Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

Ю. А. Привезенцев, В. А. Власов 11 страница



Большое внимание следует уделять удобрению прудов. Мине­ральные удобрения вносят в соответствии с биологической по­требностью. Обычно эта потребность проявляется только до нача-


ла кормления рыбы. В дальнейшем удобрения нужно вносить из расчета 20—50 кг/га, чтобы поддерживать развитие микроводорос­лей с целью улучшения кислородного режима. Органические удобрения применяют только в выростных прудах I порядка.

Особое значение при таком способе выращивания имеет четко организованное кормление. Для всех взрослых групп рекоменду­ется комбикорм ПК-110, содержащий 28% сырого протеина, в том числе 8 % животного происхождения. Кормят рыбу не менее 12 раз в сутки, поэтому целесообразно этот процесс механизиро­вать. Переход к автокормлению позволил повысить темп роста карпа и рыбопродуктивность прудов на 30 % при одновременном уменьшении затрат корма на прирост на 20—50 %. Маятниковые кормушки «Рефлекс-Т-1500» устанавливают на пруду из расчета одно устройство на 2 га водной площади.

§ 13. НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ВЫРАЩИВАНИЯ КАРПА

В новых экономических условиях возникла необходимость раз­работки новых форм и нетрадиционных технологических реше­ний, обеспечивающих максимально возможный выход рыбы вы­сокого качества при минимальных затратах материально-техни­ческих ресурсов.

Непрерывная технология. Существенным недостатком традици­онной технологии прудового рыбоводства является ее многоста-дийность, т. е. процесс выращивания рыбы состоит из ряда после­довательных этапов. Осуществление технологических операций в пределах каждого этапа производится в специализированных пру­дах. Каждый этап завершается спуском прудов с учетом количе­ства и качества продукции. Таким образом, в процессе выращива­ния рыба многократно пересаживается: из нерестовых прудов (при заводском производстве из аппаратов) в мальковые, из маль­ковых в выростные, из выростных в зимовальные, из зимовальных в нагульные. При пересадках неизбежно возникают стрессовые ситуации: рыба травмируется, что отрицательно сказывается на ее росте и приводит к существенным отходам. Облов прудов и пере­садка — трудоемкие операции, требующие больших затрат труда, особенно при выращивании рыб в поликультуре. Таким образом, традиционная технология выращивания рыбы в прудах остается пока энергоемкой и ресурсоемкой формой рыбоводства. Перво­степенная задача рыбоводства — реализация потенции роста рыб, получение максимальной продукции в кратчайшие сроки при ми­нимуме затрат. В частности, слабо реализуются высокие потенции роста рыбы на первом году жизни. Из 16—17мес выращивания при двухлетнем обороте рыба обычно не менее 6 мес содержится в зимовальных прудах. Травматизация при осеннем облове вырост­ных прудов и содержание в течение длительного периода в зимо-




вальных прудах без питания, при плотных посадках вызывают от­ходы рыбы и существенно отражаются на физиологическом состо­янии годовиков. Потеря массы годовиков за период зимовки мо­жет достигать 10—12%, что отрицательно сказывается на росте рыбы на втором году жизни. Для того чтобы избежать отрицатель­ных последствий содержания рыбы в зимовальных прудах, в неко­торых рыбоводных хозяйствах практикуют осеннее зарыбление нагульных прудов.

В целях исключения перечисленных негативных моментов, присущих традиционной технологии прудового рыбоводства, В. К. Виноградовым и А. Г. Бекиным разработана технология не­прерывного выращивания рыбы в прудах. Подращивание личинок проводится в мальковых прудах до стадии малька массой 0,5—1,0 г (плотность посадки 0,5—0,6 млн/га, продолжительность подращи­вания 20—ЗОсут). Мальков массой 0,5—1,0 г высаживают непос­редственно в нагульные пруды (плотность посадки 10—20 тыс/га в зависимости от зоны и состава поликультуры), где их выращивают без пересадки на зимовку в течение 2 лет до достижения товарной массы. Разреженная посадка рыбы обеспечивает высокий темп ро­ста ее на первом году жизни (сеголетки достигают массы 100— 150 г). Помимо карпа в пруды высаживают мальков белого толсто­лобика (8—12 тыс/га), пестрого толстолобика (1—3 тыс/га) и бело­го амура (0,2—1,1 тыс/га). Содержание рыбы в одних и тех же прудах без пересадки позволяет избежать травматизации, удли­нить период питания осенью и весной за счет естественных кор­мовых ресурсов (см. схему).

