首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 31 毫秒
1.
刺参养殖是我国海水养殖的支柱产业。刺参的增养殖模式主要包括室内工厂化养殖、池塘养殖、围堰养殖、浅海底播增殖及筏式养殖等,其中池塘养殖刺参面积最大。池塘刺参养殖受气候影响较大,尤其在夏季持续高温、多雨天气下,极易导致池塘养殖刺参大面积死亡甚至绝产,如何避免夏季极端天气下刺参的大面积死亡,使池塘养殖刺参安全度夏,已成为水产养殖行业关注的热点问题。  相似文献   

2.
<正>山东和辽宁作为北方传统刺参养殖主产区,2016年养殖规模分别占全国的39.7%和55.7%,鲜参年产量占全国的48.9%和34.2%。但近年来受世界性气候变化影响,夏季持续高温、集中强降雨等极端天气时有发生,对刺参池塘养殖造成严重影响。尤其2013年山东地区持续的夏季高温造成了严重的经济损失,受灾最严重的黄河三角洲地区养殖刺参死亡率高达80%以上,此后山东陆基刺  相似文献   

3.
<正>在夏季高温期,一些刺参养殖池塘出现不同程度的刺参死亡现象,极端高温天气甚至会造成“全军覆没”,给刺参池塘养殖造成极大的危害。近年来,笔者在刺参池塘采用多品种混养、轮养模式,规避了刺参度夏的养殖风险,取得了较好的经济效益,现将养殖情况总结如下,供参考。一、试验条件池塘位于胶东半岛的五垒岛湾畔,面积64亩,泥沙底质,最高水深2米;设进排水闸门各1个,进排水便利;池塘配备1.5千瓦的推水式增氧机8台。  相似文献   

4.
最近几年,刺参池塘养殖出现了一系列制约刺参产业健康发展的问题,尤其2013年、2016年和2018年出现的夏季极端天气更是造成了辽宁和山东等地池塘养殖刺参的大量死亡,给刺参养殖业造成了重大经济损失。该文从刺参种质退化,池塘内大型藻类过度繁殖和刺参度夏成活率低3个方面系统阐述了问题的成因,提出通过培育优良品种,生态防控大型藻类,建立现代养殖技术,开发新型养殖设备,提高度夏成活率等有效对策,为保障刺参池塘健康养殖提供科学参考。  相似文献   

5.
<正>由于2013年反常的天气原因(高温、多雨),导致山东、辽宁和江苏池塘养殖刺参大幅减产,河北池塘养殖刺参则相对平稳,福建、浙江等地未达到预期的抓苗量,同年北方刺参秋捕价格涨到140~170元/kg。据分析人士称,预计2014年将会是刺参养殖业景气度见底回升的开始。都说"一年之计在于春",下面结合笔者多年的生产一线工作经验,谈谈如何做好刺参池塘养殖的春季管理。针对  相似文献   

6.
正池塘养殖作为刺参陆基养殖的主要生产方式,养殖面积占到刺参全部面积的40%以上。然而,近年来持续出现夏季高温等极端气候,尤其2013年之后,在山东、辽宁等刺参主产区均出现了刺参池塘养殖在夏季大量死亡的现象,亟须新的解决办法。单环刺螠俗名海肠,自古以来就是较为名贵的海珍品,经济价值显著。根据相关研究,单环刺螠具有养殖生长速度快、养殖周期短、抗病力强、成活率高、经济效益显著等优点,其在水温30℃左右依然能够开展摄食活动,生长情况较好,适宜池塘养殖或混养。  相似文献   

7.
随着我国居民生活水平的提高,市场对高端海产品尤其是刺参的需求量逐渐加大,所以更多的养殖户选择刺参养殖作为重要经济来源,池塘养殖面积也随之不断扩大。但是近几年,尤其是2013年以来,夏季极端高温天气频现,导致刺参大量死亡减产,养殖户遭受严重损失。针对问题找出正确的刺参养殖安全度夏方法,帮助养殖户渡过难关,减少损失,是水产科研工作者不可推卸的责任。  相似文献   

8.
夏季极端高温是制约我国仿刺参(Apostichopus japonicus)池塘养殖发展的关键环境因素。本研究基于文献拟合了北方养殖区仿刺参存活率与水温的关系, 确定了仿刺参半致死温度; 收集了 1980—2020 年夏季每小时气温数据, 分析了仿刺参养殖区域极端高温的时空特征和仿刺参池塘养殖受灾频次; 根据受灾频次判定了仿刺参池塘养殖敏感区, 最终预测了 2046—2050 年 3 种 CMIP5 典型浓度路径(RCP)情景模式(RCP2.6、RCP6.0 和 RCP8.5)下仿刺参养殖高温敏感性。结果显示, 仿刺参半致死温度(LT50), 即致灾温度, 为(31.7±0.15) ℃; 中国北方沿海区域是气候变暖的显著响应区, 2011—2020 年中国北方沿海区域平均温度和最高温度分别以 1.27 ℃/10 a 和 2.15 ℃/10 a 的速率上升, 导致北方仿刺参养殖区普遍遭遇致灾温度, 其中渤海西南海域受灾频次最高; 在 3 种 RCP 情境下, 渤海大部分海湾仿刺参池塘养殖风险加大。结论认为, 仿刺参产业发展需因地制宜制定科学空间发展规划, 建立基于高温预警预报系统的应对策略, 保障产业可持续发展。  相似文献   

