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第十七章水生动物对水生动物健康的风险
** 希兰·亚武扎·耶尔迪兹、弗拉基米尔·拉多萨夫列维奇、朱利亚娜·帕里西和亚历山大·克韦特科维克 **
** 摘要 ** 公众对水生鱼类药物的兴趣日益增加,因此需要更多地监测鱼类健康状况,以尽量减少因生物安全问题而引起的传染性和非传染性疾病爆发的风险。 由于健康和疾病造成的鱼类损失,以及关于管理做法和产品质量不佳的报告,在最坏的情况下可能会影响人类健康,这些都可能导致水产业严重的经济和声誉脆弱性。 水生系统的复杂性阻止了使用许多抗菌/抗寄生虫剂或消毒剂来消除疾病或寄生虫。 在本章中,我们概述了与水生动物健康相关的风险方面的潜在危害,并介绍了水生动物系统特有的预防方法。
** 关键词 ** 水鱼类健康·生物安全·治疗策略
内容
-17.1 导言 -17.2 水生动物与风险:鱼类健康的发展视角 -17.3 危险识别 -17.4 鱼类健康管理 -17.5 水上乐器治疗策略
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H. 亚武扎·耶尔迪兹
土耳其安卡拉大学渔业和水产养殖系
拉多萨夫列维奇
塞尔维亚兽医研究所鱼类疾病国家参考实验室,塞尔维亚贝尔格莱德
G. 帕里西
意大利佛罗伦萨佛罗伦萨大学农业、食品、环境和林业系动物科学部
A. Cvetkovikj
北京大学兽医学院寄生虫病与寄生虫病学系, 北京大学 马其顿共和国斯科普里的西里尔和美多迪乌斯大学
大学动物科学研究所渔业系 马其顿共和国斯科普里的西里尔和美多迪乌斯大学
© 作者(小号)2019 435
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Aquaponics Food Production Systems contributors.
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17.1 导言
Original publication · 首次发布于 FarmHub Learn · Aquaponics Food Production Systems
欧洲食品安全管理局报告了与食品生产新趋势相关的各种驱动因素和潜在问题,水生鱼被确定为一种新的食品生产过程/实践(Afonso 等人,2017 年)。 作为一种新的食品生产过程,水产养殖可以被定义为 “通过微生物联系和共生关系结合动物水产养殖和植物养殖”。 在水生动物中,基本方法是从生物体和营养回收的互补功能中获益。 该系统的水产养殖部分采用类似于循环水产养殖系统 (RAS) 的原则。 与传统生产系统相比,Aquaponics 具有卓越的功能,因此获得了发展势头。 因此,水生动物似乎能够维持生态系统,并加强适应气候变化、极端天气、干旱、洪水和其他灾害的能力。 这些属性是可以获得的,但与其他农业/水产养殖生产一样,水产养殖并非没有风险。 鉴于水生动物作为水生动物与植物共同生产环境的复杂性,危害和风险可能更加复杂。
本章的重点是风险类别(即动物健康/疾病),而不是特定风险(例如扑杆菌病)。 在传统水产养殖中,一些较常见的生产风险是病原体、水质不适当和系统故障引起的疾病。 Snieszko(1974 年)报告说,在某些环境条件下,易受影响的鱼类暴露于毒性病原体时,就会发生鱼类的传染病。 因此,病原体、水质和鱼类抵抗力之间的相互作用与疾病的发生有关。 以前使用风险方法的研究研究了引进水生动物病原体的途径,以确保安全贸易 (例如进口风险分析) 和支持生物安保 (去皮机和泰勒,2011 年)。 考虑到水生动物与 RAS 的相似性,预计水生动物在水生动物中的健康问题可能与 RAS 中的水生动物相同。 具体而言,水质波动可能会增加鱼类对 RAS 病原体(即病毒、细菌、寄生虫、真菌等致病生物)的敏感性,并导致疾病爆发。 关闭系统中的微生物,如 RAS 或水生鱼类,对于维持鱼类健康具有重要意义。 因此,薛等人(2017 年)报告了鱼类疾病与环境细菌种群之间的潜在相关性。 高病原体密度和有限的药物可能性使该系统容易出现疾病问题。 疾病或健康受损可能导致灾难性损失,存活率下降或饲料转化率低。 无论哪种潜在风险成为问题,每种风险都会产生相同的影响:一种适销产品的生产总体下降,然后导致财务损失 (McIntosh 2008)。 只有在疾病发生之前认识到和管理风险,才能预防疾病(诺瓦克,2004 年)。 风险的严重程度有所不同,并且可能会根据生产周期中遇到每种风险的时间而变化。