При непрерывном выращивании значительно сокращается во-допотребление, так как на первом году жизни рыбам не нужна проточность. Из-за отсутствия проточности вносимые в пруд кор­ма и удобрения вовлекаются в круговорот продукционных процес­сов.

Эта технология позволяет увеличить рыбопродуктивность пру­дов в 2 раза, но при ее применении предъявляются определенные требования к нагульным прудам (см. схему).

Ложе прудов должно быть хорошо спланировано, пруды тща­тельно подготовлены к зарыблению. Исключается заход в пруды сорной и хищной рыбы. Пруды должны быть достаточно глубоки­ми, чтобы обеспечить проведение зимовки. Обязательным являет­ся постоянный контроль за выращиваемой рыбой.

Опыт выращивания рыбы по новой технологии показывает, что имеется ряд вопросов, требующих дальнейшей проработки. Так, требует разработки система интенсификационных мероприятий, и в частности удобрения прудов. Возникает необходимость обес­печения аэрации в зимний период и на второе лето выращивания. Одним из путей снижения органических нагрузок на водоем на втором году выращивания является проведение селективного от­лова рыбы.


Технологический этап

Схема традиционной и непрерывной технологии

 

Получение

^.

Подращи­вание

•^

Выращи­вание

•»•

Зимовка

•*•

Выраши-вание

потомства

 

личинок

 

молоди

 

молоди

 

товарной

 

 

 

 

 

 

 

 

рыбы

Категория Нерестовые Мальковые Выростные Зимоваль- Нагульные

прудов

Инкубацион­ный цех

Плотность

посадки,

тыс. шт/га

Нормативная масса, г

70-125

500-800

3-7

1000-5000

400-500

0,025-0,030 25-30 25-30

Технология непрерывного выращивания

 

 

Технологический этап

Категория

Получение потомства '

Подращи-•• ванне» личинок

Вырашива->. ние товар­ной рыбы

Нерестовые

Мальковые

Нагульные

прудов Инкубацион-

 

ный цех

 

 

Плотность

 

500-1000

10-20

посадки, тыс. шт/га

 

 

 

Нормативная

 

1-2

500-800

масса, г

 

 

 

Отмечены и некоторые негативные моменты. Так, в заполнен­ных прудах в осенне-зимнее время при сильных ветрах размыва­ются разделительные дамбы. В связи с этим рекомендуется уст­ройство волногасящих полос из зарослей тростника. В зимние ме­сяцы при заполнении прудов на глубину около 120 см и большой толщине льда возможны заморы. Все это требует изменения кон­струкции самих прудов.

Совместное выращивание карпа и растительноядных рыб. Одним из вариантов низкозатратной технологии для I и II зон рыбовод­ства является направленное формирование естественной кормо­вой базы и повышение эффективности ее использования. Она предусматривает снижение интенсификации выращивания карпа и включение в состав выращиваемых объектов растительноядных рыб. Если при традиционной технологии рыбоводства в условиях I и II зон при двухлетнем обороте выращивание растительноядных


рыб вообще не предусмотрено, то в предлагаемой технологии их доля должна возрасти до 30 %. Предполагается штучную массу карпа доводить до 0,8—1,0кг, а трехлетков растительноядных рыб — до 0,7—0,8 кг. Общая продуктивность предполагается около 1,5 т/га при затратах комбикорма на карпа около 2,5ед., на всю продукцию — 2,0 ед., при этом до 40—50 % общего прироста рыбы должно обеспечиваться за счет естественных кормовых ресурсов пруда (Федорченко, 2000).

