MS-222和丁香酚对四川华吸鳅耗氧率和排氨率的影响

陈小江, 熊俐灵, 吴建顾, 亓鲁, 王权

陈小江, 熊俐灵, 吴建顾, 亓鲁, 王权. MS-222和丁香酚对四川华吸鳅耗氧率和排氨率的影响[J]. 南方水产科学, 2020, 16(4): 69-74. DOI: 10.12131/20190261
引用本文: 陈小江, 熊俐灵, 吴建顾, 亓鲁, 王权. MS-222和丁香酚对四川华吸鳅耗氧率和排氨率的影响[J]. 南方水产科学, 2020, 16(4): 69-74. DOI: 10.12131/20190261
CHEN Xiaojiang, XIONG Liling, WU Jiangu, QI Lu, WANG Quan. Effects of anesthetic MS-222 and eugenol on oxygen consumption rate and ammonia excretion rate of Sinogastromyzon szechuanensis[J]. South China Fisheries Science, 2020, 16(4): 69-74. DOI: 10.12131/20190261
Citation: CHEN Xiaojiang, XIONG Liling, WU Jiangu, QI Lu, WANG Quan. Effects of anesthetic MS-222 and eugenol on oxygen consumption rate and ammonia excretion rate of Sinogastromyzon szechuanensis[J]. South China Fisheries Science, 2020, 16(4): 69-74. DOI: 10.12131/20190261

MS-222和丁香酚对四川华吸鳅耗氧率和排氨率的影响

基金项目: 美国大自然保护协会 (TNC) 资助项目 (NA/BEIJING/SWU110510);江苏高校青蓝工程资助 (苏教师〔2018〕12);泰州市311高层次人才培养工程资助项目 (2017Ш-804);江苏农牧科技职业学院科研基金项目 (NSF201711)
详细信息
    作者简介:

    陈小江 (1981—),男,硕士,副教授,从事渔业资源保护与利用研究。E-mail: cq_cxj@126.com

    通讯作者:

    王 权 (1972—),男,教授,从事渔业资源保护与利用研究。E-mail: wangquan20142015@126.com

  • 中图分类号: S 917.4

Effects of anesthetic MS-222 and eugenol on oxygen consumption rate and ammonia excretion rate of Sinogastromyzon szechuanensis

  • 摘要:

    为提高四川华吸鳅 (Sinogastromyzon szechuanensis) 生产选育与运输中的成活率,文章采用密闭静水法,研究了在水温 (18±0.5) ℃下不同质量浓度MS-222和丁香酚对体质量为 (2.029±0.26) g的四川华吸鳅的麻醉效果,探讨了MS-222和丁香酚这2种麻醉剂对其耗氧率、排氨率及氧氮比 (Oxygen-nitrogen ratio, O/N) 的影响。结果显示,1.5 mg·L−1的MS-222或24 mg·L−1的丁香酚可显著降低四川华吸鳅的耗氧率和排氨率 (P<0.05),耗氧率和排氨率均随MS-222浓度升高而降低,随丁香酚浓度升高而先升后降。在这2种麻醉剂胁迫下,当水温为14~26 ℃时,四川华吸鳅的耗氧率和O/N 均随温度的升高而上升,O/N为8.0−19.4,不同温度组间的耗氧率和排氨率差异极显著 (P<0.01)。结果表明,MS-222质量浓度为1.5 mg·L−1或丁香酚质量浓度为24 mg·L−1时可使四川华吸鳅进入麻醉剂Ⅱ期 (镇静期),可推荐为活鱼运输麻醉剂量,且以低温为宜。

    Abstract:

