Особенности разведения атлантического лосося

Оценка рыбоводного предприятия как объекта искусственного воспроизводства, требование к качеству воды. Биологическая характеристика атлантического лосося, образ жизни. Биотехнический процесс разведения, содержание молоди. Корма и кормление рыбы.

Рубрика Сельское, лесное хозяйство и землепользование
Вид курсовая работа
Язык русский
Дата добавления 23.03.2012
Размер файла 1011,1 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

ВВЕДЕНИЕ

лосось разведение рыба кормление

Разведением лососевых рыб занимаются около двух столетий. Первыми объектами разведения были различные форели, затем тихоокеанские лососи. Многочисленные попытки разведения атлантического лосося предпринимались во многих странах Европейского и Американского континентов с середины XIX в. К тому времени уже почти повсеместно наблюдалось сокращение численности популяций как морского, так и озерного лосося.

Разведение атлантического лосося в России также насчитывает более чем столетнюю историю. С самого начала оно было обусловлено постепенным снижением уловов, отмеченным рядом промыслово-ихтиологических экспедиций как на Северо-Западе, так и на Севере. Наибольшие опасения вызывало уменьшение численности атлантического лосося в реках бассейна Балтийского моря, и в этом же регионе начались первые рыбоводные работы. В 1852 г. лосося уже разводили и выпускали в больших количествах в Чудское озеро с целью акклиматизации. Попытки разведения лосося на р. Неве относятся к 1881 г. , в р. Лугу в течение 16 лет выпускали в среднем по 400 тыс. мальков атлантического лосося.

Современное состояние запасов атлантического лосося во многих реках, где этот ценный вид встречается, характеризуется как напряжённое. На этом фоне Кольский полуостров остается регионом, где основные запасы семги за последнее столетие не претерпели катастрофических изменений. Сохранение имеющегося ресурса и повышение его продуктивности требует знаний закономерностей динамики численности лососей.

Первые шаги по созданию системы управления запасами лосося, были сделаны в 30-х годах XX столетия с учреждением государственных бассейновых рыбохозяйственных управлений. С этого времени организуется промысел, учет промысловой статистики, сбор биологических данных. До 1938 года лов семги на Кольском полуострове производился повсеместно без всяких ограничений. С введением в 1938 г. правил рыболовства в Мурманской области на большинстве рек промысел был запрещен, а в реках, где он оставался, перенесен в низовья. Одновременно был практически полностью исключен лов лосося с целью индивидуального потребления.

В проекте федеральной целевой программы «Повышение эффективности использования и развитие ресурсного потенциала рыбохозяйственного комплекса в 2009-2013 годах» первоочередными задачами числится увеличение ресурсной базы рыболовства путем искусственного воспроизводства водных биоресурсов. Более того, указывается, что без дополнительного увеличения мощности рыбоводных заводов достичь необходимого запаса водных биологических ресурсов в водоемах не удается.

1.ТИП РЫБОВОДНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ, ОБЪЕКТ ИСКУССТВЕННОГО ВОСПРОИЗВОДСТВА, ТРЕБОВАНИЕ К КАЧЕСТВУ ВОДЫ

1.1 Тип рыбоводного предприятия

Для отдельных групп рыбоводных предприятий характерны свои структурные особенности, обусловленные принятым при проектировании и строительстве их типом, спецификой технологического процесса разведения не только различных видов рыб, но и одних и тех же видов в различных регионах. При этом заводы имеют различные емкости для выдерживания производителей и выращивания молоди, а также различные по конструкции аппараты для инкубации икры. Так, на одних заводах цех для выращивания молоди оснащен только бассейнами, на других только прудами, а на третьих бассейнами и прудами.

Данный рыбоводный завод относятся к полносистемному типу технологического процесса, то есть структура представлена всеми производственными цехами, начиная от цеха выдерживания производителей до цеха выращивания молоди.

По характеру водоснабжения все заводы делят на два типа: с подачей воды самотеком и при помощи насосов. На данном заводе применяют механическое водоснабжение завода т.к. нельзя подать воду самотеком. Рыбоводный завод построен на берегу реки, за счет которой обеспечивается снабжение водой при помощи насосных станций. Совершая нерестовые миграции, в эту реку из моря ежегодно заходят проходные рыбы, в частности семга, где ее отлавливают в необходимом количестве и доставляют на рыбоводные заводы.

1.2 Объект искусственного воспроизводства

Биологическая характеристика атлантического лосося

Семги (Salmo salar) - представитель рода благородных лососей, представлен на рисунке 1.

Рис. 1

1.2.1 Распространение

Типичная анадромная рыба. Имеет обширный ареал, который, можно условно подразделить на «репродукционный» и «трофический». В пределах первого (речного) происходит размножение, рост и развитие вплоть до катадромной миграции, во втором (морском) основной нагул и начало созревания.

Границы репродукционного ареала не выходят за пределы рек бассейна Северной Атлантики и простираются начиная с 68° по западному берегу Гренландии, по побережью Североамериканского континента до реки Коннектикут. В Европе ареал ограничен на юге северной частью Португалии, распространяется к северу до восточной части Баренцева моря. В России входит в реки Балтийского, Баренцева и Белого морей, на восток до реки Кары, в больших озерах образует пресноводную форму. В России жилой лосось есть в озере Имандра, системе озер Куйто (Верхнее, Среднее и Нижнее), Нюкозеро, в озерах Каменное, Выгозеро, Сегозеро, Сандал, Янисъярви, Онежское и Ладожское. Распространение лосося обычно связывают с воздействием Гольфстрима. В частности, объясняет большую вытянутость ареала на востоке (Европейское побережье) тем, что здесь влияние теплого течения более выражено, чем на Североамериканском побережье.

1.2.2 Описание и систематика

Все рыбы рода Salmo имеют большой конечный рот и длинную верхнечелюстную кость, которая заходит за вертикаль заднего края глаза. У половозрелых самцов на переднем конце нижней челюсти имеется крючок, который входит в выемку верхней челюсти, зубы у взрослых рыб сильные, а у молоди слабые. Хвостовой плавник с выемкой, как у всех лососевых рыб имеется жировой плавник. Чешуя средняя по размерам, в боковой линии 100-150 чешуй. Пятна на теле Х-образной формы. Ниже боковой линии пятен нет, или их очень мало. У взрослых рыб спина в море зеленоватая или голубая, бока серебристые, брюхо белое. У нерестующих особей окраска темная с бронзовым отливом, иногда с красными пятнами, плавники темные. У молоди окраска темная с 11-12 поперечными пятнами. D III-V 9-12; A III-IV 7-10; V I-II 7-9. Число чешуй в поперечном ряду от конца жирового плавника до боковой линии 11-15 (16), в боковой линии 114-130 чешуй. Жаберных тычинок 17-24, бугорковидных тычинок нет. Пилорических придатков 58-77, позвонков 59-60.

