Reducing or ceasing water exchange requires control of the ammonia that results from protein catabolism, as it is toxic to fish and shrimp. Ionized and non-ionized ammonia are present in the water of aquaculture tanks in variable proportions that are influenced by factors such as pH, temperature, and salinity. The non-ionized form of ammonia is more toxic to shrimp than the ionized form, and causes variety of physiological damage, due
to its affinity for the non-polar compounds of the plasma membrane (Bower and Bidwell, 1978;Chen et al.,1996;Lin and Chen,2001).
In BFT systems without water exchange, the ammonia control strategy centers on the establishment of a carbon–nitrogen bal-
ance that facilitates the growth of heterotrophic bacteria, which incorporate ammonia nitrogen from the medium ( Moriarty , 1997;
Avnimelech,1999;Ebeling et al.,2006; Hari et al.,2006; Samocha
et al.,2007). This relationship is established by adding organic
carbon sources (molasses, flours, sugar, and dextrose) to aqua-
culture media. It requires 20 g of carbohydrate, or about 6 g of
carbon, to convert 1 g of ammonia nitrogen to bacterial biomass
( Avnimelech, 1999; Ebeling et al.,2006). In BFT culture systems,
chemoautotrophic and heterotrophic bacteria participate in the formation of bioflocs, which also include an aggregate of algae,
fungi, protozoa,rotifers,and nematodes (De Schryver et al.,2008).
Therefore, in addition to providing ammonia control, bioflocs may
represent a food source in farming tanks ( Avnimelech, 1999;Cuzon
et al.,2004).
Reducing or ceasing water exchange requires control of the ammonia that results from protein catabolism, as it is toxic to fish and shrimp. Ionized and non-ionized ammonia are present in the water of aquaculture tanks in variable proportions that are influenced by factors such as pH, temperature, and salinity. The non-ionized form of ammonia is more toxic to shrimp than the ionized form, and causes variety of physiological damage, dueto its affinity for the non-polar compounds of the plasma membrane (Bower and Bidwell, 1978;Chen et al.,1996;Lin and Chen,2001).In BFT systems without water exchange, the ammonia control strategy centers on the establishment of a carbon–nitrogen bal-ance that facilitates the growth of heterotrophic bacteria, which incorporate ammonia nitrogen from the medium ( Moriarty , 1997;Avnimelech,1999;Ebeling et al.,2006; Hari et al.,2006; Samochaet al.,2007). This relationship is established by adding organiccarbon sources (molasses, flours, sugar, and dextrose) to aqua-culture media. It requires 20 g of carbohydrate, or about 6 g ofcarbon, to convert 1 g of ammonia nitrogen to bacterial biomass( Avnimelech, 1999; Ebeling et al.,2006). In BFT culture systems,chemoautotrophic and heterotrophic bacteria participate in the formation of bioflocs, which also include an aggregate of algae,fungi, protozoa,rotifers,and nematodes (De Schryver et al.,2008).Therefore, in addition to providing ammonia control, bioflocs mayrepresent a food source in farming tanks ( Avnimelech, 1999;Cuzonet al.,2004).
การแปล กรุณารอสักครู่..
