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专利名称 | 日本沼虾的室内饲养和繁殖的方法 |
申请号 | CN201510088052.3 | 申请日期 | 2015-02-26 |
法律状态 | 暂无 | 申报国家 | 中国 |
公开/公告日 | 2015-07-01 | 公开/公告号 | CN104737948A |
优先权 | 暂无 | 优先权号 | 暂无 |
主分类号 | A01K61/00 | IPC分类号 | A;0;1;K;6;1;/;0;0查看分类表>
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申请人 | 湖南省植物保护研究所 | 申请人地址 | 湖南省长沙市芙蓉区马坡岭
变更
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权利人 | 湖南省植物保护研究所 | 当前权利人 | 湖南省植物保护研究所 |
发明人 | 刘勇;陈源;张德咏;陈昂;严清平;谭新球;罗香文;刘建宇;赵炜;张玲;李瑞喆 |
代理机构 | 湖南兆弘专利事务所(普通合伙) | 代理人 | 赵洪 |
摘要
本发明公开了一种日本沼虾室内饲养和繁殖的方法,包括以下步骤:构建模拟生态系统,将日本沼虾置于模拟生态系统中,每天喂食1次,每周换1次水;从日本沼虾中挑选抱卵虾作为亲虾放入养殖缸内饲养,每个缸中放入1尾抱卵虾;待幼体脱离亲虾后,将亲虾放回模拟生态系统中继续饲养,幼体则放入幼虾养殖缸中培育;溞状幼体刚孵出后,每天喂食2次,待进入幼体阶段后,每天喂食1次。本发明可操作性强,不需要频繁的换水和人为管理,能够保证日本沼虾在室内的长期生存和繁殖,为药物环境安全性评估的顺利开展提供保障。
1.一种日本沼虾室内饲养和繁殖的方法,其特征在于,包括以下步骤:
S1、日本沼虾的饲养:构建模拟生态系统,将日本沼虾置于模拟生态系统中,每天喂食1次,每周换1次水;所述步骤S1中所述换水量为总水量的1/3;所述换水的方法为虹吸法;
S2、日本沼虾的繁殖:从日本沼虾中挑选抱卵虾作为亲虾放入养殖缸内饲养,每个缸中放入1尾抱卵虾;待溞状幼体脱离亲虾后,将亲虾放回模拟生态系统中继续饲养,溞状幼体则放入幼虾养殖缸中培育;
S3、幼体培育:溞状幼体刚孵出后,每天喂食2次,溞状幼体发育至幼体阶段后,每天喂食1次;所述步骤S1中所述日本沼虾的饲养水温为18~28℃;所述步骤S2中所述日本沼虾的繁殖过程中饲养水温为26~28℃;所述步骤S3中幼体培育过程中的饲养水温为26~28℃;
所述步骤S1中所述构建模拟生态系统的过程为:在养殖缸中加饲养用水至水面高度为
0.3~0.6m,然后放入水草、斜生栅藻、大型溞、螺、砂石、瓦片、40目尼龙格网;
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所述水草覆盖率为缸底面积的5~10%;斜生栅藻的接种密度为1×10~3×10个/L;砂石粒径为0.5~1.0cm;缸底铺砂石的厚度为3~6cm;40目尼龙格网的尺寸为0.6 m×0.5 m;
大型溞的数量为50~100只;螺的数量为15~30个;
所述饲养用水为存放24 h以上并经曝气处理的自来水,pH为6.5~8.5,水质硬度为10~250mg/L,氨氮含量低于0.5 mg/L。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述步骤S1中所述喂食的饲料为市售豆腐,喂食量为日本沼虾1天内吃完为度。
3.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述步骤S3中所述幼体培育过程中,溞状幼体喂食的饲料为豆浆,进入幼体阶段喂食的饲料为豆腐,并采用空气增氧泵持续增氧。