    In order to improve the survival rate of Sinogastromyzon szechuanensis in the processes of production, breeding and transportation, we measured the anaesthetic effects of MS-222 and eugenol at different mass concentrations on S. szechuanensis with body mass of (2.029±0.26) g at water temperature of (18±0.5) ℃ by the method of closed respirometry, and explored the effects of MS-222 and eugenol on the oxygen consumption rate, ammonia excretion rate and oxygen nitrogen ratio (O/N). The results show that when the mass concentrations of MS-222 and eugenol reached 1.5 mg·L−1 and 24 mg·L−1, respectively, the oxygen consumption rate and ammonia excretion rate decreased significantly (P<0.05). With the increase of mass concentration of MS-222, the oxygen consumption rate and ammonia excretion rate continued to decrease. With the increase of mass concentration of eugenol, the oxygen consumption rate and ammonia excretion rate first increased and then decreased. Under the stress of two kinds of anesthetics, the oxygen consumption rate, ammonia excretion rate and O/N increased with increasing water temperature at water temperature of 14–26 ℃. When O/N was 8.0−19.4, there was very significant difference in oxygen consumption rate and ammonia excretion rate between different temperature groups  (P<0.01). In conclusion, MS-222 at 1.5 mg·L−1 or eugenol at 24 mg·L−1can make S. szechuanensis enter the stage of Anaesthesia II (sedation), which can be recommended as the anesthetic dosage for the transportation of live fish, and low temperature is appropriate.

  • 紫海胆 (Anthocidaris crassispina) 隶属棘皮动物门、海胆纲、正形目、长海胆科、紫海胆属,在中国浙江、福建、台湾、广东和海南等省沿海海域均有广泛分布[1]。海胆性腺不仅味道鲜美,而且含有大量的蛋白质、氨基酸、不饱和脂肪酸和其他生理活性物质。近年来,许多国家将其作为美味佳肴和保健食品[2],导致对其采捕量逐年上升。我国紫海胆资源量已渐趋减少,因此开展该品种的增养殖研究尤为重要。国内对紫海胆的研究主要集中在人工育苗[3-5]、增殖放流[6]、摄食生理[7-10]及呼吸代谢[11]等方面,目前有关经济类海胆摄食的基础生物学报道较少,大部分是关于光棘球海胆(Strongylocentrotus nudus,亦称大连紫海胆)和虾夷马粪海胆 (S. intermedius) 等种类的研究[12-13]

    海胆在浮游幼体阶段以摄食单细胞藻类为主。单细胞藻类不仅含有丰富的蛋白质,还含有多种维生素以及促进动物体生长发育的必需氨基酸;这些单细胞藻类含色素,白天可进行光合作用,释放氧气,并可以吸收动物体内的排泄物以及由此产生的有害物质如氮,这对于改善育苗池的水质有重要作用[14]。因此,单细胞藻类是紫海胆浮游幼体生长发育的物质和能量基础,对浮游幼体的生长发育及存活起关键作用。本实验利用海产经济动物育苗生产中常用的几种单胞藻[15-19]投喂紫海胆浮游幼体,探讨紫海胆幼体的早期发育及其与饵料的关系,综合比较各实验组浮游幼体的生长发育及成活率,初步探讨各种单胞藻或混合投喂对紫海胆浮游幼体的饵料效果,从中选出适宜的饵料种类,以提高紫海胆浮游幼体的成活率,为紫海胆资源的增殖及养护提供基础参数。

    实验所用的紫海胆亲体取自广东省惠州市碧甲小奥村,运往中国水产科学研究院南海水产研究所热带开发中心育苗车间进行实验。经过9 h的阴干运输,移入育苗水泥池中流水刺激,使其自然产卵、受精。38 h后受精卵发育至两腕浮游幼体,用400目和200目筛绢网滤出、清洗,再移至育苗水泥池中培养,培养密度为40个·L−1。浮游幼体培育期间每日换水50%,8:30和17:30投喂纤细角毛藻 (Chaetoceros gracilis)、扁藻 (Platymonas subcordiformis)、绿色巴夫藻 (Pavlova viridis)、小球藻 (Chlorella vulgaris)、叉鞭金藻 (Dicrateria zhanjiangensis)、C. gracilisD. zhanjiangensis) 按1∶1混合,投喂量为1×104~7×104个·mL−1。浮游幼体培育期间水温 (29.7±0.48) ℃、pH 8.13±0.12、盐度31.4±0.86。以上藻类均取自中国水产科学研究院南海水产研究所热带水产研究开发中心藻种室,f/2培养液光照培养。

