314
Copyright © 2015 The Korean Society of Fisheries and Aquatic Science pISSN:0374-8111, eISSN:2287-8815
서 론
배합사료의공급방법및적절한사육환경의조성은양식어류
의성장과건강에직접적인영향을미치는요인이며
(Brett and
Groves, 1979),
개별양어장의운영방법에따라경제성에큰영향을미친다
(Oh et al., 2013).
양어용배합사료는양식어종의 성장단계에맞춰다양한크기로성형되어판매되고있지만각 성장단계별크기의구분이광범위하여양식어업인들이적정사 료크기를선택하는데다소어려움이있다.
양식어종별로상품 크기가다르고성장속도의차이가있어사료의크기는큰차이 를보인다.
넙치의경우시판배합사료의크기는1 mm
에서18
mm
까지매우다양하다.
넙치배합사료크기에대한연구로는사육수온별
(
고수온,
적수온및저수온)
및성장단계별(
치어,
육성어및미성어
)
로수행되었으며사료크기가커질수록성장률 과사료효율등이증가되는경향을보였고,
적수온에육성어기 넙치를대상으로동일한사료량을공급한결과사료크기가큰 실험구가유의적으로높은성장률을보였다(Heo, 2011).
사료 크기는결국사료섭취량및소화와밀접한관계가있고결국성 장에영향을미치므로적정사료크기의선택은매우중요하다(Jobling, 1987).
국내주요양식어종중하나인조피볼락을대상으로
3
가지(small, medium, large)
배합사료크기를설정하 여사육실험을실시한결과성장률에서유의적인차이를보이 지않았지만사료크기가증가함에따라성장률이감소하는경 향을보였고,
사료계수및단백질전환효율에서는크기가작은 사료그룹이크기가큰사료그룹과비교하여유의적으로높은 효율을보였다(Oh et al., 2013).
이것은조피볼락의경우적정배합사료의 크기, 사육밀도 및 용존산소 농도가 넙치 (Paralichthys olivaceus)의 성장에 미치는 영향
김성삼·이진혁·김강웅·김경덕·이봉주·이경준*
국립수산과학원 사료연구센터, 1제주대학교 해양생명과학과
Effects of Feed Particle Size, Stocking Density, and Dissolved Oxygen Concentration on the Growth of Olive Flounder Paralichthys olivaceus
Sung-Sam Kim, Jin-Hyuck Lee, Kang-Woong Kim, Kyoung-Duck Kim, Bong-Joo Lee and Kyeong-Jun Lee
2
Aquafeed Research Center, National Fisheries Research and Development Institute, Pohang 791-923, Korea
1
Department of Marine Life Science, Jeju National University, Jeju 690-756, Korea
We performed three sets of feeding trials to establish the optimal feed size (Exp-I), stocking density (Exp-II), and dis- solved oxygen level (DO) (Exp-III) for olive flounder Paralichthys olivaceus . In Exp-1, four replicate groups of fish (53.6±0.9 g) were fed commercial diets with three particle sizes (small, medium, and large). In Exp-II, fish (30.0±0.1 g) were reared at four stocking densities (1.8, 3.5, 5.3, and 7.1 kg/m
3). In Exp-III, fish (187±1.48 g) were reared under two different DO levels (2–3 and 6–7 mg/L). In Exp-I, fish fed the large-particle diet gained significantly more weight and had a lower feed conversion ratio than fish fed the small- and medium-particle diets. In Exp-II, fish reared at 1.8 and 3.5 kg/m
3gained slightly more weight and had lower feed conversion ratios than fish reared at 5.3 and 7.1 kg/
m
3, although these differences were not significant. In Exp-III, negative effects were observed in the low DO groups.
Therefore, under our experimental conditions, the optimal feed particle size, stocking density, and DO level for olive flounder were 9-9.4 mm, 3.5 kg/m
3, and 6-7 mg/L, respectively.