日本沼虾的室内饲养和繁殖的方法\n技术领域\n[0001] 本发明涉及动物饲养技术领域,尤其涉及一种日本沼虾的室内饲养和繁殖的方法。\n背景技术\n[0002] 日本沼虾又名青虾,隶属软甲亚纲,十足目,游行亚目,长臂虾科,沼虾属,主要分布于日本和中国,是我国淡水中的主要经济虾类之一。除西部高原地区外,广泛分布于全国各地的湖泊、江河、水库、池塘和沟渠之中,具有食性杂、生长快、繁殖力高、抗病能力强等特点。日本沼虾的蛋白质含量极高,且虾壳又是重要的化工原料,广泛应用于纺织、食品、环保、医药等许多方面。因此,日本沼虾具有很高的经济价值。同时,日本沼虾对有毒有害物质敏感,常被作为模式生物,广泛应用于毒理学、环境科学和农业科学等领域。我国《化学农药环境安全评价试验准则》(GB/T 31270.21-2014)推荐使用日本沼虾作为试验物种,用于评价农药对大型甲壳类生物的毒性。\n[0003] 目前已有适用于室外的日本沼虾养殖方法,专利号为201110126072.7的《一种日本沼虾工厂化育苗方法》主要建立了日本沼虾大面积工厂化育苗方法,包括亲虾和种苗培育方法,目的是提高养虾经营户的收益。专利号为201310557167.3的《一种虾的养殖方法》建立了一种池塘养虾的方法,目的是为渔民减少饵料成本,保证稳产丰收。目前国内多数研究机构不能实现日本沼虾的室内饲养和繁殖,研究用虾都在野外采集,极易从野外带入病菌污染实验室,所用虾的品种也没有保障,因此,提供一种可操作的日本沼虾室内饲养方法,对获取高质量的生物试材、保证药物安全性评估顺利开展、有效评估药物的环境毒性等具有重要作用。\n发明内容\n[0004] 本发明要解决的技术问题是克服现有技术的不足,提供一种日本沼虾室内饲养和繁殖的方法,可保证日本沼虾在室内持续生存并繁殖,为药物安全性评价提供高质量的生物试材。\n[0005] 为解决上述技术问题,提供了一种日本沼虾室内饲养和繁殖的方法,包括以下步骤:\n[0006] S1、日本沼虾的饲养:构建模拟生态系统,将日本沼虾置于模拟生态系统中,每天喂食1次,每周换1次水;\n[0007] S2、日本沼虾的繁殖:从日本沼虾中挑选抱卵虾作为亲虾放入养殖缸内饲养,每个缸中放入1尾抱卵虾;待溞状幼体脱离亲虾后,将亲虾放回模拟生态系统中继续饲养,溞状幼体则放入幼虾养殖缸中培育;\n[0008] S3、幼体培育:溞状幼体刚孵出后,每天喂食2次,溞状幼体进入幼体阶段后,每天喂食1次。\n[0009] 上述的方法,优选的,所述步骤S1中所述喂食的饲料为市售豆腐,喂食量为日本沼虾1天内吃完为度。\n[0010] 上述的方法,优选的,所述日本沼虾的饲养水温为18~28℃。\n[0011] 上述的方法,优选的,所述步骤S1中所述换水量为总水量的1/3。\n[0012] 上述的方法,优选的,所述步骤S1中所述换水的方法为虹吸法。\n[0013] 上述的方法,优选的,所述步骤S2中所述日本沼虾的繁殖过程中饲养水温为26~\n28℃。\n[0014] 上述的方法,优选的,所述步骤S3中所述幼体培育过程中,溞状幼体喂食的饲料为豆浆,进入幼体阶段喂食的饲料为豆腐,幼体培育过程中的饲养水温为26~28℃,并采用空气增氧泵持续增氧。\n[0015] 上述的方法,优选的,所述步骤S1中所述构建模拟生态系统的过程为:在养殖缸中加饲养用水至水面高度为0.3~0.6m,然后放入水草、斜生栅藻、大型溞、螺、砂石、瓦片、40目尼龙格网。\n[0016] 上述的方法,优选的,所述水草覆盖率为缸底面积的5~10%;斜生栅藻的接种密度为1×103~3×103个/L;砂石粒径为0.5~1.0cm;缸底铺砂石的厚度为3~6cm;40目尼龙格网的尺寸为0.6 m×0.5 m;大型溞的数量为50~100只;螺的数量为15~30个。优选的,螺为草螺、萝卜螺。