氨氮对鱼类的危害

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鱼缸氨氮标准

鱼缸氨氮标准

鱼缸氨氮标准鱼缸是许多鱼类的家园,而氨氮是鱼缸水质中的一个重要指标。

在鱼缸中,鱼类的排泄物、残留食物等会产生氨氮,如果水质中的氨氮浓度过高,就会对鱼类的健康造成威胁。

因此,了解鱼缸氨氮标准,对于养鱼者来说至关重要。

首先,我们需要了解什么是氨氮。

氨氮是指水中的氨和氨基氮的总和,通常以NH3-N的形式表示。

在鱼缸中,氨氮的来源主要包括鱼类的排泄物、残留食物以及废弃的植物等。

当氨氮的浓度超过一定标准时,会对鱼类的健康产生不良影响,甚至导致鱼类死亡。

其次,鱼缸氨氮的标准浓度是多少呢?根据一般的经验和研究,鱼缸水中的氨氮浓度应该控制在0.5mg/L以下。

当氨氮浓度超过这个标准时,就需要采取相应的措施来降低水质中的氨氮含量。

否则,鱼类就会受到伤害,甚至生命受到威胁。

那么,如何降低鱼缸水中的氨氮含量呢?首先,定期清理鱼缸是非常重要的。

及时清除鱼类的排泄物、残留食物以及废弃的植物等,可以有效减少水质中的氨氮含量。

其次,适量更换鱼缸中的水也是必不可少的。

定期更换部分水质,可以有效稀释水中的氨氮浓度,保持水质清洁。

此外,可以考虑使用一些水质处理剂,如活性炭、生化棉等,来帮助去除水中的氨氮。

最后,定期检测鱼缸水质也是非常重要的。

通过定期使用水质测试工具,可以及时了解鱼缸水质的情况,包括氨氮的含量。

一旦发现水质中的氨氮浓度超标,就需要采取相应的措施来处理,以保障鱼类的健康。

总之,了解鱼缸氨氮标准,控制水质中的氨氮含量,对于鱼类的健康至关重要。

通过定期清理鱼缸、适量更换水质以及定期检测水质,可以有效降低水质中的氨氮含量,保障鱼类的生存环境。

希望每一位养鱼者都能够重视鱼缸水质,为鱼类营造一个健康舒适的生存环境。

水体中氮对鱼的危害

水体中氮对鱼的危害

水体中氮对鱼的危害氮在水体中以氮气、游离氨、离子铵、亚硝酸盐、硝酸盐和有机氮的形式存在。

其中游离氮和离子铵被合称为氨氮。

水体中只有以NH4+、NH2-和NO3-形式存在的氮才能被植物所利用。

水体中不能被浮游植物所利用而相对过剩,并且对池鱼产生危害,超过国家渔业水标准的那部分氮称为"富氮"。

一、水体氮的来源1.鱼池中施入大量畜禽粪肥,分解产生无机氮。

2.注入含有大量氮化合物的生活和工业混合水。

3.水生生物和鱼类的代谢产物中含有氮。

池塘中氮主要来源于肥料和饲料。

进入水体中的氮一般以氨的形式存在。

这些氮来源于鱼鳃排泄物和细菌的分解作用。

据研究,饲料中的氮有60~70%被排泄到水体中,因此水产养殖生态中总氮浓度与投饲率及饲料蛋白含量有直接关系,在精养池中经常会出现对鱼类有害的"富氮"。

二、养殖水体中"富氮"与其它氮之间的转化和比例精养高产池中,氨氮、亚硝酸盐、硝酸盐三者比例分别为60%、25%、15%。

当池中有效氮含量不变而氨氮比例下降、硝酸盐比例上升时,说明池水中硝化作用强,水质条件好。

因此三者的比例变化可以作为评价水质的指标之一。

三、水体中"富氮"对鱼的危害水体中对鱼有危害作用的主要物质是氨氮和亚硝酸盐,我国水质标准规定氨氮小于0.5mg/L,亚硝酸盐小于0.2mg/L。

1.水体氨氮对鱼类毒性氨氮由NH4+和NH3两部分组成,其中NH3对鱼类有毒性,NH4+对鱼类无毒性。

两者在氨氮中所占百分比要受pH值、温度、盐度等因素决定。

PH值、温度、盐度升高,都会引起氨氮中NH3比例增加,加重水体对鱼的毒性。

1 氨氮对各种鱼类的毒性氨气对鲢、鳙鱼苗24小时半数致死浓度分别是1.106mg/L和0.559mg/L(雷衍之等,1983),随着鱼体的发育,氨的致死浓度也逐渐增大。

