Worldwide, aquaculture is the fastest growing animal food-producing
sector (FAO, 2010). The main driver of this development is widely
recognized to be an increase in the control over the biological production
process, which has led to a tremendous growth in productivity
(Anderson, 2002; Asche, 2008; Asche et al., 2013a; Smith et al., 2010).
Productivity growth can be regarded as a performance measure, as
more efficient firms produce more output from a given set of inputs.
Innovations increase productivity by influencing the input/output
ratio. For instance, better feeding and breeding methods lead to
increased productivity because the production of output increases
with the same set of inputs. Examples of innovation that have increased
productivity in aquaculture are production of specialized feed, breeding,
production equipment and vaccines particularly developed and
designed for a specific species.
Many commercially produced marine finfish species need live feeds
during their early larval development stages. Thus, the production and
supply of high-quality live feeds at competitive prices could potentially
enhance productivity growth in aquaculture since high-quality live feed
is crucial for the success of hatcheries. This is particularly true for highly
valued marine finfish species for human consumption, such as grouper,
flounder, halibut, tuna and turbot which all have relatively low survival
rate at the larval stages (Engell-Sørensen et al., 2004; Nakagawa et al.,
2011; Sakakura et al., 2006; Shields et al., 1999). In order to enhance a
larger commercial production of these species, the role of live feeds is
decisive and should not be understated. Therefore, economic analysis
both on production and application of live feeds is necessary for the
overall success of aquaculture businesses relying on it (Drillet et al.,
2011).
Artemia and rotifers are themost commonly used live feeds in aquaculture
(Bengtson, 2003; Lavens and Sorgeloos, 2000). However, they
are not without drawbacks; for example, both Artemia and rotifers
need enrichment before they can be used for first feeding (Barclay
and Zeller, 1996; Sargent et al., 1997). On the other hand, it is well
established in the literature that the use of copepods alone or as a
complementary to other live feeds results in superior outcomes in marine
finfish farming (Shields et al., 1999; Wilcox et al., 2006). Generally,
copepods superiority is related with their size, swimming behavior/
pattern and biochemical profile.
First,most calanoid copepods have a smaller size which makes them
an ideal live feed for most marine finfish species (Morais and Bodiou,
1984; Turingan et al., 2005). Second, evolutionary marine fish larvae
feed on zooplankton and many marine fish larvae are visual predators
which need to detect and recognize a prey to exhibit an attack
