Recent research on the Pacific white shrimp, Litopenaeus vannamei,
has evaluated the potential for the culture of this species in lowsalinity
water (1–8 g L−1) and freshwaters (b1 g L−1) (Samocha et
al., 1998; Saoud et al., 2003; Sowers et al., 2006; Roy et al., 2007;
Miranda et al., 2008). Prior to being stocked in the experimental
tanks, twelve-day-old L. vannamei postlarvae (PL12; a mean weight of
3.0±2.0 mg) were acclimated in a raceway (3.6×0.8×0.7 m) with a
density of 5 PL per liter; the initial salinity was 35 g L−1, and over a period
of 6 days, freshwater was continuously added until the salinity in
the raceway reached 0.6 g L−1. Postlarvae were maintained under
these last conditions 6 days for observation and increased their growth
(habituation period). The rate of acclimation and the procedure used
were chosen according to the work of Van Wyk (1999) and McGraw
and Scarpa (2004). During the acclimation period, the shrimp were
fed with a 50% crude protein dry diet (Zeigler 400–600 μm) that was
supplemented with newly hatched Artemia nauplii (100 nauplii
postlarvae−1 day−1). The diet was fed five times daily (at 7:00, 10:00,
14:00, 16:00 and 19:00 h) (Samocha et al., 2004). The survival of the
acclimatization and habituation period was of 90%. Once acclimated
shrimp postlarvae (initial weight 82±10 mg) were stocked into the
experimental tanks at a density of 50 PL m−2 in groundwater with a
salinity of 0.6 g L−1.
Initially, the three experimental shrimp culture tanks were filled
10 days before they were stocked with shrimp. The tanks were filled
with groundwater (0.6 g L−1 of salinity) to a level of 0.8 m. Next, the
fertilizers KCl and MgNO3 were supplemented in amounts to increase
the levels of K and Mg in the water tanks to the levels indicated in
Table 1 for the first week of culture. These major ions are important
for growth (Davis et al., 2005; Sowers et al., 2006) and stimulate phytoplankton
production. After three days, the water level in the tanks
was increased to 1.1 m; the tanks were stocked and operated at this
water level during the culture cycle. During the trial, additional KCl
and MgNO3 fertilizer applications were made if the primary productivity
in the pond water was low (transparency higher than 0.35 m,
as determined with a Secchi disc).
The shrimp were fed manually from the sides of the tanks. During
the first 7 weeks, a commercially formulated feed (Nassa™ #1 pellets
of 0.635 mm: protein 40%, fat 5%, fiber 5% and ash 13%) (Animalnutri
México, S.A. de C.V., Cd. Obregón, Sonora) was used; an average of
3.0±0.1 kg of feed per tank was used during the cycle. From week
8 until week 19 (the final culture), fed with a second formulated
feed (Nassa™ # 2 pellets of 0.794 mm: protein 35%, fat 5%, fiber 5%,
and ash 14%) was used; an average of 15.0±0.2 kg of feed per tank
was added during the cycle. Depending on the demand, the feeding
supplied during the complete cycle was: 17.9 kg for tank 1, 18.2 kg
for tank 2, and 18.1 kg for tank 3. The amounts that were fed to the
shrimp were controlled with feeding trays (2 feeding trays per
tank), and the shrimp were fed three times daily (07:00, 13:00 and
20:00 h). The feeding procedure was based on the biomass, survival,
and consumption rate (Davis and Arnold, 1998; Van Wyk, 1999).
The daily ration was adjusted according to the findings of Seiffert and
Foes (2002), considering the food unconsumed (2 h after delivery):
(a) when food unconsumed was >50%, feeding was suspended;
(b) when food unconsumed was 10–50%, reduction in the ration fed
was of 50%; (c) when food unconsumed was b10%, the ration fed was
not modified; and (d) when food unconsumed was 0%, there is a 20%
increase in the ration fed.