NH3对47日龄、60日龄和125日龄草鱼种的48小时半数致死浓度分别为1.727mg/L、2.050mg/L和2.141mg/L,96小时半数致死浓度分别为0.570mg/L,1.609mg/L、1.683mg/L。

氨氮形成、危害及防治

氨氮形成、危害及防治
急性氨氮中毒危害表现为:水生生物表现为亢奋、在水中丧 失平衡、抽搐,严重者甚至死亡。
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二、氨氮的危害
影响氨氮毒性的因素: TAN:TAN(总氨氮)中非离子氨具有很强的毒性。 pH值:每增加一单位,NH3所占的比例约增加10倍。 温度:在pH值7.8-8.2内,温度每上升10度,NH3的比例 增加一倍。 溶氧:较高溶氧有助于降低氨氮毒性 。 盐度:盐度上升氨氮的毒性升高。
相应温度和pH值下分子氨(NH3)占总氨氮的比例(%)
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三、氨氮的消除途径
(1)硝化和脱氮。氨(NH3)被亚硝化细菌氧化成亚硝酸, 亚硝酸再被硝化细菌氧化成硝酸,称为硝化作用,硝化作 用需要消耗氧气,当水中溶氧浓度低于1~2毫克/升时硝 化作用速度明显降低。在水中溶氧缺乏的情况下,反硝化 细菌能将硝酸还原为亚硝酸、次硝酸、羟胺或氮时,这种 过程称为硝酸还原,当形成的气态氮作为代谢物释放并从 系统中流失时,就称之为脱氮作用。
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四、氨氮的控制方法
(4)加强投饲管理。选用优质蛋白原料,使用具有更 高氨基酸消化率的饲料,避免过量投喂,提高饲料的能 量、蛋白比
(5)在池塘中定期施用水体用微生态制剂 ,如光合细 菌。
(6)其他措施。合理的放养密度,定期检测水质指标, 施用沸石粉吸附氨氮(1g沸石可除去8.5mg总氨氮), 多开 增氧机,使用磷肥来刺激藻类生长,吸收氨氮, 控制水体 pH在7.6-8.5之间,不让池塘的pH值过高
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饲养鱼类需注意鱼缸内的水体浑浊和氨氮含量

