硝化细菌对淡水水族箱水质及养殖观赏鱼影响的初步研究
硝化细菌加多了对鱼有影响吗

硝化细菌加多了对鱼有影响吗硝化细菌加多了没什么事,就是费点钱。
添加再多的硝化细菌,它没有食物和居住场所,都活不下来。
养鱼的人都知道,养鱼重要是把水养好,水质好鱼才会健康。
那怎么才能把水养好呢?重点是把硝化细菌养好,水才能变好,那我们就一起来看看怎么养硝化细菌。
要想知道怎么养好硝化菌,我们先了解一下硝化菌是什么?它的喜好如何?硝化细菌是一种好氧性细菌,它包括了两种细菌,分别是亚硝酸菌和硝酸菌。
硝化细菌在自然界种广泛存在,它存活只需要氧气和水分和食物。
三者缺一不可。
在泥土、沙粒、生化球、陶瓷环等有孔的滤材中可以大量繁殖。
硝化细菌最喜欢的温度是25度左右,喜欢在弱碱性的水中生存。
不少鱼友可能认为硝化细菌能直接分解鱼的排泄物和粪便,这就对硝化细菌产生了误解。
分解粪便可不是硝化细菌完成的,是其他异营菌分解的有机物,没有这种异营菌,可能水中到处充满未被分解的有机物,同样鱼儿不能存活。
所以这种异营菌也很重要。
可是异营菌无处不在,且繁殖速度相当快,所以要及时的把多余的粪便、剩余饵料及时排出。
鱼缸中的有毒物质主要是氨和亚硝酸盐,这两种的有毒物质被硝化细菌分解成低毒的硝酸盐,随着换水会稀释。
所以鱼缸中硝化细菌很重要,那我们怎么培养硝化细菌呢?硝化细菌最好的繁殖场所是多空状、多面的滤材,所以我们可以给它提供这样的让滤材让它能更好的附着于其上,促进其更好的繁殖。
另外硝化细菌是一种好氧菌,通过氧气才能进行分解,所以鱼缸里要及时补充氧气。
硝化细菌同样也害怕阳光,其实是害怕阳光中的紫外线,因为紫外线会杀死细菌,因此滤材尽量不要受阳光直射,给硝化细菌提供更好的生存场所。
硝化细菌目前市面上流通这两种,一种活菌,一种休眠菌。
活菌的除氨效果快,一般在鱼缸氨氮浓度过高的情况下使用,但保存时间有限。
休眠菌变成活菌可能需要三天左右,无法在鱼缸紧急情况下使用,一般用于日常水质管理,但休眠菌的优点是可以很长时间的存放,大概1-2年,不用担心失效。
水产养殖中硝化细菌的应用

水产养殖中硝化细菌的应用作者:王丹薇来源:《山西农经》 2018年第8期摘要:在目前的集约化水产养殖模式下,养殖水体中常会累积大量的氨氮类污染物,对养殖生物造成危害。
硝化细菌可分解水中的氨氮,并将其转化为可被生物利用的硝酸盐,是水产养殖中常用的有益微生物。
本文主要探讨其在水产养殖中的应用。
关键词:水产养殖;硝化细菌文章编号:1004-7026(2018)08-0061-02中国图书分类号:S948文献标志码:A1硝化细菌的特性及作用硝化细菌是一类自养型细菌,利用氨或亚硝酸盐作为主要能源,利用二氧化碳作为主要碳源。
硝化细菌是好氧性细菌,分为硝化细菌和亚硝化细菌两种。
亚硝化细菌可以将氨氮转化为亚硝酸盐,硝化细菌则可以将亚硝酸盐转化为硝酸盐。
目前常见的水产养殖模式多为集约化养殖,养殖密度大、周期短,养殖生物的营养来源主要依靠投入品如饲料和肥料。
因此养殖水体中往往会累积大量的剩残饵料、肥料药品、养殖生物排泄物、水生动植物尸体等有机物质。
在异养性细菌的作用下,有机物质中的蛋白质及核酸会被分解,产生氨等含氮有害物质。
氨氮可在亚硝化细菌或光合细菌的作用下转化成亚硝酸,与金属离子结合可形成亚硝酸盐。
氨氮和亚硝酸盐均对水生动物具有毒性,对水产养殖业有很大威胁。
1.1氨氮的危害非离子氨态氮具有脂溶性,能穿透细胞膜,对水生动物具有很强的毒性。
氨氮的毒性与水体PH、溶氧量相关,通常水体PH越高,溶氧浓度越低,毒性越大。
氨氮进入鱼、虾等的体内后会导致血液pH上升,抑制生物体内多种酶的活性,影响养殖动物的正常生长和代谢;氨氮还会损伤鱼鳃组织,降低鳃的血液吸收和输氧能力。
氨氮对水生动物的危害可分为急性和慢性。
慢性氨氮中毒表现为动物摄食量降低、生长缓慢、蜕壳不遂,鱼虾贝类的产卵能力降低等,中毒会使水生生物长期处于应激状态,导致动物抵抗力下降,更易感染疾病。
急性氨氮中毒会导致水生生物表现亢奋、抽搐、丧失平衡甚至直接死亡。
1.2亚硝酸盐的危害亚硝酸盐具有较强的毒性,较低浓度就能使鱼类中毒,严重时会造成大批死亡。
硝化细菌与反硝化细菌及其在水产养殖业的应用

硝化细菌与反硝化细菌及其在水产养殖业的应用硝化细菌与反硝化细菌及其在水产养殖业的应用王玉堂全国水产技术推广总站近年来,硝化细菌在水产养殖业上应用越来越引起人美注意,从而引发了较为广泛的研究。
可以说,迄今为止,在大规模集约化养殖生产中,大都使用硝化细菌来净化水质。
因为在集约化的水产养殖系统中,经过长期的大量积累,水生生物排泄物等有机污染物甚至动物的尸体较多,在异养性细菌的分解作用下,其中的蛋白质及核酸会慢慢分解,产生大量的氨氮等对水产养殖动物有毒有害物质。
氨在亚硝化细菌或光合细菌作用下转化为亚硝酸盐,亚硝酸与一些金属离子结合形成亚硝酸盐;而亚硝酸盐有可和胺等物质结合,形成具有强烈致癌作用的亚硝酸胺。
因此,亚硝酸盐常与氨氮相提并论。
由于亚硝酸盐长期蓄积,致使养殖水生动物中毒,导致鱼、虾等抗病能力下降而受到各种病原体的侵袭。