วิจัยล่าสุดกุ้งขาว Litopenaeus vannameiมีประเมินศักยภาพสำหรับวัฒนธรรมของสปีชีส์นี้ใน lowsalinityน้ำ (1-8 g L−1) และ freshwaters (b1 g L−1) (Samocha etal., 1998 Saoud et al., 2003 Sowers และ al., 2006 รอยเอ็ด al., 2007มิ et al., 2008) ก่อนที่จะถูกเก็บในการทดลองถัง อายุสิบสองวัน L. vannamei postlarvae (PL12 น้ำหนักเฉลี่ยของ3.0±2.0 mg) ถูก acclimated ในสนามแข่ง (3.6 × 0.8 × 0.7 m) กับการความหนาแน่น 5 PL ต่อลิตร เค็มเริ่มต้น 35 g L−1 และระยะเวลา6 วัน ปลาอย่างต่อเนื่องเพิ่มจนเค็มในในสนามแข่งถึง 0.6 g L−1 Postlarvae ถูกเก็บรักษาภายใต้เหล่านี้ล่าสุดเงื่อนไข 6 วันสำหรับเก็บข้อมูล และเพิ่มการเจริญเติบโต(habituation รอบระยะเวลา) อัตราของ acclimation และกระบวนการใช้เลือกได้ตามการทำงานของแวน Wyk (1999) และ McGrawและ Scarpa (2004) ช่วง acclimation กุ้งมีอาหาร มีโปรตีน 50% น้ำมันแห้งอาหาร (400 – 600 Zeigler μm) ที่เสริม ด้วยขีดใหม่ Artemia nauplii (100 naupliipostlarvae−1 day−1) อาหารได้รับ 5 ครั้งทุกวัน (เวลา 7:00, 10:00h 16:00 และ 19:00, 14:00) (Samocha et al., 2004) ความอยู่รอดของการacclimatization และ habituation เวลาได้ 90% Acclimated ครั้งpostlarvae กุ้ง (mg 82±10 น้ำหนักเริ่มต้น) ถูกเก็บเข้าถังทดลองที่ความหนาแน่นของ m−2 PL 50 ในน้ำบาดาลด้วยการเค็มของ 0.6 g L−1เริ่มต้น ถังวัฒนธรรมกุ้งทดลองสามเต็มไป10 วันก่อนที่จะถูกเก็บสต็อกกุ้ง ถังเต็มไปมีน้ำใต้ดิน (0.6 g L−1 ของเค็ม) ระดับ 0.8 เมตร ถัดไป การมีเสริมปุ๋ย KCl และ MgNO3 ในการเพิ่มยอดระดับของ K และ Mg ในถังน้ำระดับที่ระบุไว้ในตารางที่ 1 ในสัปดาห์แรกของวัฒนธรรม ประจุที่สำคัญเหล่านี้มีความสำคัญการเจริญเติบโต (Davis et al., 2005 Sowers และ al., 2006) และกระตุ้น phytoplanktonการผลิต หลังจากสามวัน ระดับน้ำในถังเพิ่มขึ้น 1.1 เมตร ถังเก็บ และดำเนินการที่ระดับน้ำในระหว่างวงจรการวัฒนธรรม ในระหว่างการทดลอง เพิ่มเติม KClและโปรแกรมประยุกต์ MgNO3 ปุ๋ยขึ้นถ้าผลผลิตหลักในบ่อ น้ำต่ำ (ความโปร่งใสสูงกว่า 0.35 mตามที่กำหนดไว้ ด้วยแผ่นดิสก์ Secchi)กุ้งถูกเลี้ยงด้วยตนเองจากด้านข้างของถัง ในระหว่างการ7 สัปดาห์แรก