    浮游幼体培育在760 L的水泥池中进行,培育密度为120个·L−1,给浮游幼体投喂6组饵料:纤细角毛藻、湛江叉鞭金藻、扁藻、绿色巴夫藻、小球藻及纤细角毛藻和湛江叉鞭金藻1∶1混合藻,每组饵料均设置3个平行。每日8:30和17:30投喂,四腕之前每日投喂量为 (1~2)×104个·mL−1,六腕期日投喂量为 (3~4)×104个·mL−1,八腕前期 (4~5)×104个·mL−1,八腕后期 (6~7)×104个·mL−1,日换水50%。每隔3 天自培育池中取一部分浮游幼体,统计浮游幼体成活率 (当日浮游幼体存活数量/浮游幼体总数量×100%)。

    浮游幼体培育是在760 L的水泥池中,培育密度120个·L−1,给浮游幼体投喂6组饵料:纤细角毛藻、湛江叉鞭金藻、扁藻、绿色巴夫藻、小球藻及纤细角毛藻和湛江叉鞭金藻1∶1混合藻,每组饵料均设置3个平行。分别于实验的第5、第11、第17、第21天,用Toup View图像分析软件对显微镜下放大后的浮游幼体测量各实验组海胆浮游幼体的体长、口后腕骨针长度、躯干部骨针长度、骨针间距、胃长。

    实验数据采用Excel 2010和SPSS 19.0统计软件进行方差分析;用Toup View图像分析软件对显微镜下放大后的浮游幼体进行拍照并测量大小。

    紫海胆在水温 (29.7±0.48) ℃下,胚胎发育和幼体发育的过程共经历约22 d,每个阶段所经历的时间有所不同,且都具有显著的形态差异。紫海胆从受精卵发育到稚海胆的发育过程为:受精卵、胚胎发育、棱柱幼虫、长腕幼虫 (又细分为两腕幼虫、四腕幼虫、六腕幼虫和八腕幼虫)、幼体变态期以及稚海胆。其中前期胚胎发育速度较快,整个过程持续约12 h。从棱柱幼虫阶段发育到两腕幼虫阶段所经历的时间最短,大约只有2 h。长腕幼体各阶段发育时间为17 h后进入两腕幼体阶段,1 d 7 h发育到四腕幼虫阶段,5 d后发育到六腕幼虫阶段,8 d后发育到八腕幼体阶段 (表1图1)。在八腕幼体的后期,开始分化出海胆原基,再由海胆原基分化出触手、棘、钳棘、骨板等,最终成为形态与成海胆基本相似的、底栖匍匐生活的稚海胆。