Технология комбинированного выращивания карпа в индустриаль­ных и прудовых хозяйствах с получением товарных сеголетков. Ос­новные условия получения товарных сеголетков карпа во II—III зонах рыбоводства следующие: посадка в пруды в середине мая молоди карпа массой 1—2 г, полученной и подрощенной в индуст­риальных условиях; использование комбикормов с содержанием протеина не менее 23 %; соблюдение плотностей посадки; приме­нение маятниковых автокормушек и направленное формирование естественной кормовой базы. Естественная рыбопродуктивность достигает при этом 600—800 кг/га. Сеголетки могут достигать средней массы 350—400 г.

При комбинации прудового рыбоводства с индустриальным можно получать товарных двухлетков средней массой 750 г.

Контрольные вопросы и задания

1. Перечислить основные этапы технологического процесса выращивания карпа в рыбоводном хозяйстве с двухлетним оборотом. 2. Рассказать об условиях содержания производителей в преднерестовый период. 3. Как провести естествен­ный нерест карпа? 4. Каковы основные этапы эмбрионального и раннего постэм­брионального развития карпа? 5. Какова цель применения гипофизарной инъек­ции и как ее проводят? 6. Перечислить основные этапы заводского воспроизвод­ства карпа. 7. Назвать преимущества заводского метода воспроизводства карпа. 8. Перечислить методы подращивания личинок карпа. 9. Рассказать о подращива­нии личинок в прудах под пленочным покрытием. 10. Каковы основные факторы, определяющие получение стандартных сеголетков? 11. Каковы особенности зи­мовки молоди в зимовальных прудах, в зимовальных комплексах? 12. Какова технология выращивания товарной рыбы при двухлетнем и трехлетнем оборо­тах? 13. Перечислить преимущества и недостатки метода непрерывного выращи­вания рыбы.


 


 


 


Глава 4

ТЕХНОЛОГИЯ РАЗВЕДЕНИЯ И ВЫРАЩИВАНИЯ ДРУГИХ ВИДОВ РЫБ

1 §14. РАСТИТЕЛЬНОЯДНЫЕ РЫБЫ

Общая характеристика. Дальневосточные растительноядные рыбы: белый толстолобик — Hypophtalmichthys molitrix (Val.), пес­трый толстолобик — Aristichthys nobilis, белый амур — Ctenopharyngodon idella (Val.) — давно привлекают внимание ры­боводов как высокопродуктивные объекты. Ценность раститель­ноядных рыб как объектов аквакультуры заключается прежде все­го в особенностях их питания. Растительноядные рыбы непосред­ственно используют первичную продукцию, образующуюся в во­доеме (водоросли, высшие водные растения), что позволяет получать товарную продукцию уже на втором звене трофической цепи. Пастбищное выращивание растительноядных рыб является наименее затратным методом производства продукции товарного рыбоводства.

Работы по акклиматизации и рыбохозяйственному освоению растительноядных рыб были начаты в нашей стране в конце 30-х годов XX в. В 60—70-е годы были разработаны биологические ос­новы технологии промышленного разведения и выращивания этих рыб, что открыло широкие возможности для их использова­ния в рыбоводстве. По стране растительноядные рыбы дают около 25 % продукции прудовых хозяйств, а в южных районах — 50— 70 %. Внедрение растительноядных рыб позволило удвоить рыбо­продуктивность прудов без увеличения затрат кормов и удобре­ний.

