王忠菊 衛(wèi)廣松 董美艷 趙慧慧
摘 要 近年來(lái),夏季的持續(xù)高溫天氣導(dǎo)致海參的大面積死亡,損失嚴(yán)重,如何能使海參的池塘養(yǎng)殖度過夏季高溫期,從而減少損失,成為了全社會(huì)關(guān)注的熱點(diǎn)?;诖耍治隽烁邷貙?duì)海參產(chǎn)業(yè)的影響、海參致死原因,并提出應(yīng)對(duì)措施,以期為海參的健康發(fā)展提供參考。
關(guān)鍵詞 高溫天氣;海參;養(yǎng)殖;應(yīng)對(duì)措施
中圖分類號(hào):S968.9 文獻(xiàn)標(biāo)志碼:B DOI:10.19415/j.cnki.1673-890x.2018.36.057
海參因較高的營(yíng)養(yǎng)價(jià)值和經(jīng)濟(jì)價(jià)值而備受消費(fèi)者青睞,人們對(duì)于海參的需求也在不斷增加,海參養(yǎng)殖發(fā)展迅速,海參養(yǎng)殖業(yè)也已經(jīng)成為山東、遼寧等地的一些北方沿海城市水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)的支柱產(chǎn)業(yè),養(yǎng)殖的產(chǎn)值和產(chǎn)量都在全國(guó)居于領(lǐng)先地位。
目前,我國(guó)的海參增養(yǎng)殖方式以池塘養(yǎng)殖為主,面積較大,但同時(shí)也易受氣候影響,尤其是近幾年夏季的持續(xù)高溫天氣,導(dǎo)致海參的大面積死亡,損失慘重,制約了海參養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)的良性發(fā)展[1]。因此,如何加強(qiáng)夏季高溫期管理,使海參能夠順利度夏,從而減少損失,不僅是養(yǎng)殖戶面臨的難題,也是海水養(yǎng)殖科技工作者科技攻關(guān)的方向[2],更成為了全社會(huì)關(guān)注的熱點(diǎn)。
1 高溫對(duì)海參養(yǎng)殖業(yè)的影響
海參屬于寒溫帶品種,生長(zhǎng)的適宜溫度為3~18 ℃,生存的最適水溫為10~16 ℃。水溫的變化對(duì)海參的生長(zhǎng)、生理活動(dòng)會(huì)產(chǎn)生顯著的影響。夏季一旦出現(xiàn)極端高溫,水溫就會(huì)受影響而升高,導(dǎo)致海參出現(xiàn)一系列應(yīng)激反應(yīng),如吐臟、化皮等。當(dāng)溫度超過耐熱極限時(shí),會(huì)導(dǎo)致海參出現(xiàn)熱致死現(xiàn)象[3-5]。
近幾年,我國(guó)多地的持續(xù)高溫悶熱天氣,導(dǎo)致養(yǎng)殖水域一系列環(huán)境因子突變,超出了海參的生存極限,造成養(yǎng)殖海參的脫礁、吐腸、化皮,甚至死亡[6-7]。
2013年,山東、遼寧、江蘇三地受災(zāi)達(dá)30%~60%,全國(guó)海參養(yǎng)殖年產(chǎn)值減少達(dá)100億元[8]。2016年8月高溫期,山東、河北、遼寧省部分縣市區(qū)受損程度遠(yuǎn)高于2013年[2,9]。
2018年7—8月,受副熱帶高壓影響,遼寧多地出現(xiàn)罕見高溫,受災(zāi)嚴(yán)重,尤其是大連瓦房店市、大連莊河市,大連普蘭店區(qū)、錦州凌海市受災(zāi)率90%以上。以遼寧省瓦房店市為例,資料顯示,海參受災(zāi)死亡從7月28日開始,此時(shí)根據(jù)天氣預(yù)報(bào)顯示平均氣溫達(dá)到28.5 ℃以上,8月3日甚至出現(xiàn)了36 ℃的極端高溫(見表1),瓦房店市仙浴灣鎮(zhèn)海參池塘實(shí)測(cè)水溫甚至達(dá)到34 ℃(見表2)。
2 高溫下海參死亡的原因
溫度是制約海參生長(zhǎng)的關(guān)鍵的生態(tài)因子,溫度過高過低都會(huì)影響海參的攝食及代謝,使其生長(zhǎng)受到抑制。有研究表明,仿刺參高溫時(shí)攝食量會(huì)顯著下降,特定生長(zhǎng)率、對(duì)食物的吸收率的轉(zhuǎn)化率都會(huì)隨溫度升高而降低[10]。當(dāng)溫度達(dá)到甚至超過耐受極限時(shí),海參機(jī)體會(huì)出現(xiàn)復(fù)雜的生理反應(yīng)從而導(dǎo)致熱致死現(xiàn)象發(fā)生[11]。