饲养鱼类需注意鱼缸内的水体浑浊和氨氮含量

饲养鱼类需注意鱼缸内的水体浑浊和氨氮含量饲养鱼类是很多人喜欢的爱好之一。

然而,要让鱼儿健康生长,鱼缸内的水体浑浊和氨氮含量是需要特别注意的问题。

首先,鱼缸内的水体浑浊是经常会出现的现象。

这是因为鱼类在鱼缸中游动会扬起底部的污渍,而食物残渣、鱼的粪便也会使水质变得混浊。

浑浊的水体会影响鱼儿的呼吸,甚至引起鱼类患病。

因此,需要定期更换鱼缸内的水体,保持水质清澈透明。

其次,氨氮含量是饲养鱼类需要特别关注的指标之一。

氨氮是鱼类新陈代谢产生的废物,过高的氨氮含量对鱼类的生命健康有很大的危害。

氨氮含量过高会使鱼类呼吸困难、生长缓慢甚至中毒死亡。

因此,需要定期检测鱼缸内的氨氮含量,并保证氨氮含量在适宜的范围内。

那么,如何保持鱼缸内的水体清澈并控制氨氮含量呢?首先,在饲养鱼类的过程中,可以通过安装过滤装置来帮助鱼缸内的水体变得清澈。

过滤装置可以有效过滤污染物,如残渣、废物等,保持水质的清洁与透明。

适当选择合适的过滤装置,定期更换过滤材料,可以提高水质的净化效果。

其次,在饲养鱼类的过程中,需要注意饲养的鱼的数量。

鱼类产生的废物和排泄物增多会导致水体污染,因此,鱼缸内的鱼的数量应该适中,不宜过多。

合理控制鱼类数量有助于保持水体的清洁和稳定。

另外,定期对鱼缸内的水体进行测试也是很重要的。

可以使用水质测试仪器进行水质的检测,特别是对氨氮含量的检测。

如果检测结果超过了规定范围,即使已经有过滤装置,也需要及时更换水体或采取其他措施,以保证水体的清洁。

此外,定期清洗鱼缸内的装饰物和底床也是维持水体清洁的重要步骤。

这些物品会积聚污垢和废物,定期清洗可以减少水体污染的程度。

在饲养鱼类的过程中,除了水质清澈和氨氮含量的控制外,饲养者还需注意其他一些细节,如适宜的光照、适宜的水温、营养均衡的饲料等。

这些因素都会影响鱼儿的生长和健康。

总之,饲养鱼类需要特别注意鱼缸内的水体浑浊和氨氮含量。

保持水质清澈透明和适宜的氨氮含量是保证鱼类生长健康的基本要求。

鱼类的适宜养殖水体氨氮浓度控制与处理

鱼类的适宜养殖水体氨氮浓度控制与处理

鱼类的适宜养殖水体氨氮浓度控制与处理鱼类的养殖是一种重要的农业产业,对于保障人们的饮食需求起着非常关键的作用。

然而,鱼类养殖过程中水体中的氨氮浓度控制与处理是一个需要重视的问题。

本文将探讨鱼类适宜养殖水体氨氮浓度的控制方法以及相关的处理措施。

一、鱼类养殖对水体氨氮浓度的要求在鱼类的养殖过程中,水体中的氨氮浓度是一个至关重要的指标。

适宜的氨氮浓度能够促进鱼类的健康生长,而高浓度的氨氮则会对鱼类产生负面影响。

具体而言,适宜的氨氮浓度应该控制在每升水体10-25mg之间。

在这个范围内,鱼类的生长和发育可以得到良好的保障,同时水质也能够保持较好的状态。

二、控制鱼类养殖水体氨氮浓度的方法为了确保鱼类养殖水体中的氨氮浓度处于适宜的范围内,我们可以采取以下控制方法:1. 合理调节饲料鱼类的饲料中富含蛋白质,而蛋白质的消化和代谢过程中会产生氨氮。

因此,合理控制鱼类的饲料摄入量,避免过多的蛋白质积累,是一种有效的控制氨氮浓度的方法。

2. 加强水质管理水体中的氨氮主要来自于鱼类的排泄物和饲料残渣。

定期清除池塘或鱼缸中的底泥和浮渣,保持水体的清洁和透明度,能够有效降低氨氮的积累。

3. 控制养殖密度密集的鱼类养殖容易造成水体中氨氮浓度的升高,因为排泄物相对集中。

合理控制养殖密度,确保鱼类有足够的空间活动和生长,有助于减少氨氮的浓度。

三、处理鱼类养殖水体中的氨氮如果鱼类养殖水体中的氨氮浓度超出了适宜范围,需要及时采取处理措施,确保鱼类的健康和良好的生长环境。

1. 增加通气设施通气设施能够促进氨氮在水体中的扩散和转化,从而降低浓度。

可以安装气泵和增氧设备来增加水体的氧气含量和循环,有效减少氨氮的积累。

2. 使用活性炭活性炭具有很强的吸附能力,可以将水中的氨氮快速吸附,从而降低浓度。

将适量的活性炭投放到养殖水体中,经过一段时间后更换新的活性炭,能够持续地处理水中的氨氮。

3. 进行水质调理通过适当的水质调理剂,如硝化菌制剂、含钠的化合物等,可以促进氨氮的氧化和转化,从而达到降低浓度的效果。

氨氮的危害及防治措施

氨氮的危害及防治措施

水产养殖中氨氮的危害及防治措施衢江区水利局王俏俏随着工业污染排放、畜禽养殖业污水排放、生活污水排放、水产养殖中过量投喂饲料行为等,淡水养殖水体中氨氮超标致使水生生物中毒死亡的的事情频繁发生,给养殖户带来极大的经济损失。