На основании анализа биохимических данных установлены различия и отсутствие генного обмена между европейскими и американскими лососями, их предложено считать разными подвидами, соответственно S. salar salar и

S. s. Americanus. Обычно выделяют проходную и пресноводную (озерную) формы атлантического лосося. Иногда различают яровые и озимые нерестовые группировки лосося.

1.2.3 Образ жизни

Нерест, рост и развитие молоди в первые годы жизни протекают в реке. Проходной вид, в некоторых озерах есть жилые формы, известны также карликовые самцы, которые постоянно живут в реке и в море не выходят. В море живет 1-4 года, совершает далекие миграции до берегов Гренландии. Нересту предшествуют значительные качественные изменения в организме лососей. Войдя в реку, лососи перестают питаться и расти, их организм претерпевает существенные, чаще всего необратимые изменения, что внешне выражается в смене окраски, делается из серебристой в тёмную, на боках тела и головы появляются красные и оранжевые пятна. Изменяется форма головы, у самца передние зубы увеличиваются, рыло и нижняя челюсть удлиняются и крючкообразно изгибаются, кожа на спине утолщается, и чешуя здесь является погруженной в кожу. Этот процесс называется лошанием, а половозрелый самец получает название лоха. Во время нереста мясо делается белесоватым и безвкусным, и рыба сильно худеет. В это время завершается созревание половых продуктов. Нерест происходит в верховьях рек с октября по декабрь при температуре воды 0 - 6° С.

Ход в реки на нерест происходит в разные сроки. Сложная популяционно-генетическая организация лосося обуславливает высокую степень внутривидовой пластичности, что позволяет виду существовать в разнообразных и сложных условиях. Внутри отдельных популяций лосось образует экологические расы, характеризующиеся генетически закрепленными стойкими морфологическими особенностями, выражающимися в различиях между сроками захода на нерест, параметрами длины и массы, соотношением полов.

Различают озимую: крупную осеннюю или заледку, мелкую - листопадку и яровую: крупную закройку или межень, мелкую - тинду или синюшку. Семга начинает входить в реки летом. В июне - июле идет крупная яровая семга (закройка, или межень) с хорошо развитыми половыми продуктами. С середины июля в реки поднимается мелкая семга (тинда, или синюшка), в основном самцы, созревающие в море за один год. Яровая семга нерестится в том же году, в котором заходит в реки. Осенью идет крупная озимая семга (осенняя, недоразвитыми половыми продуктами. Вместе с ней в реки входит листопадка - мелкая озимая форма, состоящая из самцов и самок, проживших в море один год. Озимая семга зимует в реках и нерестится осенью следующего года. Некоторое количество семги не успевает войти в реки до ледостава, зимует в предустьевых пространствах и заходит в реки после ледохода называют заледкой.

После нереста большая часть рыб погибает, о чем говорит незначительное количество повторнонерестующих рыб в стаде, например, в исследуемых реках доля таких рыб составляет менее одного процента от нерестового стада. Другая часть скатывается в море и вновь возвращается на нерест в следующем сезоне или через год. Известны случаи повторного нереста до 5 раз.

Семга, являясь литофильной рыбой, укрывает отложенную икру в грунте. Яйца сейчас же оплодотворяются самцом, после чего самка засыпает их гравием, пользуясь для этого хвостом. Продвигаясь вверх по реке, самка вновь повторяет эти действия, и весь процесс икрометания может продолжаться 1-2 недели, при чём гнездо одной пары может занимать несколько метров в длину. Плодовитость может составлять до 22 тыс. икринок. Качество гнезда имеет определяющее значение для выживания эмбрионов. Общими правилами, которым должно отвечать место нереста, являются наличие грунтов мелких галечных или гравийных фракций, без примеси песка, достаточно высокая скорость течения 0,5 - 1 м/с и глубины 0,5 - 1,5 м . Совокупный результат действия этих факторов - надежная защита гнезд от промерзания зимой, достаточный кислородный режим и обмывание икринок потоками воды, проходящими через гравий. Как правило, перечисленным условиям оптимально отвечают места в верхних частях порогов и перекатов. Площадь таких участков в любой реке ограничена, что приводит к взаимной агрессии и отчетливо проявляющимся конкурентным отношениям между самками и перекапыванию уже созданных нерестовых бугров более поздно нерестующими рыбами .

Выживаемость икры в гнездах - показатель нестабильный. По некоторым источникам, средний коэффициент выживания икры - 8,1 %; в отдельных гнездах, расположенных в прибрежной зоне гибель икры может достигать 50% и более, при обсушке и промерзании.

После выхода из нерестового бугра, в конце зимы, начале весны, личинки начинают расселяться по всей площади подходящих для обитания выростных участков, при этом более поздно вышедшие личинки вступают в ожесточенную борьбу с расселившимися ранее. Борьба ведется за территорию, поскольку, только заняв индивидуальный выростной участок, малек получает возможность укрыться от хищника и эффективно добывать корм.

Для сеголеток характерно распределяться на участках с небольшим течением, глубинами и грунтами мелких фракций, как правило, расположенных в прибрежной зоне.

Более старшая молодь распределяется по всей площади реки на более мощном течении и валунно - галечных грунтах. Молодь до 160 мм. имеет на боках 7-13 поперечных полос, между ними по круглому красному пятну; на голове за глазом 3 круглых пятна; на теле круглые пятнышки, разбросанные как у взрослого, на спинном плавнике тёмные пятнышки. Питается молодь преимущественно личинками насекомых. Территориальное поведение пестряток наиболее выгодно с нескольких точек зрения. Во-первых, неподвижное положение их у дна под турбулентным потоком в сочетании с маскирующей окраской, хорошо защищает от хищника. Во-вторых, использование потока в качестве поставщика пищи энергетически выгодно. Расположившись головой в направлении потока, молодь лосося следит за сносимым кормом и совершает непродолжительные пищевые броски, как только этот корм окажется в непосредственной близости. Как правило, пестрятка имеет несколько позиций, меняя их по мере надобности. Наконец, биотопы, используемые для обитания молодью семги, не используются или используются ограниченно представителями других видов, что снижает межвидовую конкурентную борьбу за корм и пространство. Распределение личинок и молоди носит агрегированно-мозаичный характер, при этом норма плотности составляет

0,1 экз. / м2 площади, а наибольшая продукция смолтов отмечается при плотности 0,75 экз. / м2 .