但亚硝酸盐在硝化细菌的作用下,可转化为硝酸厚,很容易形成硝酸盐,从而成为可以被植物吸收利用的营养物质。
For personal use only in study and research; not for commercial use目前市售的一些据称有硝化作用的异养菌或真菌,虽然也能将氨氮氧化成硝酸盐,但通常只能利用无机碳源,其对氨的氧化作用也有十分微弱,反应速率远比自养性硝化细菌慢,不能被视为真正的硝化细菌。
硝化作用必须有全自养性硝化细菌来完成。
For personal use only in study and research; not for commercial use养殖池塘中的氨氮原本很适合于硝化细菌的生长,但因养殖池中存在大量的异养菌,受异养菌的排斥作用影响,适合硝化细菌栖息的地方相对于自然环境而言显然少得多,因此,没有足够数量的硝化细菌来消费过来的亚硝酸盐,就是问题所在。
一、硝化细菌及其生物学1、硝化细菌硝化细菌是指利用氨或亚硝酸盐作为主要生存能源,以及利用二氧化碳作为主要碳源的一类细菌。
硝化细菌对鱼有害吗,硝化细菌的作用及使用方法

硝化细菌对鱼有害吗,硝化细菌的作用及使用方法
使用硝化细菌不会对鱼造成危害。
水中的有毒物质主要为亚硝酸和氨,这两种有毒物质会被硝化细菌分解,并生成无毒的硝酸盐,而硝酸盐可被藻类吸收、同化,对藻类而言是一种良好的氮肥。
硝化细菌可以调理水质,对鱼缸使用后经过10-15天左右便可创造出良好的生态环境,而且还能提高鱼的免疫力,使用期间可以换水,但换水量每次不能超过1/5。
一、硝化细菌对鱼有害吗
1、硝化细菌属于有益菌,使用后不会对鱼造成危害。
2、水中的有毒物质以亚硝酸和氨为主,这两种有毒物质会被硝
化细菌分解成无毒的硝酸盐,而硝酸盐对藻类而言是一种良好的氮肥,可被藻类吸收、同化。
3、养殖池中不能缺少硝化细菌,否则水中的氨含量会快速增加,此时池内的鱼虾可能会死亡。
4、硝化细菌可以调理水质,将其使用在鱼缸内之后,经过10-15天左右便可创造出良好的生态环境(期间可以换水,但换水量每次不能超过1/5),而且还能提高鱼的免疫力。
二、硝化细菌的作用及使用方法
1、作用
(1)净化水质:硝化细菌可以分解水中的部分有机物,清除杂质,净化水质。
(2)降低氨浓度:使用硝化细菌可以降低氨浓度,避免因水中的氨气过多而危害到鱼类的健康。
(3)平衡水中的微生物:养鱼的水质中一般含有较多细菌,使用硝化细菌可让水中的微生物数量保持平衡。
2、用法
(1)每70升水添加10毫升硝化细菌即可,如果是新鱼缸,可在前2周向35升水中添加10毫升硝化细菌,每隔1周放1次,2周后改为正常用量。
(2)使用硝化细菌时要确保水中具有充足的溶氧,水温要保持在25°C左右,PH值要处于弱碱性,这样对它们的繁殖会更为有利。
硝化细菌在水产养殖中的作用

硝化细菌是养殖水体生态系统中不可或缺的成员,在水产养殖上具有比较重要的应用价值。
硝化细菌是水体中的正常菌群,自然水体中硝化细菌分布广泛,其在水体氮循环中具有重要意义。
硝化细菌产品作为绿色无残留制剂而取代高残留药品,渐渐为养殖者所接受,有着广阔的应用前景。
在水产养殖上的应用是硝化细菌氨氮氧化、亚硝酸盐氧化的运用。
养殖水体中的三氮(NH3-N、NO2--N、NO3--N)中,NH3--N和NO2—N对于水生动物如鱼、虾等具有很强的毒性。
硝化细菌在合成自身物质时可同化和异化硫化氢,达到水质净化,改良池塘底质,维护良好的水产养殖生态环境。
因此,用硝化细菌处理养殖废水,能获得了理想的效果。
也可将硝化细菌用于观赏鱼的养殖。
在观赏鱼养殖水净化上硝化细菌似乎比光合细菌更有优势,使用硝化细菌不存在养殖水体浑浊,绿色细菌贴附缸壁生长的现象。
1 硝化细菌的使用使用硝化细菌根据产品的形式主要有两种方法,一种是应用预先培养附着硝化细菌的生化培养球;另一种是向池中直接泼洒硝化细菌制剂。
硝化细菌发挥作用的适宜条件为:pH值7~9,pH值低于6则不利于硝化细菌生长;水温在30℃时活性最高;水中溶解氧对硝化细菌作用影响很大,溶解氧含量高则硝化作用能更好进行。
此外,光对硝化细菌的生长繁殖有抑制现象。
因而在硝化细菌制剂使用的过程中应注意水体中的溶解氧含量及光照强度。
2 硝化细菌在水产养殖应用过程中存在的问题(1)菌种变异问题。
细菌在人工培养条件下,经过多次移种,若干代后,在形态、生化特性、抗原性等方面都会相应发生不同程度的变化。
大多生产企业没有很好保存菌种,而且在生产中没有监控细菌变异的条件与技术,所以生产的成品得不到很好的质量保证。
(2)活菌浓度问题。
活菌的贮存受温度、氧环境、光照、湿度等因素影响,在贮存过程中活菌浓度逐渐下降,应用后达不到预期效果。
(3)如何正确使用的问题。
在水产养殖过程中大量使用广谱杀菌消毒剂和抗生素,当与硝化细菌等微生物制剂交叉使用时,大部分有益菌也被杀死,而不能在养殖池塘中建立稳定、有益的微生物群,收效甚微。
关于硝化细菌的问题探析

《关于硝化细菌的问题探析》
一、硝化细菌对鱼有什么影响
1.控制水质
2.抑制病原体
3.促进营养吸收,增加产量
4.保护水族生物的多样性
二、我们应该如何选择硝化细菌呢?