ทั่วโลก เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำมีการเจริญเติบโตเร็วที่สุดสัตว์อาหารผลิตภาค (FAO, 2010) ไดรเวอร์หลักของการพัฒนานี้ได้อย่างกว้างขวางรับรู้จะ เพิ่มขึ้นในการควบคุมการผลิตทางชีวภาพกระบวนการ ที่ได้เติบโตมหาศาลในผลผลิต(แอนเดอร์สัน 2002 Asche, 2008 Asche et al., 2013a Smith et al., 2010)เจริญเติบโตผลผลิตอาจถือเป็นการวัดประสิทธิภาพการทำงาน เป็นบริษัทเพิ่มประสิทธิภาพผลิตผลผลิตเพิ่มมากขึ้นจากปัจจัยการผลิตให้นวัตกรรมเพิ่มผลผลิต โดยมีอิทธิพลต่อการอินพุต/เอาท์พุตอัตราส่วน ตัวอย่าง ให้อาหารดีและวิธีการปรับปรุงพันธุ์ทำให้เพิ่มผลผลิตเนื่องจากการผลิตของผลผลิตเพิ่มขึ้นมีการตั้งค่าเดียวกันของปัจจัยการผลิต ตัวอย่างของนวัตกรรมที่ได้เพิ่มขึ้นผลผลิตสัตว์น้ำผลิตเฉพาะอาหาร ผสมพันธุ์อุปกรณ์การผลิตและรู้โดยเฉพาะอย่างยิ่งพัฒนา และออกแบบสำหรับชนิดเฉพาะFinfish ทะเลในเชิงพาณิชย์ผลิตหลายชนิดต้องการตัวดึงข้อมูลถ่ายทอดสดในระหว่างระยะ larval พัฒนาของพวกเขาเริ่มต้น ดังนั้น การผลิต และอุปทานของตัวดึงข้อมูลสดคุณภาพสูงในราคาที่แข่งขันอาจเป็นเพิ่มผลผลิตเติบโตในสัตว์น้ำตั้งแต่อาหารสดคุณภาพสูงเป็นสิ่งสำคัญสำหรับความสำเร็จของ hatcheries นี้เป็นจริงโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับสูงบริษัทมารีน finfish พันธุ์สำหรับมนุษย์บริโภค เช่นปลาเก๋าflounder, halibut ทูน่า และ turbot ซึ่งทั้งหมดมีการรอดตายค่อนข้างต่ำระยะ larval (Engell Sørensen et al., 2004 นาคางาวะ et al.,2011 Sakakura และ al., 2006 โล่ et al., 1999) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการการผลิตเชิงพาณิชย์ขนาดใหญ่พันธุ์ บทบาทของตัวดึงข้อมูลถ่ายทอดสดได้เด็ดขาด และควรไม่สามารถน้อยกว่าความจริง ดังนั้น การวิเคราะห์เศรษฐกิจทั้งในการผลิตและการใช้ตัวดึงข้อมูลถ่ายทอดสดเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการความสำเร็จโดยรวมของธุรกิจเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่อาศัยอยู่ในนั้น (Drillet et al.,2011)Artemia rotifers ใจ themost มักใช้ตัวดึงข้อมูลอยู่ในสัตว์น้ำ(Bengtson, 2003 Lavens ก Sorgeloos, 2000) อย่างไรก็ตาม พวกเขาโดยไม่มีข้อเสีย ไม่มี ตัวอย่าง Artemia ทั้ง rotifersต้องเติมเต็มก่อนจึงจะสามารถใช้ได้สำหรับอาหาร (คอยแรกและ Zeller, 1996 Sargent และ al., 1997) ในทางกลับกัน มันเป็นอย่างดีก่อตั้งขึ้นในวรรณคดีที่ใช้ copepods คนเดียว หรือเป็นการเสริมอื่น ๆ อยู่เนื้อหาสรุปผลผลลัพธ์ที่เหนือกว่าในทะเลเกษตร (โล่ et al., 1999; finfish วิลค็อกซ์และ al., 2006) ทั่วไปเกี่ยวข้องกับขนาดของพวกเขา ว่ายน้ำลักษณะปม copepods /รูปแบบและโพรไฟล์ชีวเคมีครั้งแรก copepods calanoid ส่วนใหญ่มีขนาดเล็กลงซึ่งทำให้พวกเขาอาหารสำหรับพันธุ์ finfish ทางทะเลมากที่สุด (Morais และ Bodiou สดเหมาะ1984 Turingan et al., 2005) ตัวอ่อนปลาทะเลสอง วิวัฒนาการฟีม zooplankton และตัวอ่อนของปลาทะเลหลายมีล่าภาพซึ่งต้องตรวจหา และรู้จักเหยื่อแสดงการโจมตี
การแปล กรุณารอสักครู่..
ทั่วโลก, การเพาะเลี้ยงเป็นสัตว์อาหารการผลิตที่เติบโตเร็วที่สุด
ภาคสหประชาชาติ (FAO, 2010) ขับเคลื่อนหลักของการพัฒนานี้เป็นอย่างกว้างขวาง
ได้รับการยอมรับว่าเป็นที่เพิ่มขึ้นในการควบคุมมากกว่าการผลิตทางชีวภาพ
กระบวนการซึ่งได้นำไปสู่การเติบโตอย่างมากในการผลิต
(Anderson, 2002; Asche 2008;. Asche และคณะ, 2013a; สมิ ธ และคณะ ., 2010).
การเจริญเติบโตผลผลิตสามารถถือเป็นตัวชี้วัดประสิทธิภาพการทำงานเช่นเดียวกับ
บริษัท ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นในการผลิตการส่งออกมากขึ้นจากชุดที่กำหนดของปัจจัยการผลิต.
นวัตกรรมเพิ่มผลผลิตโดยการที่มีอิทธิพลต่ออินพุต / เอาต์พุต
อัตราส่วน ยกตัวอย่างเช่นการให้อาหารที่ดีและวิธีการเพาะพันธุ์นำไปสู่การ
ผลิตที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากการเพิ่มขึ้นของการผลิตการส่งออก
ที่มีชุดเดียวกันของปัจจัยการผลิต ตัวอย่างของนวัตกรรมที่ได้เพิ่ม
ผลผลิตในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่มีการผลิตอาหารเฉพาะพันธุ์,
อุปกรณ์การผลิตและวัคซีนโดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาและ
ออกแบบมาสำหรับสายพันธุ์ที่เฉพาะเจาะจง.