В пределах своего обширного ареала лосось проявляет большую лабильность в отношении длительности пребывания в реке. Продолжительность пресноводного периода может быть различной - от одного до семи лет, в основном 2 - 4 года, зависит от широты, на которой расположена река и, как правило, уменьшается с севера на юг. По достижении определенных размеров лосось осуществляет покатную (катадромную) миграцию в море, которой предшествует ряд сложных физиологических процессов в организме рыбы, направленных, прежде всего, на адаптацию к гиперосмотической среде. Морфологически это проявляется в постепенной смене окраски тела на серебристую, свойственную взрослым особям, и изменении экстерьера. По причине снижения общей упитанности форма тела становится более прогонистой, интенсивность метаболических процессов возрастает примерно на треть по сравнению с пестряткамим. Происходят функциональные изменения в системе осморегуляции. В этот период молодь называют серебрянкой или смолтом, а сам процесс -серебрением или смолтификацией. Происходит она обычно весной - летом , в зависимости от географического положения реки.

После ската лосось некоторое время держится в эстуарной зоне, где интенсивно питается и растет. По прошествии нескольких недель, полностью адаптировавшись к морской среде, молодые лососи начинают движение к местам основного нагула.

Лосось способен совершать миграции на значительные расстояния. По данным мечения, от родной реки семга уходит на 3800 - 3900км. Сравнительно слабая изученность морского периода жизни этого вида обусловлена тем, что его популяции, размножающиеся в разных частях ареала, нагуливаются в одних и тех же местах. Зачастую лососи из Европейских рек встречаются у берегов Гренландии, в Лабрадорском море и море Ирмингера. Нагул семги из рек Беломорского и Баренцевоморского бассейна происходит в морях бассейна Северной Атлантики: Норвежском, Северном, Ирмингера, Гренландском, Лабрадорском. Основные места нагула расположены у южной части Норвегии, в районе Фарерских островов, Исландии и Гренландии. Особенности миграций большинства популяций лосося остаются до сих пор не изученными. В море лосось питается мелкой рыбой - мойвой, песчанкой, сельдью, салакой, килькой, трехиглой колюшкой, корюшкой, а также ракообразными. По достижения половой зрелости взрослые рыбы осуществляют анадромную миграцию.

Атлантическому лососю свойственен домашний инстинкт или хоминг. В отличие от тихоокеанских лососей рода Onchorhyncus, благородный лосось всегда нерестится в родной реке. Точность возврата лосося именно к тому месту, где он «родился», очень высока. Средняя величина стреинга, или захода не в «свою» реку составляет 3,9%, за счет чего популяция семги из каждой реки представляет собой отдельный запас с характерной только ему генетической структурой.

Размер и вес семги сильно различаются в разных реках. Максимальные размеры сёмга может достигать 1,5 м и массы 38 кг. Максимальный возраст 13 лет. Озерный лосось в Ладожском озере достигал 57 см длины и массы 10 кг (в оз.Венер до 12 кг) при максимальном возрасте 10 лет . Так, в Онеге и Печоре лосось в среднем 7,5-8,8 кг, в реках Поной и Варзуга - 4,2-4,7 кг. В реках бассейнов Баренцева и Белого морей помимо крупной рыбы наблюдаются заходы мелкой - "тинды" и "листопадки" весом 0,9-1,8 кг и длиной 45-53 см. Предельный возраст сёмги 10-13 лет, обычно 5-6 лет.

Созревание семги происходит неравномерно на 2+ - 7+ году, а карликовые самцы становятся половозрелыми в возрасте 1+. Обычно большинство рыб достигают зрелости после одного года морского нагула, реже после двух - трех. Особи, прожившие в море 4 года, встречаются значительно реже. Причины, определяющие время наступления половой зрелости лососей до конца не изучены, как и вопросы регуляции пола. . Но нередко лосось проводит в море значительно более долгое время и входить в реку, только достигнув 4-6 лет и веса 6-8 кг.

1.2.4 Статус вида

Ценный промысловый вид. Объект спортивного рыболовства и рыбоводства. Численность семги во многих местах резко падает, особенно в р.Печоре. Все пресноводные формы атлантического лосося внесены в Красную книгу Российской Федерации (2001) по категории 2 сокращаюся в численности пресноводная форма атлантического лосося. Численность пресноводного лосося в Ладожском и Онежском озерах стала заметно сокращаться еще с XIX века, где рекордные уловы были в 100-1600 ц. Причиной сокращения численности первоначально был промысел, затем нарушения водного режима рек и загрязнения водоемов, а в последние годы и браконьерский лов. Необходимые меры охраны регламентация вылова и борьба с незаконным ловом, искусственное разведение, рекультивация нерестово-вырастных угодий, криоконсервация геномов.

В настоящее время численность лосося в реках Кольского п-ова находится в достаточно напряженном состоянии. Это обусловлено не только воздействием различных биотических факторов, но и неразумной хозяйственной деятельностью и хищническим ловом. В частности, из-за строительства гидроэлектростанций утеряны популяции лосося в pеках Паз, Tepиберка, Воронья, Нива, Ковда, затоплена большая часть нерестово-выростных участков в р. Тулома. В результате лесосплава и сброса промышленных вод ухудшились условия воспроизводства лосося в pеках Умба, Кола, а браконьерство оказывает заметное влияние на небольшие по численности популяции лосося (pеках Оленица, Хлебная, Лувеньга, Колвица), а также на популяции лосося из рек, находящихся вблизи крупных населенных пунктов (pеках Кола, Тулома, Умба).

1.3 Требование к качеству воды

Водоисточником проектируемого хозяйства является река Умба, Мурманская область. Вода реки соответствует требованиям отраслевого стандарта «Охрана природы. Гидросфера. Вода для рыбоводных хозяйств. Общие требования и нормы» (ОСТ.15.372-87).

Вода на рыбоводных предприятиях должна удовлетворять следующим требованиям :

1.Температура воды должна соответствовать видовому составу разводимых промысловых рыб на различных этапах их развития. Это требование является одним из основных при проектировании рыбоводных заводов и хозяйств. Предусматриваемый в проекте технологический процесс разведения того или иного вида рыб должен осуществляться во всех его звеньях (выдерживание производителей, инкубация икры, содержание личинок, выращивание молоди) при определенном температурном режиме (табл.1).

Таблица 1 Допустимые колебания температуры при выращивании семги на рыбоводном заводе.

Технологический процесс

Допустимые колебания температуры, оС

Выдерживание производителей

6 - 14

Инкубация икры

0,1 - 6

Содержание предличинок

5 - 12

Подращивание личинок

6 - 12

Выращивание сеголетков

8 - 15

Выращивание двух-, трех-, четырехлетков

6 - 15

Выращивание годовиков, двух-, трехгодовиков

0,1 - 6

Так, на заводах по разведению лососевых рыб инкубация икры проходит в осенне-зимний период при низких температурах (10 - 0,1 °С), а выращивание их молоди в весенне-летний период осуществляют при температуре не выше 16°С.

2. Вода должна быть свободна от взвешенных веществ, так как они отлагаются в бассейнах и аппаратах. При этом взвешенные вещества загрязняют икру, а легкоокисляющиеся из них влияют отрицательно на содержание кислорода в воде.