17.2 水生动物与风险:鱼类健康发展视角
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鱼类病原体在水生环境中普遍存在,鱼类通常能够抵抗它们,除非因同静载荷过载(Yavuzan Yıldız 和 Seçer 2017)。 分配是指斯特林和埃耶 (1988 年) 提出的 “通过变革实现稳定”. 简单地说,这是鱼的努力,通过生理学的变化来保持平衡。 鱼类在水生物中的异体负荷可能是一个具有挑战性的因素,因为水生是一个复杂的系统,主要是水质和系统中的微生物群落。 因此,鱼类疾病通常是特定于物种和系统的。 尚未描述具体的水肺疾病。 从水产养殖来看,鱼类疾病难以发现,通常是各种因素之间相互作用的最终结果,这些因素涉及环境、鱼的营养状况、鱼类的免疫稳健性、存在传染病和/或畜牧业和管理不善做法. 为了维持水生养系统,需要考虑到养殖的物种、水生生物环境的复杂性以及水生生物系统管理的类型,制定水生健康管理方法。 如水产养殖所示(Subasinghe,2005 年),产量下降甚至会影响水产生产的盈利能力。
Aquaponics 是未来粮食生产系统的可持续创新方法,但这种综合生产系统目前在从试验阶段或小型模块转向大规模生产方面存在困难。 可以假设,这一高度可持续的生产系统在经济上缺乏成功是由于尚未科学解决的主要瓶颈造成的。 毫无疑问,水生系统的成本效益和技术能力需要进一步研究,以实现生产规模的扩大(Junge 等人,2017 年)。 20 世纪 80 年代以来应用的研究活动和创新将水生技术转变为一个可行的粮食生产系统,虽然小型植物和研究结构植物已经可行,但商业规模的水生动物在经济上往往不可行。 对于水生系统而言,所声称的优势如下:水的使用量大幅度减少(与传统的土壤种植植物方法相比),蔬菜比在土壤中种植时更大和更健康,植物生产不需要人工肥料和水生产品不含抗生素,农药和除草剂。
17.2.1 风险分析概述
风险被定义为 “活动后果的不确定性和严重程度” (Aven 2016),风险情况反映了 (i) 危险/威胁的概率/频率,(ii) 由于发生这种威胁/威胁而产生的预期损失,以及 (iii) 可能造成预期结果和实际结果 (不确定性, 脆弱性). 风险分析提供了判断风险和协助决策的工具(Ahl 等人,1993 年;麦克迪亚米德,1997 年)。 如世界动物卫生组织 (动物卫生组织) 所述,风险分析的依据是系统地利用现有信息进行决策,利用危险识别、风险评估、风险管理和风险沟通等组成部分 (图 17.1)。 该框架通常用于病原体风险分析(Peeler 等人,2007 年)。
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** 图 17.1** 风险分析 (2017 年国际兽疫局)
食品生产的风险分析,包括水生物,可应用于许多情况,如粮食安全、入侵物种、生产盈利能力、贸易和投资,以及消费者对安全、高质量产品的偏好(BondadreanTaso 等人,2005 年;Copp 等人,2016 年)。 在水产养殖中应用风险分析的好处与该部门的可持续性、盈利能力和效率更加明确地联系在一起,这种方法对水产养殖部门也是有效的。 因此,可以在水生动物健康风险的背景下评估疾病引入和病原体的潜在传播(Peeler 等人,2007 年)。 各种国际协定、公约和议定书涉及人类、动植物健康、水产养殖、野生渔业和风险领域的一般环境。 最全面和最广泛的协定和议定书是世界贸易组织 (世贸组织) 的卫生和植物检疫协定、联合国环境规划署 (环境署) 的《生物多样性公约》和《卡塔赫纳生物安全补充协定》和《食品法典》(麦肯齐等人,2003 年;里维拉-托雷斯,2003 年)。