Key words: Olive flounder, Feed particle size, Stocking density, Dissolved oxygen, Growth performance
This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial Licens (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/)which permits unrestricted non-commercial use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.
http://dx.doi.org/10.5657/KFAS.2015.0314 Korean J Fish Aquat Sci 48(3) 314-321, June 2015
Received 11 December 2014; Revised 12 February 2015; Accepted 17 February 2015
*Corresponding author: Tel: +82. 64. 754. 3423 Fax: +82. 64. 756. 3493
E-mail address: [email protected]
크기보다큰사료를공급할경우성장저하및사료효율이감소 한다는것을의미하며
, Tibaldi et al. (2006)
의연구에서도배합 사료크기가크면소화효소와의접촉과작용면적의감소에의 해소화효율이저하될수있다고보고되었다.
따라서배합사료 사료크기분류기준에대한과학적인근거확립자료가필요한 실정이다.
사육밀도는먹이및공간에대한경쟁으로어류의성장
,
사 료섭취및 양식생산성등에직접적인영향을미친다(Refstie, 1977; Rowland et al., 2006).
고밀도양식은어류에게스트레 스요인으로작용하여성장에악영향을끼칠수있으며,
저밀도 사육은먹이경쟁의감소로사료섭취량에악영향을미칠수있 음으로어종에따른적정사육밀도를찾는것은중요하다(Oh et
al., 2013).
적정사육밀도는어종에따라다르게보고되고있으며
,
대상어종과성장단계에따라차이가있기때문에각환경조 건에맞는규명이필요하다(Baker and Ayles, 1990; Bjornson, 1994; Jorgensen et al., 1993).
따라서안정적인양식환경조성 을위해서는대상어종에적합한사육밀도에대한정확한규명 이요구된다.
용존산소는어류의성장과생존에필수적인요인이다
(Dalla Via et al., 1998).
용존산소는어류의활동성및수온에영향을 받기때문에야간보다는활동성이높은오전및주간에폐사 율이높고,
사육수온이상승할수록산소소비율이증가하는것으로나타났다
(Oh et al., 2006).
일반적으로어류에서용존산소함량이임계값
(critical value)
이하로떨어지면사료섭취율,
성장률및사료전환효율이감소하는것은일반적인현상이다(Thetmeyer et al., 1999; Foss et al., 2002). Foss et al. (2002)
연 구에의하면용존산소의감소는사료섭취량에영향을주며,
용 존산소량이저농도(4.0 mg/L)
에서고농도(9.6 mg/L)
로갈수 록일일사료공급률및총사료섭취량이증가하여일간성장률이 유의적으로높은결과를보였다.
따라서넙치와같이고밀도양 식의경우지속적인적정농도의산소공급이필요하다.
넙치를대상으로사료크기
,
사육밀도및용존산소량에대한 선행연구들이있지만체계적사육기술구축을위한기초연구는 여전히미비한실정이다.
따라서이연구는넙치의안정적인사 육기술구축을위한기초연구의일환으로,
배합사료의크기(
실 험1),
사육밀도(
실험2)
및용존산소(
실험3)
에따른넙치의성장 과혈액학적조성에미치는영향을알아보기위해수행되었다.
재료 및 방법
실험사료
각실험에사용된실험사료는상업용시판넙치배합사료를 사용하였으며
,
실험사료의 일반성분 분석 결과는Table 1
에 나타내었다.
실험1
은예비사육기간동안은중간크기의사료(medium, 5-5.3 mm)
를 공급하여 실험환경에적응시켰으며,
실험사료크기는사료회사에서제공하는권장급이율표를참고
하여실험어류의평균체중에적합한사료
(medium, 5-5.3 mm)
를기준으로실험어류가섭취가능한범위에서크기가큰사료(large, 9-9.4 mm)
와작은사료(small, 3-3.2 mm)
로총3
단계의 사료를선택하여공급하였다.
실험2
와3
의실험에사용된실험 사료역시동일한상업용시판넙치배합사료를사용하였으며,
실험2
는작은사료(small, 3-3.2 mm),
실험3
은큰사료(large, 9-9.4 mm)
를사용하였다.
실험어 및 사육관리
사양실험에사용된실험어류는제주도내양어장에서제주대 학교소속해양과환경연구소로운송되어
2
주동안시판배합사 료를공급하면서실험환경에적응할수있도록순치시킨후사 료공급실험에사용되었다.