การลดหรือยุติการเปลี่ยนถ่ายน้ำต้องใช้การควบคุมของแอมโมเนียที่เกิดจากโปรตีน catabolism มันเป็นพิษต่อปลาและกุ้ง แตกตัวเป็นไอออนและแอมโมเนียที่ไม่แตกตัวเป็นไอออนที่มีอยู่ในน้ำในถังเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในสัดส่วนที่ตัวแปรที่ได้รับอิทธิพลจากปัจจัยต่างๆเช่นค่า pH, อุณหภูมิและความเค็ม รูปแบบที่ไม่แตกตัวเป็นไอออนของแอมโมเนียเป็นพิษต่อกุ้งกว่ารูปแบบที่แตกตัวเป็นไอออนและทำให้เกิดความหลากหลายของความเสียหายทางสรีรวิทยาเนื่องจากจะเป็นพี่น้องกันสำหรับสารที่ไม่มีขั้วของเมมเบรนพลาสม่า (ซุ้มและ Bidwell 1978; เฉิน, et al. 1996. หลินและ Chen, 2001) ในระบบ BFT โดยไม่ต้องเปลี่ยนถ่ายน้ำ, ศูนย์กลยุทธ์การควบคุมแอมโมเนียในสถานประกอบการของคาร์บอนไนโตรเจนต์บาลานซ์ance ที่อำนวยความสะดวกเจริญเติบโตของแบคทีเรีย heterotrophic ซึ่งรวมแอมโมเนียไนโตรเจนจากกลาง (อริอาร์ตี้, 1997; Avnimelech 1999. Ebeling et al, 2006; Hari et al, 2006;. Samocha. et al, 2007) ความสัมพันธ์นี้จะจัดตั้งขึ้นโดยการเพิ่มอินทรีย์คาร์บอน (กากน้ำตาล, แป้ง, น้ำตาล, และเดกซ์โทรส) เพื่อ aqua- สื่อวัฒนธรรม มันต้องมี 20 กรัมของคาร์โบไฮเดรตหรือประมาณ 6 กรัมของคาร์บอนในการแปลง1 กรัมไนโตรเจนแอมโมเนียชีวมวลแบคทีเรีย(Avnimelech 1999. Ebeling et al, 2006) ใน BFT ระบบวัฒนธรรมแบคทีเรีย chemoautotrophic และ heterotrophic มีส่วนร่วมในการก่อตัวของ bioflocs ซึ่งรวมถึงการรวมของสาหร่ายเชื้อราโปรโตซัวโรติเฟอร์และไส้เดือนฝอย(เดอ Schryver et al., 2008). ดังนั้นนอกเหนือจากการให้การควบคุมแอมโมเนีย , bioflocs อาจเป็นตัวแทนของแหล่งอาหารในถังเลี้ยง(Avnimelech 1999; Cuzon., et al, 2004)
การแปล กรุณารอสักครู่..
การลดหรือเลิกใช้น้ำตราการควบคุมของแอมโมเนียที่เกิดจากกระบวนการสลายโปรตีน มันเป็นพิษต่อปลาและกุ้ง ประจุและไม่มีประจุแอมโมเนียที่มีอยู่ในน้ำของถังเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในสัดส่วนตัวแปรที่ได้รับอิทธิพลจากปัจจัยต่างๆ เช่น ค่า pH , อุณหภูมิและความเค็ม ไม่ใช่รูปของแอมโมเนียบริสุทธิ์คือความเป็นพิษต่อกุ้งกว่ารุ่นรูปแบบความหลากหลายของความเสียหายและสาเหตุทางสรีรวิทยาเนื่องจาก
ของ affinity สำหรับสารประกอบไม่มีขั้วของเยื่อหุ้มเซลล์ ( ซุ้ม และ บิดเวลล์ , 1978 ; Chen et al . , 1996 ; หลิน และ เฉิน , 2001 ) .
ในระบบรับโดยไม่มีน้ำตรา , แอมโมเนียกลยุทธ์การควบคุมและสถานประกอบการของคาร์บอนและไนโตรเจน บัล -
ance ที่อำนวยความสะดวกแบบการเจริญเติบโตของแบคทีเรียซึ่งรวมแอมโมเนียไนโตรเจนจากสื่อ ( มอริอาตี้ , 1997 ;
avnimelech , 1999 ; เอเบอลิ่ง et al . , 2006 ; Hari et al . , 2006 ; samocha
et al . , 2007 ) ความสัมพันธ์นี้จะจัดตั้งขึ้นโดยการเพิ่มแหล่งคาร์บอนอินทรีย์
( น้ำตาล , แป้ง , น้ำตาล และน้ำผึ้ง ) กับ Aqua -
สื่อวัฒนธรรม มันต้องใช้ 20 กรัมของคาร์โบไฮเดรต หรือประมาณ 6 กรัม
คาร์บอน แปลง 1 กรัมของแอมโมเนียไนโตรเจนของแบคทีเรีย
ชีวมวล( avnimelech , 1999 ; เอเบอลิ่ง et al . , 2006 ) ในระบบวัฒนธรรมรับ
chemoautotrophic , และแบคทีเรียแบบมีส่วนร่วมในการ bioflocs ซึ่งยังรวมถึงการรวมของสาหร่าย
เชื้อรา โปรโตซัว โรติเฟอร์ และไส้เดือนฝอย ( เดอ schryver et al . , 2008 ) .
ดังนั้นนอกจากให้ควบคุมแอมโมเนีย bioflocs อาจ
เป็นตัวแทนของแหล่งอาหารในการเลี้ยง รถถัง ( avnimelech , 1999 ; cuzon
et al . ,2004 )
การแปล กรุณารอสักครู่..