    表  1  紫海胆胚胎和幼体发育过程
    Table  1.  Embryonic and larval development process of    A. crassispina $\overline {\mathit{\boldsymbol{X}}}{\bf \pm {{SD}}} $
    发育阶段
    Developmental stage
    受精后时间
    Time after fertilization
    体长
    Body length/μm
    图示
    Figure
    受精卵 Fertilized eggs 0 h 83.90±1.5 图1-a
    2细胞期 Two-cell stage 1 h 30 min 84.70±1.3 图1-b
    4细胞期 Four-cell stage 1 h 45 min 93.40±4.1 图1-c
    8细胞期 Eight-cell stage 2 h 93.50±4.4 图1-d
    多细胞期 Multicellular stage 3 h 95.20±4.2 图1-e
    囊胚期 Blastula 4 h 92.90±0.8 图1-f
    原肠期 Gastrula 10 h 103.27±2.3 图1-g
    棱柱幼体 Prism 15 h 116.50±11.3 图1-h
    二腕幼体 Two-armed larva 17 h 138.50±9.9 图1-i
    四腕幼体 Four-armed larva 1 d 7 h 329.70±39.7 图1-j
    六腕幼体 Six-armed larva 5 d 514.80±43.1 图1-k
    八腕幼体 Eight-armed larva 8 d 761.10±83.2 图1-l
    稚海胆 Juvenile 22 d 373.12±12.9 图1-n
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    图  1  紫海胆胚胎及幼体发育过程
    a. 受精卵;b. 2细胞期;c. 4细胞期;d. 8细胞期;e. 多细胞期;f. 囊胚期;g. 原肠期;h. 棱柱幼体期;i. 二腕幼体;j. 四腕幼体;k. 六腕幼体;l、m. 八腕幼体;n. 稚胆
    Figure  1.  Embryonic development of A. crassispina
    a. Fertilized eggs; b. Two-cell stage; c. Four-cell stage; d. Eight-cell stage; e. Multicellular stage; f. Blastula; g. Gastrula; h. Prism; i. Two-armed larva; j. Four-armed larva; k. Six-armed larva; l and m. Eight-armed larva; n. Juvenile

    用SPSS 20.0软件对不同微藻和紫海胆浮游幼体进行相关性分析,分析结果见图2,以不同微藻作为海胆幼体的饵料,其成活率存在显著差异。培育受精至第21天时已经发育到八腕幼体后期,摄食湛江叉鞭金藻的海胆浮游幼虫的成活率为 (23.12±1.8)%,摄食角毛藻的成活率为 (11.41±5.7)%,摄食绿色巴夫藻和小球藻的成活率分别为 (7.33±6.08)%、(2.82±1.4)%,摄食混合饲料的成活率为 (1.33±0.57)%,摄食扁藻的浮游幼体在受精发育第9天后全部死亡 (图2)。表明喂食金藻浮游幼体的成活率显著高于其他单胞藻单独投喂 (P<0.05),摄食角毛藻和巴夫藻的浮游幼体成活率又显著高于小球藻和混合藻,摄食扁藻的浮游幼体成活率最低。

    图  2  投喂6种不同藻类时浮游幼体的存活状况
    Figure  2.  Survival rate of A. crassispina fed with six different microalgae diets

    前期以角毛藻和金藻混合喂食的海胆浮游幼体整体发育速度最快,幼体体长为 (774.74±77.86) μm,显著高于其他5种处理 (P<0.05,图3-a),个体发育整齐,在第15天左右体长有下降趋势,陆续完成变态。在培育受精第18天,摄食金藻的浮游幼体体长为 (755.40±53.74) μm,显著高于摄食其他单胞藻组 (P<0.05)。摄食扁藻的浮游幼体在发育第3天时,体长开始呈下降趋势,生长速度较慢,大部分停留在四腕阶段,发育至第13天全部死亡,没有完成整个变态发育过程。

    图  3  投喂6种不同藻类时浮游幼体的体长、躯干部骨针长度和口后腕骨针长度
    Figure  3.  Larval length, body-rod length and post-oral arm length of A. crassispina larvae fed with six different microalgae diets

    培育至第13天期间,摄食混合藻浮游幼体的躯干部骨针长度显著高于摄食其他单胞藻的浮游幼体 (P<0.05),其次是金藻、角毛藻、小球藻、巴夫藻和扁藻 (图3-b)。在培育第13至第18天期间,摄食金藻、小球藻、角毛藻、巴夫藻和混合藻的海胆浮游幼体的躯干部骨针长度呈上升趋势,显著高于摄食混合藻的浮游幼体 (P<0.05)。结果表明,培育第13天,摄食混合藻浮游幼体的口后腕骨针长度显著高于摄食角毛藻的浮游幼体 (P<0.05),摄食金藻、小球藻和巴夫藻海胆浮游幼体的口后腕骨针长度无显著差异 (图3-c)。在培育第18天,摄食金藻浮游幼体的口后腕骨针长度显著高于摄食其他单胞藻的浮游幼体 (P<0.05),其次是小球藻、角毛藻、巴夫藻。