실험1
은예비사육후실험어류(
초 기평균무게: 53.6±0.9 g)
는총12
개의200 L
원형수조에각수 조당30
마리씩무작위로선택하여배치되었다.
사료공급실험 은실험구당4
반복구를두었으며,
사육수는여과해수를사용하여
2-3 L/min
의유수량이공급되도록조절되었고,
모든실험수조에용존산소유지와원활한사육수순환을위하여에어스 톤을설치하였다
.
광주기는자동타이머가설치된형광등을이용하여
12L:12D
조건으로유지되었고,
전실험기간동안평균수온은
22℃
에서27℃
범위로자연수온에의존되었다.
실험사료는
1
일2
회(
오전08:00,
오후18:00)
에나눠서8
주동안만복 으로공급하였다.
실험
2
는제주도내종묘배양장에서구입하여예비사육후실험어류
(
초기평균무게: 30.0±0.1 g)
는사육밀도를달리하여총12
개의200 L
원형수조에무작위로선택하여배치되었다.
사육밀도는저밀도부터고밀도까지각각
1.8, 3.5, 5.3, 7.1 kg/m
3 이되도록실험어류의마리수를달리하여3
반복으로배치하였 다.
사육수는여과해수를사용하여2-3 L/min
의유수량이공급 되도록조절되었고,
모든실험수조에용존산소유지와원활한 사육수순환을위하여에어스톤을설치하였다.
광주기는자동타이머가설치된형광등을이용하여
12L:12D
조건으로유지되었고
,
전실험기간동안평균수온은23℃
에서26℃
범위로자연수온에의존되었다
.
실험사료는1
일2
회(
오전08:00,
오후 Table 1. Proximate analysis of the commercial diets of the olive flounder (Paralichthys olivaceus; % of dry matter basis)Diets
Small Medium Large
Moisture (%) 8.0 7.2 9.7
Crude protein (%, DM) 55.0 56.0 56.2
Crude lipid (%, DM) 15.5 15.9 14.5
Crude ash (%, DM) 19.8 17.7 17.9
Size (mm) 3.0-3.2 5.0-5.3 9.0-9.4
1Commercial diets were purchased from Suhyup Feed Co. Ltd., Uiryeong, Korea.
18:00)
에나눠서8
주동안만복으로공급하였다.
실험
3
은제주도내양어장에서구입하여예비사육후실험어 류(
초기평균무게: 187±1.48 g)
는용존산소량을총8
개의200 L
원형수조에무작위로선택하여배치되었다.
용존산소는일반적인넙치의용존산소범위보다 낮은저농도
(2-3 mg/L)
와적정농도
(6-7 mg/L)
가되도록설정하여각실험구당20
마리씩
4
반복으로배치하였다.
사육수는여과해수를사용하여2-3
L/min
의유수량이공급되도록조절되었고,
저농도실험구는용존산소함량을낮추기위해에어레이션공급을하지않았으 며
,
적정농도실험구는용존산소유지를위해에어레이션을공 급하였다.
광주기는 자동타이머가설치된형광등을이용하여12L:12D
조건으로유지되었고,
전실험기간동안평균수온은23℃
에서27℃
범위로자연수온에의존되었다.
실험사료는1
일
2
회(
오전08:00,
오후18:00)
에나눠서5
주동안만복으로공 급하였다.
실험
1, 2
및3
은같은시기에동시에시작되지않고실험기간이달라자연수온에의존하여실험이수행되었기때문에평균 수온이다르며
,
이연구들은제주대학교동물윤리위원회의규 정에따라진행되었다.
샘플수집
사료공급실험후
,
어류의최종평균무게를측정하여증체율(weight gain),
사료효율(feed efficiency),
일간성장률(specific growth rate),
단백질이용효율(protein efficiency ratio)
및생 존율(survival)
을 계산하였다.
최종무게측정 후,
혈액분석을 위해각수조마다4
마리씩무작위로선별하여마취용액(MS-
222, 100 mg/L)
으로마취시켜헤파린처리가된주사기를사용하여미부동맥에서채혈한후
, hematocrit
및hemoglobin
함 량을측정하였다.