Растительноядные рыбы относятся к видам с широким диапа­зоном изменчивости в репродуктивном цикле под влиянием эко­логических факторов. Высокая степень пластичности способству­ет акклиматизации их в пределах широкого ареала. Важным фак­тором, определяющим успех разведения растительноядных рыб, является температура воды. Одним из показателей, характеризую­щих степень пригодности климатических условий того или иного региона для воспроизводства растительноядных рыб, является сумма эффективного тепла, необходимого для первичного созре­вания. Границы температурного оптимума для размножения рас­тительноядных рыб в разных климатических зонах специфичны. В районах с умеренным климатом температуру 20—23 "С можно принять за нижнюю границу оптимума для развития гонад, поло-


вого созревания и нереста. Сумма активных температур (свыше 15°С), обеспечивающая нормальное функционирование воспро­изводительной системы, должна превышать 2600 градусо-дней. В Московской области она составляет 1600—1800, в Курской — 1900—2000 градусо-дней. Граница устойчивого воспроизводства растительноядных рыб в хозяйствах с естественным режимом тем­пературы проходит через Волгоградскую область. Благоприятны­ми в климатическом отношении районами для выращивания про­изводителей и формирования маточных стад являются Северный Кавказ и Нижняя Волга. Выращивание производителей расти­тельноядных рыб в средней полосе целесообразно на базе водо­емов-охладителей энергетических объектов.

В Краснодарском крае дифференцировка пола у белого толсто­лобика происходит в конце первого — начале второго года жизни. Часть самок уже в трехлетнем возрасте достигает половой зрелос­ти. В центральных районах (II—III зоны рыбоводства) дифферен­цировка пола наступает в трехлетнем возрасте, а самки созревают на 8—9-м году жизни.

Самцы созревают на 1—2 года раньше самок: в Краснодарском крае — в трехлетнем возрасте, в Московской области — на седь­мом году жизни.

Дифференцировка пола белого амура в Краснодарском крае происходит в двухлетнем возрасте. Самки достигают половой зре­лости в четыре года. В Московской области половое развитие идет медленнее и самки созревают на 8—10-м году жизни. Самцы со­зревают в Краснодарском крае в трехлетнем возрасте, а в Москов­ской области — на шестом году жизни.

Самки пестрого толстолобика в южных районах страны созре­вают на 4—5-м году жизни. В центральных районах (Московская, Смоленская, Ивановская и другие области) самки и самцы пест­рого толстолобика не созревают.

Разница в сроках наступления половой зрелости у разных ви­дов определяется продолжительностью периода протоплазмати-ческого роста ооцитов. При удовлетворительных условиях содер­жания период вителлогенеза у всех видов растительноядных рыб на юге составляет около 10 мес.

Существует тесная связь между скоростью роста рыбы и разви­тием гонад. Значительное замедление роста задерживает начало вителлогенеза, развитие яичников приостанавливается на II ста­дии зрелости. Содержание половозрелых самок при неблагопри­ятных условиях нагула приводит к значительному снижению пло­довитости и ухудшению качества икры. На развитие семенников скорость роста влияет значительно меньше, чем на развитие яич­ников. Однако спермы у таких самцов мало и качество ее низкое.

Белый амур и толстолобики относятся к рыбам с единовремен­ным нерестом. У зрелых самок, не использованных для воспроиз­водства, икра резорбируется. При создании благоприятных усло-


вий нагула резорбция невыметанных ооцитов не нарушает нор­мального хода оогенеза и самки в следующем сезоне могут быть использованы для воспроизводства.

Семенники у самцов растительноядных рыб в течение вегета­ционного сезона периодически переходят из состояния функцио­нальной зрелости в состояние выбоя, что позволяет неоднократно использовать их в воспроизводстве.

Выращивание и содержание племенного стада. При этом процес­се необходимо создать условия, которые обеспечивают нормаль­ное развитие гонад, достижение половой зрелости в сроки, обыч­ные для данной зоны, ежегодное созревание производителей в оп­тимальное для проведения нерестовой кампании время. Произво­дители должны обладать высокой плодовитостью и иметь полноценные половые продукты, пригодные для воспроизводства. Для обеспечения этих условий разработаны рыбоводно-биологи­ческие нормативы выращивания племенного материала в услови­ях Северного Кавказа и районов со сходным климатом (табл. 28).

