黃金鳳,徐奇友,王常安,趙志剛,羅亮
(1.上海海洋大學(xué) 水產(chǎn)與生命學(xué)院,上海201306;2.中國水產(chǎn)科學(xué)研究院 黑龍江水產(chǎn)研究所,黑龍江 哈爾濱150070)
松浦鏡鯉Cyprinus specularis Songpu是對(duì)德國鏡鯉通過多性狀復(fù)合群體選育結(jié)合微衛(wèi)星和電子標(biāo)記技術(shù)進(jìn)行個(gè)體選育而成功選育出的新品種,具有成活率高、抗病力強(qiáng)、耐寒等優(yōu)點(diǎn),目前已在中國大部分地區(qū)進(jìn)行養(yǎng)殖。
溫度是水產(chǎn)養(yǎng)殖中一個(gè)非常重要的生態(tài)因子,顯著影響魚類對(duì)營養(yǎng)物質(zhì)的消化吸收,進(jìn)而影響魚類的生長、發(fā)育、代謝等生命活動(dòng)。蛋白質(zhì)是動(dòng)物生長、發(fā)育和維持機(jī)體正常生命活動(dòng)的必需營養(yǎng)素,它不僅是生物體的重要組成部分,而且在體內(nèi)執(zhí)行多種生物學(xué)功能。中國的不同地區(qū)、不同季節(jié),氣溫相差較大,為此有必要根據(jù)溫度變化來調(diào)整飼料蛋白質(zhì)水平以滿足魚類生長的需要。魚類血清生化指標(biāo)能夠反映魚類機(jī)體的代謝、營養(yǎng)和生理狀況,并與疾病有著密切的關(guān)系,血清生化指標(biāo)還能夠適當(dāng)反映動(dòng)物對(duì)飼料蛋白質(zhì)的利用情況[1-2]。研究表明,溫度變化對(duì)魚類血清生化成分具有顯著的影響作用[3-7],但關(guān)于溫度和飼料蛋白質(zhì)水平對(duì)魚類血清生化指標(biāo)影響的研究報(bào)道較少,僅見唐玲等[8]對(duì)鏡鯉成魚進(jìn)行了相關(guān)方面的研究。本研究中,作者研究了不同生長溫度和飼料蛋白質(zhì)水平對(duì)松浦鏡鯉幼魚血清生化指標(biāo)的影響,旨在為進(jìn)一步篩選不同溫度下松浦鏡鯉的最佳蛋白質(zhì)需求、優(yōu)化其飼料配方、減少蛋白質(zhì)資源的浪費(fèi)及環(huán)境污染提供科學(xué)依據(jù)。
飼料原料經(jīng)粉碎,過40 目篩,再按表1所示配方制成5 組粒徑為2.0 mm 的顆粒飼料,晾干后保存于冰箱(-20 ℃)中備用。
1.2.1 試驗(yàn)設(shè)計(jì)與飼養(yǎng) 試驗(yàn)為雙因素試驗(yàn),設(shè)3個(gè)溫度水平,每個(gè)溫度水平下設(shè)5 個(gè)蛋白質(zhì)水平,每個(gè)處理設(shè)3 個(gè)重復(fù),每個(gè)重復(fù)放30 尾魚。水溫分別為18、23、28 ℃,蛋白質(zhì)含量(均為質(zhì)量分?jǐn)?shù),下同)分別為30%、32%、34%、36%和38%。試驗(yàn)魚為松浦鏡鯉幼魚,體質(zhì)量為(10.11±1.07)g。試驗(yàn)在黑龍江水產(chǎn)研究所室內(nèi)循環(huán)養(yǎng)殖系統(tǒng)中進(jìn)行,采用自動(dòng)控溫儀維持所需要的溫度。試驗(yàn)前將松浦鏡鯉幼魚經(jīng)體積分?jǐn)?shù)為5%的鹽水消毒后暫養(yǎng)兩周,然后挑選無病無傷的健康鏡鯉隨機(jī)分為15 組。每天投喂3次(8:00、12:00和17:00),每次投喂以飽食無殘餌為準(zhǔn)。試驗(yàn)共進(jìn)行60 d,每3 周測(cè)定一次魚體質(zhì)量,并計(jì)算飼料消耗量。試驗(yàn)期間定期測(cè)定水質(zhì),并根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行消毒。每3 d 換水1次,每次換水量為1/3 ~1/2。試驗(yàn)期間,18 ℃下水體溶氧(DO)>7.50 mg/L,23 ℃下水體DO>7.00 mg/L,28 ℃下水體DO>6.00 mg/L;3 個(gè)溫度下水體中氨氮含量和pH值差異不大,氨氮<1 mg/L,pH 為7.52 ~7.91。