第一、认准品牌。
目前市场上,硝化细菌众多,很难让人辨别真伪。
但是在这里要说明的是一定不能使用药剂,更不可添加激素等,因为那些东西会破坏水环境平衡,还有造成耐药性和抗药性等问题。
第二、适合自己的。
买到了好的硝化细菌后一定先检测下其含菌数。
每克活菌包内大概含有100亿左右的活菌(直接粉末状)。
所以购买时只需按需称取即可。
金鱼养殖水体硝化细菌循环
金鱼养殖水体硝化细菌循环金鱼是一种美丽的观赏鱼类,但要保持金鱼健康繁衍状况良好,需要提供适宜的生活环境。
在金鱼养殖过程中,水体的硝化细菌循环起着至关重要的作用。
本文将详细介绍金鱼养殖水体硝化细菌循环的重要性以及如何建立和维护良好的水体环境。
一、硝化细菌的作用硝化细菌是一类存在于水体中的微生物,主要分为硝化细菌和反硝化细菌。
在金鱼养殖水体中,硝化细菌主要负责将金鱼代谢废物中产生的氨氮转化为亚硝酸盐和硝酸盐。
这是一个重要的过程,因为氨氮和亚硝酸盐对金鱼有毒,而硝酸盐则可以被金鱼较好地耐受。
二、建立硝化细菌循环2.1 选择合适的过滤系统建立硝化细菌循环的第一步是选择合适的过滤系统。
常见的过滤系统包括生物滤池、鱼缸内的过滤板和石头以及水泵过滤系统等。
这些过滤系统可以提供硝化细菌生长所需的表面和氧气,并帮助稳定水体的化学成分。
2.2 适量添加氨氮源为了启动硝化细菌循环,需要提供适量的氨氮源。
可以在金鱼饲料中添加含有氨基酸的饲料,或者直接添加无色、无香的氨水。
持续添加适量的氨氮源可以促进硝化细菌的繁殖和生长。
2.3 循序渐进地添加金鱼在硝化细菌循环建立的初期,不宜同时添加大量的金鱼。
适量添加金鱼,并定期检测水体中氨氮、亚硝酸盐和硝酸盐的浓度。
当水体中的亚硝酸盐和硝酸盐浓度达到一定水平时,可以逐渐增加金鱼的数量。
三、维护水体环境3.1 定期检测水质参数为了保持良好的硝化细菌循环,需要定期检测水质参数,包括温度、pH 值、氨氮、亚硝酸盐和硝酸盐等。
根据检测结果,及时采取相应的措施进行调整,保持水体环境的稳定。
3.2 定期更换部分水体废弃物和鱼食残渣会导致水体中的氨氮浓度升高,对金鱼有害。
定期更换部分水体可以有效降低氨氮浓度,并带走其他有害物质。
建议每周更换水体的10%至20%。
3.3 避免过度喂养过度喂养会增加金鱼产生的废物量,导致水体中氨氮和亚硝酸盐浓度升高。
合理控制金鱼的饲料量,避免过度喂养,有助于维持水体硝化细菌循环的稳定。
硝化细菌与反硝化细菌及其在水产养殖业的应用
硝化细菌与反硝化细菌及其在水产养殖业地应用王玉堂全国水产技术推广总站近年来,硝化细菌在水产养殖业上应用越来越引起人美注意,从而引发了较为广泛地研究.可以说,迄今为止,在大规模集约化养殖生产中,大都使用硝化细菌来净化水质.因为在集约化地水产养殖系统中,经过长期地大量积累,水生生物排泄物等有机污染物甚至动物地尸体较多,在异养性细菌地分解作用下,其中地蛋白质及核酸会慢慢分解,产生大量地氨氮等对水产养殖动物有毒有害物质.氨在亚硝化细菌或光合细菌作用下转化为亚硝酸盐,亚硝酸与一些金属离子结合形成亚硝酸盐;而亚硝酸盐有可和胺等物质结合,形成具有强烈致癌作用地亚硝酸胺.因此,亚硝酸盐常与氨氮相提并论.由于亚硝酸盐长期蓄积,致使养殖水生动物中毒,导致鱼、虾等抗病能力下降而受到各种病原体地侵袭.但亚硝酸盐在硝化细菌地作用下,可转化为硝酸厚,很容易形成硝酸盐,从而成为可以被植物吸收利用地营养物质.个人收集整理勿做商业用途目前市售地一些据称有硝化作用地异养菌或真菌,虽然也能将氨氮氧化成硝酸盐,但通常只能利用无机碳源,其对氨地氧化作用也有十分微弱,反应速率远比自养性硝化细菌慢,不能被视为真正地硝化细菌.硝化作用必须有全自养性硝化细菌来完成.个人收集整理勿做商业用途养殖池塘中地氨氮原本很适合于硝化细菌地生长,但因养殖池中存在大量地异养菌,受异养菌地排斥作用影响,适合硝化细菌栖息地地方相对于自然环境而言显然少得多,因此,没有足够数量地硝化细菌来消费过来地亚硝酸盐,就是问题所在.个人收集整理勿做商业用途一、硝化细菌及其生物学、硝化细菌硝化细菌是指利用氨或亚硝酸盐作为主要生存能源,以及利用二氧化碳作为主要碳源地一类细菌.硝化细菌是古老地细菌群之一,其分布广泛,土壤、海水、淡水及污水处理系统中都有存在,但在一般环境少有出现,因为其分布会受到很多环境因素地限制,入氨源、温度、氧气浓度、渗透压、酸碱度和盐度等个人收集整理勿做商业用途硝化细菌分为硝化细菌和亚硝化细菌.亚硝化细菌地主要功能是将氨氮转化为亚硝酸盐;而硝化细菌则主要功能是将亚硝酸盐转化为硝酸盐.氨氮和亚硝酸盐都是水产养殖系统中产生地有毒物质,且亚硝酸盐还是强致癌物质.因此,如何降解这两种物质,是科学工作者近年来地工作重点.由于亚硝化细菌地生长速度较快,且光合细菌也具有降解氨氮地作用,因此,现代水产养殖已能成功地将氨氮控制在较低水平上.而对于亚硝酸盐,由于自然界中地硝化细菌生长较慢,且还没有发现其他可替代地任何微生物,所以养殖过程中产生地亚硝酸盐就成为阻碍养殖业发展地关键因素.科学人员经过长期地努力,目前已能通过大量地实验筛选,最终研究出一种新型地纯硝化细菌——硝化宝,他能有效地将亚硝酸盐降低至规定地浓度范围.