    在水温为 (29.7±0.48) ℃的环境下,紫海胆发育至囊胚期、原肠期的时间分别在第4和第10小时,紫海胆的囊胚期、原肠期发育速度与暖水性的白棘三列海胆 (Teipneustes gratilla) 在25.8~27.5 ℃水温下的发育速度相近 (囊胚期时间5~9 h)[20],但是快于冷水性光棘球海胆 (Mesocentrotus nudus)、中间球海胆 (Strongylocentrotus intermedius)[21]和高腰海胆 (Mespilia globulus)[22]的前期发育速度。就幼体发育速度而言,尤其是紫海胆进入六腕幼体后的发育速度快于16 ℃水温下的冷水性光棘球海胆、中间球海胆[21]和25~26 ℃水温下的高腰海胆[22]。而较16 ℃水温下的冷水性光棘球海胆、中间球海胆发育至四腕幼体的时间较慢[21] (表2)。基于以上几种海胆比较分析,紫海胆的胚胎发育速度均快于以上3种冷水性海胆,紫海胆进入八腕阶段均快于以上4种海胆。

    表  2  不同海胆胚胎和幼体发育过程比较
    Table  2.  Combined embrryonic and larval development process of different A. crassispina
    发育阶段
    Developmental stage
    紫海胆
    A. crassispina
    高腰海胆[22]
    M. globulus
    光棘球海胆[21]
    M. nudus
    中间球海胆[21]
    S. intermedius
    受精卵 Fertilized eggs 0 h 0 h 0 h 0 h
    2细胞期 Two-cell stage 1 h 30 min 1 h 1 h 1 h
    4细胞期 Four-cell stage 1 h 45 min 1 h 30 min 1 h 30 min 1 h 30 min
    8细胞期 Eight-cell stage 2 h 2 h 2 h 2 h 30 min
    多细胞期 Multicellular stage 3 h 4 h 30 min 5 h 5 h
    囊胚期 Blastula 4 h 8 h 10 h 11 h
    原肠期 Gastrula 10 h 15 h 15 h 18 h
    四腕幼体 Eight-armed larva 1 d 7 h 2 d 10 h 1 d 2 h 1 d 3 h
    六腕幼体 Six-armed larva 5 d 7 d 13 h 8 d 16 h 9 d 18 h
    八腕幼体 Eight-armed larva 8 d 9 d 18 h 19 d 1 h 21 d 2 h
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    饵料对水产养殖动物的存活、生长以及其他生命活动均有显著影响。本实验中,各日龄浮游幼体均能摄食混合藻、金藻、角毛藻、小球藻和巴夫藻,不能摄食亚心性扁藻。这与大连紫海胆浮游幼体[23]、马粪海胆浮游幼体[13]、糙海参 (Holothuria scabra) 浮游幼体[24]、合浦珠母贝 (Pinctada fucata) 幼虫[25]、黄边糙鸟蛤 (Trachycardium flavum) 幼虫[26]等对单胞藻的摄食选择相似。这些结果表明浮游幼体更容易摄食胞径较小且呈圆形的单胞藻。角毛藻富含海洋无脊椎动物浮游幼体正常发育所需的必需脂肪酸[7,15],混合藻、金藻、角毛藻和巴夫藻无细胞壁,在浮游幼体胃内经机械作用和消化酶的作用下,易被裂解、消化并排泄。而扁藻具有一层纤维素细胞壁,很难被裂解和消化,导致摄食扁藻的海胆浮游幼体胃部由起初的大和圆逐渐变小和萎缩。在马粪海胆的浮游幼体培育中,随着幼体的生长发育,游泳能力有所增强,在后期能够捕食到游泳相对较快的扁藻藻细胞[13]。以上事实说明,金藻和角毛藻可以作为海胆浮游幼体的开口饵料,扁藻适合作为浮游幼体的后期饵料。