风险领域的一个关键挑战与我们的知识深度有关。 风险决策是以大量不确定性为特征的相关情况(Aven 2016)。 具体而言,动物健康风险分析取决于从流行病学研究和统计数据中获得的知识。 Oidtmann 等人(2013 年)指出,在水生环境下开发基于风险的监测 (RBS) 设计的主要制约因素是缺乏公布的数据来推进 RBS 的设计。 因此,要增加强大
表 17.1 水生动物健康综合研究需求
表 沙特 tr 类 = "标题” 研究区/th 日 研究需要 /th /tr /thead Tbody tr 类 = "奇数” td 行程 =7 基础研究/td td 根据水生生物的种类和所使用的系统了解水生动物的健康和福利概念 /td /tr tr 类 = "偶数” td 根据所使用的物种和系统了解水生生物在水生物中的应激/压力概念 /td /tr tr 类 = "奇数” td 了解水生生物的异位负荷和疾病的出现 /td /tr tr 类 = "偶数” td 了解水上乐器的福利概念 /td /tr tr 类 = "奇数” td 对水生动物健康的关键水质参数 /td /tr tr 类 = "偶数” td 了解水生生物对水生环境的敏感性 /td /tr tr 类 = "奇数” td 揭示不同水生物系统的微生物剖面 /td /tr tr 类 = "偶数” TD健康指标/td td 制定和验证水生动物在水生系统中饲养的健康指标 /td /tr tr 类 = "奇数” td 行范围 =2 数据库开发/td td 水生动物健康/疾病的现场数据 /td /tr tr 类 = "偶数” td 包括病原体在内的微生物分布图的现场数据 /td /tr /tbody /表格
需要了解水生动物的风险, 研究既增加科学数据, 又减少水生动物操作中的具体弱点和不确定领域. 下文列出了一些需要更多数据进行水生系统风险分析的研究领域(表 17.1)。
关于水生动物疾病或水生动物系统健康的风险分析,可以考虑国际兽疫局水生动物卫生法(《水生守则》),因为《水生守则》规定了改善全世界养殖鱼类的水生动物健康和福利以及安全的国际标准贸易水生动物及其产品。 本守则还包括在水生动物中使用抗菌剂(国际动物卫生组织 2017 年)。
17.3 危险识别
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在风险分析中,通常通过描述可能出错的情况以及如何发生这种情况来具体说明危险(Ahl 等人,1993 年)。 危险不仅指不利影响的程度,而且指发生不利影响的可能性 (Müller-Graf 等人,2012 年)。 危害识别对于揭示可能有利于确立疾病和/或潜在病原体威胁或对鱼类福利有害的因素十分重要。 Bondad-Reantaso 等人认为,生物病原体在水产养殖中是危害性的(2008 年)。 只要与疾病的发生有关,即它们是危险,就可以考虑到一系列广泛的因素。
表 17.2 水生动物对水生动物健康的潜在危害清单
表 海神 tr 类 = "标题” th /th 日 危险识别 /th 日 危险规格 /th /tr /thead Tbody tr 类 = "奇数” TD 行跨度 =9 非生物质 /TD td pH 值 /td td 过高/过低/快速变化 /td /tr tr 类 = "偶数” td 水温 /td td 过高/过低/快速变化 /td /tr tr 类 = "奇数” td 悬浮固体 /td td 太高 /td /tr tr 类 = "偶数” td 溶解氧含量 /td td 太低 /td /tr tr 类 = "奇数” td 二氧化碳含量 /td td 太高 /td /tr tr 类 = "偶数” td 氨含量 /td td 太高,pH 值依赖 /td /tr tr 类 = "奇数” td 亚硝酸盐含量 /td td 太高 /td /tr tr 类 = "偶数” td 硝酸盐含量 /td td 极高 /td /tr tr 类 = "奇数” td 金属含量 /td