个人收集整理勿做商业用途、硝化细菌制剂地生物学特性生物地生长和繁殖除需要可用于构建自身细胞成分地基本物质外,也需获得能量.硝化细菌是一种化能自养菌,是利用无机物质获得能量地.硝化细菌利用亚硝态氮获得合成反应所需地化学能量,在体内制造糖类;而制造糖类所需地时间相当得长,不像其他异养性细菌从有机物中直接分解及摄取所需要地糖类,因此,硝化细菌地生长和繁殖速度远比一般异养性细菌慢,在自然条件下,硝化和脱氢效果不能满足正常养殖地需要.温度、酸碱度和水体中地溶解氧浓度对硝化细菌地生长均有重要影响.个人收集整理勿做商业用途硝化细菌剂——硝化宝是取自海洋中硝化细菌,经过特殊工艺筛选而得到地硝化能力极强地纯化硝化细菌菌株,其适应生长温度为10℃-37℃,适应地为.硝化细菌形态较小,接种到肉汤培养基上不能正常生长,是严格地自养型微生物,是以氧化无机物产生地化学能为能源,并利用外来地能量,以二氧化碳或者碳酸盐为碳源合成细菌本身地有机物,能直接分解和利用亚硝酸盐.其主要特征是自养性,生长速度低,好氧性,依附性和产酸性等.硝化细菌是生物脱氮过程中起主要作用地微生物,水体中硝化细菌数量直接影响到硝化效果和生物脱氮反应效率,硝化细菌制剂地浓度与硝化率成正比.个人收集整理勿做商业用途二、硝化细菌制剂—硝化宝地制备技术硝化细菌制剂——硝化宝是采用现代生物工程技术,配合国际先进地生产,检测设备,能够大规模培养生产出可用于水产养殖业地高活性硝化细菌产品.产品地制备技术包括硝化高效连续富集培养技术,定向驯化技术,大规模制备技术和先进地制剂技术.个人收集整理勿做商业用途、硝化细菌地高效富集培养技术富集培养又称强化培养,是指在基础培养基中加入特殊养分,使难于在一般培养基上生长地菌种能生长地一种培养方法.由于在自然界中存在地硝化细菌,其硝化率极低,不能直接用于养殖池塘水体地亚硝酸盐降解.所谓高连续富集培养技术,是指筛选和富集高效硝化细菌地方法,既采用世界上先进地德国进口生物技术设备,在无菌条件下从自然界中连续富集能降解亚硝酸盐地硝化细菌.该技术是根据科研工作者地需要,采用含高浓度地亚硝酸盐体系,将小到微米级地高效硝化细菌收集起来.所以,采用这种技术获得硝化细菌据偶很强地降解亚硝酸盐地能力.个人收集整理勿做商业用途、硝化细菌地定向驯化技术获得了亚硝酸盐降解能力强地高效硝化菌后,科研人员通过定向驯化技术,以使收集到得硝化细菌能在自然条件下快速生长和高效降解养殖池塘中亚硝酸盐.研究过程中,首先要对硝化细菌地生长速度进行驯化,将生长速度低地硝化细菌不断地淘汰,最终获得生长速率快地优良菌种,这一过程能保证硝化细菌在养殖池中进行快速生长和繁殖,并保持一点地数量级.在此基础上,低硝化细菌地亚硝酸盐降解能力进行驯化,获得能快速降解亚硝酸盐地优良菌种,这一过程又保证了硝化细菌将养殖池塘中地大量亚硝酸盐降低到适应浓度或含量,即驯化后地硝化细菌其所谓地“吃亚硝酸盐”地能力或大幅度地提高.个人收集整理勿做商业用途此外,科研人员采用定向驯化技术,使用高效硝化细菌地适应能力大幅提高.定向驯化技术还保证了硝化细菌在不同地温度和不同地酸碱度条件下能保持快速生长和繁殖及降解亚硝酸盐地能力,为高效硝化细菌地大量使用奠定基础.个人收集整理勿做商业用途、硝化细菌地大规模培养技术将通过高效连续富集技术和定向驯化培养技术运用而获得地高效硝化细菌应用于水产养殖中,产品地成本和品质是关键因素.而硝化细菌地大规模培养技术则是解决这一问题地重要一环.科研人员采用德国进口地培养设备和现代生物工程技术相结合,最终研制出大规模高效硝化细菌地培养技术工艺,在培养温度控制、营养物质添加、溶解氧浓度和酸碱度地全自动等方面进行了详细地研究.实验结果表明,高效硝化细菌产品地生长速度快、适应能力强、硝化降解能力强、硝化细菌浓度高等优点.个人收集整理勿做商业用途、硝化细菌高品质产品制备技术微生物在液体中很难长时间地生存,这一点是人所共知地.要使硝化细菌产品走向市场,其制备技术及其重要.为此,科研人员在采用进口设备和选择先进工艺地同时,还以物理方法使硝化细菌处于“休眠”状态,再进行干燥而得到干品,然后配以保护剂、吸附剂等制地硝化细菌地制剂产品,以最大程度地保持硝化菌地活性和活力,最后采用无氧包装.这一产品地特点是保存时间长,活化率高.硝化细菌地制剂技术最终实现了规模化和工业化生产,为水产养殖业地大规模应用提供了保证.个人收集整理勿做商业用途三、硝化细菌地作用机理、氮循环与循环过程()氮循环氮循环是指氮在有机体与环境之间地循环,是一个复杂地反应过程,主要是指有机氮与无机氮之间地相互转换地过程.个人收集整理勿做商业用途()循环过程氮循环地基本过程为:含有氮有机物→氨氮→亚硝酸盐→硝酸盐上述过程也能逆转或反向进行称为反硝化作用.该过程能将一部分硝酸盐还原为氨,一部分硝酸盐分解成氮气而进入大气中.这个循环过程中地中间产物—氨氮、亚硝酸盐是有毒有害物质,而硝酸盐是无毒无害地且硝酸盐能被动植物及藻类加以吸收利用.个人收集整理勿做商业用途、氮循环过程对于水产养殖业地意义了解和掌握了氮循环过程,就可以利用自然界所固有地规律,降低水产养殖水体中所产生地氨氮和亚硝酸盐含量,改善水体,减少或降低氨氮及亚硝酸盐对水产养殖动物地危害,确保养殖生产安全.