| تعداد نشریات | 14 |
| تعداد شمارهها | 675 |
| تعداد مقالات | 7,030 |
| تعداد مشاهده مقاله | 10,435,589 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 9,588,311 |
تأثیر جایگزینی پودر لارو مگس سرباز سیاه (Hermetia illucens) با آرد ماهی و پودر سویا بر عملکرد رشد و فاکتورهای بیوشیمیایی خون بچه ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio) | ||
| مجله بهره برداری و پرورش آبزیان | ||
| مقاله 13، دوره 14، شماره 4، دی 1404، صفحه 195-209 اصل مقاله (710.26 K) | ||
| نوع مقاله: مقاله کامل علمی - پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22069/japu.2024.22453.1876 | ||
| نویسندگان | ||
| اباذر قاسمی1؛ حامد پاکنژاد* 2؛ حسین حسینی فر3؛ سید پژمان حسینی شکرابی4؛ حمیده ذکریائی5 | ||
| 1دانشجوی دکتری شیلات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران. | ||
| 2نویسنده مسئول، دانشیار گروه شیلات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران | ||
| 3دانشیار گروه شیلات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران. | ||
| 4مرکز تحقیقات ملی آبزیان آبهای شور، مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، بافق، ایران. | ||
| 5دانشآموخته دکتری شیلات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران | ||
| چکیده | ||
| این مطالعه به تأثیر جایگزینی پودر لارو مگس سرباز سیاه با آرد ماهی و پودر سویا بر عملکرد رشد و فاکتورهای بیوشیمیایی خون بچه ماهی کپور معمولی پرداخت. تعداد 240 قطعه بچه ماهی کپور معمولی با میانگین وزن 91/0 ± 68/12 گرم در 5 تیمارمورد بررسی قرار گرفت. این آزمایش در قالب طرح پایه کاملاً تصادفی در 3 تکرار به مدت 8 هفته انجام شد. در پایان آزمایش، ماهیان بیومتری شدند. برای بدست آوردن شاخصهای خونی، خونگیری از ساقه دمی انجام شد. بعد از شمارهگذاری، تیوپهای حاوی نمونههای خونی سانتریفیوژ شده و قسمت سرم و خون جداسازی شد و داخل تیوپهای شمارهدار قرار گرفت، شاخصهای رشد و بیوشیمیایی سرم خون ماهیان بر اساس فرمولهای استاندارد محاسبه شد. نتایج این مطالعه اختلاف معناداری را در شاخصهای رشد و مصرف غذا در بین پنج تیمار نشان داد (05/0>P). بالاترین وزن نهایی درصد افزایش وزن بدن، نرخ رشد ویژه و کمترین ضریب تبدیل غذایی در تیمار سوم مشاهده شد که اختلاف معناداری را با سایر تیمارها نشان داد (05/0>P). مقادیر گلوکز، آلبومین اختلاف معناداری را در بین تیمارهای مختلف نشان نداد (05/0≤P)؛ اما میزان پروتئین کل اختلاف معناداری را در بین تیمارهای مختلف نشان داد (05/0>P). تغییرات آنزیمهای کبدی شامل آلکالین فسفاتاز ، آسپارتات آمینوترانسفراز و آلانین آمینوترانسفراز اختلاف معناداری را در بین تیمارهای مختلف نشان نداد (05/0≤P)؛ بنابراین میتوان نتیجه گفت استفاده همزمان پودر لارو مگس سرباز سیاه و پودر ماهی در جیره تجاری بچه ماهی کپور معمولی تأثیر نامطلوبی بر شاخصهای بیوشیمیایی سرم خون نداشته است. | ||
| کلیدواژهها | ||
| آبزیپروری؛ آرد ماهی؛ حشرات؛ لارو مگس سرباز سیاه | ||
| مراجع | ||
|
1.Agriculture Organization (FAO) (Ed). (2014). State of World Fisheries and Aquaculture: 2014. Food & Agriculture Organization of the UN (FAO). Rome, 200p.
2.Oliva-Teles, A., Enes, P., & Peres, H. (2015). Replacing fishmeal and fish oil in industrial aquafeeds for carnivorous fish. Feed and feeding practices in aquaculture, 203-233.
3.Miles, R. D., & Chapman, F. A. (2006). The benefits of fish meal in aquaculture diets: FA122/FA122, 5/2006. EDIS, 2006 (12).