td 太高,pH 值依赖 /td /tr tr 类 = "偶数” TD 罗斯潘 =2 生物质 /TD td 放养密度 /td td 过高/过低 /td /tr tr 类 = "奇数” td 生物探针 /td TD/td /tr tr 类 = "偶数” TD 行跨 = 3 喂养 /TD td 鱼类养分 /td td 盈余/短缺 /td /tr tr 类 = "奇数” td 进料频率 /td td 不充分/不适当 /td /tr tr 类 = "偶数” td 膳食毒素 /td TD/td /tr tr 类 = "奇数” TD/td td 饲料添加剂 /td td 不合适的生长促进剂 /td /tr tr 类 = "偶数” td 行程 = 6 管理/TD td 水上乐器系统设计 /td td 系统设计差 /td /tr tr 类 = "奇数” td 鱼种 /td td 不适用于水上乐器 /td /tr tr 类 = "偶数” td 操作问题(水循环、生物过滤器、机械) /td TD/td /tr tr 类 = "奇数” td 化学治疗剂使用 /td td 对微生物平衡的威胁 /td /tr tr 类 = "偶数” td 工作人员卫生 /td TD/td /tr tr 类 = "奇数” td 生物安保 /td TD/td /tr tr 类 = "偶数” TD 行车 = 3 福利/TD td 压力源 /td td 太高 /td /tr tr 类 = "奇数” td 同位载荷 /td td 高 /td /tr tr 类 = "偶数” td 饲养条件 /td td 次优化 /td /tr tr 类 = "奇数” TD 行门 = 3 种疾病 /TD td 营养疾病 /td TD/td /tr tr 类 = "偶数” td 环境疾病 /td TD/td /tr tr 类 = "奇数” td 传染病 /td TD/td /tr /tbody /表格
水生动物的可持续性与各种因素有关,包括系统设计、鱼饲料和粪便特征、鱼类福利以及从系统中消除病原体(Palm 等人,2014a,b)。 Goddek(2016 年)报告说,由于鱼类和生物滤滤存在于同一水质中,水生生物系统具有广泛的特征。 由于水生实践中存在着各种各样的微生物群落,因此还应考虑病原体的发生以及对人类健康的风险,以保证食品安全。 就水生动物的可持续性而言,在水生动物生产加强时,消除病原体以防止疾病造成的损失可能是一个具有挑战性的因素。
在水产养殖中使用化疗剂对付病原体,对生产系统、环境和人类健康造成了一些潜在的危害和风险(邦达德-雷安塔索和苏巴辛格,2008 年)(表 17.2)。
为了消除危害,鱼类养殖阶段和植物种植阶段应分别考虑。 养鱼的最大风险与水质、鱼密度、饲料质量和数量以及疾病有关(Yavuzan Yildiz 等人,2017 年)。 根据养殖的鱼类种类,如果鱼种不适合特定系统的条件,风险程度可能会增加。 例如,钾通常在水生系统中补充,以促进植物生长,但会导致混合条纹低音的性能下降。 通常情况下,淡水和高密度耐培养物种被用于水生动物。 商业系统中最常见的鱼种是 _ 罗非鱼 _ 和观赏鱼。 海峡鲶鱼、大嘴鲈鱼、鲈鱼、鲈鱼、虹鳟、鳕鱼、普通鲤鱼、锦鲤、金鱼、亚洲鲈鱼(或鲈鱼)和墨雷鳕鱼都是试验的品种之一(Rakocy 等人,2006 年)。 罗非鱼是一种温水物种,对波动的水参数(pH 值、温度、氧气和溶解固体)具有高度耐受性,是北美和其他地方大多数商业水生系统中养殖的物种。 根据 257 名受访者的答案,最近的一项在线调查结果显示,在 69% 的水生植物中饲养了 _罗非鱼 _(Love 等人,2015 年)。 罗非鱼 _ 在某些市场上具有经济利益,但在另一些市场则不具有经济利益。 在同一调查(Love 等人,2015 年)中,其他物种被利用的是观赏鱼(43%)、鲶鱼(25%)、其他水生动物(18%)、鲈鱼(16%)、蓝鲈鱼(15%)、鳟鱼(10%)和鲈鱼(7%)。 水生系统的主要弱点之一是水质管理,以满足水槽养鱼的要求,而栽培作物则被视为这一过程的第二步。 鱼需要水与氧气,二氧化碳,氨,硝酸盐,亚硝酸盐,pH,氯等适当参数。 