28. Рыбоводно-биологические нормативы выращивания племенного материала

(Виноградов, 1985)

 

 

Возраст рыбы, лет

Белый толстолобик

Пестрый толстолобик

Белый амур

масса, кг

рыбопродук­тивность, кг/га

масса, кг

рыбопродук­тивность, кг/га

масса, кг

рыбопродук­тивность, кг/га

0+ 0,05

300-400 ОД

200-300 0,1

 

1+ 1,0

300 1,5

200 1,5

 

2+ 2,0

200-300 3,0

150 3,0

 

3+ 3,0

200 5,0

150 5,0

 

4+ 4,0

200 7,0

100 7,0

 
             

При выращивании племенного стада не рекомендуется совмес­тное содержание разновозрастных особей одного вида, так как это ведет к угнетению роста и развития рыб старшего возраста, более требовательных к условиям питания. Прирост массы производи­телей в период летнего нагула должен составлять 1,5—2 кг. За ис­ходную величину принимается масса производителя в преднерес­товый период. Таким образом, у самок с учетом потери массы за счет сцеживания икры прирост должен быть значительно выше, чем у самцов.

Лучшие рыбоводные результаты получают при использовании производителей 6—8-годовалого возраста (2—4-й год эксплуата­ции). Самки старшего возраста более требовательны к условиям нагула, чем молодые.

Вопрос возрастной структуры маточного стада определяется хозяйственной целесообразностью. Для южных районов рекомен­дуется содержать производителей не старше 10—12 лет.

При выращивании племенного стада массового направленного


отбора не проводят, в связи с тем что разработка генетических ос­нов селекции только начинается. Поэтому ограничиваются выбра­ковкой отставших в росте, уродливых и травмированных особей. Отбор в маточном стаде проводят среди впервые созревающих производителей по степени выраженности половых признаков. Обычно при благоприятных условиях содержания из ремонтного стада в производители отбирают не менее 80—90 % самок и прак­тически всех самцов.

Сложившаяся система разведения растительноядных рыб не исключает проявления инбридной депрессии. Более совершенной системой разведения, соответствующей требованиям современно­го производства, может служить двухлинейное разведение для по­лучения гетерозисных промышленных гибридов.

В качестве исходных линий белого толстолобика и белого аму­ра целесообразнее использовать производителей амурского и ки­тайского происхождения, сформировавшихся в различных клима­тических районах. Организация разведения растительноядных рыб на двухлинейной основе позволяет увеличить выживаемость сеголетков за счет гетерозисного эффекта на 15—20 %.

При работе с растительноядными рыбами производителей по­лучают также путем отлова из водоемов комплексного назначе­ния. При использовании таких водоемов в качестве маточных не­обходимы контроль за генетической чистотой посадочного мате­риала, наблюдение за физиологическим состоянием рыбы. В пос­ледние годы все большее внимание уделяется использованию сбросных подогретых вод энергетических объектов для выращива­ния производителей. Для этой цели используют непосредственно водоемы-охладители, садки, установленные в этих водоемах, или пруды, снабжаемые теплой водой. Последний способ наиболее надежен. Возможность управления основными факторами среды, определяющими рост и развитие рыбы, получение половых про­дуктов в оптимальные сроки, делает этот способ перспективным для организации воспроизводства растительноядных рыб в усло­виях средней полосы страны.