3. Вода не должна иметь посторонних запахов, привкусов и окраски. Недопустимо присутствие в воде свободного хлора, сероводорода, метана и других веществ, губительно действующих на взрослых рыб, их икру и молодь.

Вода должна быть тщательно проверена на возможное присутствие в ней ядовитых веществ, которые могут поступать в источник водоснабжения с сельскохозяйственных полей и промышленных предприятий. Химический состав воды, удовлетворяющий требованиям рыбоводства (табл. 2).

4. Вода не должна быть источником заболеваний для разводимых рыб.

Учитывая указанные требования, при проведении проектно - изыскательских работ необходимо хорошо изучить реку как источник водоснабжения проектируемого рыбоводного предприятия на значительном расстоянии выше намеченной площадки под его строительство. Протяженность обследуемого участка реки должна быть не менее 10-20 км. В месте намечаемого водозабора проектируемого рыбоводного предприятия необходимо исследовать температурный режим реки, количество содержащихся в ее воде взвешенных веществ и их характер.

Показатели качества воды источника водоснабжения должны быть отражены в проекте в минимальных, максимальных и средних значениях по отдельным месяцам и сезонам года. Если будет установлено низкое содержание кислорода в источнике водоснабжения, то необходимо выяснить причины данного явления.

Таблица 2. Химические показатели, характеризующие пригодность воды для выращивания семги.

Показатель

Нормативные значения (ПДК р/х)

Кислород (не менее), мг/л

7 - 8

Углекислота, мг/л

До 10

Активная реакция (рН)

6,5 - 8,5

Взвешанные вещества мг/л

10

Железо общее, мг/л

0,1

Азот, мг/л:

аммонийный

До 0,09

нитритныи

До 0,02

нитратный

До 9,0

Фосфаты, мг Р205

До 0,2

Медь, мг/л

0,001

Хром, мг/л

0,02

Цинк, Никель, Марганец, мг/л

0,01

Кобальт, Свинец, Ртуть, мг/л

0,1

Кадмий, мг/л

0,005

Хлориды, мг /л

300

Нефтепродукты, мг/л

0,05

БПК5 ,мг О/л

2

Сульфаты, мг S04

До 5

2.РЫБОВОДНО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ НОРМАТИВЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ И ЭКСПЛИКАЦИИ РЫБОВОДНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

Таблица 3

Наименование

Ед. Изм.

Норма

1

2

3

4

1

Средняя рабочая плодовитость

Тыс.шт.

9

2

Соотношение производителей

Шт.

3:2

3

Отход икры за инкубацию

%

8

4

Отход за период выдерживания эмбрионов (личинок)

%

5

5

Отход за период подращивания мальков

%

15

6

Отход за период выращивания сеголетков

%

30

7

Отход за период выращивания годовиков

%

10

8

Отход за период выращивания двух леток

%

10

9

Отход за период выращивания двух годовиков

%

5

10

Средняя масса :

Личинок после выдерживания

мг

130

Мальков после подращивания

мг

200

Сеголетков после выращивания

Г

2.1

Годовиков после выращивания

Г

3

Двух летков после выращивания

Г

10

Двух годовиков после выращивания

Г

11

Плотность посадки :

Личинок

Тыс.шт./м2

15

Мальков

Тыс.шт./м2

14

Сеголетков

Тыс.шт./м2

2

Годовиков

шт./м2

500

Двух летков

шт./м2

310

Двух годовиков

шт./м2

250

Производителей

шт./м2

5

12

Промысловый возврат

%

5

13

Резерв производителей:

Кратковременное содержание

%

10-20

Длительное содержание

%

50

14

Посадка производителей в лодки для перевозки

Шт.

20

15

Русловые садки:

Глубина воды

м

0,5-0,2

Скорость течения воды

м/с

0,05-0,3

16

Аппараты вертикального типа для инкубации икры, ИМ:

Загрузка икры в один аппарат

Тыс.шт.

300

Расход воды на 1млн. икринок при инкубации

л/с

0,8

Продолжительность инкубации

оС/дни

170-240

17

Выдерживание и подращивание личинок:

Квадратные бассейны с центральным

водосливом и круговым движением воды:

Площадь

м2

До 2,25

Высота

м

0,4

Глубина воды

м

0,2

Расход воды на 1 млн. личинок при: выдерживании

л/с

7,0-13,0

подращивания

л/с

13,0-17,0

Продолжительность : выдерживания

Сут.

20-25

подращивания

Сут.

20-30

Температура воды при : выдерживании

оС

4-8

подращивания

оС

8-13

18

Выращивание и зимовка сеголетков: Квадратные бассейны с центральным водосливом и круговым движением воды:

Площадь

м2

До 4

Высота

м

0,4-0,5

Глубина воды

м

0,2

Полная смена воды в рыбоводных емкостях:

летом

мин

15-20

зимой

мин

40-45

19

Выращивание и зимовка двухлетков: Квадратные бассейны с центральным водосливом и круговым движением воды: Площадь

м2

9-20

Высота

м

0,6-0,8

Глубина воды

м

0,4-0,5

20

Прямоточные бассейны (типа форелевых канав):Соотношение сторон

-

1:10-1:12,5

Длина

м

10-15

ширина

м

1,0-2,0

высота

м

0,8

Глубина воды

м

0,5-0,6

Полная смена воды в рыболовных емкостях : летом

мин

15

зимой

мин

45

3.РАСЧЕТНАЯ ЧАСТЬ

3.1 Схема технологического процесса

Биотехнический процесс разведения проходных рыб состоит из следующих звеньев:

1. Заготовка производителей (отлов и транспортировка)

2. Выдерживание производителей

3. Получение половых продуктов

4. Осеменение

5. Подготовка икры к инкубации

6. Инкубация икры

7. Выдерживание предличинок

8. Подращивание личинок

9. Выращивание сеголеток

10. Выращивание годовиков

11. Выращивание двухлетков

12. Выращивание двухгодовиков

13. выпуск молоди в естественные водоемы

14. промысловый возврат

Биотехнический процесс разведения проходных рыб определяет структуру рыбоводных заводов. На данном заводе действуют следующие основные производственные подразделения:

· цех выдерживания производителей, который оснащен садками, где содержат рыбу до созревания половых продуктов;

· инкубационный цех, в котором размещены аппараты для инкубации оплодотворенной икры;

· цех выращивания молоди, в котором имеются выростные бассейны, лотки, питомники и пруды, для летнего и зимнего содержания молоди.

Кроме основных производственных подразделений, на заводе имеется лаборатория для проведения гидрохимических и биологических анализов. Вспомогательные подразделения: холодильник для хранения скоропортящихся свежих кормов; склад для хранения сухих кормов; помещение для приготовления кормов; склад для хранения минеральных удобрений; склад для хранения рыбоводного инвентаря и оборудования; насосная станция и водонапорная башня. Вместе с тем на территории завода имеется гараж, механическая и столярная мастерские, административное здание.

