3,自引:2,他引:1  
通过对2014年7—8月山东省青岛市红岛邵哥庄(SGZ)和宿流(SL)两个社区的发生刺参腐皮综合征和未发病刺参养殖池的环境因子跟踪监测和对比,解析发病的原因。从发病前至发病后,分别监测了两地多个池塘水体中的4类可培养细菌(总异养菌、弧菌、硝化细菌和硫化细菌)和6项理化参数(温度、p H、盐度、溶解氧、无机氮、COD),以及沉积环境中6类可培养细菌(总异养菌、弧菌、硝化细菌、硝酸盐还原菌、硫化细菌、硫酸盐还原菌)和4项理化参数(pH、氧化还原电位、硫化物、有机碳)。结果表明,刺参发病时,邵哥庄发病池(SGZ-1~#)环境中细菌数量与未发病对照池(SGZ-2~#)无显著差异,但温度高达25.94℃,盐度低至24.47,均超过刺参耐受限度。水体NO_2-N含量为79.56μg/L,沉积物中硫化物含量为221.1 mg/g,均高于对照池;宿流发病池SL-南2弧菌数量(1.85×10~4 CFU/mL)在发病当日明显升高,高于对照池SL-北1和邵哥庄社区的发病池,而发病池的理化指标反而好于对照池。由此推断,邵哥庄社区的刺参发病与池塘理化指标突变有密切关系,而宿流的刺参发病与病原菌数量激增有密切关系。因此,应从理化指标和病害生物两方面对刺参病害进行预警及采取防治措施。  相似文献   

15.
2014年10月,利用 PCR-DGGE 技术分析了标准化养殖池塘中仿刺参(Apostichopus japonicus)肠含物及附着基和底泥中细菌的菌群结构及其相关性。结果显示,仿刺参肠含物、附着基、底泥中细菌多样性较高,分别平均获得30.00±1.00、15.33±1.70、21.67±2.62条带,肠含物中细菌种类数显著高于附着基和底泥。聚类分析和戴斯系数表明,不同池塘的仿刺参肠含物样本单独聚为一支,相似性达到0.785,附着基和底泥样品聚为一支,平均相似性达到0.532。不同样品 DGGE 图谱中20条优势条带的切割、克隆、测序,共获得了20条细菌序列,表明肠含物细菌种类以聚球藻属(Synechococcus sp.)、脱硫杆菌属(Desulfobacterium)、脱硫叠球菌属(Desulfosarcina sp.)、极地杆菌属(Polaribacter)、Algibacter sp.为主,附着基中主要以 Robiginitalea sp.和 Silicibacter sp.为主,底泥样品中主要以假单胞菌属(Proteobacterium)、噬胞菌属(Cytophaga)、Desulfosarcina sp.为主,肠含物中细菌特有种类的分离与鉴定为仿刺参养殖潜在益生菌的开发提供基础数据。  相似文献   

16.
运用平板培养计数法、最大或然数法和16S rRNA 基因的 PCR-DGGE 指纹图谱技术,分析发病刺参池塘环境中不同生理类群细菌数量及群落结构对底质改良剂的响应。结果显示,加入底质改良剂后,发病刺参池塘沉积环境中的总异养菌、硝化细菌、硫酸盐还原细菌等的数量在最初的2–4 d 有所上升,但升高幅度小于对照组,且在之后的2–4 d 内下降至加改良剂之前菌量;在加入底质改良剂后第2天,弧菌和硫化细菌数量便迅速下降,明显低于对照组。PCR-DGGE 图谱及测序结果显示,刺参养殖环境细菌优势菌分别属于绿弯菌门、变形菌门的莫拉菌科、柄杆菌科和气单胞菌科以及厚壁菌门的芽孢杆菌科和乳杆菌科的某种细菌,多样性指数在2.5–3.5之间。实验组加入底质改良剂后,气单胞菌属两种细菌数量逐渐下降。研究结果表明,底质改良剂可改变沉积环境中不同细菌类群的数量,降低致病菌的数量,从而改善底质环境并对“刺参腐皮综合征”起到防治作用。  相似文献   