1.2.2 血清的制備及生化指標(biāo)的測(cè)定 試驗(yàn)結(jié)束后使魚空腹24 h 后稱重。然后從每個(gè)水族箱中隨機(jī)取5 尾魚,用MS 222 麻醉劑麻醉后,采用2.5 mL 一次性注射器從尾靜脈采血,將血液置于5 mL離心管中,于4 ℃下靜置4 h,然后以3 500 r /min低溫離心15 min,小心收集上層血清樣品,并暫存于冰箱(-20 ℃)中待測(cè)。然后將血清保存于冰盒里送黑龍江省電力醫(yī)院采用全自動(dòng)生化分析儀(貝克曼ProCX4,美國)進(jìn)行血清生化分析。
表1 基礎(chǔ)飼料配方及營養(yǎng)組成(干質(zhì)量)Tab.1 Ingredients and approximate composition in the basal diets(air-dry matter) w/%
試驗(yàn)結(jié)果均以平均值±標(biāo)準(zhǔn)差表示。采用SPSS 17.0 軟件進(jìn)行單因素、雙因素方差分析以及Duncan 多重比較,顯著性水平設(shè)為0.05。
從表2、表3可見:18 ℃下,松浦鏡鯉幼魚血清甘油三酯(TG)含量在各個(gè)飼料蛋白質(zhì)組間無顯著性差異(P>0.05);23 ℃下,當(dāng)?shù)鞍踪|(zhì)水平達(dá)到34%以上時(shí)各蛋白質(zhì)組間TG 含量無顯著性差異(P>0.05);而28 ℃下,32%和34%蛋白質(zhì)組TG 含量顯著高于30%和38% 蛋白質(zhì)組(P<0.05)。18、23、28 ℃條件下,各個(gè)蛋白質(zhì)組間血清總膽固醇(CHOL)含量無顯著性差異(P >0.05);血清肌酐(CREA)、葡萄糖(GLU)含量在蛋白質(zhì)水平達(dá)到32%以上時(shí),各個(gè)蛋白質(zhì)組間無顯著性差異(P >0.05);而血清堿性磷酸酶(ALP)活性分別在32%、34%和32%蛋白質(zhì)水平以上時(shí),各個(gè)蛋白質(zhì)組間無顯著性差異(P >0.05)。
在同一蛋白質(zhì)水平條件下,3 個(gè)溫度間TG、CREA和ALP 含量有顯著性差異(P<0.05),且28 ℃組血清TG和CREA 含量顯著低于18 ℃處理組(P<0.05);18 ℃與23 ℃處理組血清CHOL 無顯著性差異(P>0.05),并顯著高于28 ℃處理組(P<0.05);28 ℃處理組血清ALP 活性高于18 ℃和23 ℃處理組;23 ℃處理組血清GLU 含量顯著高于其他兩個(gè)溫度組(P<0.05)。
從表4、表5可見:18 ℃下,30%蛋白質(zhì)組血清總蛋白(TP)含量顯著低于其他蛋白質(zhì)組(P<0.05);23 ℃和28 ℃下,血清TP 含量隨飼料蛋白質(zhì)水平的升高先升高后降低,并在32%蛋白質(zhì)水平以上各蛋白質(zhì)組無顯著性差異(P>0.05)。18、23、28 ℃條件下,血清白蛋白(ALB)和谷丙轉(zhuǎn)氨酶(ALT)含量隨飼料蛋白質(zhì)水平的升高先升高后降低,ALB 含量分別在蛋白質(zhì)水平為32%、34%和34%以上時(shí)各個(gè)蛋白質(zhì)組間無顯著性差異(P >0.05);而ALT 含量分別在蛋白質(zhì)水平為34%、32%和32%以上時(shí)各個(gè)蛋白質(zhì)組間無顯著性差異(P>0.05)。