3.2 Биотехника разведения

С целью сохранения генетически сложившейся структуры популяций атлантического лосося на рыбоводных заводах для сбора икры следует использовать производителей всех сроков захода на нерест и отловленных на протяжении всего периода нереста. При недостатке проходных самцов, можно использовать карликовых самцов. Как правило, часть из них так и не переходит к покатному состоянию и остается в реке. Но во многих случаях карликовые самцы совершают катадромную миграцию и после нагула в море возвращаются в реку уже взрослыми, проходными самцами.

Особенно важно применение правильной биотехники на начальных звеньях технологического процесса, так как именно здесь определяется весь дальнейший ход дальнейшего искусственного воспроизводства и осуществляется сложный процесс - от оплодотворения до формирования из зиготы целостного организма с его многочисленными взаимосвязанными системами органов. Строение лосося, как и любого живого организма, усложняется постепенно, после ряда взаимообусловленных стадий, которые объединяются в более продолжительные отрезки развития - этапы, а те, в свою очередь, в периоды.

Одним из наиболее важных условий получения стабильных результатов на лососевом рыбоводном заводе является управление температурным режимом, особенно во время инкубации икры, выдерживании и подращивания личинок. Искусственно создаваемый температурный режим уже отработан и рекомендован для внедрения на лососевых заводах Севера и Северо-Запада Росси. Для его создания на заводах должны быть смонтированы специальные установки, с помощью которых можно регулировать температуру воды в пределах от 1 до 15єС. Все биотехнические процессы, сооружения и нормативы при этом остаются в принципе теми же, что и при естественных температурах. Изменяется только длительность отдельных звеньев технологического цикла в связи с тем, что сокращается эмбрионально-личиночный и удлиняется вегетационный период в течение первого лета жизни лосося. Применение такого температурного режима обеспечивает высокую выживаемость молоди, главным образом в течение первого года выращивания, и дает возможность более точно планировать количество выростных сооружений и расход кормов. Все операции с икрой после ее осеменения должны проводиться только в воде, при постоянной температуре, равной температуре воды в реке. Все сооружения и аппараты должны быть своевременно подготовлены к эксплуатации, продезинфицированы и опробованы до начала работ соответствующего звена технологического цикла.

Таблица № 4. Основные звенья биотехники заводского разведения и отрезки индивидуального развития атлантического лосося.

Основные звенья технологического цикла

Продолжт., Сут.

Отрезки развития и биологические процессы

Основные рыбоводные работы

1.Работа с производителями и половыми клетками

Менее

1 - 150

Завершение гаметогенеза, оплодотворение, образование зиготы и начало эмбриогенеза (дробление бластодиска)

Выдерживание производителей, отцеживание половых продуктов, осеменение и набухание икры

2. Инкубация икры

170 - 230

Эмбриональное развитие (от дробления бластодиска до выхода зародышей из оболочек)

Инкубация и перевозка икры, отбор мертвых икринок, промывка аппаратов

3. Выдерживание свободных зародышей

20 - 40

Эндогенное питание (от выхода зародышей из оболочек до начала смешанного питания при остатке желтка 40-10%)

Выдерживание Свободных зародышей, рыбоводный уход, начало приучения к искусственному корму

4. Подращивание личинок

15 - 30

Смешанное, а затем полностью экзогенное питание, начало образования чешуйного покрова, формирование мальков-пестряток

Приучение к искусственным кормам, уход за личинками

5. Выращивание молоди

1 - 2 года и боле

Рост и развитие от формирования малька-пестрятки до смолтификации. Подготовка к жизни в море.

Выращивание, зимовка, мечение, перевозка, выпуск молоди

3.2.1 Развитие половых желез

Рыбоводный цикл при заводском разведении атлантического лосося начинается с выдерживания производителей. В этот период завершается процесс развития мужских и женских половых клеток. Для более глубокого понимания условий, благоприятствующих выдерживанию производителей, следует кратко остановиться на особенностях развития половых желез в раннем онтогенезе атлантического лосося. Первичные половые клетки обнаруживаются еще в индифферентном периоде у зародышей атлантического лосося на ранних стадиях эмбриогенеза до начала и в ходе закладки гонад.

У самцов и самок лосося анатомическая дифференцировка гонад начинается примерно в одинаковые сроки. Степень развития половых желез самок атлантического лосося в течение речного периода жизни и во время миграции в море не выходит за пределы II стадии зрелости. Они имеют вид тонких прозрачных тяжей розоватого или желтоватого цвета. Половые клетки у самок не различимы невооруженным глазом. Однако отличить самок от самцов при вскрытии брюшной полости можно по утолщению головного участка половых желез.

У самцов атлантического лосося, мигрирующих в море в возрасте 1+, состояние гонад, как правило, соответствует I стадии зрелости, а у большинства самцов, мигрирующих в возрасте 2+, в гонадах наблюдают следы прошедшего созревания стадия VI--II .

У взрослых самок, заходящих в реки для размножения, гонады находятся в III стадии зрелости. Они значительно увеличиваются в размерах и становятся ярко-оранжевыми.

В зависимости от времени нерестового ходя состояние гонад и половых клеток производителей значительно различается. Состояние гонад озимых самцов во время анадромной миграции соответствует I, яровых - III стадии зрелости. Размеры гонад самцов и соответственно коэффициент зрелости значительно возрастают. У самок семги, заходящих в реки осенью, т.е. примерно за год до нереста, яичники наименее зрелые. В сентябре гонады самцов лосося из рек Балтийского моря находятся на Ш-IV стадиях зрелости.

IV стадия зрелости гонад у атлантического лосося кратковременная. В яичниках имеются достигшие дефинитивных размеров ооциты с законченным трофоплазматическим ростом. Они становятся прозрачными в результате слияния желтка и жира. Яичники крупные, занимают большую часть полости тела.

У самцов IV стадия зрелости гонад характеризуется окончанием сперматогенеза. Зрелые спермин выходят из цист и находятся в канальцахсеменников. Сами семенники крупные, молочно-белого цвета.

Наиболее кратковременна V стадия зрелости. Яичники у атлантического лосося не имеют собственной полости, при легком нажатии на брюшко созревших самок икринки свободно вытекают струей из полового отверстия.

У самцов при переходе гонад в V стадию зрелости образуется семенная жидкость, делающая возможным обильное выделение спермы. Семенники в это время на ощупь становятся мягкими, хорошо различимы выводные протоки, также заполненные спермой. Как и у многих других рыб, у атлантического лосося самцы созревают раньше самок.