\n[0017] 上述的方法,优选的,所述饲养用水为存放24 h以上并经曝气处理的自来水,pH为\n6.5~8.5,水质硬度为10~250mg/L,氨氮含量低于0.5 mg/L。\n[0018] 与现有技术相比,本发明的优点在于:\n[0019] (1)本发明提供了一种日本沼虾室内饲养和繁殖的方法,可操作性强,不需要频繁的换水和人为管理,能够保证日本沼虾在室内的长期生存和繁殖,为药物环境安全性评估的顺利开展提供保障。\n[0020] (2)本发明提供了一种用于日本沼虾饲养用的模拟生态系统,包括水草、斜生栅藻、大型溞、螺、砂石、瓦片、40目尼龙格网等,水草和绿藻可进行光合作用释放O2,增加水中溶氧量,同时水草和绿藻可作为螺或大型溞的饵料,螺的卵和大型溞又可作为日本沼虾的饵料食物,大型溞、螺和沼虾的排泄物等又能为植物生长提供丰富的N、P元素,水草、砂石、瓦片、尼龙格网为沼虾提供栖息场所。生物之间形成食物链,各要素之间构成可循环的生态链,对于维持水质稳定具有重要作用。\n[0021] (3)本发明将日本沼虾的幼体与成虾分开培育,避免成虾取食幼体,保证了日本沼虾的持续繁殖。\n附图说明\n[0022] 为使本发明实施例的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整的描述。\n[0023] 图1为日本沼虾饲养的模拟生态系统的示意图。\n具体实施方式\n[0024] 以下结合说明书附图和具体优选的实施例对本发明作进一步描述,但并不因此而限制本发明的保护范围。\n实施例\n[0025] 以下实施例中所采用的材料和仪器均为市售。\n[0026] 实施例1:\n[0027] 日本沼虾的饲养方法\n[0028] 1、材料准备:\n[0029] 养殖缸:选择1个体积约500 L(长×宽×高为1.2 m×0.6 m×0.7 m)的方形玻璃缸,用20 mg/L高锰酸钾溶液浸泡玻璃缸30 min,并用清水冲洗干净作为养殖缸。养殖缸放在无太阳直射的地方,养殖缸中加装循环水系统。\n[0030] 饲养用水:存放24 h以上并经曝气处理的自来水,pH为7.5,水质硬度(以CaCO3计)为46 mg/L,氨氮含量为0.01 mg/L。\n[0031] 2、构建模拟生态系统:养殖缸中加水至水面高度为0.5 m。在养殖缸内放入水草、斜生栅藻、大型溞、螺、砂石、瓦片、尺寸为0.6 m×0.5 m的40目尼龙格网等。水草覆盖率约为缸底面积的6%,接种密度为3.6×104个/mL的斜生栅藻10mL ,加入50只大型溞,放入15个萝卜螺,放入粒径为0.5~1.0cm的砂石,缸底铺砂石的厚度为3 cm。\n[0032] 3、室内饲养日本沼虾:在模拟生态系统中,以18~28℃的水温饲养日本沼虾,并每天投喂1次市售豆腐,将豆腐切成1cm3左右的小块放入养殖缸中事先放置的树脂饭盒中,投喂量以虾1d内吃完,并不引起水质恶化为度。每周换1次水,利用虹吸法更换底层水,每次换水量为总水量的1/3。\n[0033] 1年内,饲养的日本沼虾生长良好,未出现病害,极少出现异常死亡现象。\n[0034] 实施例2\n[0035] 日本沼虾的繁殖方法,本实施例采用的饲养用水为存放24 h以上并经曝气处理的自来水,pH为7.5,水质硬度(以CaCO3计)为46 mg/L,氨氮含量为0.01 mg/L。\n[0036] 1、选择1个体积为8 L(长×宽×高为0.2 m×0.2 m×0.2 m)的方形玻璃缸,用20 mg/L高锰酸钾溶液浸泡玻璃缸30 min,并用清水冲洗干净作为养殖缸。\n[0037] 2、将1尾抱卵虾放入上述养殖缸中,加饲养用水至水面高度为0.1m,并采用空气增氧泵充分曝气,水温控制在26~28℃,每天饲喂1条蚯蚓和少量豆腐。21 d后溞状幼体脱离亲虾后,将亲虾放回模拟生态系统中继续饲养,溞状幼体放入幼虾养殖缸中培育。\n[0038] 3、选择1个体积160 L(长×宽×高为0.8 m×0.4 m×0.5 m)的方形玻璃缸,用20 mg/L高锰酸钾溶液浸泡玻璃缸30 min,并用清水冲洗干净,作为幼虾养殖缸。