一、水体中氨氮的积累和危害池塘养鱼水体中的总氨氮一般以两种形式即非离子氨(NH3)和铵离子(NH4+)存在,在pH值小于7时,水中的氨几乎都以NH4+的形式存在,在pH大于11时,则几乎都以NH3的形式存在,温度升高,NH3的比例增大。

氨氮对水生生物的危害主要是指非离子氨的危害,非离子氨进入水生生物体内后,对酶水解反应和膜稳定性产生明显影响,表现出呼吸困难、不摄食、抵抗力下降、惊厥、昏迷等现象,甚至导致水生生物大批死亡。

另外,在生物体内富集的高浓度氨氮可转化为亚硝酸盐后对生物体产生危害,而亚硝酸盐又是强氧化剂,不仅会使生物体中毒,它还有致癌作用。

二、氨氮超标的防治措施根据《渔业水质标准》,水产养殖生产中,应将氨的浓度控制在0.02mg/L以下。

目前,可以从以下三个方面降低水体中氨氮的含量,防治氨氮中毒。

(一)科学进行养殖生产1、做好清淤工作,经常换水,保持水体新鲜。

2、饲料过量投喂是造成氨氮污染的主要原因之一,因此要减少饵料系数,提高饲料使用率,减少养殖生物的粪便排泄量。

3、用盐酸或醋酸调节PH值,降低PH值至7.0以下,降低氨氮毒性,再用沸石粉、麦饭石等吸附剂去除水体中的氨氮。

(二)利用微藻减少水体中的氨氮微藻是一种单细胞藻类,以水为电子供体,以光能作为能源,利用氮、磷等营养物质合成有机质。

能吸收水体中的氨氮并将其转换合成氨基酸等含氮物质,是水生生物的天然饵料。

微藻还能产生大量的氧气,水体中充足的氧气能促进亚硝酸盐向硝酸盐的转化,同时可减少水体因缺氧而形成的恶臭气味,改善水体生态环境,抑制和减轻氨氮对鱼类的毒害作用,提高鱼类食欲和饲料利用率,促进鱼类生长发育。

(三)利用微生物制剂减少水体中的氨氮微生物制剂是从天然环境中筛选出来的微生物菌体经培养、繁殖后制成的含有大量有益菌的活性菌制剂。

什么是氨氮

什么是氨氮

什么是氨氮?氨氮危害?水中的氨氮主要来源于生活污水中含氮有机物的初始污染,如焦化废水和合成氨化肥厂废水等,受微生物作用,可分解成亚硝酸盐氮,继续分解,最终成为硝酸盐氮,完成水的自净过程。

当水中的亚硝酸盐氮过高,饮用此水将和蛋白质结合形成亚硝胺,是一种强致癌物质。

长期饮用对身体极为不利。

鱼类对水中氨氮比较敏感,当氨氮含量高时会导致鱼类死亡氨氮是指水中以游离氨(NH3)和铵离子(NH4+)形式存在的氮。

动物性有机物的含氮量一般较植物性有机物为高。

同时,人畜粪便中含氮有机物很不稳定,容易分解成氨。

因此,水中氨氮含量增高时指以氨或铵离子形式存在的化合氮。

自然地表水体和地下水体中主要以硝酸盐氮(NO3)为主,以游离氨(NH3)和铵离子(NH4+)形式存在的氮受污染水体的氨氮叫水合氨,也称非离子氨。

非离子氨是引起水生生物毒害的主要因子,而铵离子相对基本无毒。

国家标准Ⅲ类地面水,非离子氨氮的浓度≤1毫克/升。

氨氮是水体中的营养素,可导致水富营养化现象产生,是水体中的主要耗氧污染物,对鱼类及某些水生生物有毒害。

测量方法氨气敏电极法1 原理在pH值大于11的环境下,铵根离子向氨转变,氨通过氨敏电极的疏水膜转移,造成氨敏电极的电动势的变化,仪器根据电动势的变化测量出氨氮的浓度。

