способ получения личинок и мальков рыб

Классы МПК:A01K61/00 Разведение рыб, устриц, раков, омаров, губок, жемчужниц и тп
Автор(ы):, , ,
Патентообладатель(и):Общество с ограниченной ответственностью ООО "Акватехнопарк" (RU)
Приоритеты:
подача заявки:
2005-05-18
публикация патента:

Изобретение относиться к промышленному рыбоводству, касается получения личинок и мальков рыб и может быть использовано также для получения личинок и мальков земноводных. Способ характеризуется тем, что предусматривает воздействие на икру физическим фактором, то есть обработку неоплодотворенной или оплодотворенной икры осуществляют ультразвуком с плотностью энергии в поле 0,1-2,0 Вт·м-6 при экспозиции 5-30 с в воде или водном растворе биологически активных веществ с концентрацией 0,1-150 мг/л. Обеспечивается увеличение количества выклева личинок, повышается жизнеспособность мальков, интенсификация их роста и развития. 8 табл.

Формула изобретения

Способ получения личинок и выращивания мальков рыбы, характеризующийся тем, что предусматривает воздействие на икру физическим фактором, то есть обработку неоплодотворенной или оплодотворенной икры осуществляют ультразвуком с плотностью энергии в поле 0,1-2,0 Вт·м-6 при экспозиции 5-30 с в воде или водном растворе биологически активных веществ с концентрацией 0,1-150 мг/л.

Описание изобретения к патенту

Изобретение относиться к промышленному рыбоводству и касается получения личинок и мальков рыб и может быть использовано также для получения личинок и мальков земноводных.

Известен способ получения личинок и мальков рыбы, отраженный в учебнике по рыбоводству [1].

Изобретение относится к рыбоводству, а именно к получению личинок и мальков любых рыб и земноводных и интенсификации их роста и развития.

Технический результат от использования изобретения (цель изобретения) заключается в увеличении количества выклева личинок, повышении жизнеспособности мальков, интенсификации их роста и развития.

Это достигается тем, что предусматривает воздействие на икру физическим фактором, то есть обработку неоплодотворенной или оплодотворенной икры осуществляют ультразвуком с плотностью энергии в поле 0,1-2,0 Вт·м-6 при экспозиции 5-30 с в воде или водном растворе биологически активных веществ с концентрацией 0,1-150 мг/л.

Известно, что предпосевная обработка семян ультразвуком приводит к ускорению развития и повышению урожайности растений, стимуляция ультразвуком приводит к увеличению выводимости цыплят, к ускорению их роста и развития, а биологически активные добавки в пищу - "Баксин" и препараты янтарной кислоты повышают эффективность репродуктивных функций животных. [2, 3, 4, 5]. Известны методы предпосевной обработки семян ультразвуком [4], повышения выводимости цыплят [2], однако указанные методы не применялись для повышения эффективности рыбоводства с одновременным обеспечением жизнеспособности личинок и мальков рыбы, ускорения их роста и развития.

Задачей настоящего метода является применение ультразвука и биологически активных веществ для повышения выводимости и выживаемости мальков рыбы.

Икру перед оплодотворением, в процессе оплодотворения и/или после него обрабатывают высокочастотным ультразвуком низкой интенсивности в среде, содержащей биологически активные вещества, например "Баксин" (Федеральный реестр биологически активных добавок к пище №001301.Р.643.01.2000) и/или препараты янтарной кислоты (Федеральный реестр биологически активных добавок к пище №001118...Р.643.09.99, №000999...Р.643.06.99, №000795...Р.643.04.99, №000679...Р.643.12.98, №000898...Р.643.06.99, №000812...Р.643.04.99, №001035...Р.643.07.99) и др. биологически активные вещества, например "Адаптовит", "Аква-прополис", "Александрина-Идеал", "Антоксинат", Веторон", "Коэнзим-Q10", "Нагипол", "Нагифен", "Эраконд" и ряд других, содержащих антиоксиданты, адаптогены, и другие биологически активные вещества с компонентами, стимулирующими и нормализующими обмен веществ.

