Способ определения режима кормления молоди рыб

 

Изобретение относится к рыбному хозяйству и направлено на повышение объективности определения оптимального режима кормления рыб и снижение тем самым затрат корма. Для этого через каждые 30 мин у рыб берут пробу крови и определяют рефрактометрически содержание общего белка в сыворотке крови, затем строят график зависимости рефрактометрических показателей от времени, прошедшего с момента первого кормления. Период между дозами подачи корма устанавливают как время, прошедшее с момента первого кормления до периода стабилизации рефрактометрических показателей сыворотки крови. 3 ил.

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК

Al (I9)SU(ii) 20 (51) 4 А 01 К 61/00

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К А BTOPCHOIVIY. СВИДЕТЕЛЬСТВУ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ. ГКНТ СССР (21) 4293331/28-13 (22) 03.08.87 (46) 15.04.89. Бюл. У 14 (71) Азовский научно-исследовательский Институт рыбного хозяйства (72) Н.А. Абросимова и О.А. Рудницкая (53) 639 .3.043. 13 (088 .8) (56) Скляров В.Я., Гамыгин Е.А., Рыжков Л.П. Кормление рыб. Справочник. M.: Легкая и пищевая пром-ть, 1984, с ° 52-53. (54) СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РЕЖИМА КОРМЛЕНИЯ МОЛОДИ РЫБ (57) Изобретение относится к рыбному.Изобретение относится к рыбному хозяйству и может быть использовано при индустриальных методах выращивания рыб в прудах, садках, бассейнах и т.д.

Целью изобретения является повышение объективности определения режима кормления и снижение тем самым затрат корма.

В процессе переваривания корма в сыворотку крови поступают эмульсированные липиды, углеводные компоненты, аминокислоты и олигопептиды.

При этом повышается их концентрация, что ведет к изменению показателей преломления сыворотки крови. Когда процесс перехода питательных компонентов в сыворотку полностью завершен, наступает стабилизация их конхозяйству и направлено на повышение объективности определения оптимального режима кормления рыб и снижение тем самым затрат корма.Для этого через каждые

30 мин у рыб берут пробу крови и определяют рефрактометрически содержание общего белка в сыворотке крови, затем строят график зависимости рефрактометрических показателей от времени, прошедшего с момента первого кормления. Период между дозами подачи корма устанавливают как время, прошедшее с момента первого кормления до периода стабилизации рефрактометрических показателей сыворотки крови.

/ центраций и, соответственно, стабилизация показателей преломления сыворотки крови, которые определяются рефрактометрически, что свидетельствует о полном усвоении корма. Именно в этот период наиболее целесообразно задавать новую порцию корма.

Способ осуществляют следующим образом.

Отбирают группу молоди рыб одного вида в количестве 20 шт. и помещают в отдельный бассейн. Задают порцию корма и через 0 5 ч у рыб этой группы начинают снимать рефрактометрические показатели сыворотки крови. На первом этапе переваривания корма в условиях высокой кислотности происходит расщепление в основном белка, вследствие чего свободные аминокис1472015

После этого устанавливают на построенный кривой участок "плато", который отражает стабилизацию концентрации питательных компонентов в сыворотке крови, обусловленную завершением процессов усвоения корма.

В процессе перехода питательных ком.понентов из кишечника в сыворотку крови в процессе активного усвоения корма отмечается динамический рост рефрактометрических показателей.

Когда процесс перехода питательных компонентов в сыворотку полностью завершен, наступает стабилизация их концентраций и, соответственно, стабилизация рефрактометрических показателей сыворотки крови, что свидетельствует о полном усвоении корма.

Период времени, прошедший с момента первого кормления рыб до стабилизации показателей преломления сыворотки крови, считают периодом полного усвоения рыбами корма, и каждое последующее кормление проводят через временной интервал, соответствующий данному периоду.

Примеры реализации способа.