หลายสายพันธุ์ที่ผลิตในเชิงพาณิชย์เลี้ยงปลาทะเลต้องฟีดข้อมูลสด
ในระหว่างขั้นตอนการพัฒนาตัวอ่อนของพวกเขาในช่วงต้น ดังนั้นการผลิตและ
อุปทานของสดที่มีคุณภาพสูงฟีดในราคาที่แข่งขันอาจจะ
ส่งเสริมการเจริญเติบโตผลผลิตในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำตั้งแต่ที่มีคุณภาพสูงอาหารสด
เป็นสิ่งสำคัญสำหรับความสำเร็จของโรงเพาะฟัก นี่คือความจริงโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับสูง
มูลค่าสายพันธุ์ที่เลี้ยงปลาทะเลสำหรับมนุษย์บริโภคเช่นปลาเก๋า,
ดิ้นรนซีกปลาทูน่าและบ็ซึ่งทุกคนมีความอยู่รอดค่อนข้างต่ำ
อัตราในช่วงตัวอ่อน (Engell-Sørensen et al, 2004;. นาคางาวะและคณะ ,
2011; Sakakura et al, 2006;.. โล่, et al, 1999) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การผลิตเชิงพาณิชย์ขนาดใหญ่ของสายพันธุ์เหล่านี้บทบาทของฟีดข้อมูลสดเป็น
เด็ดขาดและไม่ควร understated ดังนั้นการวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ
ทั้งในการผลิตและการประยุกต์ใช้ฟีดข้อมูลสดเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับ
ความสำเร็จโดยรวมของธุรกิจเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่อาศัยอยู่ในนั้น (Drillet, et al.
2011).
อาร์ทีเมียและโรติเฟอร์ themost ที่ใช้กันทั่วไปฟีดข้อมูลสดในการเพาะเลี้ยงสัตว์
(Bengtson 2003; Lavens และ Sorgeloos, 2000) แต่พวกเขา
ไม่ได้โดยไม่ต้องเสีย; ตัวอย่างเช่นทั้งอาร์ทีเมียและโรติเฟอร์
ต้องเพิ่มคุณค่าก่อนที่พวกเขาสามารถใช้สำหรับการให้นมครั้งแรก (บาร์เคลย์
และเซลเลอร์, 1996;. ซาร์เจนท์และคณะ, 1997) ในทางกลับกันก็จะดี
ขึ้นในวรรณคดีว่าการใช้โคพีพอดคนเดียวหรือเป็น
ประกอบกับผลการฟีดข้อมูลสดอื่น ๆ ในผลลัพธ์ที่เหนือกว่าในทะเล
การเกษตร finfish (โล่ et al, 1999;.. Wilcox et al, 2006) โดยทั่วไป
ความเหนือกว่าโคพีพอดที่เกี่ยวข้องกับขนาดของพวกเขาว่ายน้ำพฤติกรรม /
รูปแบบและรายละเอียดทางชีวเคมี.
แรกส่วนใหญ่โคพีพอด calanoid มีขนาดที่เล็กกว่าซึ่งทำให้พวกเขา
อาหารสดเหมาะสำหรับสายพันธุ์ที่เลี้ยงปลาทะเลมากที่สุด (Morais และ Bodiou,
1984; Turingan และคณะ , 2005) ประการที่สองตัวอ่อนปลาทะเลวิวัฒนาการ
กินแพลงก์ตอนสัตว์และตัวอ่อนหลายปลาทะเลล่าภาพ
ที่จำเป็นต้องมีการตรวจสอบและรับรู้เหยื่อที่จะแสดงการโจมตี
การแปล กรุณารอสักครู่..
ที่เติบโตเร็วที่สุดทั่วโลก การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเป็นสัตว์ที่เป็นอาหารผลิต
ภาค ( FAO , 2010 ) ไดรเวอร์หลักของการพัฒนานี้ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง
จะเพิ่มขึ้นในการควบคุมกระบวนการผลิต
ชีวภาพซึ่งได้นำไปสู่การเติบโตอย่างมากในการผลิต
( Anderson , 2002 ; asche , 2008 ; asche et al . , ที่มีมากกว่า ; Smith et al . , 2010 ) .
