蟋蟀粉替代鱼粉对黄颡鱼幼鱼生长性能、肌肉氨基酸组成和血清生化指标的影响.pdf
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1、第 44 卷 第 5 期 渔 业 科 学 进 展 Vol.44,No.5 2 0 2 3 年1 0 月 PROGRESS IN FISHERY SCIENCES Oct.,2023 *河南省高等学校重点科研项目(23A240003)资助。刘苑艺,E-mail: 通信作者:黄 勇,副教授,E-mail: 收稿日期:2023-2-13,收修改稿日期:2023-03-31 DOI:10.19663/j.issn2095-9869.20230213001 http:/ B.Brown,裴卓,刘慧,樊可,黄勇.蟋蟀粉替代鱼粉对黄颡鱼幼鱼生长性能、肌肉氨基酸组成和血清生化指标的影响.渔业科学进展,2023
2、,44(5):6979 LIU Y Y,BROWN P B,PEI Z,LIU H,FAN K,HUANG Y.Effects of the replacement of fish meal with cricket meal on growth,muscle amino acid composition,and serum biochemical indices of juvenile yellow catfish(Pelteobagrus fulvidraco).Progress in Fishery Sciences,2023,44(5):6979 蟋蟀粉替代鱼粉对黄颡鱼幼鱼生长性能、肌
3、肉氨基酸组成和血清生化指标的影响*刘苑艺1 Paul B.Brown2 裴 卓1 刘 慧1 樊 可1 黄 勇1(1.河南科技大学动物科技学院 河南 洛阳 471023;2.普渡大学森林与自然资源系 美国 西拉法叶市 47907)摘要 为研究蟋蟀(Gryllus bimaculatus)粉替代鱼粉对黄颡鱼(Pelteobagrus fulvidraco)幼鱼生长性能、肌肉成分和血清生化指标的影响,以黄颡鱼幼鱼(2.00.13)g为研究对象,分别使用蟋蟀粉替代 0(对照组)、15%、30%、45%和 60%的鱼粉配制成 5 组等氮等能的实验饲料,分别记为 T0、T15、T30、T45 和 T60
4、组。实验幼鱼在室内循环水系统进行为期 10 周的养殖实验。结果显示,随着蟋蟀粉替代量的增加,黄颡鱼幼鱼生长呈先增加后降低的趋势;T30 组的终末均重(FBW)、增重率(WGR)和特定生长率(SGR)最高,且均显著高于 T0 组;T30 组的饲料系数(FCR)显著低于 T0 和 T15 组;T30 的肝体比(HSI)显著高于 T0 和 T15,而与 T45 和 T60 组无显著差异。与 T0 组相比,各替代组的脏体比(VSI)、摄食量(FI)、肥满度(CF)和成活率(SR)均无显著差异。黄颡鱼幼鱼肌肉必需氨基酸(EAA)含量中,T60 组肌肉中精氨酸(Arg)和缬氨酸(Val)含量显著高于 T0
5、 组;且蟋蟀粉替代不同比例的鱼粉对黄颡鱼幼鱼肌肉中的总呈味氨基酸(TFAA)含量均未产生显著影响。T30、T45 和 T60 组血清中的葡萄糖(GLU)含量显著高于 T0 组;相反,其总胆固醇(TCHO)含量显著低于 T0 组。在本研究条件下,蟋蟀粉替代不同比例的鱼粉不影响黄颡鱼幼鱼的生长性能和肌肉氨基酸含量,且能增加血清 GLU 和降低 TCHO 含量,以 30%的蟋蟀粉替代鱼粉比例能生长最佳,且优于对照组。本研究对揭示蟋蟀粉在黄颡鱼饲料中替代鱼粉应用的可行性、为今后昆虫蛋白源在水产饲料中的开发提供科学依据。关键词 黄颡鱼;蟋蟀粉;生长性能;肌肉成分;血清生化指标 中图分类号 S963.1
6、文献标识码 A 文章编号 2095-9869(2023)05-0069-11 鱼粉因其营养丰富、氨基酸配比均衡、适口性好、维生素和矿物质丰富和易于被消化吸收等优点,长期以来一直是水产饲料中的重要蛋白源。近年来,随着养殖品种的增加和养殖规模扩大以及工厂化水产养殖业的快速发展,对鱼粉的需求量增加;另一方面,由于全球变暖和环境污染加剧,导致海洋资源减少,鱼粉的产量波动幅度较大,使鱼粉价格不断飙升,不但增加了养殖户的饲料成本,而且极大地限制了鱼粉70 渔 业 科 学 进 展 第 44 卷 在水产饲料中的使用量,直接影响了水产养殖业的可持续发展(钱妤等,2020;周歧存等,2005;Henry et a