После вымета зрелых гамет гонады производителей переходят в VI стадию зрелости. Яичники имеют небольшой размер, дряблые, окрашены в темно-красный цвет. Семенники также уменьшаются в размерах, приобретают вид тонких тяжей красноватого или бурого цвета.

У самцов и самок, оставшихся после нереста живыми, гонады быстро переходят к новому циклу развития. У самок после рассасывания лопнувших фолликулов яичники переходят в III стадию зрелости. Зачастую при вскрытии самок-вальчаков даже через 5-6 мес после размножения можно обнаружить некоторое количество оставшихся невыметанными в предшествующий нерест икринок, которые позднее резорбируются.

3.2.2 .Выдерживание производителей

При резервировании производителей для рыбоводных работ наименее сложно кратковременное (от 1-2 нед. до 1 мес.) выдерживание их. В тех случаях, когда производители (особенно самки) во время вылова находятся в IV стадии зрелости, выдерживание, как правило, сопровождается незначительными отходами или обходится без гибели рыбы. Наибольшую сложность представляют длительное (более 2-3 мес) выдерживание, а также необходимость одновременного содержания особей, в разной степени подготовленных к нересту, т.е. нуждающихся в различных экологических условиях. В первую очередь это относится к северным заводам при воспроизводстве популяций семги с озимой и яровой формами.

Если учесть биологические особенности атлантического лосося, то при длительном выдерживании производителей рекомендуется не допускать повышения температуры более 18-20о. Этого можно добиться путем подбора соответствующих участков с достаточно глубокими местами для устройства садков и хорошей сменой воды. Наиболее благоприятными для нормального хода оогенеза и сперматогенеза являются, по-видимому, температуры 16-14°С, постепенно понижающиеся к концу лета и приближающиеся к обычным нерестовым (8-6° С и ниже).

В период выдерживания и нереста критическая концентрация кислорода в воде для производителей атлантического лосося составляет 2,0-2,5 мг/л, летальная - 1,5-1,7 мг/л. Различия в интенсивности дыхания производителей в период кратковременного выдерживания и нереста обнаружены и в зависимости от возраста морского периода жизни и размеров рыб. С увеличением продолжительности морского периода жизни и массы тела рыб интенсивность их дыхания уменьшается.

При выдерживании самок большое значение имеет и своевременность отцеживания икры. Икринки, как известно, сохраняют способность оплодотворяться и развиваться нормально лишь в течение определенного времени, разного у различных видов рыб и в различных условиях, а затем перезревают и повреждаются.

Качество спермы также определяется (помимо биологических особенностей самих рыб и аккуратности рыбоводов при отцеживании) условиями содержания самцов в преднерестовый и нерестовый периоды и частотой использования.

Для выдерживания производителей в настоящее время используются естественные и искусственные каналы, садки, бассейны различных конструкций. Положительный эффект при длительном выдерживании дает использование так называемых русловых садков, представляющих собой отгороженные участки рек, ручьев, небольших протоков с чистым незаиленным, лучше галечным дном. Обязательным условием является отсутствие на участке садка порогов, водопадов, желателен выход ключевых вод. Участок должен быть очищен от коряг, крупных камней и прочих предметов, затрудняющих облов рыб. Преимущества таких садков заключаются в их приближенности к естественным условиям. При выборе места садка и выдерживании производителей следует учитывать, что рыб беспокоит любой шум (в том числе падающей воды). Садки должны иметь хороший водообмен, гарантировать содержание рыб без травмирования и быть доступными для быстрого отлова рыб с целью систематической проверки степени их созревания

Для длительного выдерживания допускается отсаживание только полноценных, здоровых производителей, без признаков заболеваний, уродств, повреждений кожных покровов и жаберного аппарата. Рыб летнего и осеннего хода, а также производителей, отловленных с различием в сроках более 20-30 сут., содержат как правило раздельно. Это дает возможность реже проводить осмотры рыб для оценки процесса созревания и соответственно меньше их травмировать.

При снижении температуры воды до 8-7 С и приближении сроков нереста русловые садки облавливают и пересаживают самок и самцов раздельно в деревянные реечные садки 1-й категории или различные бассейны площадью 2-10 м2, где всех производителей можно регулярно, через каждые 4-5 дней, проверять индивидуально на созревание. Близких к V стадии зрелости рыб пересаживают в садки или бассейны 2-й категории, где проверку степени созревания проводят через 1-2 дня (во избежание перезревания половых клеток, особенно икры) и от созревших особей отцеживают икру и сперму для дальнейшей рыбоводной работы.

3.2.3 Оплодотворение и инкубация икры

Осеменяют икру сухим способом, на собранную от 3-5 самок икру выливают молоки 2-3 самцов. После этого икру и молоки перемешивают и доливают воду. Еще раз тщательно перемешивают и отмывают.

Отмытую икру для набухания помещают на 1,5-2 ч в проточную воду. В период набухания чувствительность икринок к механическому воздействию резко возрастает, поэтому в течение 1,5-2 ч икру не трогают. В тех случаях, когда предстоит длительная перевозка икры, рекомендуется период набухания удлинить до 2,5-3 ч, так как наименьшая чувствительность икры обычно наступает спустя 2-2,5 ч после оплодотворения. Период пониженной чувствительности длится 5-6 ч, и за это время икру следует доставить с пункта сбора на рыбоводный завод. От пункта сбора до инкубационного цеха икру перевозят в деревянных ящиках, а при длительных перевозках используют пенопластовые ящики конструкции ЦПАУ.

Привезенную с пункта сбора икру некоторое время в тех же емкостях выдерживают в инкубационном цехе и несколько раз поливают водой, чтобы икра постепенно приняла температуру инкубатора. В тару с икрой наливают воду и выбирают икру специальными совками. Рамки для раскладки икры обязательно помещают в лотки с водой. Передний край совка погружают в воду и икра из него плавно перемещается на рамку. Икру раскладывают в 1-1,5 слоя. Рамки с икрой складывают в стопки, прикрывают сверху пустой рамкой и устанавливают в инкубационные аппараты, желоба или питомники для инкубации. В некоторых аппаратах икра инкубируется непосредственно в инкубационных емкостях.

Для инкубации икры лососевых рыб применяют инкубационные аппараты горизонтального и вертикального типов. Среди горизонтальных наибольшей популярностью пользуются аппараты Аткинса, Коста и Шустера изображены на рис.2, калифорнийские, дальневосточные, ропшинские и ящиковые.

Инкубационные аппараты вертикального типа появились сравнительно недавно, и наиболее известными являются аппараты "Риттай" (Япония), "Энваг" (Швеция), "Стеллажи" (США), ИВТ , ИМ, представлен на рис.3. Аппараты вертикального типа более экономичны и занимают меньшую площадь.