高含量的悬浮固体可能影响鱼类的健康状况(Yavuzan Yildiz 等人,2017 年),引起鳃结构的损害,如上皮提升、支柱系统增生和上皮体积减少(Au 等人,2004 年)。 鱼放养密度和喂养(喂养速度和体积、饲料成分和特性)影响鱼的消化过程和代谢活动,因此影响饲养水中的分解物、总溶解固体物和废物副产品(粪便和未食用的饲料)。 水生系统所依据的基本原理是在水中利用分解物来促进植物生长。 Aquaponic 系统需要 16 种基本营养素,所有这些宏观营养素和微量营养素必须平衡,以实现最佳植物生长。 超过一种营养物质可能对其他营养物质的生物利用度产生负面影响 (Rakocy 等人, 2006 年). 因此,持续监测水参数对于维持适合鱼类和作物生长的水质以及最大限度地发挥这一过程的好处至关重要。 水交换减少和作物生长率低可能造成鱼类和作物水中的有毒营养物浓度。 另一方面,增加一些微量营养素(鱼类养殖素 +2/SUP、MNSUP +2/SUP、CUSUP +2/SUP、BSUP +3/SUP 和 MOSUP),对于充分维持作物生产至关重要。 与水培培养相比,水生养系统中的作物需要较低的总溶解固体(TDS,200—400 ppm)或 EC(0.3—0.6 毫米/厘米),并且像鱼类一样,水中需要高浓度的溶解氧来进行根呼吸(Rakocy 等人,2006 年)。
17.4 鱼类健康管理
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17.4.1 鱼类疾病与预防
虽然由细菌、病毒、寄生虫或真菌引起的鱼类疾病可能对水产养殖产生重大负面影响(Kabata 1985 年),但水生生物系统中出现的疾病可能更具破坏性。 维护水生养系统中的鱼类健康比 RAS 更加困难,而且事实上,控制鱼类疾病是成功的水产养殖所面临的主要挑战之一(Sirakov 等人,2016 年)。 影响鱼类的疾病可分为两类:传染性和非传染性鱼类疾病。 传染病是由环境或其他鱼类传播的不同微生物病原体引起的。 病原体可以在鱼类之间传播(水平传播)或垂直,通过(外部或内部)感染的卵或被感染的乳液传播。 水产养殖中一半以上的传染病疫情(54.9%)是由细菌引起的,其次是病毒、寄生虫和真菌(麦克劳格林和格雷厄姆,2007 年)。 通常,虽然不存在临床体征或病变,但鱼类可以携带病原体处于亚临床或载体状态(Winton 2002)。 鱼类疾病可以由无处不在的细菌引起,存在于任何含有有机富集的水中。 在某些条件下,细菌迅速成为机会性病原体。 在鳃或皮肤上存在少数寄生虫通常不会导致显著的健康问题。 病原体造成临床疾病的能力取决于与鱼类有关的六个主要组成部分和它们生活的环境 (生理状况、寄主、畜牧业、环境、营养和病原体) 之间的相互关系。 如果任何组件是薄弱的,它会影响鱼的健康状况(Plumb 和汉森 2011 年)。 非传染性疾病通常与环境因素、营养不足或遗传缺陷有关 (Parker 2012)。 成功的鱼类健康管理是通过预防疾病、降低传染病发病率和在发生时降低疾病严重程度来实现的。 避免易感鱼类与病原体之间的接触应是一个关键目标,以防止传染病的爆发。
实现这一目标的三项主要措施是:
-使用无病原体供水。
-使用经认证的无病原体库存。
-严格关注卫生问题 (温顿 2002 年).
实施这些措施将减少鱼类接触致病剂的情况。 然而,几乎不可能确定所有可能在水生环境中引起疾病的制剂,并完全防止宿主接触病原体。 某些因素,如过度拥挤,会增加鱼类感染和病原体传播的可能性。 因此,许多不引起野生鱼类疾病的病原体可能导致高密度鱼类生产系统中的疾病爆发,死亡率很高。 为了避免这种情况,必须持续监测鱼类在水生物中的感染水平。 维持水生动物的生物安全不仅从经济角度来看,而且对鱼类福利也很重要。 任何鱼类病原体出现在有限的储罐空间和人口密度高的情况下,都不可避免地威胁到受病原体影响的个人和尚未受到影响的人的健康。
生物安保的目标是实施减少下列风险的做法和程序:
-将病原体引入设施。
-病原体遍布整个设施。
-存在可能增加感染和疾病敏感性的疾病(Bebak-Williams 等人,2007 年)。