40

55 лоты и низкомолекулярные пептиды поступают через стенки желудка в кровь в течение первых 30 мин после приема корма. В дальнейшем временной интервал снятия показателей не меняется (через 0,5 ч) для обеспечения достоверности результатов. Для этого в зависимости от размера объекта кровь отбирают приинуленно из хвостовой вены или путем отсечения хвостового стебля с использованием анестезирующей маски из спирта и эфира (1:1). Кровь отбирают в микропипетки или иммунологические планшетки. 15

Сыворотку получают методом отстаивания крови. После отстаивания через

2 ч тонкой препаровальной иглой сыворотку отводят по краю лунки для удаления из нее кровяного сгустка. Сы- 20 воротку отсасывают пипеткой и подвергают рефрактометрическому анализу на рефрактометре. Затем на оси орди\ нат откладывают точки, соответствующие показателям рефракции сыворот- 25 ки крови рыб, а на оси абсцисс - точки, соответствующие периоду времени, прошедшему с момента первого кормления рыб до снятия каждого очередного показателя, и строят кривую измене- 30 ния данньж показателей.

Пример 1. Молодь русского осетра средней начальной массой 0,3 г содержали в двух бассейнах Улановского при одинаковых гидрохимических условиях.

В бассейне N 1 рыб кормили через каждый час. В бассейне N - 2 (опытном) частота суточных кормлений была установлена на основании .стабилизаций рефрактометрических показателей. Для этого у группы рыб в количестве

20 шт. в течение 4 ч после первого кормления через каждые 0,5 ч снимали показатели содержания белка в сыворотке крови с помощью рефрактометра.

Кровь отбирали из хвостовой вены путем отсечения хвостового стебля.

Кровь отбирали в иммунологические планшетки. Сыворотку получали методом отстаивания крови. После отстаивания через 2 ч тонкой препаровальной иглой сыворотку обводили по краю лунки для удаления из нее кровяного сгустка. Сыворотку отсасывали пипеткой и подвергали рефрактометрическому анализу на рефрактометре. Затем строили кривую изменения рефрактометрических показателей сыворотки крови рыб в зависимости от времени, прошедшего с начала первого кормления.

Участок выхода показателей преломления сыворотки на "плато" соответствовал периоду 2-2,5 ч от момента первого кормления. Данный временной интервал был принят соответствующим периоду полного усвоения корма рыбами и каждое последующее кормление молоди в бассейен Р 2 производили через 2-2,5 ч.

Кормление рыб в обоих бассейнах осуществляли в течение 42 сут кормом одной и той же рецептуры Ст-4Аз.

Для определения эффективности выбранного режима кормления по окончании .его периода у рыб обеих групп определяли среднюю массу, абсолютный прирост и затраты корма на 1 r прироста (кормовой коэффициент).

У рыб опытного бассейна N - 2 данные показатели были следующие: средняя масса †. 3,34 г, абсолютный прирост — 3,24 г и кормовой коэффициент — 1,2.

У рыб из бассейна N- 1 эти показатели были такими: средняя масса—

3,34 г, абсолютный прирост — 3,28 r кормовой коэффициент — 1,68.

6 показателей сыворотки крови (пример В 1).

По результатам построения кривой динамики зависимости содержания белка в сыворотке крови у молоди карпа от времени, прошедшего с начала кормления, быпо установлено, что выход рефрактометрических показателей кривой на "плато" соответствовал периоду 4-5 ч от момента первого кормле ния.

Кормление рыб в опытном и контрольном бассейнах осуществляли в соответствии с выбранными режимами в течение 40 сут. Кормовой коэффициент в бассейне Р 1 составил 4,2, в опытном бассейне (У 2) 2,5. Досто- верных отличий массы рыб и прироста не установлено.

14720

Формула изобретения

Составитель Г. Карнаухов

Техред Л.Олийнык Корректор С. Патрушева

Редактор А. Маковская

Заказ 1640/3 Тираж 469 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

113035, Москва, Ж-35, Раушская наб., д. 4/5

Производственно-издательский комбинат "Патент", г.ужгород, ул. Гагарина,101

При отсутствии достоверных различий в показателях прироста массы очевиден рост кормового коэффициента при выращивании рыб в бассейне

Ф 1.

Пример 2. Молодь щуки сред ней массой 100 мг содержали в двух бассейнах при одинаковых гидрохимических условиях.