9.
刺参是一种名贵的海珍品,备受消费者青睐,然而其自然资源的衰竭和消费者需求的上升,刺参的产量已远远无法满足人们生活的需要.我国的刺参主产区位于北部,主要分布于山东和辽宁沿海,为了进一步的扩大其养殖区域,增加经济效益,作者考虑了"北参南养",利用南方海水池塘冬季养殖刺参,增加刺参生长期,缩短其养殖周期.2009年,作者于深圳以800亩海水池塘进行刺参越冬养殖实验,实验取得成功,并于2010年3月通过"刺参南方越冬养殖技术研究"项目验收.  相似文献   

10.
<正>针对中国对虾(Penaeus Chinesis)养殖池塘冬季闲置、利用率低的现状,我们结合中国对虾适合高温低盐环境,刺参(Apostichopus japonicus)适合低温高盐环境和主要摄食池塘底泥的生态习性,于2014年至2016年进行了海水池塘刺参与中国对虾轮养试验,在不影响中国对虾养殖生产的情况下,利用池塘闲置季节,采用适度集约化的网箱养殖模式增加一茬刺参养殖。通过对养殖池塘水质监测和浮游藻类调查以及刺参的苗种选  相似文献   

11.
近年来,濒临河口型海湾的山东莱阳市,大力发展刺参养殖,经过几年的刺参池塘养殖试验,对刺参池塘的建造、附着基的选择与投放、苗种的选择和投放、养成期间的水环境控制、养殖池饵料培养及饵料投喂等方面进行了探索,有效克服了汛期海水盐度下降、池塘水温偏高等不利条件,初步掌握了河口型海湾刺参池塘养殖的主要技术。现介绍如下:  相似文献   

12.
刺参(Apostichopus japonicus)是目前我国北方海水养殖的主要品种之一,养殖方式主要有室内工厂化养殖、潮间带筑池养殖、底播养殖、池塘养殖、潮间带沉箱养殖、围网养殖、筏式笼养、多品种混养等。随着刺参养殖面积的逐年扩大,养殖刺参的疾病种类、发病面积及危害程度也日益增长。  相似文献   

13.
2018年8月,在全年不投喂饲料及益生菌且面积约0.1 km2的泥质底质的辽宁长海、营口,河北乐亭和山东乳山典型岸基半开放仿刺参养殖池塘中,设置4个采样点,采集距水面和离池底各30 cm处水样,利用高通量测序技术和生物信息学分析手段,构建4个地区典型仿刺参养殖池塘水体菌群16S rRNA基因测序文库,解析仿刺参养殖池塘...  相似文献   

14.
<正>2018年夏天高温从7月28日开始一直持续到8月7日,辽宁大部地区最高气温蹿升到37℃以上,局部地区达到40℃。受极端炎热天气的影响,辽宁海水池塘养殖的海参遭受毁灭性的打击,牙鲆成鱼也是损失殆尽,其他养殖品种如海蜇、对虾、河豚鱼等也都受到不同程度的影响。面对夏季极端高温天气出现及高温的威胁,海水养殖业如何防灾减灾?笔者总结如下几个措施,供养殖业者参考。  相似文献   

15.
<正>进入21世纪,刺参养殖产业发展迅猛,现已成为我国海水养殖新的经济增长点,是我国渔业增效、渔民增收的支柱产业之一。但随着刺参养殖产业的快速发展,许多不规范的养殖技术使刺参池塘养殖发病率有所上升,造成一定的经济损失,笔者总结刺参池  相似文献   

16.
正海水池塘刺参生态混养对虾可有效防控刺参池塘生物敌害,并充分利用对虾残饵、排泄物,全程不投喂人工饲料,实现养殖水体时间、空间等资源的充分利用,达到绿色生态、节能环保的效果。刺参是我国北方重要的海水养殖品种之一,具有显著的经济效益。传统刺参单一品种的池塘养殖存在敌害生物侵扰、大量天然饵料难以被充分利用、夏眠期池塘闲置水体资源浪费等问题。近年来,  相似文献   

17.
<正>近几年,由于夏季高温、闷热,池塘养殖刺参大面积死亡,严重的减产超过70%,刺参养殖遭受严重损失。从热带区域引进适宜高温生长的大型藻类——真江蓠,通过在刺参养殖池塘移植栽培,改善刺参养殖环境,降低池塘温度,使刺参  相似文献   

18.
刺参(Apostichopus japonicus Selenka)养殖投入大、效益高、见效快。近两年,城阳区大力推广海水池塘垒石养参技术,引导养殖户在红岛街道开发海水池塘垒石养参面积133余hm^2(2000余亩)。但是,由于其他地区海水池塘底质软,清池垒石难度大、成本高,已成为城阳区海水池塘海参养殖业发展的主要瓶颈。  相似文献   

19.
正为了提高刺参池塘养殖经济效益,探索地区优势品种养殖模式。2017年辽宁葫芦岛水产推广站利用刺参池塘在池塘的处理、苗种的选择、日常的管理、病害的防治等条件基本相同的情况下进行了"刺参池塘混养南美白对虾与中国对虾养殖对比试验"。试验得知中国对虾在28以上盐度的海水中生长速度、成活率比南美白对虾高,该品种为本地区刺参池塘混养对虾的首选品种,可以大面积推广。  相似文献   

20.
刺参和日本对虾是黄河口地区常见的海水养殖品种。在池塘中进行刺参和日本对虾混养,可充分高效地利用水体空间,提高养殖经济效益。现将二者的池塘生态健康混养技术介绍如下,供参考。  相似文献   

设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号