高溫的脅迫還會(huì)引起海參機(jī)體的熱應(yīng)激,損壞海參的正常生理機(jī)能和免疫防御機(jī)能,相關(guān)的生理生化指標(biāo)也隨之發(fā)生變化。謝兆文等[12]研究發(fā)現(xiàn)超氧化物歧化酶和過氧化氫酶作為仿刺參抗氧化系統(tǒng)最早和最為重要的防御機(jī)制,在受到高溫脅迫時(shí)其活力均顯著降低。丙二醛含量也有顯著降低,體現(xiàn)細(xì)胞膜遭到破壞[13],乳酸脫氫酶和堿性磷酸酶活力也會(huì)受高溫脅迫而顯著降低,直接降低了海參的機(jī)體代謝水平,從而影響海參的能量代謝[14]。
3 應(yīng)對(duì)措施
3.1 轉(zhuǎn)變養(yǎng)殖模式
發(fā)展海水池塘立體生態(tài)養(yǎng)殖、同規(guī)格苗種的短平快養(yǎng)殖等高效安全的新養(yǎng)殖模式,應(yīng)對(duì)夏季各種理化、生物因子的脅迫,保障海參健康度夏[15]。以遼寧省瓦房店市為例,2018年7—8月持續(xù)高溫中,水深3 m以下且沒有地下深井水注入的海參養(yǎng)殖池塘受災(zāi)較為嚴(yán)重,可將池塘經(jīng)過改造后,進(jìn)行中規(guī)格海參養(yǎng)殖,放養(yǎng)規(guī)格為80~100頭/500 g海參苗種,養(yǎng)成到15頭/500 g,同時(shí)可根據(jù)池塘條件兼顧其他養(yǎng)殖品種(對(duì)蝦、海蜇、梭子蟹、海腸等),在高溫前收獲,主要提供手撿苗。也可改造為大規(guī)格海參養(yǎng)殖池塘,放養(yǎng)規(guī)格為10~15頭/500 g海參苗種,養(yǎng)成到4頭/500 g成品,同時(shí)可根據(jù)池塘條件兼顧其他養(yǎng)殖品種(對(duì)蝦、海蜇、梭子蟹、海腸等),在高溫前進(jìn)行收獲。同規(guī)格同養(yǎng),既加快養(yǎng)殖期的周轉(zhuǎn),提高池塘利用率,同時(shí)可有效規(guī)避度夏風(fēng)險(xiǎn)。
3.2 加強(qiáng)設(shè)施建設(shè)
規(guī)范養(yǎng)殖池塘建設(shè)標(biāo)準(zhǔn),完善配套設(shè)施的建設(shè),加大防災(zāi)抗災(zāi)配套設(shè)施建設(shè)投入。增設(shè)遮陰網(wǎng),可能使池塘水溫降低2~4 ℃,以保障海參進(jìn)入夏眠并順利度過高溫期。
有條件的地區(qū),可以打深水井,如鹽度等水質(zhì)指標(biāo)適宜,可直接將井水與養(yǎng)殖用水混合使用,以達(dá)到降溫目的[16]。若深水井的水質(zhì)指標(biāo)不符合要求則可在養(yǎng)殖池塘底部鋪設(shè)地下水管道作為降溫設(shè)備,利用較低溫度的深井水在池塘內(nèi)循環(huán),以達(dá)到降溫的目的。
3.3 轉(zhuǎn)換養(yǎng)殖品種
養(yǎng)殖池塘水位不夠(不足3 m)且無(wú)深水井注入,不適合改造利用,建議改養(yǎng)耐高熱品種或能夠避開高溫期的養(yǎng)殖品種,如對(duì)蝦、海腸等。
4 結(jié)語(yǔ)
在海參養(yǎng)殖過程中,不僅要從多角度開展設(shè)施漁業(yè)研究,還要在養(yǎng)殖過程中應(yīng)做好監(jiān)測(cè)和預(yù)報(bào)預(yù)警工作,同時(shí)通過增強(qiáng)生態(tài)健康養(yǎng)殖理念、培育耐高溫良種,全面提升海參養(yǎng)殖技術(shù)等來(lái)全面保障海參健康度夏及海參養(yǎng)殖業(yè)的良性發(fā)展。
參考文獻(xiàn):
[1] Helmuth B,Harley C D,Halpin P M,et al. Climate change and latitudinal patterns of intertidalthermalstress[J].Science,298(5595):1015-1017.
[2] 王亮.刺參池塘養(yǎng)殖高溫期管理探討[J].黑龍江水產(chǎn),2014(3):14-15.
[3] 周凱,王金龍,霍錄廣,等.生產(chǎn)中刺參對(duì)溫度的耐受與應(yīng)對(duì)思路[J].河北漁業(yè),2018(10):27-30.
[4] 于東祥,宋本祥.池塘養(yǎng)殖刺參幼參的成活率變化和生長(zhǎng)特點(diǎn)[J].中國(guó)水產(chǎn)科學(xué),1999,6(3):110-111.
[5] 于明志,常亞青.低溫對(duì)不同群體仿刺參幼參某些生理現(xiàn)象的影響[J].大連水產(chǎn)學(xué)院學(xué)報(bào),2008,23(1):31-36.
[6] 薛素燕,方建光,毛玉澤,等.高溫下不同鹽度對(duì)刺參幼參和1齡參呼吸排泄的影響[J].中國(guó)水產(chǎn)科學(xué),2009,16(6):975-980.
[7] 劉錫胤,徐惠章,黃華,等.高溫多雨期刺參育苗常見問題及技術(shù)措施[J].海洋與漁業(yè),2015(9):60-62.
[8] 胡煒,李成林,韓莎,等.異常氣候和環(huán)境對(duì)刺參養(yǎng)殖業(yè)的影響及應(yīng)對(duì)策略[J].海洋科學(xué),2018,42(2):159-166.
[9] 王金龍.2016年海參市場(chǎng)總結(jié)報(bào)告[J].當(dāng)代水產(chǎn),2017(1):36-38.
[10] An Z H,Dong Y W,Dong S L. A high-performance temperature control seheme:growth of sea cucumber Apostichopus japonicas at different modes of diel temperature fluctuation[J].Aquacultuer International,2009,17(4):459-467.
[11] 林承剛.四種物理環(huán)境因素對(duì)刺參運(yùn)動(dòng)和攝食行為的影響[D].青島:中國(guó)科學(xué)院研究生院海洋研究所,2014.
[12] 謝兆文,王壽昆,林旋,等.高溫脅迫對(duì)仿刺參抗氧化酶等指標(biāo)的影響[J].水產(chǎn)科學(xué),2017(7):327-333.
[13] 沙飛,常亞青,丁君.兩種降溫模式的低溫脅迫對(duì)刺參抗氧化酶活性及丙二醛含量的影響[J].大連海洋大學(xué)學(xué)報(bào),2015,30(1):25-29.
[14] 任峰.滑液支原體乳酸脫氫酶生物學(xué)功能的研究[D].晉中:山西農(nóng)業(yè)大學(xué),2014.
[15] 霍達(dá),劉石林,楊紅生.夏季養(yǎng)殖刺參(Apostichopus japonicus)大面積死亡的原因分析與應(yīng)對(duì)措施[J].海洋科學(xué)集刊,2017(1):47-58.
[16] 李文東,田燚,汪德峰,等.仿刺參育苗高溫期的管理措施[J].齊魯漁業(yè),2010,27(9):49-50.
(責(zé)任編輯:趙中正)