분석후,
남은혈액은ALT (alanine amino- transferase), AST (aspartate aminotransferase), total protein
및glucose
분석을위해원심분리기(Micro 17TR, Hanil Science, Korea)
를이용하여5,000 rpm
으로10
분간원심분리하여혈장 을분리하였다.
일반성분 분석
실험사료의일반성분분석은
AOAC (2000)
방법에따라수분 은상압가열건조법(125℃, 3 h),
조회분은직접회화법(550℃,
12 h)
으로 측정하였고,
단백질은 자동 조단백분석기(Kejltec
system 2300, Sweden)
로 분석되었으며,
지방은Folch et al.
(1959)
의방법에따라Soxhlet
추출장치(Soxhlet heater system C-SH6, Korea)
를이용하여분석되었다.
혈액 분석
Hematocrit
은 헤파린이 처리된 모세혈관채혈튜브(Micro
hematocrit capillary tubes)
에혈액을채운다음고무판(Wax plates)
에세운후,
혈액진단원심분리기(Micro Hematocrit VS- 12000, Vision Scientific, Korea)
에서10
분간원심분리하여값을측정하였다
.
Hemoglobin, ALT, AST, total protein
및glucose
함량은각 각의시약과반응시킨후혈액생화학분석기(Express plus sys- tem, Bayer, USA)
를이용하여분석하였다. ALT
와AST
는ki- netic, hemoglobin, total protein
및glucose
함량은end point
방 법으로분석되었다.
용존산소 분석
용존산소는전자용존산소측정기
(Oxi 315i, WTW GmbH,
Germany)
를이용하여매일사료공급후환수하기전에모든수조에서측정하였다
. 통계학적 분석
실험사료군의배치는완전확률계획법
(Completely random- ized design)
에 따라 실시하였고,
성장 및 분석결과는SPSS (Version 12.0)
프로그램을이용하여One-way ANOVA
로통 계 분석되었다.
실험 데이터 값의 유의차는Duncan’s mul- tiple test (P<0.05)
로비교되었다.
데이터는평균값±
표준편차(mean±SD)
로나타내었다.
백분율데이터는arcsine
변형값 으로계산하여통계분석되었다..
결과 및 고찰
실험
1
은넙치치어(53.6±0.9 g)
를대상으로배합사료의크 기가성장에미치는영향을알아보기위해총8
주간사료공급 실험을수행하였으며그결과는Table 2
에나타내었다.
생존율 및사료섭취율은모든실험구에서유의적인차이를보이지않 았다.
하지만최종무게,
성장률,
사료효율및단백질전환효율 에서는사료크기가증가함에따라증가하다가적정사료크기보 다큰사이즈인Large (9
호)
실험구가Small (3
호)
및Optimum (5
호)
실험구보다유의적으로높은결과를보였다.
실제사료 회사에권장하는적정호수와실제어류의성장결과는다소차 이가있음을관찰할수있었다.
일반적으로배합사료의크기는 어류의사료섭취율및소화능력(Jobling, 1987),
사료가소화관 을통과하는시간과밀접한관계가있다(Hossain et al., 2000;
Azaza et al., 2010).
따라서각성장단계에적합한크기의사 료공급은효율적인에너지이용과최대성장을유도할수있다(Wang et al., 1994).
배합사료크기에대한다른어종의연구결 과를살펴보면, Oh et al. (2013)
은조피볼락을대상으로사료크 기를달리하여실험한결과사료크기가커질수록성장률이감 소하였으며, Tibaldi et al. (2006)
의연구에서도배합사료크기 가크면소화효소와의접촉및작용면적이감소하여소화효율 이저하될수있다고보고하고있다.
본연구에서는다른어종에 서보고된연구결과와반대로사료크기가커질수록어류의성 장이증가하는경향을보였다.
이것은넙치가다른어종과달리 입이아주큰어류로실제적정사료사이즈보다큰사료를섭 취할수있기때문으로판단된다.
본연구에서도적정사이즈인5
호보다훨씬큰9
호를공급했음에도불구하고사료섭취에는 아무런문제가나타나지않았다.
사료크기의차이는어류가한 번에섭취하는사료양의차이를의미한다.