В контрольном бассейне У 1 молодь кормили через каждый час, а в опьггном бассейне Р 2 частота суточных кормлений устанавливалась на основании стабилизации рефрактометрических по- 16 казателей сыворотки крови (пример 1).

По результатам построения кривой динамики зависимости содержания белка в сыворотке крови у мальков щуки

c " времени, прошедшего с начала кор- 2п мления, было установлено, что выход рефрактометрических показателей кривой на "плато" соответствовал периоду 2-2,5 ч,от момента первого кормления.

Кормление рыб в опытном и контрольном бассейнах осуществляли в соответствии с выбранными режимами в течение 42 сут.

Затраты корма на 1 r прироста 30 (кормовые коэффициенты) составили

1,6 и 2,5 соответственно. Достоверных отличий массы рыб и прироста не установлено. .Пример 3. Молодь карпа сред 35 ней массой 20 r содержали в двух бассейнах при одинаковых гидрохимических условиях.

В контрольном бассейне У 1 молодь кормили через каждые 2,5 ч, а в опьгг- 40 ном бассейне В 2 частота суточных кормлений устанавливалась на основании стабилизации рефрактометрических

Способ определения режима кормления молоди рыб путем установления периода между дозами подачи корма, отличающийся тем, что, с целью повышения объективности определения режима кормления и и снижения тем самым затрат корма, после подачи первой дозы корма через каждые 30 мин у рыб берут пробу крови и определяют рефрактометрически содержание общего белка в сыворотке крови, затем строят график зависимости рефрактометрических показателей от времени, прошедшего с момента первого кормления, а период между дозами подачи корма устанавливают как время, прошедшее с момента первого кормления до периода стабилизации рефрактометрических показателей сыворотки крови.

Способ определения режима кормления молоди рыб Способ определения режима кормления молоди рыб Способ определения режима кормления молоди рыб 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к рыбоводству и направлено на определение наиболее эффективной температуры или солености при кормлении рыб

Изобретение относится к рыбной промышленности и направлено на обеспечение возможности использования устройства в непроточных водоемах

Изобретение относится к рыбной промышленности и направлено на упрощение обслуживания установок для выращивания рыбы

Изобретение относится к области рыбоводства и аквакультуры, а именно к способам производства живых кормов для кормления личинок и мальков при индустриальных методах воспроизводства ценных пород рыб

Изобретение относится к культивированию живых организ.мов

Изобретение относится к рыбной промьшшенности и направлено на снижение потерь корма при раздаче путем предотвращения его распьшення

Изобретение относится к рыбной промьшшенности к предназначено для подготовки замкнутых естественных водоемов к разведению ценных видов рыб путемиспользования ихтиохдвдпого состава

Изобретение относится к рыбному хозяйству и марикультуре, а именно к способам прижизненного мечения и окраски раковины культивируемых моллюсков

Рыбонасос // 1457872

Изобретение относится к рыбной промьшшенности, а именно к способам определения физиологического состояния сеголетков и годовиков карповьк рыб

Изобретение относится к рыбоводству, в частности к способам получения гибридов рыб

Изобретение относится к области охраны окружающей среды, а именно к способам экологического контроля водных сред разного целевого назначения с помощью биотестирования

Изобретение относится к рыбоводству и может быть использовано в рыбной промышленности для создания необходимых условий обитания рыбы: физико-химического, гидрологического режимов и естественной кормовой базы, что позволяет увеличить продуктивность существующих рыбных водоемов

Изобретение относится к рыбоводству и может быть использовано для лечения отравлений рыб токсикантами, загрязняющими водную среду

Изобретение относится к рыболовству, а именно к устройствам для разведения раков

Изобретение относится к способам повышения выживаемости и жизнеспособности личинок и молоди рыб и рыбообразных в условиях воздействия стрессорных факторов, возникающих в процессе пересадки, сортировки, транспортировки рыб, а также при воздействии некоторых токсикантов, загрязняющих водную среду, и может быть использовано в рыбоводстве

Изобретение относится к рыбоводству, а именно к способам разведения раков
Наверх