4.Nguyen, T. N., Davis, D. A., & Saoud, I. P. (2009). Evaluation of alternative protein sources to replace fish meal in practical diets for juvenile tilapia, Oreochromis spp. Journal of the World Aquaculture Society, 40(1), 113-121.
5.LOVELL, R. (1989). Nutrition and Feeding of Fish Van Mostrand Reinhold. New York, 260 p.
6.WANG, Y., KONG, L. J., LI, C., & Bureau, D. P. (2006). Effect of replacing fish meal with soybean meal on growth, feed utilization and carcass composition of cuneate drum (Nibea miichthioides). Aquaculture, 261, 1307-1313.
7.Tacon, A. G., Hasan, M. R., & Subasinghe, R. P. (2006). Use of fishery resources as feed inputs for aquaculture development: trends and policy implications. FAO Fisheries Circular (FAO), (1018).
8.Barrows, F. T., Stone, D. A. J., & Hardy, R. W. (2007).The effects of extrusion conditions on the nutritional value of soybean meal for rainbow trout (Oncorhynchus mykiss). Aquaculture, 265(1-4), 244-252.
9.Gatlin III, D. M., Barrows, F. T., Brown, P., Dabrowski, K., Gaylord, T. G., Hardy, R. W., ... & Wurtele, E. (2007). Expanding the utilization of sustainable plant products in aquafeeds: a review. Aquaculture research, 38(6), 551-579.
10.Hertrampf, J. W., & Piedad-Pascual, F. (2012). Handbook on ingredients for aquaculture feeds. Springer Science & Business Media.
11.Francis, G., Makkar, H. P., & Becker, K. (2001). Antinutritional factors present in plant-derived alternate fish feed ingredients and their effects in fish. Aquaculture, 199(3-4), 197-227.
12.Viola, S., Mokady, S., & Arieli, Y. (1983). Effects of soybean processing methods on the growth of carp (Cyprinus carpio). Aquaculture, 32(1-2), 27-38. 13.Henry, M., Gasco, L., Piccolo, G., & Fountoulaki, E. (2015). Review on the use of insects in the diet of farmed fish: past and future. Animal Feed Science and Technology, 203, 1-22.
14.Moutinho, S., Martínez-Llorens, S., Tomás-Vidal, A., Jover-Cerdá, M., Oliva-Teles, A., & Peres, H. (2017). Meat and bone meal as partial replacement for fish meal in diets for gilthead seabream (Sparus aurata) juveniles: Growth, feed efficiency, amino acid utilization, and economic efficiency. Aquaculture, 468, 271-277.
15.Van Huis, A., Van Itterbeeck, J., Klunder, H., Mertens, E., Halloran, A., Muir, G., & Vantomme, P. (2013). Edible insects: future prospects for food and feed security (No. 171). Food and agriculture organization of the United Nations.
16.Riddick, E. W. (2014). Insect protein as a partial replacement for fishmeal in the diets of juvenile fish and crustaceans. Mass production of beneficial organisms, 565-582.
17.Balian, E. V., Segers, H., Martens, K., & Lévéque, C. (2008). The freshwater animal diversity assessment: an overview of the results (pp. 627-637). Springer Netherlands.
18.Collavo, A. L. B. E. R. T. O., Glew, R. H., Huang, Y. S., Chuang, L. T., Bosse, R. E. B. E. C. C. A., & Paoletti, M. G. (2005). House cricket small-scale farming. Ecological implications of minilivestock: potential of insects, rodents, frogs and snails, 27, 515-540.
19.Ogunji, J. O., Kloas, W., Wirth, M., Schulz, C., & Rennert, B. (2006, October). Housefly maggot meal (Magmeal): An emerging substitute of fishmeal in Tilapia diets. In Conference on International Agricultural Research for Development (pp. 11-13). Bonn, Germany: Deutscher Tropentag.
20.Nnaji, C. J., & Okoye, F. C. (2004). Substituting fishmeal with grasshopper meal in the diet of clarias gariepinus fingerlings. National Institute of Freshwater Research, New Bussa in Collaboration with the Fishery Society of Nigeria (FISON), pp: 30-36.
21.Barroso, F. G., de Haro, C., Sánchez-Muros, M. J., Venegas, E., Martínez-Sánchez, A., & Pérez-Bañón, C. (2014). The potential of various insect species for use as food for fish. Aquaculture, 422, 193-201.