본연구에서도사료섭취량의경우유의적인차이는보이지않았지만
Medium
및Large
실험구가Small
실험구보다높은사료섭취율을보였다(Table 2).
넙치의먹이섭취패턴은바닥에있다가사료를공급하면부상하고있는배합사료를먹고다시바닥으로내려간다
.
따라서사료사이즈가작으면적정섭취량을먹기위해보다더 자주움직여야한다.
하지만이와반대로사료사이즈가크면보 다한번에충분한양을섭취할수있어활동성이줄어들기때문 에에너지소비가낮아진다.
따라서사료크기가작은Small
사 료(3
호)
와적정크기인Optimum
사료(5
호)
실험구가가장큰크기인
Large (9
호)
실험구에비해성장이떨어진이유는한번에섭취되는사료의양이상대적으로적고보다더사료섭취를 위해활동성이증가하였기때문으로판단된다
.
이전연구에서 도넙치를대상으로사육수온별(
고수온,
적수온및저수온)
및 성장단계별(
치어기,
육성기및성어기)
로배합사료크기에대 한연구를수행한결과,
모든실험에서사료크기가성장에영향 을미쳤으며,
본연구결과와비슷하게사료크기가커질수록성 장율과사료효율이증가하는결과를보였다.
또한이것이만복 까지도달하는시간을측정한결과사료크기가커질수록사료 공급시간이단축되었다.
적정수온에사료크기를달리하고동일한양의사료를공급하여만복시킨결과사료크기가큰실험 구의성장률과사료효율이유의적으로높은값을보였다
(Heo,
2011).
따라서양식현장에서배합사료를공급할때는섭취가능한범위내에서큰크기의사료를공급하는것이보다효율적일 것으로판단된다
.
또한어류가성장함에따라사료크기를그에 맞게교체하면성장을높일수있을것으로판단된다.
하지만이 러한사료의적정크기선정은수온,
밀도,
성장단계,
선별주기 등양어장환경및사육관리방법에따라달라질수있으므로다 양한환경에서비교연구를통해최종결론을내려야할것이다.
사료크기에어류의건강도를평가하기위해혈액분석을실시 하였으며,
그결과는Table 3
에나타내었다. Hematocrit, hemo- globin, protein, glucose, AST
및ALT
결과에서는모든실험구 에서유의적인차이가없었다.
배합사료의크기에따른혈액성 분분석결과의변화가없는것으로보아배합사료의크기는넙 치의혈액학적조성에영향을미치지않는것으로판단된다.
따라서
53-183 g
크기의넙치는적정사이즈보다상대적으로큰사료를섭취해도배합사료의소화및어류의건강에부정적인 영향을미치지않고오히려높은성장을유도할수있을것으 로판단된다
.
실험
2
는넙치치어(30.0±0.1 g)
를대상으로사육밀도가성 장에미치는향을알아보고자총8
주간성장실험을수행하였으 며그결과는Table 4
에나타내었다.
실험시작시30 g
의넙치를 대상으로사육밀도가각각1.8, 3.5, 5.3,
및7.1 kg/m
3가되도록 하였으며,
최종성장무게는각각100, 101, 89
및88 g
으로성장 하였으나모든실험구에서유의적인차이는보이지않았다.
하 지만고밀도그룹(7.1 kg/m
3)
에서는저밀도그룹(1.8 kg/m
3)
에 비해약15%
의낮은성장률이관찰되었다.
증체량은실험종료 시저밀도그룹(1.8
및3.5 kg/m
3)
에서각각236%
와230%,
고 밀도그룹(5.3
및7.1 kg/m
3)
에서는195%
와192%
씩성장하였 다.