ตัวดึงข้อมูลในเชิงพาณิชย์ formulated (ขี้ Nassa ™ #1ของ 0.635 mm: โปรตีน 40% ไขมัน 5%, 5% เส้นใย และเถ้า 13%) (Animalnutriใช้ México, S.A. de ต่อ c.v. บูต Cd. Obregón, Sonora) ค่าเฉลี่ยของ3.0±0.1 กิโลกรัมสารต่อถังถูกใช้ในระหว่างวงจรการ จากสัปดาห์8 จนกว่าสัปดาห์ 19 (สุดท้ายวัฒนธรรม), เลี้ยงกับที่สองสูตรอาหาร (ขี้ Nassa ™#2 มม. 0.794: โปรตีน 35% ไขมัน 5% ไฟเบอร์ 5%และเถ้า 14%) ใช้ โดยเฉลี่ย 15.0±0.2 กิโลกรัมสารต่อถังมีเพิ่มในระหว่างวงจรการ ขึ้นอยู่กับความต้องการ การให้อาหารใส่ในช่วงสมบูรณ์วงจรการ: 17.9 กก.ถัง 1, 18.2 กก.สำหรับถัง 2 และ 18.1 กก.ถัง 3 จำนวนเงินที่ได้ติดตามการกุ้งถูกควบคุม ด้วยถาดอาหาร (2 อาหารถาดต่อถัง), และกุ้งได้รับทุกวันสามเวลา (07:00, 13:00 และ20:00 h) ขั้นตอนการให้อาหารแบบชีวมวล รอดตายและอัตราการใช้ (Davis และอาร์โนลด์ 1998 รถตู้ Wyk, 1999)อาหารประจำวันมีการปรับปรุงตามผลการวิจัยของ Seiffert และศัตรู (2002), พิจารณาอาหาร unconsumed (h 2 หลังจัดส่ง):(ก) เมื่อมีอาหาร unconsumed > 50% อาหารถูกหยุดชั่วคราว(ข) เมื่อ unconsumed แนะ 10 – 50% ลดอาหารที่เลี้ยงมี 50% (ค) เมื่ออาหาร unconsumed b10% อาหารที่เลี้ยงได้ไม่เปลี่ยนแปลง และ (d) เมื่ออาหาร unconsumed มี 0% มี 20%เพิ่มในอาหารเลี้ยง
การแปล กรุณารอสักครู่..

งานวิจัยล่าสุดในกุ้งขาวแวนนาไม,
ได้มีการประเมินศักยภาพในการวัฒนธรรมของสายพันธุ์นี้ใน lowsalinity
น้ำ (1-8 กรัม L-1) และ freshwaters (b1 L-1 กรัม) (Samocha เอต
อัล 1998. Saoud et al, 2003;. Sowers et al, 2006;.. รอย et al, 2007;
. มิแรนดาและคณะ, 2008) ก่อนที่จะถูกเลี้ยงในการทดลอง
รถถังสิบสองวันเก่ากุ้งขาวระยะโพสท์ลาวา (PL12; น้ำหนักเฉลี่ย
3.0 ± 2.0 มก.) ได้รับการปรับตัวในร่องน้ำ (3.6 × 0.8 × 0.7 เมตร) ที่มี
ความหนาแน่นของ 5 PL ต่อ ลิตร; แรกคือความเค็ม 35 กรัม L-1, และในช่วง
6 วัน, น้ำจืดถูกเพิ่มเข้ามาอย่างต่อเนื่องจนความเค็มใน
ร่องน้ำถึง 0.6 กรัม L-1 ระยะ postlarvae ถูกเก็บรักษาภายใต้
เงื่อนไขเหล่านี้ที่ผ่านมา 6 วันสำหรับการสังเกตและเพิ่มการเจริญเติบโตของพวกเขา
(ระยะเวลาที่คุ้นเคย) อัตราการปรับตัวและวิธีการที่ใช้ใน
