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水产养殖业的饲料往往要求有特定的性状、在水中具有高度的稳定性、易于观察鱼类采食、不污染水质;尽可能提高饲料的转化率、减少传统的硬颗粒饲料存在易散失、易污染水体等的弊端———这也是为了适应当前人们对环境保护的要求。膨化浮性料是目前水产常规品种养殖降本增效的首选饲料品种。一、水产膨化浮性料的优点膨化浮性饲料有利于提高饲料利用率。膨化料提高物料淀粉的糊化度,破坏和软化纤维结构的细胞壁,使蛋白质变性,脂肪稳定,有利于消化吸收。同时脂肪从颗粒内部渗至表面,使饲料具有特殊的香味,提高适口性。硬颗粒料或粉状的… 相似文献
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膨化与非膨化鲤鱼育成料的养殖效果比较 总被引:3,自引:0,他引:3
近20年来,膨化技术在饲料加工中有长足的发展,被认为是一种先进的水产饲料加工技术,尽管有资金投入高、加工开支大、维生素损失等缺点,但优点仍是主要的,如膨化料在水中保形的时间长、营养成分的可消化率高、饲料系数低、养殖成本低、对水域的污染小等。由于上述认识多半是根据国外对叉尾鱼回,欧洲鳗、鲑鳟鱼类的研究作出的,对我国主养的鲤鱼及其它鲤科鱼类的了解还不充分,为此,我公司于1999年10月至2000年3月进行了非膨化的挤压硬颗粒料与膨化料的养殖效果试验。1 试验料11试验料及其制作试验料四种,其中挤压硬颗粒料一种,膨化料三种,使用… 相似文献
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目前,我国中华鳖养殖业中普遍使用的是粉状饲料.粉状饲料在水中的溶失率大,对水体污染比较严重,同时也增加了养殖管理费用.通过适当的加工工艺,可以改善饲料的物理、化学性质;其中,膨化工艺越来越受到水产养殖界的重视.我国挤压膨化水产饲料在上世纪90年代后才开始起步,近些年来发展十分迅速,尤其是在福建南部和广东沿海地区已形成了规模产业,并且正在向全国迅速推广.但是有关鳖用膨化饲料的研究报道很少,本实验研究了膨化饲料对中华鳖稚鳖摄食、生长和营养组成的影响,为鳖用膨化饲料的研究工作积累资料. 相似文献
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膨化浮性饲料在水产养殖中的应用 总被引:2,自引:0,他引:2
随着水产养殖业向规模化、集约化、专业化和工厂化的方向发展,对水产饲料的要求也越来越高,传统的粉状配合饲料和颗粒配合饲料存在着水中稳定性差、沉降速度快、易造成饲料散失浪费和水质污染等弊端,已越来越不适应现代水产养殖的需要,而膨化浮性饲料能较好地克服粉状和颗粒饲料的这些弊端,是现代水产养殖的理想饲料品种,有着较好的市场潜力和市场前景。 相似文献
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膨化浮性渔饲料及其在水产养殖中的应用 总被引:1,自引:0,他引:1
渔用配合饲料,按其加工条件和养殖上的需要,主要分为粉状饲料、硬颗料饲料和膨化饲料。粉状饲料因营养易于溶失,除育苗或个别特种水生动物养殖外,用量很少。硬颗粒饲料具有设备投资少、产量高、对维生素破坏少等优点,同时也具有颗粒耐水性差,粉化率高等缺点。 为了提高饲料的利用和消化吸收率,减轻饲料对水体环境的影响,提高养殖生产效益,水产科技工作者一直都在努力通过优化饲料配方,提高饲料加工机械质量和改进加工方法等,以便获取更佳的经济效益和社会效益。采用膨化加工方法生产渔饲料,便是其中饲料加工科技成果的一个重要… 相似文献
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1全价配合饲料 甲鱼全价配合饲料是根据甲鱼在不同生长阶段的营养需要,把多种饲料原料按一定的科学比例混合,通过超微粉碎、混和均匀,制成甲鱼的全价配合粉状饲料(使用时加工成软颗粒或团块投喂)或膨化颗粒饲料。全价配合饲料的蛋白质、必需氨基酸、能量、必需脂肪酸以及各种矿物质和维生素等均能完全满足甲鱼健康发育生长的营养需要。 相似文献
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19世纪50年代,美国首先将挤压膨化技术应用于饲料工业,主要是用于加工宠物食品。到20世纪80年代,用挤压膨化技术生产水产饲料迅速发展到商品化规模,目前,欧、美、日本等水产养殖较发达国家和地区已广泛使用膨化饲料投喂海水鱼类、虹鳟鱼、斑点叉尾(鱼回)等。随着对外技术交流的日益增加,我国一些地区也开始着手开发研制用于饲喂草鱼、虹鳟鱼、甲鱼和海水养殖鱼类的挤压膨化饲料。本文主要探讨鲟鱼苗挤压膨化饲料的研究进展,以促使鲟鱼养殖技术进一步完善,为加速鲟鱼养殖规模 相似文献
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应用膨化配合饲料养殖银鲫试验 总被引:2,自引:0,他引:2