일간성장률역시성장률과비슷한경향으로사육밀도1.8
Table 3. Hematological parameters olive flounder Paralichthys olivaceus fed the commercial diets with different pellet size for 8 weeks in Exp-Ⅰ1Diets
Small Medium Large
Hematocrit (%) 38.7±1.5 38.7±0.3 37.8±3.3 Hemiglobin (g/dL) 6.18±0.36 6.22±0.36 6.28±0.56 Total protein (mg/dL) 4.84±0.79 5.46±0.61 4.82±0.35 Glucose (mg/dL) 16.7±0.9 18.5±5.1 15.1±2.5 ALT (U/L)2 4.65±0.22 3.21±0.60 3.37±0.94
AST (U/L)3 16.4±2.6 17.1±2.8 18.3±1.2
1Values are means from quadruplicate groups; values are presented as mean±SD. No significant differences were found between treat- ment groups (P<0.05). 2ALT = Alanine aminotransferase, unit per liter (U/L) is the amount of enzyme which oxidizes one μmol/L of NADH per minute. 3AST = Aspartate aminotransferase.
Table 2. Growth performance of olive flounder Paralichthys oliva- ceus fed the commercial diets with different pellet size for 8 weeks in Exp-Ⅰ1
Diets
Small Medium Large
Initial mean body
weight (g/fish) 53.1±2.6 54.6±1.3 52.9±3.1 Final mean body
weight (g/fish) 158.4±8.8a 167.7±5.2a 182.5±5.2b Weight gain (%)2 198.0±2.1a 206.8±2.2a 245.6±24.7b Feed conversion ratio3 0.98±0.01a 0.95±0.03a 0.89±0.03b Protein efficiency ratio4 1.86±2.3a 1.88±0.05a 2.02±0.06b Feed intake (g)5 95.6±4.0 102.8±5.8 101.1±4.7 Daily feed intake (%)6 1.64±0.03 1.67±0.05 1.60±0.04 Survival (%)7 94.4±1.9 96.7±0.0 92.2±1.9
1Values are means from quadruplicate groups of fish where the values in each row with different superscripts are significantly dif- ferent (P<0.05). 2Weight gain (%) = (final weight - initial weight)
× 100 / initial weight. 3Feed conversion ratio = dry feed fed/wet weight gain. 4Protein efficiency ratio = wet weight gain / total pro- tein given. 5Feed intake = consumed feed / fish. 6Daily feed intake
= total dry feed intake × 100/{(initial total wt. + final total wt. + dead fish wt.)/2} × days fed. 7Survival = number of fish at end of experiment / number of fish stocked × 100.
및
3.5 kg/m
3에서는하루에약2.2%
씩성장하였으며,
고밀도 그룹(5.3
및7.1 kg/m
3)
에서는약1.9%
씩성장하였다.
가장낮 은밀도에서가장높은성장률을보였으며,
밀도가증가함에따 라성장률이감소하는것을관찰할수있었다.
실험기간동안생 존율은모든실험구에서94%
이상의높은값을보였다.
단백 질이용효율과사료전환효율에서도모든그룹에서유의적인차 이를보이지않았지만사육밀도가증가함에따라감소하는경 향을보였다.
일간사료섭취율은사육밀도가증가함에따라증 가하는경향을보였다.
사육밀도는용존산소,
암모니아 등사 육수의환경에직접적으로영향을미치며,
먹이경쟁을유도하 여사료섭취율에영향을미쳐결국양식어류의성장과건강에 영향을미친다. Howell (1998)
은Dover Sole
을대상으로밀도 를증가시켰을때성장은저하되고개체간크기차이가증가되 었다고보고하였다.
이와반대로, Winter flounder Pseudopleu- ronectus americanus, Summer flounder Paralichthys dentatus, Yellowtail flounder
및Turbot Scopthalmus maximus
은저밀 도에서특정고밀도까지밀도를증가시켜도성장에영향을미 치지않았으며(Boyce et al., 1998; King et al., 1998; Martinez- Tapia and Fernandez-Pato, 1991; Irwin et al., 1999; Fairchild and Howell, 2001), Atlantlc halibut
은저밀도에서도성장에부 정적인영향을미쳤다(Bjoernsson, 1994).
이처럼어종에따라 사육밀도의차이가크고특정고밀도까지는성장에영향을미 치지않음으로경제성을고려해가장적절한밀도로수용하는 것이중요하다.
본연구에서도사육밀도가증가함에따라성장,
사료효율은감소하고사료섭취율은증가하는것을볼수있었 다.