7、l,2015;王成强等,2021)。因此,寻求廉价、安全、来源广泛且环境友好型的鱼粉替代蛋白源已成为当前水产养殖业亟待解决的问题(Hardy,2010;Tacon et al,2008)。蟋蟀(Gryllulus)属无脊椎动物(Invertebrate)、昆虫纲(Insecta)、直翅目(Orthoptera)、蟋蟀科(Gryllidae)。世界上已定名的蟋蟀约有 1 400 种以上,我国有 30 种以上且已被定名,在全国都有分布(马俊等,2019)。蟋蟀具有食性杂,环境适应性强、繁殖快且容易饲养等特点。在种类繁多的蟋蟀中,双斑蟋蟀(Gryllus bimaculatus)是在亚洲、非洲和欧洲
8、的热带和亚热带地区发现的数量最多的蟋蟀物种之一。目前,一些国家已经进行了蟋蟀的大规模人工养殖,并形成了一定的产业链(Magara et al,2020;Verneau et al,2021)。如泰国从 1997 年开始人工饲养蟋蟀,在 2010 年全国的年产量已达 7 500 t(Halloran et al,2016)。研究表明,双斑蟋蟀水分含量为 71.0%,干重时的粗蛋白、粗脂肪、粗纤维和灰分含量分别为 58.60%、28.90%、7.23%和 4.93%,远高出其他昆虫粗蛋白的含量,且含有维生素 B12、铁元素、丰富的钙、高不饱和脂肪酸等(何钊等,2021;Moreki et al,2
9、012),被认为是新型优质昆虫蛋白源之一。Taufek 等(2016)研究表明,用蟋蟀粉替代饲料中(含 35%粗蛋白)75%和 100%的鱼粉能改善非洲鲶(Clarias gariepinus)幼鱼的生长性能,表明蟋蟀粉能作为鱼类养殖中可替代鱼粉的蛋白源。Kilburn等(2020)研究表明,蟋蟀粉亦能作为一种高蛋白源添加在宠物饲料中,而且 24%的添加量对成年宠物狗的生长无不利影响。黄颡鱼(Pelteobagrus fulvidraco)俗称“黄骨鱼、黄嘎牙和黄辣丁”等,是我国江河水域中分布较广的一种广温性淡水经济鱼类。因其肉质细嫩、味道鲜美、无肌间刺和营养价值高等特点,深受消费者的喜爱,现
10、已成为主要的名特优鱼类品种之一(王秀娟等,2019)。黄颡鱼是一种杂食偏肉食性鱼类,且幼鱼饲料对鱼粉需求量较大,所占比例超过 35%(Ye et al,2009)。目前,蟋蟀粉替代鱼粉在黄颡鱼饲料中的应用研究未见报道。本研究以黄颡鱼幼鱼为研究对象,通过蟋蟀粉替代饲料中不同比例的鱼粉,研究对其生长性能、肌肉成分以及血清生化指标的影响,旨在探讨蟋蟀粉在黄颡鱼饲料中替代鱼粉的可行性,为今后昆虫蛋白源在水产饲料中的开发应用提供科学依据。1 材料与方法 1.1 实验鱼 实验用黄颡鱼为河南洛阳吉利区某渔场的同一批鱼苗,体质量约为(2.00.13)g。选择体质健壮的实验幼鱼 450 尾,用杀菌盐水(盐度为
11、3)消毒后,放入暂养池中养殖。1.2 实验蟋蟀粉和饲料 实验用双斑蟋蟀购自安徽亳州中药材批发市场,烘干并粉碎后于低温保存备用。经测定,蟋蟀粉的粗蛋白、粗脂肪和粗灰分含量分别为 63.40%、15.50%和 7.36%;以鱼粉、血粉和豆粕为主要蛋白源,鱼油和豆油混合油为主要脂肪源,高筋面粉为糖源配制基础饲料(含 40.00%的鱼粉)。在此基础上,用蟋蟀粉分别代替基础饲料中 0、15%、30%、45%和 60%的鱼粉,配制成 5 组等氮(粗蛋白含量为 44.0%)和等能(19.00 MJ/kg)的实验饲料,命名依次为 T0 组(0 替代)、T15 组(15%替代)、T30 组(30%替代)、T45
12、 组(45%替代)和 T60 组(60%替代)。实验饲料配方及营养组成见表 1,鱼粉、蟋蟀粉和各组饲料中氨基酸组成见表 2。饲料原料粉碎后 80 目过筛,按比例称量鱼粉和蟋蟀粉,混匀后加入一定比例的蒸馏水,使用 QRLS-400型电动绞肉机制成粒径为 2.5 mm 颗粒饲料,烘干并在阴凉处冷却后再装入白色透明密封袋,4 冰箱中存储备用。1.3 实验设计与实验鱼饲养管理 养殖实验在河南科技大学动物科技学院水生生物实验室循环水养殖系统中进行。养殖系统由 15 个120 cm35 cm40 cm 的长方体玻璃纤维鱼缸组成,养殖实际水容量为 150170 L,养殖用水为已曝气的自来水。黄颡鱼幼鱼用基础
13、饲料(粤海饲料)驯养 2 周后再分组,正式实验开始前,禁食 24 h。挑选状态良好,体表无伤的黄颡鱼幼鱼 450 尾,随机分为 5 个处理组,每个处理组 3 个重复,每个重复 30 尾鱼,测定初始体质量与体长;分别投喂对照组 T0 和蟋蟀粉替代鱼粉组 T15、T30、T45 和 T60 饲料,投食观察直至幼鱼饱食,每天投喂 2 次(08:00 和 17:30)。养殖周期为 10 周,为保持水质良好,每天换水 1 次,换水 量 为 总 体 积 的 1/3。实 验 期 间 保 持 水 温 为25.030.0,pH 为 7.88.0,溶解氧5.0 mg/L,氨氮0.05 mg/L,亚硝酸盐0.1 m