Способ осуществляют следующим образом.

В емкость инкубационного лотка содержащего воду и икру, добавляют расчетное количество биологически активного вещества и излучателем стандартного генератора ультразвука с частотой 880 кГц (частота, разрешенная Международным Электротехническим комитетом (Указатель стандартов МЭК (ГЕС), в водной среде создают ультразвуковое поле с плотностью энергии, 0,1-2,0 Вт·м -6). Икру в течение 5-30 секунд обрабатывают ультразвуком в среде. Обработку проводят в стандартных условиях рыбоводческих хозяйств.

Ультразвук других частот может оказывать аналогичное влияние на развитие рыбы, что следует из данных об отсутствии резонансных зависимостей действия ультразвука на биологические системы. Изменения давления, температуры и других параметров окружающей среды в биологически допустимых пределах также качественно не изменяют результатов действия ультразвука на биологические системы [2].

Пример 1. Рыбоводную икру осетровых рыб (Ленский осетр) получают от одной самки, отбирают по 100 икринок, которые помещают в кюветы, и проводят обработку ультразвуком до оплодотворения, после чего проводят операцию оплодотворения добавлением спермы, дожидаются выклева личинок, выращивают мальков и подсчитывают выживших на 50 день. В качестве контроля используют икру этой же партии без предварительной обработки ультразвуком.

Результаты представлены в табл.1.

Таблица 1

Выход личинок и выживаемость мальков при действии ультразвука с разной плотностью энергии в среде в течение 10 с на икру до инкубации.
Вариант воздействия (Вт·см -6)Исходное количество икринок, шт. Выход личинок, %Выживаемость мальков на 50 день, %
Контроль 10084,5 87,4
0,1100 84,687,6
0,4100 91,292,3
0,710090,0 90,5

Как видно из таблицы, воздействие ультразвуком оказывает положительное действие, наиболее выраженное при плотности энергии ультразвука 0,4-0,7 Вт·м -6.

Пример 2. Рыбоводную икру осетровых рыб (Ленский осетр) получают от одной самки, отбирают по 100 икринок, которые помещают в кюветы, и проводят обработку ультразвуком с плотностью энергии в среде 0,4 Вт·м-6 до оплодотворения, меняя длительность экспозиции, проводят операцию оплодотворения, дожидаются вывода мальков и подсчитывают выживших на 50 день. В качестве контроля используют икру этой же партии без предварительной обработки ультразвуком.

Результаты представлены в табл.2.

Таблица 2

Выход личинок и выживаемость мальков при различных экспозициях действия ультразвука.
Экспозиция, сИсходное количество икринок, шт.Выход личинок, % Выживаемость мальков на 50 день, %
(Контроль) 0100 83,888,5
510083,8 88,4
10100 84,288,7
15100 84,789,0
3010091,0 92,2

Как видно из приведенных примеров, ультразвук с плотностью энергии в среде 0,4-0,7 Вт·м -6 уже при экспозиции 5-10 с приводит к повышению выхода и выживаемости мальков.

Пример 3. Рыбоводную икру осетровых рыб (Ленский осетр) получают от одной самки, отбирают по 100 икринок, которые помещают в кюветы, и проводят обработку ультразвуком после оплодотворения, дожидаются вывода мальков и подсчитывают выживших на 50 день. В качестве контроля используют икру этой же партии без предварительной обработки ультразвуком.

Результаты представлены в табл.3.

Таблица 3

Выход личинок и выживаемость мальков при действии ультразвука с разной плотностью энергии в среде в течение 10 с на икру после оплодотворения.
Вариант воздействия (Вт·м -6)Исходное количество икринок, шт. Выход личинок, %Выживаемость мальков на 50 день, %
Контроль 10083,2 87,6
0,01 10083,588,3
0,04100 89,889,8
0,0710091,4 90,0

Как видно из таблицы, воздействие ультразвуком оказывает положительное действие, наиболее выраженное при интенсивности 0,4-0,7 Вт·м-6.