    取样观察发现,因投喂饵料不同各组浮游幼体生长发育差异较大。培养前期,湛江叉鞭金藻与角毛藻混合投喂时,海胆浮游幼体的生长发育较快,浮游幼体数量较多,均为八腕浮游幼体,均显著高于其他5种单胞藻的单独投喂 (P<0.05)。国内外许多学者已经证实角毛藻是培育海胆类浮游幼体的优质饵料[23,27-28]。而投喂扁藻的海胆浮游幼体生长缓慢发生滞育,存活的浮游幼体数量很少,均为四腕浮游幼体且畸形较多。分析原因可能是扁藻藻细胞游泳相对较快,紫海胆的早期浮游幼体的游泳能力较弱,很难捕食到扁藻藻细胞,导致胃部逐渐萎缩,发育畸形。就单胞藻混合投喂对海胆浮游幼体生长发育高于单独投喂的效果,王笑月[29]发现简单角刺藻与盐藻混合投喂光棘球海胆与中间球海胆杂交的浮游幼体效果较好;王波等[30]使用角毛藻和硅藻、金藻混合投喂中间球海胆浮游幼体均有良好的饵料效果。通常认为,多种单胞藻混合投喂使各饵料营养成分相互补充,提高了饵料营养价值,更利于浮游幼体的生长和成活。投喂合适的饵料,会使紫海胆的浮游幼体顺利发育变态,为后期成海胆的发育打下良好的基础。

  • 图  1   MS-222和丁香酚对四川华吸鳅耗氧率和排氨率的影响

    同一指标中有1个字母相同则组间无显著差异 (P>0.05),反之差异显著 (P<0.05),水温为 (18±0.5) ℃;后图同此

    Figure  1.   Effects of MS-222 and eugenol on oxygen consumption rate and ammonia excretion rate of S. szechuanensis

    Values with same and different letters for the same index indicate no significant difference (P>0.05) and significant difference (P<0.05), respectively; water temperature of (18±0.5) ℃. The same case in the following figures.

    图  2   麻醉胁迫下四川华吸鳅耗氧率和排氨率与水温相关性分析

    Figure  2.   Correlation analysis of oxygen consumption rate and ammonia excretion rate with water temperature for S. szechuanensis under anesthesia stress

    表  1   四川华吸鳅麻醉程度的分期

    Table  1   Stages of anaesthesia of S. szechuanensis

    麻醉程度分期
    Stage of anaesthesia
    行为特征
    Behavior characteristics
    Ⅰ期 (应激期)
    Stage I (Stress stage)
    对刺激反应明显,游动活跃,乱窜,呼吸频率增加。
    Ⅱ期 (镇静期)
    Stage II (Sedation stage)
    对刺激反应降低,吸附在瓶壁,有时头会伸向水面,呼吸频率略下降。
    Ⅲ期 (中度麻醉期)
    Stage III (Mild anesthetic stage)
    对触觉反应较迟钝,趴在瓶底,呼吸频率进一步降低。
    Ⅳ期 (深度麻醉期)
    Stage IV (Deep anesthetic stage)
    完全失去游泳能力,对触觉无反应,仰卧于瓶底,呼吸频率急剧下降,鳃盖微动,转入清水后可复苏。
    Ⅴ期 (死亡期)
    Stage V (Death stage)
    鳃盖完全停止张合,转入清水后无法复苏。
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出版历程
  • 收稿日期:  2019-12-24
  • 修回日期:  2020-03-03
  • 录用日期:  2020-03-23
  • 网络出版日期:  2020-03-29
  • 刊出日期:  2020-08-04

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