Рис. 2. а- Коста; б- Шустера;

1-наружный ящик; 2-внутрений ящик; 3-решетка; 4-сточный носик

Рис. 3 Аппарат ИМ:

а - общий вид; б - секция для икры; 1 - крышка; 2 - сетчатый колпак;

3 - водосливная трубка; 4 - внутренний сосуд; 5 - икра; 6 - внешний

сосуд; 7 - сетчатое дно; 8 - пространство между сетчатым дном и

внешним сосудом

На икру и свободных эмбрионов солнечный свет действует губительно. Поэтому икру и свободных эмбрионов содержат в темноте, а все работы с ними проводят при слабом рассеянном свете. Икру в аппаратах регулярно просматривают, обращают внимание на заилеиность, наличие сапролегнии, определяют стадии развития, фиксируют количество погибшей икры. Погибшую икру нужно убирать из аппаратов, так как она является субстратом для развития и распространения сапролегнии и разлагаясь, ухудшает кислородные условия для развития здоровой икры.

На рыбоводных заводах в период инкубации икры рекомендуется поддерживать температуру воды в начале инкубации (осенью) от 6 до 12оС, а в зимний период от 2 до 4о С. Для поддержания требуемого температурного режима на заводах регулируют поступление более холодной (речной) и более теплой (грунтовой) воды, осуществляют подогрев воды.

3.2.4 Эмбриональное и личиночное развитие

Ранний онтогенез атлантического лосося - эмбриональный и личиночный периоды - подробно изучены. В соответствии с теорией этапности эти периоды включают следующие этапы развития:

1. от оплодотворения, набухания икринки и образования перивителлинового пространства до формования бластодиска;

2. дробление и образование бластулы;

3. гаструляция;

4. основной органогенез;

5. от начала подвижного состояния зародышей, пульсации сердца, зародышевого кровообращения до вылупления;

6. пассивное состояние свободных зародышей;

7. смешанное (эндогенное и экзогенное) питание.

Эмбриональный период развития атлантического лосося очень длителен (до 7-8 мес.). Он характеризуется эндогенным типом питания (использование запасов питательных веществ желточного мешка) и включает ряд этапов со стадиями развития от оплодотворения яйца до выхода из оболочки и после выхода из нее до начала смешанного питания.

Спермин атлантического лосося активируются не только в воде нo и в полостной жидкости, причем в последней они дольше сохраняют подвижность. Оплодотворяющий спермий после активации проникает через микропиле к кортикальному слою, и головка его частично погружается в цитоплазму. В отличие от спермиев икринки при этом не активируются без воды, но достаточно даже кратковременного контакта с водой, чтобы началось развитие. Именно эти свойства гамет атлантического лосося обусловливают необходимость использования на рыбоводных предприятиях сухого способа осеменения, при котором сначала к икре приливают сперму, быстро и аккуратно перемешивают и потом добавляют воду.

Набухание икринок заканчивается примерно за 1 ч, а сопутствующие ему сложные преобразования в цитоплазме, желтке, оболочке продолжаются от 6-8 до 25-30 ч в зависимости от температуры воды.

Из сконцентрированной на анимальном полюсе цитоплазмы образуется бластодиск. Под бластодиском впоследствии формируется перибласт (желточный синцитий). По мере набухания икринок их оболочки постепенно затвердевают и становятся очень прочными. Чувствительность икринок к неблагоприятным внешним воздействиям, особенно механическим, во время набухания несколько повышается. Не оплодотворенные икринки так же активируются водой, как и оплодотворенные. В отличие от последних развитие у них прекращается в самом начале дробления. Если эти икринки не трогать, они очень долго сохранят прозрачность и их трудно отличить от развивающихся. Поэтому до дробления бластодиска нельзя по результатам визуальных наблюдений судить о проценте оплодотворения икры. При неблагоприятных воздействиях (встряхивание, изменение температуры), даже самых незначительных, желток в неоплодотворенных икринках быстро коагулирует и они белеют.

Вскоре после образования бластодиска начинается дискоидальное дробление. Первая борозда, разделяющая бластодиск на 2 бластомера, проходит в меридиональном направлении, вторая - в том же направлении, нo перпендикулярно первой, образуя 4 бластомера. При каждом следующем делении количество бластомеров удваивается. На стадии бластомерной бластулы диаметр клеток составляет около 0,05 мм, а затем и меньше - 0,03-0,02 мм.

После образования эпителиальной бластулы начинается гаструляция, характеризующаяся перемещением клеток и клеточных пластов, приводящим к дальнейшему формированию зародыша. Края бластодиска утолщаются и подворачиваются, а середина как бы оседает, и сквозь нее становятся видными жировые капли. На фоне ярко-оранжевого желтка и жировых капель бластодиск хорошо заметен невооруженным глазом в виде студенистого кольца. Появившееся утолщение (зародышевый узелок) на одном краю бластодиска является будущим головным отделом зародыша. Чувствительность к неблагоприятным воздействиям, в первую очередь механическим, во время гаструляции возрастает. Гаструляция завершается сравнительно быстро и в зависимости от температуры длится ог 3 до 10 сут. К тому времени, когда около половины желтка обрастет бластодермой, в головном отделе зародышей уже появляются глазные и мозговые пузыри. В теле зародыша, длина которого составляет около 3 мм, заметны первые 8-10 пар сегментов.

После замыкания краев валика на заднем конце зародыша формируется хвостовая почка, имеющая вид четко отграниченного округлого образования, лежащего на поверхности желточного мешка; длина зародышей около 5 мм, в теле насчитывается 29-33 пары сегментов. Вслед за этим начинается основной органогенез. В головной части становятся хорошо различимыми средний и продолговатый отделы мозга, глазные пузыри принимают форму бокалов, заметны зачатки хрусталиков, слуховые пузырьки, в туловищном отделе - сердечная трубка, зачаток пищеварительного тракта в виде плоского тяжа и почки (пронефрос), несколько позднее появляется печень. Чувствительность зародышей к неблагоприятным воздействиям, особенно механическим и температурным, на стадиях, близких к концу обрастания, наиболее высокая. После образования хвостовой почки чувствительность к механическим воздействиям несколько снижается, но к изменениям температуры некоторое время сохраняется высокой. Постепенно хвостовой отдел теряет округлую форму. Когда его длина достигает 3-4 мм, образование органов в голове и туловище в основном заканчивается и в дальнейшем происходит их рост.

Формируется сплошная плавниковая кайма шириной около 0,1 мм. Позднее на уровне 42-45-го сегмента в ней образуется анальное отверстие. Формирование анального отверстия указывает на окончание закладки кишечного тракта. Появляются зачатки грудных плавников, имеющих вид плотных "почек" шириной около 0,1 мм, расположенных над поверхностью желтка перпендикулярно боковой поверхности туловища.

Грудные плавники приобретают вид плотных округлых образований длиной 0,4-0,6 мм, хвостовой отдел заострен и свободно отделяется от желтка. Зародыши могут совершать энергичные движения хвостом.