实现这一目标需要采取管理方案,防止特定病原体进入生产系统。 检疫是防止与传染病剂接触的一个重要的生物安全组成部分,在鱼类从一个地区移到另一个地区时使用。 所有新获得的鱼类在被引入既定种群之前都进行隔离。 被检疫的鱼在一段特定时间内被分离出来,然后释放到与居民群体接触,最好是在配备专用设备的单独区域(Plumb 和 Hanson,2011 年)。 新鱼一直被检疫,直到证明没有疾病。 在某些情况下,建议将新鱼在隔离罐中隔离 45 天,然后再将其添加到主系统(Somerville 等人,2014 年)。 在检疫期间,监测鱼类是否有疾病迹象,并抽样检查是否存在传染病原体。 在检疫期间可开始进行预防性治疗,以便清除最初的外部寄生虫。
为了预防疾病,建议采取某些措施来减少风险因素:
-管理各种鱼类病毒和细菌病原体的商业疫苗。 最常见的应用途径是通过注射、浸泡或通过食物。
-品种对某些鱼类病原体更具耐药性的鱼类品种。 虽然 Evenhuis 等人(2015 年)报告说,鱼类株同时对两种细菌性疾病(柱状菌和细菌性冷水病)的抵抗力增加,但有证据表明,可能会增加对其他病原体的敏感性(Das 和 Sahoo,2014 年;Henryon 等人,2005 年)。
-采取预防和纠正措施,以防止鱼类压力。 由于水生产的每一步都存在多种压力因素,因此通过监测和预防来避免和管理压力,最大限度地减少其对鱼类健康的影响。
-避免高储存密度,即使其他环境因素是可接受的,也可能增加疾病发病率。 此外,高放养密度增加皮肤病变的可能性,皮肤病变是各种病原体进入生物体的位置。
-定期去除水中的污染物(未食用的食物、粪便和其他微粒有机物)。 死鱼或垂死的鱼应尽快去除,因为它们可以作为潜在的疾病来源和其他鱼类的繁殖地,以及在分解时污染水(Sitjà Bobadilla 和 Oidtmann 2017)。
-消毒所有用于水箱清洗和鱼类操作的设备。 充分消毒后,所有设备应用清水冲洗。 建议在入口处和建筑物内使用足浴,并用消毒肥皂洗手。 这些步骤直接降低了病原体传播的可能性(实查塔-博巴迪拉和奥德曼 2017 年)。 作为消毒剂使用的某些化学品(例如氯化苯氮、氯胺 B 和 T、碘剂)对于疾病预防有效。
-管理膳食添加剂和免疫兴奋剂,以改善健康,减少疾病的影响。 这种饮食含有对改善健康和抗疾病重要的各种成分(安德森 1992 年;Tacchi 等人,2011 年)。 有广泛的产品和分子,包括天然植物产品,免疫兴奋剂,维生素,微生物,有机酸,精油,益生元,益生菌,合生元,核苷酸,维生素等(2016 年奥斯汀和奥斯汀;2016 年 Koshio; Martin 和 Król 2017)。
-按年龄和物种分类鱼类,以预防疾病,因为对某些病原体的敏感性随年龄而异,某些病原体是特定于某些鱼类。 一般来说,幼鱼比老鱼更容易受病原体的影响(Plumb 和汉森 2011 年)。
维持水生鱼类健康需要适当的健康管理和持续关注。 最佳的鱼类健康是通过生物安全措施、适当的生产技术和能够实现最佳条件的畜牧业管理做法来实现的。 如前所述,通过最佳饲养条件和生物安全程序避免是避免鱼类疾病的最佳途径。 然而,一个病原体总是可能出现在系统中。 第一个也是最重要的行动是正确识别病原体。
17.4.2 疾病诊断(病鱼的识别)
早期识别病鱼对于维持水生养殖单元在水生养殖系统中的健康至关重要。 准确的诊断和迅速的反应将阻止疾病蔓延到其他鱼类,从而最大限度地减少损失。
检查活鱼从观察活鱼的行为开始。 持续而仔细的日常观察能够早期识别患病的鱼类。 作为一项规则,应观察鱼类在喂养前、喂养期间和喂养后的行为变化。
健康的鱼表现出快速、充满活力的游泳运动和强烈的食欲。 它们以正常的、特定物种的模式游泳,皮肤完好无损,没有变色(Somerville 等人,2014 年)。 患病的鱼类表现出各种行为变化,随着或没有物理外观的明显变化。 鱼类健康状况恶化的最明显指标是喂养活动减少(停止),通常是由于环境压力和/或感染/寄生虫病。 疾病的最明显的迹象是死亡或垂死的动物的存在 (帕克 2012; 普伦姆和汉森 2011).