14、g/L。第 5 期 刘苑艺等:蟋蟀粉替代鱼粉对黄颡鱼幼鱼生长性能、肌肉氨基酸组成和血清生化指标的影响 71 表 1 实验饲料配方及营养组成(%风干基础)Tab.1 Formulation and approximate composition of experimental diets(%air-dry basis)实验组 Groups 项目 Items T0 T15 T30 T45 T60 原料 Ingredients 鱼粉 Fish meal 40.00 34.00 28.00 22.00 16.00 蟋蟀粉 Cricket meal 0.00 6.00 12.00 18.00 24.00
15、 豆粕 Soybean meal 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 玉米蛋白粉 Corn gluten meal 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 血粉 Blood meal 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 小麦粉 Wheat flour 25.90 25.90 25.90 25.90 25.90 混合油 Mixed oils1 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 乌贼膏 Squid ointment 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 预混料 Premix2 1.00 1.00 1.00 1.0
16、0 1.00 氯化胆碱 Choline chloride 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 磷酸二氢钙 Ca(H2PO4)2 1.10 1.10 1.10 1.00 1.00 羧甲基纤维素钠 Sodium carboxymethyl cellulose 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 总计 Total 100 100 100 100 100 营养水平 Nutrient levels3 水分 Moisture 9.45 9.50 9.51 9.64 9.75 粗蛋白 Crude protein 44.28 44.29 44.17 43.09 44.03 粗脂肪
17、Crude lipid 12.31 12.25 12.21 12.18 12.15 总能 Gross energy(MJ/kg)19.43 19.39 19.28 19.17 19.15 注:1.混合油为 11 的豆油和鱼油;2.预混料为每千克饲料提供的微量元素和维生素:钾 30 mg,钙 300 mg,镁 10 mg,锌 3 mg,铁 22 mg,铜 1.7 mg,碘 0.29 mg,硒 0.02 mg,维生素 A 8 000 IU,维生素 C 230 mg,维生素 D 800 IU,维生素 E 90 mg,维生素 K 8 mg,维生素 B1 10 mg,尼克酸 100 mg,泛酸钙 50
18、mg,维生素 B6 15 mg,维生素 B12 10 mg,肌醇 150 mg;3.营养成分为实测值。Note:1.Mixed oils:1:1 mixture of soybean oil and fish oil;2.The premix provides mineral and vitamin for a kilogram of diets:K 30 mg,Ca 300 mg,Mg 10 mg,Zn 3 mg,Fe 22 mg,Cu 1.7 mg,I 0.29 mg,Se 0.02 mg,VA 8 000 IU,VC 230 mg,VD 800 IU,VE 90 mg,VK 8 mg,V
19、B1 10 mg,nicotinic acid 100 mg,pantothenate acid 50 mg,VB6 15 mg,VB12 10 mg,inositol 150 mg;3.The feed nutrition level were measured values.1.4 样品采集 养殖实验结束后,禁食 24 h,用丁香酚(110 000)麻醉后,称量鱼体总重,测量体长并计数,计算生长性能。每个缸随机抽取 6 尾幼鱼,采用 1 mL 无菌注射器在尾静脉取血,随后,在冰上解剖分离内脏团和肝脏并称重;抽取的血液静置 3 h 后,离心(4 000 r/min)15 min,取上清液,于