22.Gaffigan, M. (2017). Is Insect Protein a Sustainable Alternative to Soy and Fishmeal in Poultry Feed?.
23.Niknia, E., Sarraf Moayeri, H., & Gharekhani, G. H. (2023). The effect of different diets on biological characteristics of Black soldier fly, Hermetia illucens (Diptera: Stratiomyidae). J. Entomol. Soc. Iran, 43(1), 43-51.
24.Sheppard, D. C., Tomberlin, J. K., Joyce, J. A., Kiser, B. C., & Sumner, S. M. (2002). Rearing methods for the black soldier fly (Diptera: Stratiomyidae). Journal of medical entomology, 39(4), 695-698.
25.Salomone, R., Saija, G., Mondello, G., Giannetto, A., Fasulo, S. & Savastano, D. (2017) Environmental impact of food waste bioconversion by insects: Application of life cycle assessment to process using Hermetia illucens. Journal of Cleaner Production, 140(2), 890-905. 10.1016/j.jclepro.2016.06.154.
26.Chia, S. Y., Tanga, C. M., Osuga, I. M., Mohamed, S. A., Khamis, F. M., Salifu, D., ... & Ekesi, S. (2018). Effects of waste stream combinations from brewing industry on performance of Black Soldier Fly, Hermetia illucens (Diptera: Stratiomyidae). PeerJ, 6, e5885.
27.Shumo, M., Osuga, I. M., Khamis, F. M., Tanga, C. M., Fiaboe, K. K., Subramanian, S., ... & Borgemeister, C. (2019). The nutritive value of black soldier fly larvae reared on common organic waste streams in Kenya. Scientific reports, 9(1), 10110.
28.Ortiz, J. C., Ruiz, A. T., Morales-Ramos, J. A., Thomas, M., Rojas, M. G., Tomberlin, J. K., ... & Jullien, R. L. (2016). Insect mass production technologies. In Insects as sustainable food ingredients (pp. 153-201). Academic Press.
29.Spranghers, T., Ottoboni, M., Klootwijk, C., Ovyn, A., Deboosere, S., De Meulenaer, B., ... & De Smet, S. (2017). Nutritional composition of black soldier fly (Hermetia illucens) prepupae reared on different organic waste substrates. Journal of the Science of Food and Agriculture, 97(8), 2594-2600.
30.Wang, H., ur Rehman, K., Feng, W., Yang, D., ur Rehman, R., Cai, M., ... & Zheng, L. (2020). Physicochemical structure of chitin in the developing stages of black soldier fly. International Journal of Biological Macromolecules, 149, 901-907.
31.Li, S., Ji, H., Zhang, B., Zhou, J., & Yu, H. (2017). Defatted black soldier fly (Hermetia illucens) larvae meal in diets for juvenile Jian carp (Cyprinus carpio var. Jian): Growth performance, antioxidant enzyme activities, digestive enzyme activities, intestine and hepatopancreas histological structure. Aquaculture, 477, 62-70.
32.Dogan, H., & Turan, F. (2021). The usage of Black Soldier Fly (Hermetia illucens) larvae meal as alternatıve protein source in carp diets (Cyprinus carpio). Acta Aquatica Turcica, 17(4), 508-514.
33.Balon, E. K. (1995). Origin and domestication of the wild carp, Cyprinus carpio: from Roman gourmets to the swimming flowers. Aquaculture, 129(1-4), 3-48.
34.Guler, G. O., Kiztanir, B., Aktumsek, A., Citil, O. B., & Ozparlak, H. (2008). Determination of the seasonal changes on total fatty acid composition and ω3/ω6 ratios of carp (Cyprinus carpio L.) muscle lipids in Beysehir Lake (Turkey). Food Chemistry, 108(2), 689-694.
35.Tacon, A. G. J. (1990). Standard methods for the nutrition and feeding of farmed fish and shrimp. Washington DC, Argent Laboratories press. 454 p.
36.Bekcan, S., Dogankaya, L., & Cakirogullari, G. C. (2006). Growth and body composition of European catfish (Silurus glanis L.) fed diets containing different percentages of protein. The Israeli Journal of Aquaculture - Bamidgeh, 58(2), 137-142.