18 ℃下,30%蛋白質(zhì)水平血清谷草轉(zhuǎn)氨酶(AST)含量顯著高于其他蛋白質(zhì)組(P<0.05);23 ℃和28 ℃下,血清AST 含量隨飼料蛋白質(zhì)水平的升高先升高后降低,當(dāng)?shù)鞍踪|(zhì)水平達(dá)到34%以上時(shí)各蛋白質(zhì)組間無顯著性差異(P>0.05)。18 ℃和28 ℃下,血清r-谷氨酰轉(zhuǎn)肽酶(GGT)活性在各個(gè)蛋白質(zhì)組間無顯著性差異(P>0.05);23 ℃下,蛋白質(zhì)水平達(dá)到32%以上時(shí)各個(gè)蛋白質(zhì)組間GGT 活性無顯著性差異(P>0.05)。18、23、28 ℃下,血清尿素氮(BUN)含量隨飼料蛋白質(zhì)水平的升高呈先升高后降低的趨勢(shì),當(dāng)?shù)鞍踪|(zhì)水平達(dá)到32%以上時(shí)各蛋白質(zhì)組間無顯著性差異(P>0.05)。
在同一蛋白質(zhì)水平條件下,血清BUN、TP、ALB、ALT和AST 含量與溫度均呈負(fù)相關(guān)關(guān)系,3個(gè)溫度組間其含量有顯著性差異(P<0.05),且28 ℃組血清BUN、TP、ALB、ALT和AST 含量顯著低于18 ℃組(P<0.05);23 ℃組血清GGT 含量顯著高于其他兩個(gè)溫度組(除蛋白質(zhì)含量為30%的28 ℃組外)(P<0.05)。
表2 溫度和飼料蛋白質(zhì)水平對(duì)松浦鏡鯉幼魚血清脂代謝和糖代謝的影響Tab.2 Effects of temperature and dietary protein content on serum lipid metabolism and carbohydrate metabolism indices in juvenile Songpu mirror carp Cyprinus specularis Songpu mmol/L
表3 雙因素方差分析Tab.3 Two-way ANOVA
糖、蛋白質(zhì)和脂肪是魚類的主要能量來源。其中GLU是營養(yǎng)物質(zhì)被機(jī)體消化吸收后在血液里的主要形式,反映了糖代謝的基本狀況。體內(nèi)一些重要器官,比如腦,只能以GLU 作為能量的來源[9]。正常情況下,GLU 含量的變化是機(jī)體對(duì)糖吸收、運(yùn)轉(zhuǎn)和代謝動(dòng)態(tài)平衡狀態(tài)的反映。錢云霞等[10]、喬志剛等[11]和龍章強(qiáng)等[12]研究發(fā)現(xiàn),饑餓一周時(shí)魚GLU 含量顯著下降,饑餓幾周后GLU 含量雖然略有下降,但降幅不大,而相對(duì)維持在一個(gè)恒定的水平。說明營養(yǎng)攝入狀況對(duì)魚類機(jī)體糖代謝具有一定的影響作用。本試驗(yàn)中,松浦鏡鯉GLU 含量對(duì)溫度比較敏感,23 ℃下GLU 含量顯著高于其他兩個(gè)溫度組,且18 ℃下GLU 含量最低。這是因?yàn)闇囟蕊@著影響了魚類的總代謝作用,隨溫度的升高,機(jī)體物質(zhì)代謝速度提高,糖的利用率加快,肝糖元分解以及糖異生作用增強(qiáng),從而使GLU 含量增大。18 ℃下,當(dāng)?shù)鞍踪|(zhì)水平達(dá)到32%時(shí),隨飼料蛋白質(zhì)水平的升高各個(gè)蛋白質(zhì)組間GLU 含量無顯著性差異,說明18 ℃下,32%的飼料蛋白質(zhì)水平足以維持魚體正常的糖代謝。23 ℃下,當(dāng)?shù)鞍踪|(zhì)水平達(dá)到32%以上時(shí)GLU 含量無顯著性差異。28 ℃下,投喂34%飼料蛋白質(zhì)水平魚血清GLU 含量顯著高于其他蛋白質(zhì)組,說明28 ℃下,投喂34%飼料蛋白質(zhì)水平的魚體糖代謝最活躍。各蛋白質(zhì)組間GLU 含量先顯著上升,然后保持穩(wěn)定水平,是因?yàn)轱暳系鞍踪|(zhì)水平的增加促進(jìn)了蛋白質(zhì)在肝胰臟的糖異生形成糖類,再分解成GLU 釋放到血液,從而使血清中GLU 含量升高,當(dāng)提供的蛋白質(zhì)達(dá)到飽和狀態(tài)時(shí),對(duì)糖異生作用不顯著,因此,即使飼料蛋白質(zhì)水平有所提高,GLU 含量仍保持穩(wěn)定水平。
