The effect of producing and culturing Nile tilapia (Oreochromis niloti การแปล - The effect of producing and culturing Nile tilapia (Oreochromis niloti ไทย วิธีการพูด

The effect of producing and culturi

The effect of producing and culturing Nile tilapia (Oreochromis niloticus) larvae in biofloc technology (BFT) based
systems was investigated in terms of larval growth performance and robustness. Broodstock fish were maintained in a system with and a system without the application of biofloc technology in order to produce larvae.
Molasses (53% C) was added daily into the biofloc system at an estimated C/N ratio of 10. A growth test was performed with larvae that were harvested from the biofloc system and the control system and that were subsequently housed in a biofloc environment or a control environment according to a 2 × 2 factorial design. The
survival of the larvae from BFT origin (90–98%) was higher than the survival of the larvae from control origin
(67–75%). The growth performance of the larvae did not seem to be affected by the origin or the housing of
the larvae, although the growth seemed to be more uniform when the larvae were housed in BFT water. Upon
infection with the pathogenic bacterium Streptococcus agalactiae, the larvae from BFT origin showed a signifi-
cantly higher survival (75–80%) than the control larvae housed in control water (ca. 55%). Housing of the control
larvae in BFT water resulted in an increase in infection resistance (about 70% survival). In a salinity stress test, the
tolerance of the larvae to osmotic stress at 35 g/L for 1 h was assessed. The larvae of BFT origin showed a survival
of 72% and 42% at 1 h and 24 h post salinity stress, respectively. This was significantly higher than for the larvae of
control origin that showed a survival of 33% and 5% at these respective time points. Overall, the data show that
the application of biofloc technology for tilapia brood fish maintenance and larval production can improve Nile
tilapia fry quality and production performance.
0/5000
จาก: -
เป็น: -
ผลลัพธ์ (ไทย) 1: [สำเนา]
คัดลอก!
ผลผลิต และ culturing ไนล์ตัวอ่อนปลานิล (Oreochromis niloticus) ในเทคโนโลยี biofloc (BFT) ตามระบบถูกตรวจสอบประสิทธิภาพ larval เจริญเติบโตและเสถียรภาพ สูตร fish ถูกเก็บรักษาไว้ในระบบด้วยและระบบ โดยใช้เทคโนโลยี biofloc เพื่อผลิตตัวอ่อนกากน้ำตาล (53% C) มีเพิ่มวันเข้าในระบบ biofloc ที่มีอัตราส่วน C/N ประมาณ 10 การทดสอบการเจริญเติบโตที่ดำเนินการกับตัวอ่อนที่ได้เก็บเกี่ยวผลผลิตจากระบบ biofloc และระบบการควบคุม และที่ต่อมาถูกห้องพักในสภาพแวดล้อม biofloc การหรือสภาพแวดล้อมการควบคุมตามแบบแฟก 2 × 2 ที่อยู่รอดของตัวอ่อนจากต้นกำเนิด BFT (90-98%) สูงกว่าความอยู่รอดของตัวอ่อนจากจุดเริ่มต้นของตัวควบคุม(67 – 75%) ประสิทธิภาพการเจริญเติบโตของตัวอ่อนไม่ได้ดูเหมือนไม่ได้รับผลกระทบ โดยจุดเริ่มต้นหรือที่อยู่อาศัยของตัวอ่อน แม้ว่าการเติบโตที่ดูเหมือน จะเป็นรูปแบบมากขึ้น เมื่อตัวอ่อนที่มีแห่งน้ำ BFT เมื่อติดเชื้อ มีอุบัติแบคทีเรียอุณหภูมิ agalactiae ตัวอ่อนจากต้นกำเนิด BFT พบ signifi เป็น-cantly สูงรอด (75-80%) มากกว่าตัวอ่อนการควบคุมในการควบคุมน้ำ (ca. 55%) หมู่บ้านของตัวควบคุมตัวอ่อนในน้ำ BFT ส่งผลให้ค่าความต้านทานการติดเชื้อ (ประมาณ 70% อยู่รอด) ในการทดสอบความเค็มความเครียด การมีประเมินการยอมรับของตัวอ่อนที่จะเครียดการออสโมติกที่ 35 g/L สำหรับ 1 h ตัวอ่อนของ BFT แสดงให้เห็นว่าการอยู่รอด72% และ 42% ใน 1 h และ 24 h ลงเค็มเครียด ตามลำดับ นี้เป็น significantly ที่สูงกว่าสำหรับตัวอ่อนของกำเนิดการควบคุมที่พบรอด 33% และ 5% ณจุดเวลาต่าง ๆ เหล่านี้ โดยรวม ข้อมูลแสดงว่าการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี biofloc สำหรับปลานิล brood fish larval ผลิตสามารถปรับปรุงแม่น้ำไนล์ปลานิลทอดผลิตคุณภาพและประสิทธิภาพ