При работе с производителями растительноядных рыб в ряде рыбоводных хозяйств отмечались большие отходы производите­лей в процессе их выращивания и размножения. Причинами отхо­да рыбы являлись поступление в водоемы промышленных и сель­скохозяйственных стоков, неблагоприятная токсикологическая обстановка. В этих условиях особое значение приобретает разра­ботка способов контроля и оптимизации процессов выращивания племенной рыбы. Сотрудниками ВНИИПРХ разработана техно­логия формирования и эксплуатации промышленных маточных стад растительноядных рыб, обеспечивающая существенное повы­шение эффективности их промышленного разведения. В основу технологии положен принцип непрерывного выращивания пле­менного материала от сеголетков до половозрелой рыбы. Эта тех-


 


 


 


нология позволяет снизить уровень пестицидного загрязнения прудов, поступления токсикантов в организм рыбы, сократить ги­бель племенной рыбы. При непрерывном режиме выращивания (без ежегодных обловов и пересадок) и разреженной посадке на первых этапах прирост массы в 1,5—3,5 раза превышает норматив­ные показатели. Существенно повышается и рабочая плодови­тость (Чертихин, 1993).

Искусственное воспроизводство. Для получения половых продук­тов используют метод гипофизарных инъекций. В южных районах самки бывают готовы к нересту в середине мая. Работу по получе­нию потомства проводят при наступлении устойчивой среднесу­точной температуры воды 19—20 °С. Положительно реагируют на введение гонадотропинов только самки, достигшие IV стадии зре­лости. Разработан дифференцированный подход к определению режима содержания и сроков использования производителей. В первую очередь для воспроизводства используют готовых к нересту плохо нагулявшихся самок, а хорошо упитанных и готовых к нерес­ту самок держат в глубоких малокормных прудах. Самок с отстаю­щими в развитии гонадами помещают в хорошо прогреваемые пру­ды с богатой кормовой базой, что ускоряет их созревание.

С целью повышения рабочей плодовитости самок, выхода ли­чинок из икры и повышения их жизнестойкости разработан спо­соб, основанный на введении биологически активных веществ в организм самок толстолобиков в преднерестовый период. В каче­стве биологически активных веществ используют смесь 13 амино­кислот, к которым добавляют витамин Bg. Препарат вводят внут-рибрюшинно за 40—45 дней до начала нерестовой кампании. При введении препарата отмечено снижение отхода самок в нересто­вый период (Чертихин, Виноградов, 1991).

Нерестовую кампанию необходимо проводить в сжатые сроки, учитывая, что личинок растительноядных рыб следует высаживать в пруды на выращивание как можно раньше. К тому же длитель­ное содержание производителей в прудах при нерестовой темпе­ратуре и отсутствии нерестовой обстановки приводит к перезрева­нию икры.

При введении суспензии вещества гипофиза рыбы переходят в нерестовое состояние независимо от наличия нерестовой обста­новки. Необходимые условия для созревания — благоприятный кислородный режим (содержание кислорода не менее 4мг/л) и температура воды не ниже 19—20 "С. При уменьшении содержа­ния кислорода до 2 мг/л самки не созревают. Отрицательно сказы­вается на созревании самок и резкое понижение температуры. Для самок белого амура пороговая температура воды (при которой воз­можно созревание) составляет 16°С, для белого толстолобика — 17°С, для пестрого толстолобика — 18 °С.

Практикуется двукратное введение вещества гипофиза. Соот­ношение дозировок при первой и второй инъекциях 1: 10, интер-


вал между ними 12—24 ч. Предварительная инъекция обеспечива­ет поляризацию ядер и подготовку к мейозу, разрешающая — ову­ляцию. Таким образом удается избежать нарушения последова­тельности в протекании подготовительных предовуляционных процессов, что возможно при однократных инъекциях.

Для стимуляции созревания производителей используют гипо­физы сазана, карпа, леща, сома, карася и хорионический гонадо-тропин (для белого и пестрого толстолобиков).

Дефицит и высокая стоимость ацетонированных гипофизов вызывают необходимость поиска других стимуляторов, которые обладали бы аналогичными качествами, но были бы более удобны в обращении. Одним из таких препаратов является «нерестин-1а». Он состоит из синтетических компонентов, растворенных в изото­нической среде (включает суперактивные рилизинг-факторы го­над отропинов). Препарат имеет стандартную активность, оказы­вает слабое антистрессовое действие, не требует дополнительного введения антибиотиков. Рекомендуемая доза препарата для самок толстолобика составляет 0,3 мл/кг, для самцов — 70—75 % дозы самок. Препарат, используемый в ряде рыбоводных хозяйств, по­казывает результаты, не уступающие гипофизам сазана.