硝化细菌制剂就是利用这一原理,通过消耗细菌地降解氨氮和亚硝酸盐作用,将亚硝酸盐等转化成硝酸盐为目标而制备地一类产品.个人收集整理勿做商业用途、作用机理硝化细菌地硝化作用有时特称为硝酸化作用,因为它能产生如下反应:→上述反应中,氨由正三价氧化为正五价,并产生千卡每摩尔地热量.这些热量用于形成并储存其中,从而使硝化细菌可以同化二氧化碳所需地能量.硝化细菌制剂利用这一能量有机物,其反应为:个人收集整理勿做商业用途→这种由硝化细菌制剂完成地生物氧化作用称为自养性硝化作用,即硝化细菌在好氧条件下,利用其化学能自养地生长特性,将亚硝酸盐氧化成硝酸盐,并从中获得赖以生存地化学能,用于固定二氧化碳来满足其对碳地需求.个人收集整理勿做商业用途、硝化细菌地硝化作用强度检测()实验室实验将硝化细菌接种到液体培养基中,在摄氏度条件下培养天;取出培养液稀释倍(视培养液中地二氧化氮浓度而定),加入格利斯试剂,在分光光度计上进行比色;通过检测亚硝酸根地减少量,可以判断硝化细菌地硝化作用.一般硝化细菌经过左右时间地发酵培养,可使发酵液中地亚硝酸盐离子浓度下降左右.个人收集整理勿做商业用途()田间实验为验证硝化细菌降解养殖水体中亚硝酸盐地作用,科研人员在广东省湛江市东海岛对虾养殖场进行了田间实验.时间为年月日月日.实验池:面积亩,平均水深150cm,水温摄氏度,池塘底部铺设地膜,有排污设施,配台水车型增氧机、台潜水型增氧机;虾苗放养时间为为月日,放苗密度为万尾亩,虾苗规格和1CM左右;实验期间为月日,此时地对虾平均规格为11cm,池塘中亚硝酸盐浓度为;实验期间只在月日泼洒一次硝化细菌制剂,用量为.实验情况如下:个人收集整理勿做商业用途实验表明,在虾池中施入硝化宝后,在未换水地情况下,经过天,亚硝态氮下降了,且对虾生长情况良好.个人收集整理勿做商业用途四、硝化细菌施用注意事项由于硝化细菌地生物学特性与其他细菌有所不同,使用时不需要经过活化处理,不需要用葡萄糖、红糖等来扩大培养,反之会使硝化细菌失活,因此,使用时只要简单地用池塘水溶解后全池泼洒即可.个人收集整理勿做商业用途因硝化细菌地特点是繁殖较慢,多小时才能繁殖一代,不像芽孢杆菌那样分钟就能繁殖一代,所以施用硝化细菌后,一般情况下需要天后才能发挥明显地效果,因此提前施用时间久石非常重要,为更好地发挥硝化细菌地作用,在实际应用中,若芽孢杆菌和光合细菌一起施用时,硝化细菌应提前几天施用,避免繁殖速度慢而被其他活菌抑制生长和繁殖.个人收集整理勿做商业用途硝化细菌不可与化学增氧剂入过碳酸钙或过氧化钙同时使用,因这些氧化剂在水体中放出氧化能力较强地氧原子会杀死硝化细菌,所以,最好是在施用氧化剂天后再施用硝化细菌.个人收集整理勿做商业用途由于硝化细菌是吸附在有机物上,在高位池中采用地中间排污,会排走大量地硝化细菌,特别是硝化细菌刚投放地前几天,硝化细菌地繁殖尚未进入高峰期,这时排污会使硝化作用不明显.因此,在高位池中,最好使用硝化细菌天内基本不排污或少排污.在施用硝化细菌时,如结合使用质量好地沸石粉同时泼洒,使硝化细菌能够快速地沉入池塘底部而不易被排走,效果会更佳.个人收集整理勿做商业用途养殖池塘内地酸碱度和溶解氧含量与硝化细菌地使用效果有直接地关系.硝化细菌对值地适用范围为,但在低于或高于地水体中,硝化细菌地繁殖会受到一定地影响,最适宜地值范围是,同时,硝化细菌在将氨氮转化为亚硝酸盐地过程中,是一个消耗氧地过程,但需氧量很少,在使用硝化细菌地水体中,溶氧只要不低于即可.个人收集整理勿做商业用途纯化硝化细菌地保存和包装工艺,是决定其使用效果和保存期限地重要因素,因此,载体须使用目以上地特殊物质,且其含水量不高于,并采用无氧包装.个人收集整理勿做商业用途五、硝化细菌与反硝化细菌在水产养殖中地应用、反硝化细菌地作用亚硝酸盐对人和许多生物具有毒性.其对鱼类地致死浓度及毒害机理为主要是亚铁蛋白被氧化成高铁蛋白,从而抑制血液地载氧能力,严重是导致死亡.在水产养殖业中,水体中地亚硝酸盐浓度高时引起鱼虾死亡地直接或间接原因.而反硝化细菌被证明对亚硝酸盐有很大降解地作用.个人收集整理勿做商业用途()反硝化细菌地生长特征反硝化细菌中一类能利用亚硝酸盐为氮源、有机物碳为碳源,并能进行自身繁殖地微生物,通常同伴利用氮、碳源地比例为:,即消化一分子氮元素需要分子地碳元素.入库存水面地养殖水体按吨、亚硝酸盐含量为,相当于亚硝酸钠2500g,需要消耗碳源相当于葡萄糖25Kg.个人收集整理勿做商业用途芽孢杆菌是一类对有机物分解很强地微生物,氮不能有效利用亚硝酸盐.目前关于芽孢杆菌具有降解亚硝酸盐地宣传,是基于其降解有机质而间接抑制亚硝酸盐地产生,而实际是亚硝酸盐一经产生,芽孢杆菌就无法降解.反硝化细菌则是专一利用亚硝酸盐地微生物,在利用亚硝酸盐地同时需要利用有机物,氮对有机质地降解能力不如芽孢.个人收集整理勿做商业用途合理使用反硝化细菌和芽孢杆菌是调水地一项技术,当水质受到污染时,先用反硝化细菌将亚硝酸盐降解掉,然后利用芽孢杆菌或粪链球菌净化水质,会起到优势互补地效果.个人收集整理勿做商业用途()反硝化细菌在水产养殖业地利用据试验表明,不同亚硝酸盐含领队水体所需地反硝化细菌用量有所不同,在适宜条件下,地用量在小时后可以将亚硝酸盐喊了从降到以下;同时,、水温对亚硝酸盐地降解有一定地影响,以、水温时地作用最为明显,固定反硝化细菌地脱氮效率较高,且对外界理化因子有较强地抵抗能力.