การขยายตัวของผลผลิตอาจถือเป็นดัชนีวัดประสิทธิภาพของระบบเป็น บริษัท ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น
ผลิตออกมากขึ้นจากการกำหนดของกระผม
นวัตกรรมเพิ่มผลผลิตโดยการอินพุต / เอาต์พุต
อัตราส่วน สำหรับอินสแตนซ์ ดีกว่าให้อาหาร และการปรับปรุงพันธุ์นำ
เพิ่มผลผลิตเพราะการผลิตผลผลิตเพิ่มขึ้น
กับชุดเดียวกันของปัจจัยการผลิตตัวอย่างของนวัตกรรมที่เพิ่มประสิทธิภาพในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
มีการผลิตอาหารเฉพาะพันธุ์
อุปกรณ์การผลิต และพัฒนาวัคซีนโดยเฉพาะออกแบบมาสำหรับเฉพาะชนิดและ
.
หลายผลิตในเชิงพาณิชย์สัตว์ทะเลชนิดตะกรุมต้องการภาพสด
ในระหว่างขั้นตอนการพัฒนาต้นของหนอน . ดังนั้น การผลิตและ
อุปทานของอาหารมีชีวิตที่มีคุณภาพสูงในราคาที่แข่งขันอาจเพิ่มการเจริญเติบโตผลผลิตในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำตั้งแต่
อาหารที่มีคุณภาพสูงเป็นสิ่งสำคัญสำหรับความสำเร็จของโรงเพาะฟัก . นี้เป็นจริงโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับสูง
มูลค่าชนิดตะกรุมทางทะเลเพื่อการบริโภคของมนุษย์ เช่น ปลาเก๋า
ปลาลิ้นหมา , ปลาชนิดหนึ่ง , ปลาทูน่าและปลาชนิดหนึ่งซึ่งมี
รอดค่อนข้างต่ำคะแนนที่ระยะตัวอ่อน ( engell-s ขึ้น rensen et al . , 2004 ; นากา et al . ,
2011 ; sakakura et al . , 2006 ; โล่ et al . , 1999 ) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเชิงพาณิชย์
ขนาดใหญ่ชนิดนี้ บทบาทของสดฟีดเป็น
เด็ดขาด และไม่ควรเกินบรรยาย . ดังนั้น การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ
ทั้งในการผลิตและการใช้อาหารเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับ
ความสำเร็จของธุรกิจ โดยการอาศัยมัน ( drillet et al . ,
) ) และมีมากที่สุดโดยทั่วไปใช้โรติเฟอร์ อาร์ทีเมียสดฟีดในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
( เบงส์สัน , 2003 ; lavens และ sorgeloos , 2000 ) อย่างไรก็ตาม พวกเขา
ไม่ได้โดยไม่ต้องข้อเสีย เช่น โรติเฟอร์ อาร์ทีเมีย และทั้ง
ต้องการเสริมก่อนที่พวกเขาสามารถใช้สำหรับการให้อาหารเป็นครั้งแรก ( และบาร์เคลย์
เซล , 1996 ; ซาร์เจนท์ et al . , 1997 )บนมืออื่น ๆเป็นอย่างดี
ก่อตั้งขึ้นในวรรณคดีที่ใช้โคพิปอดคนเดียวหรือเป็นคู่ ๆ
ภาพสดผลลัพธ์ในที่เหนือกว่า ผลในทะเล
ตะกรุมฟาร์ม ( โล่ et al . , 1999 ; วิลค็อกซ์ et al . , 2006 ) โดย
โคพิปอดปมที่เกี่ยวข้องกับขนาด รูปแบบและรายละเอียดว่ายพฤติกรรม /
แรก ทางชีวเคมีโคพิปอดและศัตรูธรรมชาติส่วนใหญ่มีขนาดเล็กซึ่งทำให้พวกเขาเหมาะสำหรับ
อาหารมีชีวิตชนิดทางทะเลมากที่สุด ( และ
bodiou ตะกรุม Morais , 1984 ; turingan et al . , 2005 ) 2 วิวัฒนาการสัตว์น้ำกินแพลงก์ตอนสัตว์และตัวอ่อนหนอน
ภาพปลาทะเลหลายตัวซึ่งต้องตรวจสอบและจำเหยื่อแสดงการโจมตี
การแปล กรุณารอสักครู่..