ได้รับการแต่งตั้งตามผลงานของ Van Wyk (1999) และ McGraw
และหนีเร็ว (2004) ในช่วงระยะเวลาการปรับสภาพกุ้งที่ได้รับการ
เลี้ยงด้วยอาหาร 50% โปรตีนอาหารแห้ง (Zeigler 400-600 ไมโครเมตร) ที่ถูก
เสริมด้วยอาร์ทีเมียวัยอ่อนที่เพิ่งฟัก (100 ทีเมีย
ระยะ postlarvae-1 วัน 1) อาหารที่กินห้าครั้งต่อวัน (ที่ 7:00, 10:00,
14:00, 16:00 และ 19:00 h) (Samocha et al., 2004) การอยู่รอดของ
เคยชินกับสภาพและคุ้นเคยเป็นระยะเวลา 90% ปรับตัวเมื่อ
ระยะโพสท์ลาวากุ้ง (น้ำหนักเริ่มต้น 82 ± 10 มก.) ลงเลี้ยงใน
ถังทดลองที่ความหนาแน่นของ 50 PL M-2 ในดินที่มี
ความเค็ม 0.6 กรัม L-1
ตอนแรกทั้งสามถังเลี้ยงกุ้งทดลองเต็ม
10 วันก่อนที่พวกเขาเต็มไปด้วยกุ้ง รถถังที่เต็มไป
ด้วยน้ำบาดาล (0.6 กรัม L-1 ของความเค็ม) ที่ระดับ 0.8 เมตร ถัดไป
ปุ๋ย KCl และ MgNO3 ได้เสริมในปริมาณที่จะเพิ่ม
ระดับของ K และ Mg ในถังเก็บน้ำให้อยู่ในระดับที่ระบุไว้ใน
ตารางที่ 1 สำหรับสัปดาห์แรกของวัฒนธรรม เหล่านี้ไอออนที่สำคัญมีความสำคัญ
สำหรับการเจริญเติบโต (เดวิส et al, 2005;.. Sowers et al, 2006) แพลงก์ตอนพืชและกระตุ้น
การผลิต สามวันหลังจากที่ระดับน้ำในถัง
เพิ่มขึ้นเป็น 1.1 เมตร ถังเลี้ยงและดำเนินการนี้
ระดับน้ำในระหว่างรอบการเพาะเลี้ยง ระหว่างการพิจารณาคดี KCl เพิ่มเติม
และ MgNO3 การใช้ปุ๋ยที่ทำถ้าการผลิตหลัก
ในน้ำในบ่อเลี้ยงอยู่ในระดับต่ำ (ความโปร่งใสสูงกว่า 0.35 เมตร
ตามที่กำหนดด้วยแผ่นดิสก์ Secchi)
กุ้งได้รับการเลี้ยงดูด้วยตนเองจากด้านข้างของถัง ในช่วง
แรก 7 สัปดาห์อาหารผสมในเชิงพาณิชย์ (Nassa ™ # 1 เม็ด
ของ 0.635 มมโปรตีน 40% ไขมัน 5% เส้นใย 5% และเถ้า 13%) (Animalnutri
México, SA de CV, Cd Obregónโซโนรา.) ถูกนำมาใช้; เฉลี่ย
3.0 ± 0.1 กิโลกรัมของอาหารต่อถังถูกนำมาใช้ในระหว่างรอบ จากสัปดาห์ที่
8 ถึง 19 สัปดาห์ (วัฒนธรรมสุดท้าย) ที่เลี้ยงด้วยสองสูตร
อาหาร (Nassa ™ # 2 เม็ดของ 0.794 มมโปรตีน 35% ไขมัน 5% เส้นใย 5%
และเถ้า 14%) ถูกนำมาใช้; เฉลี่ย 15.0 ± 0.2 กิโลกรัมของอาหารต่อถัง
ถูกเพิ่มเข้ามาในระหว่างรอบ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความต้องการ, การให้อาหาร
ที่จัดในระหว่างรอบที่สมบูรณ์เป็น 17.9 กก. ถัง 1, 18.2 กก.