患病鱼类的行为变化可能包括异常游泳(在水面附近游泳,沿水槽两侧游泳,挤在水口,旋转,扭转,飞溅,倒挂游泳),闪烁,在水槽底部或侧面划伤,运动异常缓慢,失去平衡,弱点,悬挂在表面下方,躺在底部和喘气在水面(低氧水平的标志)或没有对外部刺激作出反应。 除了行为改变外,病鱼还会出现物理体征,无需援助的眼睛可以看到。 这些总体征可以是外部的、内部的或两者兼有的,可能包括身体质量下降;腹部膨胀或浮肿;脊椎变形;皮肤变暗或亮白;粘液产生增加;身体变色部位;皮肤侵蚀、溃疡或疮;鳍损伤;鳞片损伤;囊肿;肿胀身体或鳃; 出血,特别是头部和地峡,在眼睛和鳍底部; 和鼓起的眼睛(弹出眼睛,外眼病)或内眼病(沉眼)。 内部体征是器官或组织的大小、颜色和纹理的变化,体内腔积聚液体,以及肿瘤、囊肿、血肿和坏死性病变等病理形态的存在(Noga 2010;Parker 2012;Plumb 和 Hanson 2011;温顿 2002 年)。
如果怀疑鱼类健康状况恶化,第一步是检查水质(水温、溶解氧、pH 值、氨、亚硝酸盐和硝酸盐水平),并及时应对偏离最佳范围的任何偏差。 如果鱼缸中的大多数鱼类行为异常,并显示非特异性疾病迹象,则环境条件很可能发生变化(Parker 2012;Somerville 等人,2014 年)。 低氧(缺氧)是鱼类死亡的常见原因。 低氧水中的鱼是昏睡的,聚集在水面附近,喘气呼吸空气,色素沉着更亮。 垂死的鱼类表现出激动呼吸,嘴巴张开,手术膨胀。 这些迹象在鱼类尸体中也很明显。 高氨水平会导致肌肉痉挛,停止喂养和死亡。 长期偏离最佳水平会导致贫血,生长和耐病性降低。 亚硝酸盐中毒鱼具有缺氧特征的行为变化,浅棕褐色或棕色鳃和棕色血液(Noga 2010)。
当只有少数鱼出现疾病的迹象时,必须立即将它们删除,以阻止和防止疾病剂蔓延到其他鱼类。 在疾病爆发的早期阶段,一般只有少数鱼会出现迹象和死亡。 在接下来的几天里,每日死亡率将逐步上升。 病鱼必须仔细检查,以确定原因。 只有少数鱼类疾病产生病毒(特定于某一特定疾病)的行为和物理体征。 尽管如此,仔细观察通常会使检查员能够将病因缩小到环境条件或疾病原体。 在严重疾病爆发时,应立即联系鱼类兽医/健康专家,以获得专业诊断和疾病管理选择。 为了解决疾病问题,诊断师需要详细描述患病鱼类的行为和身体迹象、每日水质参数记录、鱼类来源、鱼类放养日期和尺寸、喂养速度、生长率和每日死亡率(帕克 2012; 普伦姆和汉森 2011; 萨默维尔等人. 2014 年).
17.5 水上乐器的治疗策略
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水生生物系统中患病鱼类的治疗选择非常有限。 由于鱼类和植物共用相同的水循环,用于疾病治疗的药物很容易伤害或破坏植物,有些可能被植物吸收,造成撤退期,甚至使它们无法使用。 这些药物也可能对系统中的有益细菌产生不利影响。 如果药物治疗是绝对必要的,它必须在疾病过程中早期实施。 病鱼被转移到与系统隔离的一个单独的(医院、隔离)罐中进行治疗。 治疗后返回鱼类时,重要的是不要将使用的药物转移到水生系统。 所有这些局限性都要求改进疾病管理选择,将对鱼类、植物和系统的负面影响降至最低(戈德克等人,2015 年,2016 年;萨默维尔等人,2014 年;Yavuzan Yildiz 等人,2017 年)。 对鱼类中最常见的细菌,真菌和寄生虫感染最常用和最有效的老派治疗方法之一是盐(氯化钠)浴。 盐是有益的鱼,但可能有害于系统中的植物(Rakocy 2012),并且整个处理过程必须在一个单独的坦克进行。 一个很好的选择是将循环水产养殖单元与水培单元(分离的水生养殖系统)分开(见 第 8 章)。 去耦可以提供在耦合系统中无法实现的鱼类疾病和水处理选择(Monsee 等人,2017 年)(见 第 7 章)。 最近在水生生物系统中控制鱼类外寄生虫和消毒方面的一项改进是使用 Wofasteril(德国比特费尔德沃尔芬有限公司),这是一种含过氧酸的产品,在该系统中不留残留(Sirakov 等人,2016 年)。 或者,可以使用过氧化氢,但浓度要高得多。 虽然这些化学品的副作用很小,但它们在水生系统中的存在是不可取的,因此需要采用生物控制方法等替代办法(Rakocy,2012 年)。