การแปล กรุณารอสักครู่..
ผลลัพธ์ (ไทย) 2:[สำเนา]
คัดลอก!
ผลกระทบของการผลิตและการเพาะเลี้ยงปลานิล (Oreochromis niloticus) ตัวอ่อนในด้านเทคโนโลยีชีวภาพชั้น oc (BFT) ตาม
ระบบการตรวจสอบในแง่ของประสิทธิภาพการเจริญเติบโตของตัวอ่อนและความทนทาน พ่อแม่พันธุ์สายดวลจุดโทษได้รับการดูแลในระบบที่มีและระบบโดยไม่ต้องประยุกต์ใช้เทคโนโลยีชีวภาพชั้น oc เพื่อผลิตตัวอ่อน.
กากน้ำตาล (53% C) ถูกเพิ่มเข้ามาในชีวิตประจำวันในระบบ oc ชีวภาพชั้นที่คาด C / N ratio มี 10 การทดสอบการเจริญเติบโตเป็น ดำเนินการกับตัวอ่อนที่ได้จากการเก็บเกี่ยวระบบชีวภาพชั้น oc และระบบการควบคุมและต่อมาได้ตั้งอยู่ในสภาพแวดล้อม oc ชีวภาพชั้นหรือสภาพแวดล้อมการควบคุมตาม 2 × 2 ปัจจัยการออกแบบ
ความอยู่รอดของตัวอ่อนจากต้นกำเนิด BFT (90-98%) สูงกว่าการอยู่รอดของตัวอ่อนจากต้นกำเนิดการควบคุม
(67-75%) การเจริญเติบโตของตัวอ่อนไม่ได้ดูเหมือนจะได้รับผลกระทบจากแหล่งกำเนิดหรือที่อยู่อาศัยของ
ตัวอ่อนแม้ว่าการเติบโตดูเหมือนจะสม่ำเสมอมากขึ้นเมื่อตัวอ่อนได้ตั้งอยู่ในน้ำ BFT เมื่อ
การติดเชื้อแบคทีเรียที่ทำให้เกิดโรค Streptococcus agalactiae ตัวอ่อนจากต้นกำเนิด BFT แสดงให้เห็นนัยสำคัญ fi-
อย่างมีรอดสูง (75-80%) มากกว่าตัวอ่อนการควบคุมอยู่ในการควบคุมน้ำ (แคลิฟอร์เนียได้ 55%) ที่อยู่อาศัยของการควบคุม
ตัวอ่อนในน้ำ BFT ผลในการเพิ่มความต้านทานต่อการติดเชื้อ (ประมาณ 70% อยู่รอด) ในการทดสอบความเครียดความเค็ม
ความอดทนของตัวอ่อนกับความเครียดออสโมติกที่ 35 กรัม / ลิตรเป็นเวลา 1 ชั่วโมงได้รับการประเมิน ตัวอ่อนของต้นกำเนิด BFT แสดงให้เห็นว่าการอยู่รอด
72% และ 42% ใน 1 ชั่วโมงและ 24 ชั่วโมงความเครียดโพสต์ความเค็มตามลำดับ นี่เป็นอย่างมีนัยสำคัญสูงกว่าสำหรับตัวอ่อนของ
ต้นกำเนิดของการควบคุมที่แสดงให้เห็นความอยู่รอดของ 33% และ 5% ที่เหล่านี้จุดเวลานั้น โดยรวมข้อมูลที่แสดงให้เห็นว่า
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีชีวภาพชั้น oc สำหรับการบำรุงรักษาไฟครอกปลานิลดวลจุดโทษและการผลิตตัวอ่อนสามารถปรับปรุงแม่น้ำไนล์
ที่มีคุณภาพปลานิลทอดและประสิทธิภาพการผลิต
การแปล กรุณารอสักครู่..
ผลลัพธ์ (ไทย) 3:[สำเนา]
คัดลอก!
ผลกระทบของการผลิตและการเพาะเลี้ยงปลานิลวัยอ่อนในไบโอเทคโนโลยีfl OC ( รับ ) ตาม
ระบบถูกตรวจสอบในแง่ของการเจริญเติบโตของหนอน และทนทาน . พ่อแม่จึงอาจถูกเก็บรักษาไว้ในระบบ และระบบโดยไม่ใช้ไบโอเทคโนโลยีfl OC เพื่อผลิตตัวอ่อน
กากน้ำตาล ( 53 % C ) เพิ่มทุกวัน ในไบโอfl OC ระบบที่ค่า C / N เท่ากับ 10 การเจริญเติบโตแบบใช้ตัวอ่อนที่ถูกเก็บเกี่ยวจากไบโอfl OC ระบบและระบบการควบคุมและจัดการตั้งอยู่ในไบโอfl OC สิ่งแวดล้อมหรือสภาพแวดล้อมการควบคุมตาม 2 × 2 แฟคทอเรียล .
การอยู่รอดของตัวอ่อนจากรับต้น ( 90 – 98% ) สูงกว่าการอยู่รอดของตัวอ่อนที่มาจากการควบคุม
( 67 – 75% ) การเจริญเติบโตของตัวอ่อนที่ไม่ได้ดูเหมือนจะได้รับผลกระทบ โดยจุดเริ่มต้น หรือที่อยู่อาศัยของ
ตัวอ่อน แม้ว่าการเติบโตจะเป็นชุดมากขึ้น เมื่อตัวอ่อนถูกขังในรับน้ำ เมื่อมีการติดเชื้อแบคทีเรีย เชื้อโรค
แลคเตียบ ,ตัวอ่อนจากรับที่มาแสดง signi จึงลดลงอย่างมีนัยสําคัญเมื่อ -
การอยู่รอดสูงกว่า ( 75 - 80% ) มากกว่าการควบคุมลูกน้ำอยู่ในการควบคุมน้ำ ( ประมาณ 55% ) ที่อยู่อาศัยของการควบคุม
ตัวอ่อนรับน้ำเพิ่มขึ้นในการติดเชื้อต้านทาน ( ประมาณ 70 % รอด ) ในความเค็มทดสอบความเครียด
ความอดทนของตัวอ่อนจะเน้นที่ 35 กรัม / ลิตรเป็นเวลา 1 ชั่วโมง ได้รับการประเมิน . ตัวอ่อนของประเทศให้รอด
รับ72 % และ 42% ใน 1 ชั่วโมงและ 24 ชั่วโมงหลังค่าความเครียด ตามลำดับ นี้คือ signi จึงลดลงอย่างมีนัยสําคัญเมื่อสูงกว่าสำหรับตัวอ่อนของ
ควบคุมกำเนิดมีการอยู่รอดของ 33 % และ 5 % ที่เหล่านี้แต่ละครั้งคะแนน โดยรวม , ข้อมูลที่แสดงให้เห็นว่าการใช้ไบโอ
fl OC เทคโนโลยีปลานิลกกจึง SH การบำรุงรักษาและการผลิตตัวอ่อนสามารถปรับปรุงคุณภาพและการผลิตปลานิล ปลานิลทอด
)
การแปล กรุณารอสักครู่..
 