在幼虾养殖缸中加饲养用水至水面高度为0.4 m。在幼虾养殖缸内放入水草、斜生栅藻、大型溞、螺、砂石、瓦片等。水草覆盖率约为缸底面积的10%,接种浓度为3.6×104个/mL斜生栅藻3.5 mL,加入\n50只大型溞,放入15个萝卜螺,放入砂石粒径为0.5~1.0cm,缸底铺砂石的厚度为3 cm,幼虾养殖缸中使用空气增氧泵充分曝气,饲养水温控制在26~28℃。幼虾养殖缸放在无太阳直射的地方。\n[0039] 4、溞状幼体孵出后开始投喂豆浆,每天8:30和14:30分别投喂1次。溞状幼体18d后\n3\n发育至幼体阶段后,每天9:30投喂1次市售豆腐,将豆腐切成1 cm 左右的小块投喂,投喂量以虾1d内吃完,并不引起水质恶化为度。日本沼虾幼体培育50 d后进入成虾阶段。\n[0040] 最终存活并培育至成虾阶段的日本沼虾有267尾,实现了日本沼虾在室内的持续饲养和繁殖。\n[0041] 以上所述,仅是本发明的较佳实施例而已,并非对本发明作任何形式上的限制。虽然本发明已以较佳实施例揭示如上,然而并非用以限定本发明。任何熟悉本领域的技术人员,在不脱离本发明的精神实质和技术方案的情况下,都可利用上述揭示的方法和技术内容对本发明技术方案做出许多可能的变动和修饰,或修改为等同变化的等效实施例。因此,凡是未脱离本发明技术方案的内容,依据本发明的技术实质对以上实施例所做的任何简单修改、等同替换、等效变化及修饰,均仍属于本发明技术方案保护的范围内。
法律信息
- 2017-08-25
- 2015-07-29
实质审查的生效
IPC(主分类): A01K 61/00
专利申请号: 201510088052.3
申请日: 2015.02.26
- 2015-07-01
引用专利(该专利引用了哪些专利)
序号 | 公开(公告)号 | 公开(公告)日 | 申请日 | 专利名称 | 申请人 |
1
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2014-07-09
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2014-05-14
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2
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2013-12-18
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2013-07-11
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3
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2010-10-06
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2009-03-30
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4
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2012-10-24
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2011-04-18
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被引用专利(该专利被哪些专利引用)
序号 | 公开(公告)号 | 公开(公告)日 | 申请日 | 专利名称 | 申请人 | 该专利没有被任何外部专利所引用! |