이것은고밀도그룹이저밀도그룹에비해먹이경쟁이심 하여사료섭취량은증가하였지만고밀도로인해사육수및기 타사육환경에영향을미쳐어류에스트레스로작용했기때문으로판단된다
. Table 5
는사육밀도에따른혈액학적분석결과를보여주고있다
.
모든분석결과유의적인차이는관찰되지않았지만
, ALT
및AST
의경우저밀도그룹에비해고밀도그룹이높은수치를나타내는것을확인할수있었다
. ALT
와AST
는일반적으로척추동물에서간의기능과상태를나타내는지 표로서자주사용되며일반적으로스트레스의지표로도사용된 다
.
고밀도사육환경이양식어류에스트레스로작용하여ALT
및
AST
결과에부정적인요인으로작용한것으로판단된다.
따라서넙치치어
(30.0±0.1 g)
의적정사육밀도는3.5 kg/m
3가 적절한것으로판단되며,
고밀도가되지않도록경제성을바탕 으로사육환경에적합한사육밀도를유지하는것이중요하다.
실험
3
은육성기넙치(187±1.48 g)
를대상으로용존산소농도가성장에미치는영향을알아보고자총
5
주간성장실험을 수행하였으며그결과는Table 6
에나타내었다. 5
주간의성장 실험종료후,
증체율,
일간성장률,
사료섭취율및단백질전환효율에서
6-7 ppm
의적정용존산소실험구에서2-3 ppm
그룹Table 4. Growth performance of olive flounder Paralichthys olivaceus reared in the four different densities for 8 weeks in Exp-Ⅱ1 Density (kg/m3)
1.8 3.5 5.3 7.1
Initial mean weight (g/fish) 29.9±0.1 30.6±1.0 30.0±0.2 30.0±0.1
Final mean weight (g/fish) 100±9.6 101±14.0 89±10.0 88±9.0
Weight gain (%)2 236±31.0 230±36.0 195±35.0 192±29.0
Specific growth rate (%)3 2.24±0.17 2.21±0.19 1.99±0.23 1.98±0.19
Feed conversion ratio (%)4 1.39±0.29 1.51±0.50 1.93±0.06 2.56±0.25
Protein efficiency ratio5 1.31±0.17 1.31±0.25 1.19±0.03 1.07±0.16
Daily feed intake (%)6 2.11±0.52 2.25±0.61 2.66±0.10 2.60±0.11
Survival (%)7 90.5±26.0 92.3±1.4 89.2±4.2 90.1±5.2
1Values are means from quadruplicate groups; values are presented as mean±SD. No significant differences were found between diets for any growth parameter (P<0.05). 2Weight gain (%) = (final weight - initial weight) × 100 / initial weight. 3Specific growth rate (%) = [(ln final body weight – ln initial body weight)/days] × 100. 4Feed conversion ratio = dry feed fed/wet weight gain. 5Protein efficiency ratio = wet weight gain / total protein given. 6Daily feed intake = total dry feed intake × 100/{(initial total wt. + final total wt. + dead fish wt.)/2} × days fed. 7Survival = number of fish at end of experiment / number of fish stocked × 100.
Table 5. Hematological parameters olive flounder Paralichthys oli- vaceus reared in the four different densities for 8 weeks in Exp-Ⅱ1
Density (kg/m3)
1.8 3.5 5.3 7.1
Hematocrit (%) 32.6±3.17 37.4±1.68 36.2±3.27 35.8±3.18 Hemiglobin (g/dL) 5.0±0.26 5.4±0.12 5.3±0.63 5.4±0.36 Total protein (mg/dL) 4.3±0.16 4.9±0.07 4.8±0.42 5.0±0.23 ALT (U/L)2 11.3±9.35 19.5±5.20 21.5±7.77 22.5±9.11 AST (U/L)3 16.6±6.30 18.5±4.39 21.1±1.10 22.2±2.35
1Values are means from quadruplicate groups; values are presented as mean±SD. No significant differences were found between treat- ment groups (P<0.05). 2ALT = Alanine aminotransferase, unit per liter (U/L) is the amount of enzyme which oxidizes one μmol/L of NADH per minute. 3AST = Aspartate aminotransferase.