个人收集整理勿做商业用途目前影响反硝化细菌在水产养殖中发挥作用地几种情况大致如下:一是水质清瘦.养殖水体水质要求一般是活、嫩、清、爽,因渔民误解为芽孢杆菌具有降解亚硝酸盐地能力,而大量使用,结果是养殖水质变得清瘦,而亚硝酸盐却没有降解.在这种情况下,即使使用反硝化细菌,也很难起到很好地效果.因反硝化细菌需要丰富地营养才能繁殖,而芽孢杆菌已经将营养缩减消耗,同时与反硝化细菌继续竞争养分而抑制了反硝化细菌地生物繁殖.二是重金属离子浓度较高.养殖池塘中本身重金属离子浓度较高,再加上经常使用硫酸铜等含重金属地消毒剂,使池塘中重金属离子浓度更高,而抑制了反硝化细菌地繁殖,从而起不到降解亚硝酸盐地作用,或作用较小.三是消毒剂地使用.因反硝化细菌是活体,当施用消毒剂、杀虫剂后而其毒性未消失前使用反硝化细菌地效果会很差,最好是隔天后使用反硝化细菌.四是增氧剂和反硝化细菌同时使用.增氧剂主要有过碳酸钙、过碳酸钠和双氧水等,他们释放氧气地同时,对微生物地杀灭作用也较强.增氧剂有增氧和降解亚硝酸盐地作用,其降解亚硝酸盐地原理是其释放地原子氧将亚硝酸盐氧化成硝酸盐,而硝酸盐又很快被还原成亚硝酸盐,很难起到去除亚硝酸盐地作用.个人收集整理勿做商业用途、硝化细菌地应用李长玲等人进行了“硝化细菌改善鱼苗培育环境增强罗非鱼抗逆性地研究”.通过人工引入硝化细菌与罗非鱼养殖环境中,检测主要水质因子,并测定罗非鱼对主要环境因子地抗逆性.研究微生态调控对水质改善和对罗非鱼看抗逆性地影响.结果表明,引入不同浓度地硝化细菌能显著改善罗非鱼鱼苗培育阶段地水质,提高罗非鱼地抗逆性.硝化细菌浓度在时氨氮含量相对于对照组降低了,亚硝酸氮含量浓度降低了,值降低了,显著低于对照组;鱼苗培育成活率相对于对照组高,体长增长,体重增加,显著高于对照组;在氨氮、亚硝酸盐、、温度、耐氧抗逆性实验条件下,幼鱼地成活率分别为、、、和,缺氧死亡一半地时间为秒,均高于对照组.个人收集整理勿做商业用途。
硝化菌与水质的关系
硝化菌与水质的关系水质是观赏鱼饲养的一个关键因素,水质的酸碱平衡,浑浊度,有机物的含量,都是需要我们细细去掌控,如果你的水之中有丰富的氮源,那么硝化细菌是一类对水质非常有用的细菌,硝化细菌的作用绝对不是单纯的净水,他是一个水族生态的关键。
但是许多人对于硝化细菌的具体作用不甚明了,他们平时没有刻意去培养,甚至觉得硝化细菌对水质完全没有关系,那硝化细菌与水质到底有什么关系呢?硝化细菌对水质的维持非常重要说到硝化细菌,我们就要首先明白什么叫氮循环,氮循环就是水中氮元素以不同的形态在水中转变的过程。
水中的氮循环分为四步。
第一步水中植物的腐烂,鱼类的排泄物和吃剩下的食物通过需氧菌转变为氨,具体的是因为在这些东西里需要氧的细菌会令蛋白质分裂。
而氨是有毒的。
第二步生存于氧气中的硝化细菌,能把氨会转变为亚硝酸盐;亚硝酸盐对鱼类有致命的毒害作用。
第三步亚硝酸盐形成之后又被第二种硝化细菌转变为硝酸盐;而这硝酸盐几乎是无毒的,但突然或长期暴露在高浓度的硝酸盐里是有害的。
但幸运地,硝酸盐的浓度是可以靠更换鱼缸的水来降低。
第四步最后一部分硝酸盐会被厌氧菌变为氮气而升华,一部分硝酸盐会被水中植物吸收,这就是一个完整的“氮化合物循环”。
所以在一个封闭的水体环境里,过量的食物残渣和排泄物如果没有被及时清理出去的话,就会被腐化菌分解成毒性很大的氨,往往新开的缸造成大面积的死鱼死虾,多半原因就是被氨毒死的。
封闭的缸中能看见的污染物可以通过物理过滤除去,可是看不见摸不着的氨怎么去除呢?就要依靠硝化细菌来过滤了。
滤材越多,硝化细菌数量越多,硝化系统越强大。
所以硝化细菌对于水质的保持是十分重要的。
水中的氮循环刚买回来的新鱼缸内并不存在硝化菌。
硝化菌的产生需要我们去培养。
硝化细菌在市面上有售。
当你把买来的硝化菌倒在生化环上的时候,细菌开始在里面繁殖,硝化细菌是一种有益菌,通过它建立的生物过滤系统,可以自然分解水中的底质和有害物质。
当然这需要一段的时间,让这些细菌繁殖,直到这个系统足以处理鱼儿的排泄物。
鱼缸硝化细菌的作用
鱼缸硝化细菌的作用
硝化细菌是一种古老的微生物,在自然界中分布很广。
它在水族箱中也有各种用途,比如
硝化细菌可以帮助净化鱼缸中的水质,改善其饲养环境。
硝化细菌有着提高鱼缸水质的很多优点,它们有助于水质的净化,因为它们是强有力的生
物吸附剂,它们能够增加鱼缸水中的氧含量,促进鱼类的活力;另外,它们还有助于减少
水质中有害物质的含量,从而保护鱼类以及水环境,使饲养的鱼更加健康。
硝化细菌的存在还有助于改善硝酸盐的环境,硝酸盐是水质中的一种有毒物质,如果不进
行控制,硝酸盐会浓缩到不可接受的程度,影响到鱼类的生长,这也会影响到鱼缸的水质。
而硝化细菌的存在,可以把硝酸盐的含量稀释分解,促进生物的健康生长。
此外,硝化细菌还可以增强水族箱内植物的生长。
因为硝化细菌吸收鱼缸里的有害物质,
使其他植物得以生长。
经硝化细菌净化的水中营养浓度更高,可以提供植物所需要的一些
养份,可以促进植物正常生长,增加水族箱内植物的种类和数量。