ถังที่ 2 และ 18.1 กก. ถัง 3. จำนวนเงินที่ได้รับการเลี้ยง
กุ้งถูกควบคุมด้วยถาดอาหาร (ถาด 2 การให้อาหาร ต่อ
ถัง) และกุ้งได้รับอาหารวันละสามครั้ง (07:00, 13:00 และ
20:00 h) ขั้นตอนการให้อาหารอยู่บนพื้นฐานของชีวมวลอยู่รอด
และอัตราการบริโภค (เดวิสและอาร์โนล 1998; Van Wyk, 1999)
อาหารในชีวิตประจำวันได้รับการปรับเปลี่ยนไปตามผลการวิจัยของ Seiffert และ
ศัตรู (2002) พิจารณาอาหาร unconsumed (2 ชั่วโมงหลังคลอด):
(ก) เมื่ออาหาร unconsumed เป็น> 50% การให้อาหารที่ถูกระงับ;
(ข) เมื่ออาหาร unconsumed เป็น 10-50% ลดการปันส่วนอาหาร
เป็น 50%; (ค) เมื่ออาหาร unconsumed เป็น b10% อาหารปันส่วนที่
ไม่ได้แก้ไข; และ (ง) เมื่ออาหาร unconsumed เป็น 0% มี 20%
การเพิ่มขึ้นของการปันส่วนอาหาร
การแปล กรุณารอสักครู่..

งานวิจัยล่าสุดในกุ้ง , กุ้งขาว vannamei
ง , มีการประเมินผลศักยภาพวัฒนธรรมชนิดนี้ในน้ำ ( 1 ) lowsalinity
8 G L − 1 ) และ freshwaters ( B1 G L − 1 ) ( samocha
อัล et . , 1998 ; saoud et al . , 2003 ; โซเอิร์ส et al . , 2006 ; รอย et al . , 2007 ;
Miranda et al . , 2008 ) ก่อนที่จะถูกเก็บไว้ในถังทดลอง
สิบสองวันเก่า L . vannamei ? ( pl12 ;หมายถึงน้ำหนักของ
3.0 ± 2.0 มิลลิกรัม ) เป็น acclimated ในร่องน้ำ ( 3.6 ×× 0.7 0.8 m )
5 กับความหนาแน่นของคุณต่อลิตร ; ความเค็มเริ่มต้น 35 g L − 1 และช่วง
6 วัน น้ำจืด คือ อย่างต่อเนื่องจนเติมความเค็มในร่องน้ำ
ถึง 0.6 g L − 1 กุ้งกุลาดำ
ล่าสุดเหล่านี้ยังคงภายใต้เงื่อนไข 6 วัน เพื่อสังเกตอาการ และเพิ่ม
การเจริญเติบโตของพวกเขา ( ระยะเวลาติดเป็นนิสัย )อัตรา acclimation และกระบวนการใช้
ถูกเลือกตามงานของ แวน wyk ( 1999 ) และ McGraw
แล้วหนีเร็ว ! ( 2004 ) ในช่วงระยะเวลา acclimation , กุ้งถูก
ป้อนด้วย 50% โปรตีนบริการอาหาร ( ซีเกล ์ 400 – 600 μ M ) ที่เสริมด้วยอาร์ทีเมีย
ฟักใหม่ nauplii ( 100 nauplii
? − 1 วัน− 1 ) อาหารที่ได้รับห้าครั้งทุกวัน ( ตอน 1 ทุ่ม สี่ทุ่ม
14 : 00 16 :00 และ เวลา 19.00 H ) ( samocha et al . , 2004 ) การอยู่รอดของ
กอดคอและระยะเวลาที่คุ้นเคยคือ 90% เมื่อชิน
กุ้งกุ้งกุลาดำ ( น้ำหนักเริ่มต้น 82 ± 10 มก. ) ถูกเลี้ยงในถังทดลอง
ที่ความหนาแน่น 50 คุณ m − 2 ในน้ำที่มีความเค็ม 0.6 g
L − 1 .