ภาษาอื่น ๆ
การสนับสนุนเครื่องมือแปลภาษา: กรีก, กันนาดา, กาลิเชียน, คลิงออน, คอร์สิกา, คาซัค, คาตาลัน, คินยารวันดา, คีร์กิซ, คุชราต, จอร์เจีย, จีน, จีนดั้งเดิม, ชวา, ชิเชวา, ซามัว, ซีบัวโน, ซุนดา, ซูลู, ญี่ปุ่น, ดัตช์, ตรวจหาภาษา, ตุรกี, ทมิฬ, ทาจิก, ทาทาร์, นอร์เวย์, บอสเนีย, บัลแกเรีย, บาสก์, ปัญจาป, ฝรั่งเศส, พาชตู, ฟริเชียน, ฟินแลนด์, ฟิลิปปินส์, ภาษาอินโดนีเซี, มองโกเลีย, มัลทีส, มาซีโดเนีย, มาราฐี, มาลากาซี, มาลายาลัม, มาเลย์, ม้ง, ยิดดิช, ยูเครน, รัสเซีย, ละติน, ลักเซมเบิร์ก, ลัตเวีย, ลาว, ลิทัวเนีย, สวาฮิลี, สวีเดน, สิงหล, สินธี, สเปน, สโลวัก, สโลวีเนีย, อังกฤษ, อัมฮาริก, อาร์เซอร์ไบจัน, อาร์เมเนีย, อาหรับ, อิกโบ, อิตาลี, อุยกูร์, อุสเบกิสถาน, อูรดู, ฮังการี, ฮัวซา, ฮาวาย, ฮินดี, ฮีบรู, เกลิกสกอต, เกาหลี, เขมร, เคิร์ด, เช็ก, เซอร์เบียน, เซโซโท, เดนมาร์ก, เตลูกู, เติร์กเมน, เนปาล, เบงกอล, เบลารุส, เปอร์เซีย, เมารี, เมียนมา (พม่า), เยอรมัน, เวลส์, เวียดนาม, เอสเปอแรนโต, เอสโทเนีย, เฮติครีโอล, แอฟริกา, แอลเบเนีย, โคซา, โครเอเชีย, โชนา, โซมาลี, โปรตุเกส, โปแลนด์, โยรูบา, โรมาเนีย, โอเดีย (โอริยา), ไทย, ไอซ์แลนด์, ไอร์แลนด์, การแปลภาษา.

Copyright ©2025 I Love Translation. All reserved.

E-mail: