谷雪勤
摘 要 微生物是魚類循環(huán)水養(yǎng)殖系統(tǒng)(Recirculating aquaculture system,RAS)的重要組成部分,與循環(huán)系統(tǒng)的水質(zhì)情況及養(yǎng)殖動(dòng)物的健康狀況密切相關(guān)。為分析和研究循環(huán)水系統(tǒng)中細(xì)菌群落與養(yǎng)殖動(dòng)物健康之間的關(guān)系,總結(jié)了現(xiàn)有報(bào)道中關(guān)于海水魚循環(huán)水養(yǎng)殖系統(tǒng)的細(xì)菌群落結(jié)構(gòu)研究進(jìn)展,主要分析不同系統(tǒng)中養(yǎng)殖動(dòng)物、生物載體及養(yǎng)殖用水中微生物構(gòu)成的異同。
關(guān)鍵詞 循環(huán)水養(yǎng)殖系統(tǒng)(RAS);海水魚;細(xì)菌群落;微生物
中圖分類號(hào):S964.2 文獻(xiàn)標(biāo)志碼:A DOI:10.19415/j.cnki.1673-890x.2022.06.065
循環(huán)水養(yǎng)殖系統(tǒng)(Recirculating Aquaculture System,
RAS)是一種將同一養(yǎng)殖體系中的水經(jīng)過(guò)養(yǎng)殖系統(tǒng)內(nèi)部?jī)艋幚碇笱h(huán)利用的一種養(yǎng)殖模式,其主要原理是在相對(duì)封閉的空間內(nèi),優(yōu)化組合曝氣、沉淀、過(guò)濾、生物凈化等水處理技術(shù)手段,去除養(yǎng)殖對(duì)象的代謝產(chǎn)物和餌料殘?jiān)档退w中亞硝酸鹽氮、氨氮、硝酸氮、磷、化學(xué)耗氧率(COD)等指標(biāo)濃度,使水質(zhì)得以凈化以實(shí)現(xiàn)重復(fù)利用[1]。微生物作為分解者可以轉(zhuǎn)化養(yǎng)殖系統(tǒng)中積累的污染物,調(diào)節(jié)養(yǎng)殖環(huán)境,影響?zhàn)B殖動(dòng)物的健康,進(jìn)而影響高級(jí)營(yíng)養(yǎng)生物的群落結(jié)構(gòu),影響整個(gè)養(yǎng)殖生態(tài)系統(tǒng)的健康狀況[2]。因此,微生物的數(shù)量及構(gòu)成與RAS系統(tǒng)的運(yùn)行及養(yǎng)殖動(dòng)物的健康息息相關(guān)。我國(guó)是一個(gè)具有豐富資源的國(guó)家,有著非常豐富的自然資源,所以要充分研究養(yǎng)殖生態(tài)系統(tǒng),這樣才能更好地提高養(yǎng)殖水平,保護(hù)好當(dāng)?shù)氐纳鷳B(tài)系統(tǒng),基于這樣的考慮,全面研究魚類循環(huán)水養(yǎng)殖系統(tǒng)中的細(xì)菌群落結(jié)構(gòu) ,對(duì)未來(lái)水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展具有非常重要的作用。
1 魚類RAS
RAS作為新興的養(yǎng)殖模式,集水產(chǎn)養(yǎng)殖學(xué)、生物學(xué)、信息與計(jì)算科學(xué)和工程學(xué)諸多學(xué)科優(yōu)勢(shì),具有設(shè)備先進(jìn)、養(yǎng)殖技術(shù)精細(xì)化、養(yǎng)殖產(chǎn)量高、高效、節(jié)水、節(jié)能、環(huán)保、可控和水產(chǎn)品質(zhì)量安全可靠等優(yōu)點(diǎn),是目前和未來(lái)水產(chǎn)養(yǎng)殖重要模式之一,也是現(xiàn)代養(yǎng)殖業(yè)的主要發(fā)展方向。目前我國(guó)海水魚RAS主要養(yǎng)殖對(duì)象包括大菱鲆(Scophthalmus maximus)、半滑舌鰨(Cynoglossus semilaevis)、石斑魚(Epinephelusspp)、大馬哈魚(Oncorhynchus keta)和紅鰭東方鲀(Takifugu rubripes)等名貴魚類品種[3]。RAS節(jié)能表現(xiàn)在保溫,防止水體溫度變化過(guò)大;環(huán)保表現(xiàn)在改善養(yǎng)殖水體,增強(qiáng)水體自凈能力,如鱖魚(Siniperca chuatsi)RAS利用濾食性魚類鰱魚、鳙魚及微生態(tài)制劑改善水質(zhì),增強(qiáng)水質(zhì)凈化能力;可控表現(xiàn)在RAS和清潔工具徹底消毒等,可操作性強(qiáng),病原相對(duì)可控[4]。
RAS運(yùn)行過(guò)程中系統(tǒng)內(nèi)的微生物群落結(jié)構(gòu)對(duì)水生生物的健康產(chǎn)生重要影響。循環(huán)水養(yǎng)殖系統(tǒng)主要通過(guò)物理、生物和化學(xué)等方法對(duì)養(yǎng)殖水體進(jìn)行凈化處理,從而去除養(yǎng)殖水體中的有害物質(zhì)。循環(huán)水養(yǎng)殖系統(tǒng)內(nèi)水體經(jīng)過(guò)不同功能區(qū)域設(shè)備的處理以達(dá)到提升水質(zhì)的目的,尤其是生物濾池,通過(guò)好氧硝化細(xì)菌將NH4+轉(zhuǎn)化成NO2-,再進(jìn)一步轉(zhuǎn)化成毒性較低的NO3-,其中主營(yíng)NH4+氧化的細(xì)菌屬主要包括亞硝化球菌屬、亞硝化螺菌屬和亞硝化單胞菌屬,主營(yíng)NO2-氧化的細(xì)菌屬包括硝化桿菌屬、硝化球菌屬、硝化刺菌屬和消化螺菌屬。微生物作為RAS的重要組成部分,不僅參與氮、磷、硫等元素的轉(zhuǎn)化,還參與水質(zhì)調(diào)節(jié)和有機(jī)碎屑的降解;RAS中水質(zhì)好壞依賴于微生物群落,但對(duì)于其中大部分微生物尚未有詳細(xì)研究[5]。
雖然RAS有很多優(yōu)點(diǎn),但還是存在不足之處,一些致病菌的入侵導(dǎo)致海水魚患病,進(jìn)而導(dǎo)致整個(gè)系統(tǒng)中海水魚疾病的暴發(fā),給養(yǎng)殖業(yè)帶來(lái)巨大的經(jīng)濟(jì)損失。高密度養(yǎng)殖產(chǎn)生的應(yīng)激條件,嚴(yán)重降低宿主免疫反應(yīng),并促進(jìn)病原體的產(chǎn)生和傳播。RAS中各環(huán)節(jié)細(xì)菌分布和消除效果的研究表明病原菌可分布在魚體、殘餌、池壁污物及循環(huán)水各處理環(huán)節(jié),不健康苗種和養(yǎng)殖工具也可攜帶病菌。池壁水位線處常會(huì)積累大量的污物,是RAS中藏匿細(xì)菌最多的地方。新進(jìn)的魚苗體內(nèi)和體表、養(yǎng)殖人員、清潔和捕撈工具、空氣等均可能攜帶病原菌,引起RAS中水生生物集中暴發(fā)疾病。RAS在運(yùn)行時(shí)耗電量大。因此,海水魚RAS中細(xì)菌群落結(jié)構(gòu)的研究,對(duì)于發(fā)現(xiàn)RAS中的致病菌、非致病菌有指導(dǎo)作用,對(duì)于海水魚的養(yǎng)殖生產(chǎn)會(huì)產(chǎn)生更高的經(jīng)濟(jì)效益。在進(jìn)行養(yǎng)殖過(guò)程中,不僅要重視經(jīng)濟(jì)效益,也要重視生態(tài)效益,這樣才能實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)目標(biāo),對(duì)保護(hù)環(huán)境和自然生態(tài)也有著非常重要的意義和作用。人類的發(fā)展離不開(kāi)自然環(huán)境,所以要重視對(duì)自然環(huán)境的保護(hù)。
2 魚類RAS細(xì)菌群落的研究進(jìn)展
2.1 RAS中生物載體上細(xì)菌群落研究進(jìn)展
生物濾池中的生物載體上生物膜是否形成是RAS能否健康運(yùn)行的關(guān)鍵條件。目前,RAS中生物載體上細(xì)菌群落結(jié)構(gòu)的研究主要是為了改善養(yǎng)殖水環(huán)境。水產(chǎn)養(yǎng)殖生物載體中的微生物研究較多,生物載體包括底泥和生物濾池中的生物膜、懸浮顆粒、生物絮團(tuán)和毛刷等,它們表面附著的菌群對(duì)水產(chǎn)養(yǎng)殖水質(zhì)調(diào)控起關(guān)鍵作用。在RAS中的懸浮顆粒提供了可被細(xì)菌定植的表面積,同時(shí)增加了系統(tǒng)的細(xì)菌攜帶能力。不同級(jí)別濾池、不同時(shí)期和不同水生動(dòng)物RAS中,生物濾池中的菌群都存在變形菌門、擬桿菌門和一些硝化菌門。RAS中生物濾池中均勻懸掛的類似毛刷的生物載體上存在去除養(yǎng)殖水體污物的菌群,優(yōu)勢(shì)菌有變形菌門和黃桿菌門。水產(chǎn)養(yǎng)殖中成熟的生物絮團(tuán)上存在的硝化螺旋菌門,能有效降低養(yǎng)殖水體氨氮鹽水平,可以有效控制水質(zhì),增加水體微生物的代謝功能。研究發(fā)現(xiàn)半滑舌鰨RAS生物濾池前段、后段和污泥中存在的變形菌門和擬桿菌門,它們是所有樣本的優(yōu)勢(shì)菌,其次是硝化螺旋菌門、酸桿菌門和浮霉菌門。
生物載體在屬水平,主要存在亞硝化單胞菌屬Nitrosomonas和硝化螺旋菌屬Nitrospira,這些菌屬有硝化和脫氮的作用,從而降低水中高濃度的硝酸鹽對(duì)魚類的侵害。研究發(fā)現(xiàn),在石斑魚(Epinephelusspp)
RAS 3個(gè)不同級(jí)別的生物濾池內(nèi),亞硝化單胞菌、硝化螺旋菌起硝化作用。斑石鯛(Oplegnathus punctatus)
RAS生物濾池內(nèi)細(xì)菌群落組成對(duì)養(yǎng)殖水質(zhì)有一定凈化作用。在屬水平上,亞硝化單胞菌屬Nitrosomonas、硝化螺旋菌屬Nitrospira起硝化作用。養(yǎng)殖底泥中細(xì)菌種類豐富,底泥中的微生物群落結(jié)構(gòu)的變化能夠及時(shí)反應(yīng)環(huán)境的變化,同時(shí)影響水產(chǎn)品的質(zhì)量,養(yǎng)殖一年的樣品中優(yōu)勢(shì)菌群有蛋白菌屬(Prolixiacter)、莢硫菌屬(Thiocapsa)、浮霉菌屬(Planctomycetes)和脫硫微菌屬(Desulphurization),養(yǎng)殖4年的樣品中優(yōu)勢(shì)菌群有Prolixibacter、黃色單胞菌屬Xanthomonas、Cetobacterium和噬纖維菌屬Cytophaga,底泥中的細(xì)菌群落在長(zhǎng)期的積累過(guò)程中,微生物群落多樣性和結(jié)構(gòu)發(fā)生變化促進(jìn)養(yǎng)殖生態(tài)系統(tǒng)新陳代謝、改善魚類腸道微生物菌群、降低魚類細(xì)菌性疾病。
2.2 RAS中水體細(xì)菌群落研究進(jìn)展
水體中細(xì)菌群落受到復(fù)雜的非生物和生物影響,非生物影響包括銨態(tài)氮、pH值、化學(xué)需氧量、溶解氧、營(yíng)養(yǎng)元素和水體富營(yíng)養(yǎng)狀態(tài),生物影響包括放射菌(Actinobacteria)、蛋白菌(Proteobacteria)、 擬桿菌(Bacteroidetes)、硬壁菌(Firmicutes)、疣微菌(Verrucomicrobia)、藍(lán)細(xì)菌(Cyanobacteria)、酸菌(Acidobacteria)等細(xì)菌的作用。
在不同養(yǎng)殖模式的水體中細(xì)菌群落的多樣性對(duì)養(yǎng)殖水體具有調(diào)節(jié)作用,門水平一般存在變形菌、擬桿菌,不同水生生物的養(yǎng)殖水體中細(xì)菌群落組成都存在變形菌門、擬桿菌門、厚壁菌門,也存在不同的菌,海水魚RAS中的細(xì)菌種類相似。研究發(fā)現(xiàn)大鵬灣海水環(huán)境中,變形菌門和擬桿菌門是優(yōu)勢(shì)菌。武漢市少譚水庫(kù)養(yǎng)殖基地3種養(yǎng)殖模式中,發(fā)現(xiàn)水體中存在變形菌門、擬桿菌門、藍(lán)藻細(xì)菌門和浮霉菌門等。通過(guò)大菱鲆(Scophthalmus maximus)和塞內(nèi)加爾鰨(Solea senegalensis Kaup)RAS水體細(xì)菌群落組成的研究發(fā)現(xiàn),變形菌門是這2種海水魚RAS養(yǎng)殖水體含量最高的細(xì)菌門,其次是擬桿菌門。黑鯛(Acanthopagrus schlegelii)RAS水體中優(yōu)勢(shì)菌門為變形菌門、擬桿菌門、放線菌門、疣微菌門和厚壁菌門,屬水平嫩桿菌(Lentibacter)、馬里維塔(Marivita)、東吉科拉(Donghicola)、硫酸桿菌(Sulfitobacter)、魯埃杰里亞(Ruegeria)菌屬的相對(duì)豐度最高。褐點(diǎn)石斑魚(Epinephelus fuscoguttatus)和東星(Plectropomus leopardus)RAS水體中優(yōu)勢(shì)細(xì)菌類群為變形菌門、擬桿菌門、藍(lán)藻門、梭桿菌門、厚壁菌門和硝化螺旋菌門。從大黑口鱸(Micropterus salmoides)RAS水體中發(fā)現(xiàn)的優(yōu)勢(shì)菌有假交替單胞菌屬,黃桿菌屬為優(yōu)勢(shì)菌屬。
3 總結(jié)
3.1 魚類RAS的細(xì)菌群落結(jié)構(gòu)
魚循環(huán)水養(yǎng)殖系統(tǒng)中幾乎都存在厚壁菌門、變形菌門、擬桿菌門,說(shuō)明這些菌門在循環(huán)水養(yǎng)殖系統(tǒng)中對(duì)海水魚的健康有一定的影響作用。在海水魚循環(huán)水養(yǎng)殖系統(tǒng)不同部位的微生物種類也不同。生物濾池中存在一些與硝化作用有關(guān)的菌,如硝化螺旋菌門、亞硝化單胞菌屬、硝化螺菌屬等可以降低水中的有害物質(zhì)對(duì)海水魚的影響。海水魚的皮膚和鰓等部位與循壞水系統(tǒng)的水環(huán)境密切接觸,其中也發(fā)現(xiàn)了變形菌門、厚壁菌門、擬桿菌門為優(yōu)勢(shì)菌。在健康魚的腸道內(nèi)也發(fā)現(xiàn)了厚壁菌門、變形菌門、擬桿菌門,這些菌門和循環(huán)水養(yǎng)殖系統(tǒng)環(huán)境中的菌門類似,說(shuō)明海水魚腸道中的菌有一部分來(lái)自于循環(huán)水養(yǎng)殖系統(tǒng),海水魚的健康與外界的循壞水密切相關(guān)。
3.2 魚類RAS細(xì)菌群落結(jié)構(gòu)研究展望
本研究?jī)H從微生物多樣性角度分析海水魚循環(huán)水養(yǎng)殖系統(tǒng)中的微生物群落結(jié)構(gòu),沒(méi)有具體分析在不同循環(huán)水養(yǎng)殖系統(tǒng)的不同部位微生物的組成。這就需要進(jìn)一步去發(fā)現(xiàn)在門、綱、目、科、屬水平上,海水魚循環(huán)水養(yǎng)殖系統(tǒng)不同部位的細(xì)菌群落,是否存在致病菌、非致病菌、機(jī)會(huì)致病菌,從而減少海水魚循環(huán)水養(yǎng)殖系統(tǒng)微生物群落中致病菌的比例,維持循環(huán)水系統(tǒng)中微生物群落結(jié)構(gòu)的穩(wěn)定,保障海水魚健康養(yǎng)殖。益生菌在調(diào)控菌群結(jié)構(gòu)、預(yù)防水產(chǎn)動(dòng)物患病方面發(fā)揮了重要作用。養(yǎng)殖水環(huán)境因子如鹽度、溫度、養(yǎng)殖密度和pH值等對(duì)循環(huán)水養(yǎng)殖系統(tǒng)中微生物的群落組成有影響。這也需要同步檢測(cè),構(gòu)建關(guān)鍵養(yǎng)殖環(huán)境因子與菌群結(jié)構(gòu)的關(guān)系,有助于為海水魚循環(huán)水健康養(yǎng)殖生產(chǎn)提供直接指導(dǎo)。
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(責(zé)任編輯:張春雨)