Пример 4. Рыбоводную икру осетровых рыб (Ленский осетр) получают от одной самки, отбирают по 100 икринок, которые помещают в кюветы и проводят обработку ультразвуком с плотностью энергии в среде 0,4 Вт·м-6 после оплодотворения, меняя длительность экспозиции, проводят операцию оплодотворения, дожидаются вывода мальков и подсчитывают выживших на 50 день. В качестве контроля используют икру этой же партии без предварительной обработки ультразвуком.

Результаты представлены в табл.4.

Таблица 4

Выход личинок и выживаемость мальков при различных экспозициях действия ультразвуком.
Экспозиция, сИсходное количество икринок, шт.Выход личинок, % Выживаемость мальков на 50 день, %
(Контроль) 0100 84,187,2
510088,3 91,4
10100 94,594,3
15100 92,694,3
3010091,4 92,8

Как видно из приведенных примеров, ультразвук с плотностью энергии в среде 0,4-0, 7 Вт·м -6 при экспозиции 5-10 с приводит к повышению выхода и выживаемости мальков.

Пример 5. Рыбоводную икру осетровых рыб (Ленский осетр) получают от одной самки, отбирают по 100 икринок, которые помещают в кюветы, и проводят обработку ультразвуком с плотностью энергии 0,4 Вт·см-6 при экспозиции 5 с в среде, содержащей Баксин, до оплодотворения, проводят операцию оплодотворения, дожидаются вывода мальков и подсчитывают выживших на 50 день. В качестве контроля используют икру этой же партии без предварительной обработки ультразвуком.

Результаты представлены в табл.5.

Таблица 5

Выход личинок и выживаемость мальков при воздействии ультразвуком в среде, содержащей "Баксин"
Концентрация "Баксина", мг/лИсходное количество икринок, шт.Выход личинок, % Выживаемость мальков на 50 день, %
0 (Контроль)10085,0 86,5
10 10088,490,2
20100 91,490,0
3010090.2 89,7

Как видно из таблицы, воздействие ультразвуком в среде, содержащей "Баксин", оказывает положительное действие, наиболее выраженное при концентрации 15 мг/л.

Пример 6. Рыбоводную икру осетровых рыб (Ленский осетр) получают от одной самки, отбирают по 100 икринок, которые помещают в кюветы, и после оплодотворения проводят обработку ультразвуком с плотностью энергии 0,4 Вт·см -6 при экспозиции 10 с в среде, содержащей "Баксин", дожидаются вывода мальков и подсчитывают выживших на 50 день. В качестве контроля используют икру этой же партии без предварительной обработки ультразвуком.

Результаты представлены в табл.6.

Таблица 6

Выход личинок и выживаемость мальков при воздействии ультразвуком в среде, содержащей "Баксин"
КонцентрацияИсходное количество икринок, шт.Выход личинок, % Выживаемость мальков на 50 лень, %
0 (Контроль)100 83,989,5
1010089,6 95,4
20100 95,296,5
30100 95,795,9

Как видно из таблицы, воздействие ультразвуком в среде, содержащей баксин, оказывает положительное действие, наиболее выраженное при концентрации 20 мг/л.

Пример 7. Рыбоводную икру осетровых рыб (Ленский осетр) получают от одной самки, отбирают по 100 икринок, которые помещают в кюветы, и до оплодотворения проводят обработку ультразвуком с плотностью энергии 0,4 Вт·см-6 при экспозиции 5 с в среде, содержащей препарат янтарной кислоты, проводят операцию оплодотворения, дожидаются вывода мальков и подсчитывают выживших на 50 день. В качестве контроля используют икру этой же партии без предварительной обработки ультразвуком.

Результаты представлены в табл.7.