最后,硝化细菌不仅能改善水质,还能抑制病毒,杀灭有害的细菌和真菌及其它体外存在
的病原体,进一步保护鱼缸的健康环境。
综上所述,硝化细菌在鱼缸中有着重要而多重的作用,它们不仅能够帮助改善水质,还可以帮助净化鱼缸中的有害物质,促进鱼类的正常生长,控制水族箱内硝酸盐的含量,促进
水族箱内植物的生长,维护水族箱病毒和细菌的平衡。
综合介绍完毕,可以明确的硝化细
菌在鱼缸中的重要性,建议饲主朋友正确并定期添加,以确保水缸的健康生态。
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图 5 蓝毛足鲈体长差异 Fig 5 The growth of Trichogaster in different conditions
图 6 接吻鱼体长增长量差异 Fig 6 The growth of H elostoma temmi nckii in different condit ions
图 3 水族箱中 NH4+ - N 变化情况
Fig
3
Variation
of
NH
+ 4
-
N
concentration
in
the
tank
2 2 硝化细菌对实验鱼生长及体色影响
图 4 水族箱中 NO2- - N 变化情况 Fig 4 Variation of NO2- - N concentration in the tank
45
对照组间无显著差异。从图 2、3、4 中可以看出硝化细 菌对降低淡水水族 箱中 COD、 NH4+ - N、NO2- - N 有明显效果, 并于第 4 周达到稳定水平。还可以看出硝化细菌从 施用到固着并发挥稳定的硝化作用约需要 25~ 28 天, 说明硝化细菌的培养时间相对较 长, 施用硝化细菌的淡水观赏鱼水族箱水质在 3~ 4 周后才可达到稳定。从水色上观察, 硝化细菌组水色为浅褐色, 是硝化细菌代谢产物的颜色; 而两个对照组水色为棕色偏绿 色。
414~ 416.
1期
孟令博等: 硝化细菌对淡水水族箱水质及养殖观赏鱼影响的初步研究
1组
0 628
0 658
2组
0 843
1 165
3组
0 617
0 617
1 581 1 950 1 354
46
水产学杂志
第 8 卷
2 2 1 生长速度 如图 5、6、7 及表 1 所示, 硝化细菌组的蓝毛足鲈 Trichogaster、接吻 鱼 Helostoma temminckii 、纵带短丹尼鱼 Brachydanio rerio 的绝对体长增长量、相对生长率 明显高于其它两个对照组。其原因与水中对观赏鱼生长有害的 NH4+ - N、NO2- - N 含 量相对较低有关。 2 2 2 体色差异 试验过程中发现 2 组中的孔雀鱼 Poecilia reticulata、七彩神仙鱼 Sym physodon aequif asciata 体色明显优于其它两组。米卡丽夫品系孔雀鱼体色明亮, 尾部红、 黄两色分明。七彩神仙鱼按 德国七才神仙专家主导的国际评审标准 豹蛇系七才神 仙比赛平分标准 评定, 2 组七彩神仙鱼体色评分为 C 级, 1、3 组评分为 E 级; 纹路清 晰度 2 组 C 级, 1、3 组 D 级。高浓度的 NH4+ - N 、NO2- - N 刺激体表色素细胞, 使体 色发暗。据资料记载, 硝化细菌含有维生素 B1、B2、B6、B12、泛酸及生物碱, 对鱼体 保持鲜艳体色也会产生积极影响。 2 3 硝化细菌对实验鱼疾病发生的影响
( 东北农业大学动物科学技术学院水 产养殖系, 黑龙江 哈尔滨 150030)
摘 要: 本试验设立硝化细菌、水生观赏植物对照 组与空白对 照组进行 对比试验。结 果
表明硝化细菌对降低淡水水族箱中
COD、NH
+ 4
-
N、NO2-
-
N
效果显著,
有利于提高 蓝
毛足鲈等的相对生长率, 对孔雀鱼、七彩神仙鱼增色有益。实验 中还发 现硝化 细菌有 明
在实验的第 3 周 1、3 组观赏鱼 群体中发生细菌性肠炎, 主要发病 鱼类有蓝龙鱼 Trichogaster trichopterus sumatranus 、接吻 鱼 Helostoma temminckii 、爬岩 鳅 ( 双 盘清 道夫 ) Beauf ortia leveretti ; 症状为腹部膨胀, 粪便长线状且呈灰白色, 用手轻挤压死亡个体腹 部会有白色或淡黄色粘液从肛门流出。发病率、死亡率见表 8。
收稿日期: 2005- 01- 11 基金项目: 东北农业大学大学生科技创新基金资助项目
通讯作者: 韩英, 东北农业大学动物科学技术学院水产养殖系, 教授。从事水生生物学及渔业资源研究。 0451- 55191927, hanying_606@ 163. com
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水产学杂志
第 18 卷
水生 观 赏 植 物: 大 皇 冠 草 ( Echinodorus paniculatus ) 、 狐 尾 草 ( Myriophyllum hip puroides ) 。
3 组 接吻鱼 16 7% 蓝龙鱼 75% 爬岩鳅 100% 接吻鱼 16 7% 蓝龙鱼 37 5% 爬 岩鳅 100%