Ускоряется развитие кровеносной системы. Появляется подкишечно-желточная вена, расположенная на желтке вдоль тела зародыша и первоначально наполненная бесцветной кровью без форменных элементов.

При длине 7,5-8,0 мм у зародышей на поверхности глазных бокалов развиваются мелкие пигментные клетки - меланофоры. Кровеносная система в теле зародыша продолжает интенсивно развиваться. Голова до грудных плавников полностью обособляется от желтка. Сформирована нижняя челюсть, по бокам головы появились 6 пар жаберных щелей. Тело зародышей занимает около половины окружности желтка. Намечаются выемки в плавниковой кайме, отграничивающие будущие спинной и анальный плавники. Несколько впереди анального отверстия появляются зачатки брюшных плавников.

На этом завершается закладка основных органов и их систем во всех отделах тела, и в дальнейшем происходят их рост и дифференцировка. После начала пигментации глаз и появления окраски крови наблюдается довольно высокая устойчивость зародышей к механическим воздействиям и изменениям температурных условий. Поэтому на рыбоводных предприятиях наступление этой стадии развития всегда отмечается для того, чтобы можно осуществлять отбор мертвых икринок, промывку от оседающих на икринках иловых наносов, перевозки и внутризаводские перемещения икры. Особое значение приобретают регулирование водообмена в аппаратах, контроль за насыщением воды кислородом и содержанием в ней продуктов обмена веществ.

При длине 9-11 мм масса тела зародышей достигает в среднем 10 мг. Глаза у них темно-серые с черной окантовкой. Система кровеносных сосудов покрывает почти весь или даже весь желточный мешок, развита в печени, жаберных дугах. Происходит усиленное кроветворение - образование первичных эритроцитов. В просвете кишечника появляется жидкость, окрашенная благодаря присутствию желчных пигментов в светло-желтый цвет. Лопасти грудных плавников достигают уровня пятой-шестой пары сегментов. Продолжает развиваться и усложняться челюстной аппарат.

При длине 14 -15 мм зародыши практически готовы к существованию вне оболочки. У них еще более возрастает интенсивность кроветворения и дыхания, увеличивается теми роста. Вылупление зародышей является сложным процессом, который может нормально осуществляться только при наличии определенных экологических условий. В момент вылупления снимается защитное действие оболочки и перивителлиновой жидкости. Освобождению от оболочек способствуют повышение температуры воды весной и резкое усиление освещенности на Северо-Западе и особенно на Севере. Движениями грудных плавников, головы и хвоста зародышей распределяются по всей икринке. Оболочка под воздействием ферментов утончается, теряет прочность, и зародыш освобождается из нее. При нормальном предшествующем развитии и благоприятных экологических условиях зародыши выходят из оболочек хвостовым отделом вперед, а затем, энергично действуя им, освобождают тело с желточным мешком и голову.

Освободившиеся от оболочек зародыши проходят в своем развитии короткий (около 10-12 сут) этап пассивного состояния, характеризующийся эндогенным питанием и малой подвижностью. Сразу после выхода из оболочек они имеют округлый желточный мешок, покрытый густой сетью кровеносных сосудов. В желтке имеются 1-2 крупные и несколько мелких жировых капель ярко-оранжевого цвета. Железы вылупления исчезают сразу после выхода зародышей из оболочек. Тело у зародышей полупрозрачное, бока серовато-голубоватого цвета, на поверхности головы и вдоль спины окраска темнее. В теле просматриваются крупные кровеносные сосуды с интенсивно окрашенной кровью. Пищеварительный тракт имеет вид прямой трубки. Печень просматривается как массивное плотное образование. Жаберный аппарат еще недоразвит.


Подобные документы

  • Биологическая характеристика атлантического лосося: распространение, жизненный цикл, размножение, внутривидовое биологическое разнообразие. Гидрологическая и гидрохимическая характеристика реки Нарва. Календарный план работы лососевого рыбоводного завода.

    дипломная работа [486,6 K], добавлен 15.09.2015

  • Характеристика объекта разведения. Выбор места для рыбоводного предприятия. Гидробиологическая характеристика р. Волга. Описание технологического процесса рыбоводного предприятия. Биологическая эффективность искусственного воспроизводства рыбы.

    курсовая работа [4,1 M], добавлен 09.07.2013

  • Биологическая характеристика и оценка пищевой ценности объекта разведения. Выбор места для рыбоводного предприятия и характеристика водоисточника. Общее описание технологического процесса рыбоводного предприятия, его состав и внутренняя структура.

    курсовая работа [1,9 M], добавлен 18.07.2014

  • Биологическая характеристика русского осетра и белорыбицы. Фазы жизненного цикла, кормовая база. Выбор места для строительства рыбоводного предприятия, биотехнический процесс. Технология разведения рыбы. Экономическое обоснование деятельности предприятия.

    курсовая работа [3,5 M], добавлен 16.11.2014

  • Правила перевозки живой рыбы. Проведение зимовки рыбы в зимовальных прудах. Условия, определяющие благополучный исход зимовки. Особенности разведения живого корма в рыболовных хозяйствах. Биологические особенности толстолобика (темп роста, плодовитость).

    контрольная работа [28,3 K], добавлен 22.10.2010

  • Обзор биотехники воспроизводства стерляди в условиях индустриальной аквакультуры. Изучение мест обитания и искусственного воспроизводства стерляди в Азово-Кубанском районе. Процесс получения и подращивания молоди стерляди. Выращивание молоди в бассейнах.

    дипломная работа [6,4 M], добавлен 24.09.2012

  • Определение значения протеина для организма животного. Роль жиров и углеводов в питании сельскохозяйственных животных. Корма, используемые в рационах коров. Зимнее содержание и кормление дойных коров. Содержание, кормление, разведение коров и свиней.

    контрольная работа [90,1 K], добавлен 08.01.2011

  • Физико-географическая характеристика Амурской области. Биология щуки, способы ее искусственного разведения. Хозяйственная деятельность в Благовещенском охотхозяйстве АОООиР. Показатели качества воды рыбоводных прудов и требования, предъявляемые к ним.

    дипломная работа [85,9 K], добавлен 22.01.2010

  • Биологическая характеристика байкальского осетра, требования к качеству воды. Календарный график работы рыбоводного завода. Заготовка, выдерживание и стимулирование производителей. Профилактика заболеваний при выращивании осетра на разных этапах развития.

    курсовая работа [923,3 K], добавлен 02.03.2014

  • Характер жизни и размеры норки, периоды и условия их искусственного разведения. Специфика кормления животных. Характеристика основных цветовых форм норок. Особенности разведения и содержания зверьков в домашних условиях, необходимость их вакцинации.

    реферат [10,1 K], добавлен 10.11.2010

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.