37.Otubusin, S. O., Ogunleye, F. O., & Agbebi, O. T. (2009). Feeding trials using local protein sources to replace fishmeal in pelleted feeds in catfish (Clarias gariepinus Burchell 1822) culture. European Journal of Scientific Research, 31(1), 142-147.
38.Hevrøy, E. M., Espe, M., Waagbø, R., Sandnes, K., Ruud, M., & Hemre, G. I. (2005). Nutrient utilization in Atlantic salmon (Salmo salar L.) fed increased levels of fish protein hydrolysate during a period of fast growth. Aquaculture nutrition, 11(4), 301-313.
39.Rust, M. B. (2002). Nutritional physiology. In J. E. Halver, & R. W. Hardy (Eds.), Fish nutrition (3rd ed., pp. 368-446). New York, NY, USA: The Academic Press.
40.Henry, M., Gasco, L., Piccolo, G., & Fountoulaki, E. (2015). Review on the use of insects in the diet of farmed fish: past and future. Animal Feed Science and Technology, 203, 1-22.
41.Gebremichael, A., Hancz, C., & Kucska, B. (2021). Effect of total or partial replacing of fishmeal with black solider fly (Hermetia illucens) meal on growth performance and body condition indices of common carp (Cyprinus carpio). AACL Bioflux, 14(4), 2280-2286.
42.Jahan, R., Tipu, M. M. H., Haque, M. M., & Salam, M. A. (2021). Black soldier fly (Hermetia illucens) larvae meal as a fish meal replacement in diets for 1 nursing common carp (Cyprinus carpio) fry. AgriRxiv, (2021), 20210012413.
43.Magalhães, R., Sanchez-Lopez, A., Leal, R. S., Martínez-Llorens, S., Oliva-Teles, A., & Peres, H. (2017). Black Soldier Fly (Hermetia illucens) pre-pupae meal as a fish meal replacement in diets for European seabass (Dicentrarchus labrax). Aquaculture. 476, 79-85. 44.Zhou, J. S., Liu, S. S., Ji, H., & Yu, H. B. (2018). Effect of replacing dietary fish meal with black soldier fly larvae meal on growth and fatty acid composition of Jian carp (Cyprinus carpio var. Jian). Aquaculture nutrition, 24(1), 424-433.
45.Tschirner, M., & Simon, A. (2015). Influence of different growing substrates and processing on the nutrient composition of black soldier fly larvae destined for animal feed. Journal of insects as food and feed, 1(4), 249-259.
46.Wagner, T., & Congleton, J. L. (2004). Blood chemistry correlates of nutritional condition, tissue damage, and stress in migrating juvenile chinook salmon (Oncorhynchus tshawytscha). Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 61(7), 1066-1074.
47.Silvi, S., Nardi, M., Sulpizio, R., Orpianesi, C., Caggiano, M., Carnevali, O., & Cresci, A. (2008). Effect of the addition of Lactobacillus delbrueckii subsp. delbrueckii on the gut microbiota composition and contribution to the well-being of European sea bass (Dicentrarchus labrax, L.). Microbial ecology in health and disease, 20(1), 53-59.
48.Prasad, G., & Charles, S. (2010). Haematology and leucocyte enzyme cytochemistry of a threatened yellow catfish Horabagrus brachysoma (Gunther 1864). Fish physiology and biochemistry, 36, 435-443.
49.Rohadi, M. R., Andi, I., Bambang, P., & Mochammad, H. (2019). The effect of snakehead fish (Channa striata) extract capsule to the albumin serum level of post-operative neurosurgery patients. Biomedical & Pharmacology Journal, 12, 893-899.
50.Asadi, H., Khoshkholgh, M. R., Allaf Noveirian, H., & Safari, R. (2022). The Possibility of using locusts (Schistocerca gregaria) as a protein source in the diet of rainbow trout fingerling (Oncorhynchus mykiss): growth performance and blood biochemical parameters. Journal of Utilization and Cultivation of Aquatics, 11(1), 57-68.
51.Banaee, M., Sureda, A., Mirvaghefi, A. R., & Rafei, G. R. (2011). Effects of long-term silymarin oral supplementation on the blood biochemical profile of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss). Fish physiology and biochemistry, 37, 885-896.
52.Drotman, R. B., & Lawhorn, G. T. (1978). Serum enzymes as indicators of chemically induced liver damage. Drug and chemical toxicology, 1(2), 163-171. | ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 182 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 101 |
||