Таблица 7

Выход личинок и выживаемость мальков при воздействии ультразвуком до оплодотворения в среде, содержащей препараты янтарной кислоты
Концентрация препарата янтарной кислоты, мг/л Исходное количество икринок, шт.Выход личинок, %Выживаемость мальков на 50 день, %
0 (Контроль)100 85,187,4
10100 91,492,6
2010093,5 94,1
30100 94,394,2

Как видно из таблицы, воздействие ультразвуком в среде, содержащей препарат янтарной кислоты, оказывает положительное действие, наиболее выраженное при концентрации 15 мг/л.

Пример 8. Рыбоводную икру осетровых рыб (Ленский осетр) получают от одной самки, отбирают по 100 икринок, которые помещают в кюветы, и после оплодотворения проводят обработку ультразвуком с плотностью энергии 0,4 Вт·м-6 при экспозиции 5 с в среде, содержащей препарат янтарной кислоты, дожидаются вывода мальков и подсчитывают выживших на 50 день. В качестве контроля используют икру этой же партии без предварительной обработки ультразвуком.

Результаты представлены в табл.8.

Таблица 8

Выход личинок и выживаемость мальков при воздействии ультразвуком после оплодотворения в среде, содержащей препараты янтарной кислоты.
Концентрация препарата янтарной кислоты, мг/л Исходное количество икринок, шт Выход личинок, %Выживаемость мальков на 50 день, %
0 (Контроль) 10083,987,8
1100 89,593,7
210094,6 95,0
3100 90,595,0

Как видно из таблицы, воздействие ультразвуком в среде, содержащей препарат янтарной кислоты, оказывает положительное действие, наиболее выраженное при концентрации 2 мг/л.

Изобретение позволяет увеличить выклев личинок, повысить жизнеспособность мальков, интенсифицировать их рост и развитие, а следовательно, поднять производительность рыбоводческих хозяйств без изменения размеров производственных площадей, снизить давление.

Источники информации

1. Привезенцев Ю.А., Власов В.А., Рыбоводство M., МИР, 2004, 456 с.

2. А.С. СССР 1739930 "Способ вывода цыплят". Акопян В.Б., Рыхлецкая О.С., 1992.

3. Акопян В.Б., Ершов Ю.А. Основы взаимодействия ультразвука с биологическими объектами (Ультразвук в медицине, ветеринарии и экспериментальной биологии). - М.: Из-во РГТУ им Баумана. 2003, 300 с. (подписана к печати).

4. Акопян В.Б. Янтарное ожерелье здоровья (эндоэкология янтарной кислоты), Москва, Международный цент научной и технической информации, 1999, с.27-29.

5. Акопян В.Б. "Баксин", М., Международный центр научной и технической информации 2000, с.16-19.

6. А.С. СССР 1202092 "Способ предпосевной ультразвуковой обработки семян". Абрамов О.В. Акопян В.Б., Ю.С.Асташкин, Д.Д.Берестов, Г.Н.Кагарлицкая, Н.Т.Коновалов.

Класс A01K61/00 Разведение рыб, устриц, раков, омаров, губок, жемчужниц и тп

способ размножения морских огурцов -  патент 2527289 (27.08.2014)
сетка, в частности, для рыбоводного короба, способ и устройство для её изготовления -  патент 2526281 (20.08.2014)
способ определения общего допустимого улова рыбы -  патент 2525723 (20.08.2014)
рыбозаградительный экран (варианты) -  патент 2525721 (20.08.2014)
способ непрерывного разведения тропических раков -  патент 2525334 (10.08.2014)
способ выращивания товарного судака в режиме полицикла -  патент 2520659 (27.06.2014)
способ индивидуальной идентификации особей камчатского краба -  патент 2520035 (20.06.2014)
способ создания репродуктивных маточных стад осетровых рыб -  патент 2518442 (10.06.2014)
способ оценки экологического состояния прибрежных экосистем -  патент 2518227 (10.06.2014)
способ очистки воды и грунта рыбохозяйственных водоемов от органического и неорганического загрязнения. -  патент 2517748 (27.05.2014)
Наверх