2 检测步骤用新的水样冲洗测量水样、试剂体积的容器和电极安装管。

使用蠕动泵进样。

水样并不直接与蠕动泵管接触--有一个空气缓冲区。

进样的体积由一可视测量系统控制。

与进样相同,辅助试剂也通过蠕动泵投加,并由可视测量系统控制加药体积。

通过鼓泡混合水样和试剂。

由测量系统自动控制反映时间。

残液由蠕动泵排出。

在用户自定义的测量周期中,分析仪会利用内置的校准标液和清洗溶液自动进行校准和清洗。

3 如何分辨氨气敏电极法仪器的性能1.量程:电极法氨氮量程规格分为:0-1200;0-2000;0-3000;0-10000不等。

并且量程自由切换,量程越大,说明仪器采用的电极的适应性越强。

氨氮对鲢鱼的毒性研究

氨氮对鲢鱼的毒性研究

毒性效应 .为鲢鱼的毒理学研究和健康养殖提供 变坏影响试验结果 . 实时观察幼鱼 中毒症状 . 并做 基 础数 据 好死 亡个 体记 录
1 材 料与方法
1 . 1 试验材 料
1 . 1 . 1 试 验鱼
1 . 3 数据分 析
氨氮毒I 生 实验结果用 S P S S 1 7 . 0 软件分析 . 以平 均值± 标准差表示. L C 5 0 采用 P r o b i t 法进行分析。 非离子氨的计算公式 :
随着 中毒 时 间的延 长 .鲢鱼 幼鱼 死亡 率 也呈 现 升
高 的趋势 . 氨氮浓度和死亡率呈现一定的相关性 氨氦对鲢鱼幼鱼的急性毒性结果详情见表 1
通过 D r o b i t 法 分 析得 出半致 死 浓 度 和安 全浓 濒死表现为体色变浅 . 呼吸机能减弱 . 失去躲避能 度结果。鲢鱼幼鱼在 2 4 、 4 8 、 7 2 、 9 6 h 非离子氨半 力: 死 亡鱼体 僵 硬 , 口裂 张开 。 致 死 浓 度分 别 为 : 0 . 5 3 、 0 . 4 5 、 0 . 3 9 、 0 . 3 3 m g / L ,非 离
总氨 氮 的安 全浓 度为 2 . 0 9 2 m g / L 。
基的能力降低 . 造成氧化损伤 , 从而破坏机体非特 异性免疫 防御系统 导致免疫力下降 . 病原菌易感 性增加。此外 。 氨氮还导致水生动物的鳃 、 肾和肝
2 . 2 不 同浓度氨氮对鲢 鱼幼鱼 急性毒性试
验结果
子氨 的安 全浓度 为 O . 0 3 3 mg / L 总氨 氮半致 死浓 度 分别为 : 3 3 . 6 1 、 2 8 . 5 4 、 2 4 . 7 3 、 2 0 . 9 2 mg / L ,鲢 鱼幼 鱼
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氨氮对鱼类的危害作者:高亚峰,孙洪杰来源:《河北渔业》 2014年第8期高亚峰1,孙洪杰2*(1.张北县农牧局,河北张家口 076450;2.南京大学环境学院,江苏南京 210023)摘要:氨氮是水产养殖中需要密切关注的水质指标。