ตอนแรก 3 กุ้งทดลองวัฒนธรรมถังเต็ม
10 วัน ก่อนที่จะถูกเลี้ยงด้วยกุ้งถังที่เต็มไป ด้วยน้ำ ( 0.6 g
L − 1 ความเค็ม ) ระดับ 0.8 เมตร ถัดไป , ปุ๋ยโพแทสเซียม และ mgno3
ได้รับอาหารในปริมาณที่เพิ่มขึ้น
ระดับ K และ Mg ในแท๊งค์น้ำในระดับที่ระบุใน
ตารางที่ 1 สำหรับสัปดาห์แรกของวัฒนธรรม อิออนสาขาเหล่านี้มีความสําคัญ
สำหรับการเจริญเติบโต ( Davis et al . , 2005 ; โซเอิร์ส et al . , 2006 ) และกระตุ้นการผลิตของแพลงก์ตอนพืช
หลังจาก 3 วัน ระดับน้ำในถัง
เพิ่มขึ้นเป็น 1.1 เมตร ถัง ความจุ และดำเนินการในระดับน้ำ
ในระหว่างวงจรวัฒนธรรม ในระหว่างการทดลองใช้ปุ๋ยโพแทสเซียม และ mgno3 เพิ่มเติม
ทำถ้าผลผลิตเบื้องต้นในบ่อน้ำต่ำ ( ความโปร่งใสมากกว่า 0.35 m ,
มุ่งมั่นกับ secchi
แผ่นดิสก์ )กุ้งที่ถูกป้อนด้วยตนเองจากด้านข้างของถัง ระหว่าง
7 สัปดาห์แรก สูตรในเชิงพาณิชย์อาหาร ( nassa ™# 1 เม็ด
ของ 0.635 มม. : โปรตีน 40 เปอร์เซ็นต์ ไขมัน 5% , ไฟเบอร์ 5 % และเถ้าร้อยละ 13 ) ( animalnutri
M é Xico , S.A . de C.V . CD . obreg เลอองโซโนรา ) , ใช้ ; เฉลี่ย
3.0 ± 0.1 กิโลกรัมต่อถังถูกใช้ในระหว่างรอบการ จากสัปดาห์
8 จนถึงสัปดาห์ที่ 19 ( วัฒนธรรมสุดท้าย )เลี้ยงด้วยอาหารสูตรที่ 2
( nassa ™# 2 เม็ดของ 0.794 มม. : โปรตีน 35% ไขมัน 5% , ไฟเบอร์ 5 %
และเถ้า 14% ) คือใช้ เฉลี่ยประมาณ 15.0 ± 0.2 กิโลกรัมต่อถัง
เพิ่มในระหว่างรอบ ขึ้นอยู่กับความต้องการ อาหาร
จัดในระหว่างรอบการสมบูรณ์ : 17.9 กก. ถัง 1 , 18.2 กิโลกรัม
สำหรับถัง 2 และ 18.1 กก. ถัง 3 ปริมาณที่ถูกป้อนให้
กุ้ง ถูกควบคุมด้วยการให้อาหาร ( ให้อาหารถาดต่อถาด 2
ถัง ) และกุ้งเป็นอาหารวันละสามครั้ง ( 07 : 00 , 20 : 00 13 : 00 และ
H ) ขั้นตอนการให้อาหารขึ้นอยู่กับชีวมวลรอด
และการบริโภค ( อัตรา เดวิส และ อาร์โนลด์ , 1998 ; รถตู้ wyk , 1999 ) .
ปันส่วนรายวันปรับตามผลของ seiffert และ
ศัตรู ( 2002 ) , พิจารณา unconsumed อาหาร ( 2 ชั่วโมงหลังคลอด ) :
( ก ) เมื่อ unconsumed อาหาร > 50% ให้อาหารถูกระงับ ;
( B ) เมื่อ unconsumed อาหาร 10 – 50% ลดลงในอาหารเลี้ยง
คือ 50% ; ( C ) เมื่อ unconsumed อาหาร B10 เปอร์เซ็นต์ เลี้ยงอาหารคือ
ไม่ได้แก้ไข และ ( d ) เมื่อ unconsumed อาหาร 0 เปอร์เซ็นต์ มีเพิ่มเป็น 20 %
ในการปันส่วนอาหาร
การแปล กรุณารอสักครู่..