生物控制方法 (生物控制) 基于在系统中使用其他生物体, 依靠物种之间的自然关系 (赞美, 捕食, 拮抗等) (实查塔-博巴迪拉和奥特曼 2017),以控制鱼类病原体。 目前,这种方法是一种具有高潜力的补充鱼类健康管理工具,特别是在水生系统中。 在鱼类养殖中最成功的生物控制措施是在鲑鱼养殖场使用更清洁的鱼类对付海虱(皮肤寄生虫)。 这是挪威农场最好的做法,在那里清洁濑鱼(Labridae)与鲑鱼共同培养。 濑鱼去除和饲料海虱 (斯基夫特斯维克等人, 2013 年). 虽然清洁在淡水鱼类中不太常见,但是与蓝色同居的豹纹毛虫同居,通过喂食寄生虫囊肿,成功地控制了多丝虫感染(Picón-Camo 等)(2012 年)。。 这种生物控制方法在水产养殖中变得越来越重要,可以在水生养殖系统中考虑。 此外,必须指出,清洁鱼类还可以拥有可传播到主要养殖物种的病原体。 因此,它们还必须经过预防和检疫程序,然后才能进入该系统。
另一种生物控制方法在鱼类养殖中仍处于探索性应用阶段,是使用过滤器喂食和过滤有机体。 通过减少水中的病原体负荷,这些生物可以降低疾病出现的机会(Sitjà Bobadilla 和 Oidtmann 2017)。 例如,Othman 等人(2015 年)在实验室规模的罗非鱼培养系统中展示了淡水贻贝(比尔斯布约孔查流亡 _)减少活动链球菌种群的能力。 这种生物控制方法在水生系统中的潜力尚未得到测试,需要进行新的研究,以探索不仅控制鱼类疾病的可能性,而且还有可能控制植物病原体。
最有希望和最有文献记录的生物控制方法是在鱼类饲料或饲养水中使用有益微生物作为益生菌。 它们在水生系统中作为鱼类/植物生长和健康的促进剂的使用是众所周知的,益生菌也对不同鱼类的一系列细菌病原体有效。 例如,在虹鳟鱼中,膳食 _ 麦芽孢杆菌 _ 和 _C. 分散物 _ 保护沙门氏气单胞菌 _ 和 _ 鲁氏菌感染 (Kim 和奥斯汀 2006) 和 __Sobria_GC2 被纳入饲料中成功预防了由肠杆菌引起的临床疾病和 (2005 年布伦特和奥斯汀). 饮食 _ 叶黄微球菌 _ 降低了亲水气单胞菌感染的死亡率,促进了尼罗河罗非鱼的生长和健康(Abd El-Rhman 等人,2009 年)。 Sirakov 等人(2016 年)最近的研究在封闭循环水生系统中对鱼类和植物寄生真菌同时进行生物控制方面取得了良好的进展。 总体而言,80% 以上的分离菌(从水生系统中分离出的细菌)在体外试验中对两种真菌(寄生虫菌 _ 和 _pythium 最终肺炎 _)都具有拮抗作用。 细菌没有分类,作者认为它们属于假单胞菌属和一组乳酸菌。 这些调查结果虽然非常有希望,但尚未在可操作的水生系统中进行测试。
作为化学处理的最终替代品,我们建议使用具有抗菌,抗病毒,抗真菌和抗寄生虫特性的药用植物。 植物提取物具有各种生物学特性,在目标生物中产生抗药性的风险最小(Reverter 等人,2014 年)。 许多科学报告表明,药用植物对鱼类病原体的有效性。 例如,尼罗河 _ 罗非鱼 _ 喂食含有 mistletoe _(Viscum 专辑颜色 _)增加了生存能力,当挑战了 _ 亲水气单胞菌 _(公园和崔 2012 年)。 印度主要鲤鱼在受到亲水气单胞菌的挑战时,死亡率显著下降,而且喂食含有多刺的碎屑花(沙尔马等人,2010 年;Vasudeva Rao 等人,2006 年)。 药用植物提取物也证明对外寄生虫有效。 在金鱼中,Yi 等人(2012 年)展示了白玉兰提取物和脱发提取物对金鱼的有效性,黄等人(2013 年)表明,黄等人(2013 年)的提取物显示,该提取物提取物具有针对金鱼的成效。有100% 杀虫剂有效抗虫病毒中间体。 药用植物在水中的使用是有希望的,但还需要进行更多的研究,以找到适当的治疗策略,而不会产生不良影响。 正如 Junge 等人(2017 年)所述,尽管近年来水产养殖学的研究有了很大的发展,但与发表的水产养殖或水培学相关的论文相比,关于该主题的研究论文数量仍然很低。 Aquaponics 仍然被认为是一种新兴技术,然而,现在的特点是具有巨大的粮食生产潜力,根据联合国世界人口展望(UN 2017)的结果,在 2017 年中期,数字将近 76 亿,根据预测,它是预计在 12 年内将增加到 10 亿人, 到 2030 年达到约 86 亿人. 尽管如此,考虑到鱼类疾病对水生动物可持续性的潜在风险,制定好的想法以及控制病原体的新方法和方法将是我们未来的主要挑战。 迫切需要开发新的知识,为鱼类和植物健康管理奠定更好的基础,并继续为水生产业发展操作和基础设施系统。 水生系统中鱼类损失的原因、系统特有疾病、微生物群落以及病原体的相互作用和改变,是研究的优先领域。