17.
对乳山湾东流区表层沉积物中有害物质调查分析表明,表层沉积物中有害物质含量分布具有明显的区域分布,在湾顶部虾池排放口附近,硫化物和有机质含量较高。说明养殖排放水对此有影响。不同沉积物类型,对有害物质的积累能力是不同的,一般随沉积物粒度的变细而增大。与评价标准相比,总的看来,沉积物中有害物质含量没有超标,但在丰水期和养殖高峰期,硫化物、Cd、Pb略有超标。  相似文献   

18.
Abstract— Laboratory studies with pond water samples revealed that 5 mg/L active chlorine was needed to provide enough chlorine residual to reduce biological activity. Treatment of channel catfish ponds with repeated, 0.1-mg/L doses of active chlorine from calcium hypochlorite at 6- to 8-d intervals, as sometimes done by catfish farmers, had little influence on water quality. Dissolved oxygen, total ammonia-nitrogen, and chlorophyll a concentrations and pH were similar between treated and control ponds. Concentrations of chemical oxygen demand and particulate organic matter were seldom different between treated and control ponds. Channel catfish survival and net production were not improved by chlorine treatment. Thus, chlorination of production ponds during the grow-out period is not a useful technique. Treatment of sediment samples from ponds with up to 1,200-mg active chlorinelkg soil did not reduce bacterial abundance, so chlorination of bottoms of empty ponds may not he an effective disinfection procedure. Chlorination of pond waters with 30-mg/L active chlorine caused complete kill of bacteria 24 h after treatment, although heterotrophic bacteria quickly re-populated the water. Thus, chlorination can be an effective way to disinfect ponds before stocking.  相似文献   

19.
为探讨菌藻调控技术、底质改良技术及投饵区微孔增氧技术对异育银鲫养殖池塘底泥微生物群落结构多样性的影响,在江苏大丰地区选择3口总面积约42.93hm~2的异育银鲫精养池塘实施以上技术,同时两口总面积约30hm~2的池塘作为对照池,采用PCR-DGGE方法比较分析4—7月池塘底泥中的细菌多样性。试验结果显示,试验塘底泥细菌多样性指数为3.15~3.52,明显高于对照塘的2.20~2.74,表明了三大技术的实施有利于提高底泥中细菌多样性指数,同时底泥菌群多样性指数的平均值与异育银鲫的损失率呈正相关,一定程度上反应了三大技术的联用有利于提高精养池塘生态稳定能力,间接增加养殖效益。  相似文献   

20.
Strategies for sampling sediment bacteria were examined in intensive shrimp. Penaeus monodon (Fabririus), ponds in tropical Australia. Stratified sampling of bacteria at the end of the production season showed that the pond centre, containing flocculated sludge, had significantly higher bacterial counts (15.5 × 109 g-1 dw) than the pond periphery (8.1 × 109g?1 dw), where the action of aerators had swept the pond floor. The variation in bacterial counts between these two zones within a pond was higher than that between sites within each zone or between ponds. Therefore, sampling effort should be focused within these zones; for example, sampling two ponds at six locations within each of the two zones resulted in a coefficient of variation of ± 5%. Bacterial numbers in the sediment were highly correlated with sediment grain size, probably because eroded soil particles and organic waste both accumulated in the centre of the pond. Despite high inputs of organic matter added to the ponds, principally as pelleted feeds, the mean bacterial numbers and nutrient concentrations (i.e. organic carbon, nitrogen and phosphorus) in the sediment were similar to those found in mangrove sediments. This suggests that bacteria are rapidly remineralizing particulates into soluble compounds. Bacterial numbers were highly correlated with organic carbon and total kjeldahl nitrogen in the sediment, suggesting that these were limiting factors to bacterial growth.  相似文献   

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