20、80 超低温冰箱中保存,用于后续血清生化指标的测定;取幼鱼同侧背肌,于80 超低温冰箱中保存,用于后续氨基酸组成测定。1.5 常规成分和氨基酸组成测定 蟋蟀粉和饲料的水分、粗灰分、粗蛋白质和粗脂肪分别采用恒温常压干燥法(GT/T 6435-2014)、550 马弗炉灼烧法(GB/T 6438-2007)、凯氏定氮法(GB/T 6432-2018)和索氏抽提法(GB/T 6433-2006)进行测定。蟋蟀粉、鱼粉、饲料和肌肉氨基酸组成用盐酸水解法前处理后用氨基酸自动分析仪(日立 L-8900 型,日本)测定。1.6 生长性能指标与计算公式 成活率(survival rate,SR,%)=Nt/N
21、0100%;增重率(weight gain,WG,%)=(WtW0)/W0100%;特定生长率(specific growth rate,SGR,%/d)=(lnWtln W0)/t100%;饲料系数(feed conversion ratio,FCR)=F/(WtW0);肝体比(hepatopancreas somatic index,HSI,%)=Wh/W100%;脏体比(viscerosomatic index,VSI,%)=Wv/W100%;肥满度(condition factor,CF)=Wt/Lt3100;摄食量(feed intake,FI,g/尾)=投饲总量/(N0+Nt)/2
22、。式中,N0为实验初始各组鱼的尾数;Nt为实验终末各 72 渔 业 科 学 进 展 第 44 卷 表 2 蟋蟀粉、鱼粉和实验饲料的氨基酸组成(%风干基础)Tab.2 Amino acid composition of fish meal,cricket meal and the experimental diets(%air-dry basis)实验组 Groups 项目 Items 鱼粉 Fish meal 蟋蟀粉 Cricket mealT0 T15 T30 T45 T60 必需氨基酸 Essential amino acid,EAA 精氨酸 Arginine 2.58 4.37 1.20
23、 1.24 1.29 1.31 1.33 组氨酸 Histidine 1.62 1.30 0.42 0.41 0.38 0.36 0.35 异亮氨酸 Isoleucine 2.75 2.80 0.9 0.9 0.91 0.93 0.93 亮氨酸 Leucine 4.64 5.19 1.54 1.56 1.57 1.58 1.64 赖氨酸 Lysine 4.75 3.27 1.71 1.68 1.66 1.66 1.60 蛋氨酸 Methionine 1.82 1.10 0.44 0.43 0.42 0.35 0.33 苯丙氨酸 Phenylalanine 2.69 1.96 0.8 0.76
24、0.70 0.68 0.66 苏氨酸 Threonine 1.60 1.55 0.43 0.42 0.42 0.4 0.4 缬氨酸 Valine 3.39 4.97 1.24 1.28 1.34 1.38 1.39 非必需氨基酸 Non-essential amino acid,NEAA 丙氨酸 Alanine 4.20 5.84 1.15 1.17 1.22 1.26 1.31 天门冬氨酸 Aspartic acid 5.60 5.69 2.33 2.33 2.33 2.34 2.35 甘氨酸 Glycine 4.05 3.31 0.75 0.72 0.70 0.68 0.68 谷氨酸 Gl
25、utamic acid 8.46 7.23 3.14 3.12 3.09 3.04 2.99 丝氨酸 Serine 1.78 1.31 0.36 0.34 0.33 0.32 0.32 脯氨酸 Proline 2.65 3.03 0.71 0.72 0.72 0.74 0.73 胱氨酸 Cystine 0.60 0.19 0.04 0.04 0.03 0.02 0.02 总氨基酸量 Total amino acid 53.18 53.11 17.16 17.12 17.11 17.05 17.03 组鱼的尾数;W0为实验初始各组鱼的体质量(g);Wt为实验终末各组鱼的体质量(g);t 为养殖实
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