表4 溫度和飼料蛋白質(zhì)水平對(duì)松浦鏡鯉幼魚血清氮代謝的影響Tab.4 Effects of temperature and dietary protein content on serum nitrogen metabolism indices in juvenile Songpu mirror carp Cyprinus specularis Songpu
表5 雙因素方差分析Tab.5 Two-way ANOVA
TG是營養(yǎng)物質(zhì)被機(jī)體消化吸收后在血液里的主要形式,反映了脂肪代謝的基本狀況。血清中的TG和CHOL 含量反映了機(jī)體攝取或合成TG和CHOL 的能力。劉波等[7]研究發(fā)現(xiàn),吉富羅非魚在攝食后的不同時(shí)間,對(duì)照組血清中GLU、CHOL、TG、AST 含量等生化指標(biāo)存在一定的差異,且急性低溫應(yīng)激后血清GLU、CHOL、TG、AST 含量有增加趨勢(shì)。說明營養(yǎng)物質(zhì)的攝入與環(huán)境溫度的變化對(duì)魚類血清生化指標(biāo)具有一定的影響作用。本試驗(yàn)中,血清TG 與溫度呈負(fù)相關(guān)關(guān)系,18℃下TG 含量顯著高于23 ℃和28 ℃。18 ℃和23℃下CHOL 含量無顯著性差異,但顯著高于28 ℃。而同一溫度條件下,TG、CHOL 含量在不同蛋白質(zhì)組間無顯著性差異;這可能是高溫增強(qiáng)了脂肪酸的氧化功能,從而減少TG和CHOL 的合成,另外,溫度也可以通過影響蛋白質(zhì)的消化代謝,進(jìn)而影響脂肪的代謝和調(diào)控,使得不同溫度下血清中的TG和CHOL 含量有顯著性差異。
ALP是一種磷酸單脂酶,可催化單脂的水解反應(yīng),是生物體內(nèi)一種重要的與蛋白質(zhì)、脂質(zhì)有關(guān)的代謝調(diào)控酶,主要來自肝臟。本試驗(yàn)中,ALP活性與溫度呈正相關(guān)關(guān)系,3 個(gè)溫度下血清ALP 活性有顯著性差異,且28 ℃下活性最大。說明溫度變化對(duì)機(jī)體蛋白質(zhì)和脂質(zhì)代謝具有一定的影響作用。18 ℃和23 ℃下,ALP 活性隨蛋白質(zhì)水平的升高而增大,但當(dāng)?shù)鞍踪|(zhì)分別達(dá)到32%和34%以上時(shí)各蛋白質(zhì)組間ALP 活性無顯著性差異,28 ℃下,飼料蛋白質(zhì)水平為34%的組血清ALP 活性最大,這可能是不同溫度下機(jī)體對(duì)蛋白質(zhì)的消化代謝差異,且高蛋白質(zhì)水平對(duì)脂肪代謝具有一定的影響作用,從而調(diào)控肝臟ALP 的合成所致。
血清總蛋白是機(jī)體蛋白質(zhì)的來源之一,用于修補(bǔ)組織和提供能量。血清總蛋白和白蛋白含量在一定程度上反映了機(jī)體對(duì)蛋白質(zhì)的消化吸收程度和代謝狀況[13]。此外,血清蛋白質(zhì)(白蛋白和球蛋白以及總蛋白)的含量與動(dòng)物對(duì)飼料蛋白質(zhì)的攝取量有關(guān),同時(shí)受內(nèi)源蛋白質(zhì)分解代謝、外界環(huán)境因子等眾多因素的影響[14],可以反映魚類健康、營養(yǎng)和對(duì)環(huán)境的適應(yīng)能力等。本試驗(yàn)中,魚血清TP和ALB 含量與溫度呈負(fù)相關(guān)關(guān)系,3 個(gè)溫度組間TP和ALB 含量有顯著性差異,且在18 ℃下最大;18、23、28 ℃下,當(dāng)飼料蛋白質(zhì)水平達(dá)到32%以上時(shí),蛋白質(zhì)組間血清TP 含量無顯著性差異;血清ALB 含量在當(dāng)飼料蛋白質(zhì)水平分別達(dá)到32%、34%、34%以上時(shí),各蛋白質(zhì)組間ALB 含量無顯著性差異。說明18、23、28 ℃下,飼料蛋白質(zhì)水平分別達(dá)到32%、34%和34%時(shí)即可滿足松浦鏡鯉對(duì)蛋白質(zhì)的需求。