膨化配合饲料是当前水产养殖中开发使用的一种新型饲料,其特点是,营养全面均衡,消化吸收率高,在水中稳定性强,可避免饲料在水中短时间溶化,污染水质的弊端。 相似文献
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为进一步探究膨化沉性饲料在菊黄东方鲀(Takifugu flavidus)养殖中的合理应用,在盐度7~10、水温22.6~29.4℃条件下,于室内水泥池开展了为期62 d的膨化沉性饲料与粉状饲料饲喂菊黄东方鲀的对比试验,比较2种饲料对鱼体生长和养殖系统氮(N)、磷(P)收支的影响。结果表明:(1)2个饲料组鱼的终末体质量、增重率、特定生长率、净产量、成活率、比肠长、肥满度等指标均无显著差异(P0.05);膨化沉性饲料组鱼的肝体比、脏体比显著高于粉状饲料组(P0.05),饲料系数显著低于粉状饲料组(P0.05)。(2)饲料是养殖系统中N、P的主要输入源,分别占总输入的67.7%~72.9%和76.4%~82.6%,其次为水体和养殖生物;养殖试验中膨化沉性饲料组投入的N、P量(51.46、9.64 g/m~2)显著低于粉状饲料组(65.97、14.18 g/m~2)(P0.05)。(3)废水(换水+终末水体)为N、P的主要输出源,分别占输入总量的61.7%~62.8%和45.2%~51.7%,其次为鱼体固定和吸污输出;膨化沉性饲料组经废水输出的P(5.71 g/m~2)和经吸污输出的N、P量(4.18、3.48 g/m~2)均低于粉状饲料组(8.88、6.11、4.50 g/m~2)(P0.05);被鱼体固定的N、P量组间差异不显著(P0.05)。(4)膨化沉性饲料组N、P的利用率分别为18.0%和16.5%,较粉状饲料组分别高42.9%和139.1%;水体N、P负荷量分别为70.55、15.35 kg/t,较粉状饲料组分别低32.9%和44.1%。研究表明,采用膨化沉性饲料饲喂菊黄东方鲀能提高饲料中N、P的利用效率,降低养殖系统的N、P排放。 相似文献
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饲料中添加植物油对稚鳖生长的影响 总被引:5,自引:1,他引:5
目前 ,养鳖场广泛采用粉状商品全价配合饲料 ,投喂前先加水充分搅拌 ,再将其挤压成软颗粒或制成面团状饲料用于水上或水下投喂。通常饲料生产厂家均要求养殖单位在投喂时添加一定数量的油脂 ,以提高养殖效果。本文旨在探讨在饲料中添加植物油对甲鱼生长及饲料系数等方面的影响 ,确定甲鱼饲料中最佳的植物油添加比例。试验采用的适量投喂法 (即投喂饲料至甲鱼刚好吃饱不再继续摄食为止 )来确定饲料的投喂量 ,并以此来探讨甲鱼的最佳摄食率 ,确定甲鱼的最佳饲料投喂量 ,为甲鱼的养殖提供参考和依据。1 材料与方法1 1 试验环境试验甲鱼养殖于… 相似文献
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由于饲料价格的上涨,饲料投入在甲鱼人工养殖成本中所占比例逐渐增大。饲料投入的降低意味着养殖风险的减小。那么影响饲料系数的因素有哪些?生产中如何降低饲料系数?根据我所多年的甲鱼养殖实践,总结有以下一些因素:一、饲料的质量。原料的新鲜度、各种营养成分的含量、添加剂的种类、原料的预混合情况、粉状料的细度等都影响甲鱼的食欲以及消化吸收。甲鱼饲料要求鱼粉新鲜、蛋白质含量在40eq0%,添加剂中各种维生素、微量元素等符合甲鱼生理需求。饲料细度在80~120目。二、饲料投喂前的加工。选用不同机械加工以及加工成不同状态均… 相似文献
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挤压膨化对水产饲料营养价值的影响 总被引:2,自引:0,他引:2
近年来,水产养殖规模不断扩大,养殖技术不断更新,养殖品种不断增加,尤其是网箱养殖、海水鱼养殖的迅速崛起,颗粒配合饲料由于存在着水中稳定性差,沉降速度快,容易造成饲料散失浪费和水质污染等弊端,正面临着严峻的挑战,而膨化饲料因消化利用率好、投饵容易控制、水中稳定性好、原料选择范围广等优点,已经在实际水产养殖生产中得到越来越广泛的应用。 相似文献
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甲鱼养殖水体中氨氮(NH3-N)的产生、危害及对策 总被引:2,自引:0,他引:2
目前甲鱼养殖基本上是高密度高产出的集约化养殖方式,池塘载鱼量大,水环境比较差,池塘水体中的氨氮含量相对较高,氨氮中毒现象时有发生。同时在甲鱼养殖过程中,由于氨氮含量偏高而引起的相关疾病也经常出现,因此我们有必要认真分析氨氮是怎样产生的,以及如何降低氨氮在水中的含量。 一、氢氮的主要来源 1.含氮有机物分解产生氨态氮。在甲鱼池塘中,投喂的甲鱼配合饲料、冰鲜鱼、螺肉等残渣以及死亡的甲鱼和其它野杂鱼的尸体都可以分解产生氨氮。 2.水中缺氧时,含氮有机物被反硝化细菌还原而产生氨态氮。反硝化作用的重要条件是… 相似文献