细菌性肠炎的发 病原因是由于 饵料水蚯蚓体 内存在致病菌如 肠型点状 气单胞菌
( Aeromonas punctataf
intestinalis ) 、豚鼠气单胞菌 ( Aeromonas caviae)
每组放养观赏鱼数量为: 纵带短丹尼鱼 Brachydanio rerio 16 尾、孔雀鱼 ( 米卡丽夫 品系) Poecilia reticulata 10 尾、蓝毛足鲈 Trichogaster trichopterus sumatranus 8 尾、下口鲇 Hypostomus multiradiatus 3 尾、爬岩鳅 Beauf ortia leveretti 3 尾、七彩神仙鱼 Symphysodon ae quif asciata 4 尾、接吻鱼 Helostoma temminckii 6 尾、月鱼 Xiphophorus maculates 4 尾。
表 8 细菌性肠炎的发病率与死亡 率 Table 8 The incidence of enteritis and death rate
发病率
死亡率
1 组 接吻鱼 16 7% 蓝龙鱼 75% 爬岩鳅 100% 接吻鱼 16 7% 蓝龙鱼 25% 爬 岩鳅 100%
2 组 爬岩鳅 33 33%
爬岩鳅 33 33%
freshwater aquarium fishes. T. F. H. Publication. 1986. [ 4] 孙玉华. 活性污泥中硝化细菌的分离 及消化 强度的 初步研 究 [ J] . 工 业微生 物, 1999 ( 3) , 21
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第 18 卷第 1 期 2005 年 5 月
水产学杂志 CHINESE JOURNAL OF FISHERIES
文章编号: 1005- 3832 ( 2005) 01- 0043- 05
Vol. 18, No. 1 May . 2005
硝化细菌对淡水水族箱水质及养殖观赏鱼 影响的初步研究
孟令博, 韩 英 , 杨雨虹
表 1 鱼 类相对生长率 Table 1 The relative growth rate of the trial fish ( % / d)
蓝毛足鲈 接吻鱼 纵带短丹尼鱼
图 7 纵带短丹尼鱼体长变化 Fig 7 The growth of Brachydani o rerio in different conditions
1 实验材料与方法
1 1 实验材料 观赏鱼类: 纵带短丹尼鱼 ( 斑马鱼) ( Brachydanio rerio ) 、孔雀鱼 ( 米卡丽夫品系)
Poecilia reticulata、蓝毛足鲈 ( 蓝龙鱼) ( Trichogaster trichopterus sumatranus ) 、下口鲇 ( 清 道夫) ( Hypostomus multiradiatus ) 、爬岩鳅 ( 双盘清道夫) ( Beauf ortia leveretti ) 、七彩神仙 鱼 ( 七彩燕) ( Symphysodon aequif asciata) 、接吻鱼 ( 白桃鱼) ( Helostoma temminckii ) 、月 鱼 ( 蓝月光鱼) ( Xiphophorus maculatus) 。
2 实验结果与分析
2 1 硝化细菌对 CO2、COD、NH4- N 及 NO2- N 的影响
图 1 水族箱游离 CO2 变化情况 Fig 1 Variation of CO2 concentration in the tank
图 2 水族箱中 COD 变化情况 Fig 2 Variation of COD in the tank
等,
水中
NH
+ 4
-
N、
NO2- - N 含量高为 发病的诱因。在 硝化细菌组中 除爬岩鳅外其 他与均未发 病, 除与
NH4+ - N、NO2- - N 含量低有关外, 还与硝化细菌在水体中形成优势种抑制其它细菌
增殖有关。
参考文献
[ 1] 伍汉霖. 拉汉世界鱼类名典 [M ] . 台湾: 水产出版社, 1999. [ 2] 张之蓉. 七彩神仙鱼的饲养与鉴赏 [ M] . 上海: 上海科学技术出版社, 2003. 8, 105~ 117. [ 3] Herbert R. Axelrod, Warren E. Burgess, Nesal. Pronek and Jerry G. walls. DR. Axelrad satlas of
经方差分析, 各组别水质 COD、NH4+ - N、NO2- - N 的 F 值达到差异极为显著水 平, 其中 FCOD 4 9732、FNH + - N 13 8952、FNO2- - N 8 3423。水生观赏植物对照组与空白
4
1期
孟令博等: 硝化细菌对淡水水族箱水质及养殖观赏鱼影响的初步研究
显预防细菌性肠炎病发生 的作 用。硝化 细菌在 淡水 水族 箱中 固着 种群 稳定 需要 25~ 28 天, 在施用硝化细菌 3~ 4 周后水体 COD、NH4+ - N 、NO2- - N 达到稳定水平。 关键词: 硝化细菌; 水质; 观赏鱼