ALT和AST是魚類重要的氨基酸轉(zhuǎn)氨酶,在非必需氨基酸的合成和蛋白質(zhì)分解中起著重要的中介作用,其活性反映了蛋白質(zhì)合成和分解代謝的狀況[15]。本試驗(yàn)中,血清ALT和AST 活性與溫度呈負(fù)相關(guān)關(guān)系,3 個(gè)溫度組間ALT和AST 活性有顯著性差異,且18 ℃下活性最大。在18、23、28 ℃條件下,當(dāng)飼料蛋白質(zhì)含量分別達(dá)到32%、34%、34%以上時(shí)各蛋白質(zhì)組間AST 活性無顯著性差異。說明在18、23、28 ℃下,當(dāng)飼料蛋白質(zhì)含量分別達(dá)到32%、34%、34%時(shí)有利于促進(jìn)松浦鏡鯉幼魚機(jī)體肝胰臟的氨基酸代謝,從而提高蛋白質(zhì)的利用率。
血清BUN是衡量動(dòng)物體內(nèi)蛋白質(zhì)代謝和氨基酸平衡的一個(gè)重要指標(biāo)。通常,較低的BUN 含量表明氨基酸平衡較好,機(jī)體蛋白質(zhì)合成率較高[13]。血清BUN 過高,則會(huì)使氮通過尿液排出體外,降低飼料中氮的利用率,其含量可以反映動(dòng)物蛋白質(zhì)代謝狀況,并可作為蛋白質(zhì)沉積的一個(gè)指標(biāo)[16]。Figueroa等[17]研究表明,高蛋白質(zhì)水平飼料會(huì)對(duì)肝、腎產(chǎn)生一定的負(fù)荷,因此,血清中BUN 含量隨著飼料蛋白質(zhì)水平的升高呈增加的趨勢(shì)。CREA是肌酸和磷酸肌酸代謝的最終產(chǎn)物,血清中CREA含量與肌肉活動(dòng)量有關(guān)。本試驗(yàn)中,BUN 含量隨溫度的升高顯著下降,28 ℃下BUN 含量最低。18、23 ℃下,當(dāng)飼料蛋白質(zhì)水平分別達(dá)到32%和34%以上時(shí),隨蛋白質(zhì)水平的升高各個(gè)蛋白質(zhì)組間BUN 含量無顯著性差異。28 ℃下,飼料蛋白質(zhì)水平為30%時(shí)魚體血清中BUN 含量最低。這可能是因?yàn)楦邷貤l件下機(jī)體蛋白質(zhì)代謝活躍,導(dǎo)致了蛋白質(zhì)沉積增多。同一溫度條件下,在一定蛋白質(zhì)范圍內(nèi)高蛋白飼料能促進(jìn)蛋白質(zhì)代謝,提高蛋白質(zhì)的利用率,但當(dāng)?shù)鞍踪|(zhì)達(dá)到一定水平后,繼續(xù)提高飼料蛋白質(zhì)水平則會(huì)造成浪費(fèi)。同一蛋白質(zhì)水平下,18、23、28 ℃組間血清CREA 含量有顯著性差異,且28 ℃下血清中CREA 含量顯著低于18 ℃和23℃,可能是28 ℃有利于促進(jìn)肌肉組織的能量代謝,并由腎小球?yàn)V過排出體外,從而使血清CREA 含量降低。
溫度對(duì)魚類機(jī)體具有顯著的影響作用,其作用大小體現(xiàn)在血清生化指標(biāo)的變化上,根據(jù)各項(xiàng)生化指標(biāo)可認(rèn)定23 ℃為松浦鏡鯉幼魚的最適生長溫度。
不同溫度下松浦鏡鯉幼魚的最佳蛋白質(zhì)需要量不同,根據(jù)血清生化指標(biāo)含量可認(rèn)定18、23、28℃下松浦鏡鯉幼魚最佳蛋白質(zhì)需要量分別為32%、34%和34%。
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