Получение половых продуктов, инкубация икры, выдерживание личинок. Заводской способ получения потомства включает в себя следующие процессы: отцеживание икры и спермы; искусствен­ное осеменение икры; инкубацию икры и выдерживание личинок.

Количество гипофиза для инъецирования определяют исходя из массы и обхвата тела самок. Расчет проводят по номограмме (рис. 75), для чего массу рыб умножают на величину дозы гипофи­за (в мг/кг) при данном обхвате тела. При второй (разрешающей) инъекции самкам вводят препарат гипофиза из расчета 3—5 мг/кг массы, самцам— 0,8—1,2 мг/кг. '

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ь.а

5,5

^

* 4,5 3,0

 

 

 

 

 

 

 

 

^^

4? tf 50» 58 6Z ОвхВат, см

Существенным моментом, определяющим качество получае­мой икры, является правильный выбор интервала между предва­рительной и разрешающей инъекцией. С повышением температу­ры воды интервал уменьшается с 24 ч при температуре 20—22 °С до 6—8 ч при температуре выше 27 "С. Соответственно сокраща­ются и дозировки гормона, осо­бенно при предварительной инъекции —до 1/15—1/20 разре­шающей дозы (разрешающая Доза 3—5 мг/кг массы самки).

Созревание половых продух-тов после инъекции наступает

Через 10—12ч при температуре „ _, Т¥

20--99 °Г Рис. 75. Номограмма расчета дозы ги-

T/z *-" пофиза при инъецировании производи-
Икру ОТ КаЖДОЙ саМКИ ОТЦе- телей белого амура


живают в отдельный таз. К моменту взятия икры должна быть со­брана сперма, которую необходимо хранить в прохладном зате­ненном месте. При использовании льда сперма сохраняет актив­ность около 12ч.

Осеменение икры проводят сухим методом. На 1 л икры ис­пользуют 5 мл спермы от 3—4 самцов. Сперму равномерно распре­деляют птичьим пером по поверхности икры. После этого прили­вают в таз 100—150 мл воды и тщательно перемешивают икру в те­чение 1—2 мин. В это время происходит оплодотворение икры. Затем доливают воду и отмывают икру, сливая раствор. Операцию повторяют 2—3 раза для полной отмывки икры от слизи, сгустков крови и др. Оплодотворенную и отмытую икру размещают в инку­бационные аппараты ВНИИПРХ. Для выдерживания личинок ис­пользуют аппараты ИВЛ-2. Инкубировать икру и выдерживать ли­чинок можно и в аппарате «Амур» (рис. 76).

Икру загружают в аппараты из расчета 5—7 тыс. икринок на 1 л объема. Решающее значение при проведении инкубации имеют температурный и кислородный режимы. После загрузки икры ус­танавливают проточность 4—8 л/мин. Оптимальными считаются температура 22—25 "С и содержание кислорода не менее 4 мг/л. Инкубация икры при указанном температурном режиме продол­жается 23—30 ч. При повышении температуры воды до 27—29 °С время инкубации уменьшается до 17—19ч. Выклев личинок про­должается 1—3 ч. При задержке выклева проводят искусственное

0750

его стимулирование путем со­кращения водоподачи до 3—5 раз на 7—20 мин.

В последние годы разработан и внедрен эколого-физиологи-ческий, или бассейновый, спо­соб получения потомства расти­тельноядных рыб. Сущность этого метода заключается в том, что в круглых бассейнах диа­метром 4—8 м и глубиной 1 м создают круговой ток воды, имитирующий речное течение. В бассейн после гормональной инъекции высаживают произ-


Дата добавления: 2015-08-29; просмотров: 45 | Нарушение авторских прав







mybiblioteka.su - 2015-2024 год. (0.034 сек.)







<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>