氨氮对鱼类的毒害作用主要归因于其所包含的非离子氨(NH3-N)的毒性。

研究表明:NH3-N能够影响鱼类的生长、渗透压的平衡、代谢活动等,并能对鱼类造成一定的损伤。

本文就NH3-N的毒性做了详细阐述。

关键词:非离子氨;离子氨;鱼类;毒性氨氮是水产养殖环境中的一个环境污染的指标。

研究表明,高浓度氨氮能够严重影响水生动物的正常生活。

随着水产养殖业集约化、规模化的迅速发展,使得水产养殖业中氨氮污染的问题变得日益严重。

因为随着养殖规模的扩大,大大降低了水体中水生生物的多样性,减弱了池塘中的能量流动,导致投入的饵料、粪便及各种生物的尸体等含蛋白质的物质不能及时分解。

当池塘中所含的氨氮总量多余消散量时,随着时间的迁移,池塘中氨氮的含量逐渐累积,达到一定程度后,就会对水生生物产生毒害作用,造成较大的危害。

1氨氮的存在形式作为水生生物的“头号隐形杀手”,氨氮主要以两种形式存在于水体中:非离子氨(NH3-N)和离子氨(NH4+)。

二者在水体中存在一定的平衡:NH4+OH-�NH3·H2O�NH3+H2O[1]。

NH3-N 和NH4+的相对浓度与pH值和温度有密切的关系。

通过Emerson, Russo, Lund and Thurston [1]的实验研究发现:NH3=[NH3+NH4+]1+10(pKa-pH):pKa=0.090 18+2 729.92/T,(T inKe lvin=273+T℃),在pH值和温度一定的情况下,二者能够按照一定比例而共存。

通过近年来对氨氮毒性的研究可知:氨氮对水生动物的毒性,主要是它所包含的NH3-N起作用。

NH3-N是具有毒性的,然而NH4+对水生动物的毒性很小,甚至可以忽略不计[2]。

但是研究表明,NH4+对亚硝化单胞菌(Nitrosomonas)和硝化细菌(Nitrobacter)有一定的毒性,能够抑制硝化反应的进行,进而导致水体中NH3-N浓度的增加,增强了氨氮对水生动物的毒性[3]。

2氨氮对鱼类的影响由于氨氮是制约水产养殖业发展的重要因素,为了更好地了解氨氮的毒性,学者们对于NH3-N对鱼的毒性进行了深入的研究。

大量的研究表明:NH3-N能够影响鱼类正常的生长。

其中一些学者认为,NH3-N能够对鱼类的正常生活形成胁迫作用,将会抑制它们的生长[4-5]。

Foss,et al.[6]也证实了高浓度的NH3-N能够抑制比目鱼(Scophthalmus maximus)的生长,高浓度的NH3-N对鱼有胁迫作用,抑制了鱼的摄食,因此生长受到限制。

然而也有一些学者认为NH3-N能够促进鱼的生长[7-8],Sun, et al.[9]通过实验也证实了低浓度的NH3-N促进鳙鱼(Hypophthalmythys nobilis)仔鱼的生长。

并推测这可能是因为仔鱼机体能够充分利用外界中NH3-N提供的氮源,考虑到NH3-N对鱼体重影响的结论不一致,可能是因为NH3-N对不同种类、不同时期的鱼类的影响不同。

此外,NH3-N还会对鱼类产生其他影响。

抗氧化系统,是鱼体抵御环境胁迫的第一道屏障,能够及时准确地反映出机体受到的损害[10]。

抗氧化酶类的存在对鱼类适应外界环境起到重要作用,研究表明:胚胎及孵化初期的仔鱼就已经形成了抗氧化系统,具备了清除体内氧化自由基和过氧化物的能力[10-11]。

抗氧化酶,作为抗氧化系统的重要组成部分,对机体抵御环境胁迫有很重要的作用。

Yang, et al. [12]研究指出:长期暴露在NH3-N(安全浓度)环境下,能够影响鲫鱼(Carassius carassius)的抗氧化酶类(CAT和SOD)的活性和抗氧化物质(GSH)的含量。

Hegazi, et al.[13]也通过实验发现:长期暴露NH3-N能够影响罗非鱼(Oreochromis niloticus)的抗氧化酶类。

在NH3-N影响鱼体的抗氧化系统的同时,降低了机体的免疫力,进而导致机体更易感染一些细菌性或寄生性疾病。

这是因为NH3-N能够对机体造成氧化应激,破坏机体的抗氧化系统,进而降低机体的免疫能力[12,14]。

除此之外,NH3-N还会对鱼类的ATP产生影响。

有研究指出:NH3-N能够抑制ATP的产生,并能耗尽脑部的ATP。

因为氨氮能够通过激活NMDA 受体,进而减少了对Na+、K+磷酰化过程中起主要作用的蛋白激酶C[15-17]。

另外,也有研究证实了,NH3-N能够影响机体的渗透压平衡,进而对其肝脏和肾脏造成紊乱[18]。

并可以影响鱼体内的糖酵解,抑制克氏循环并减弱了血液的携氧能力。

随着NH3-N进入到鱼体内,组织中氨浓度的提高抑制了机体的蛋白质分解和氨基酸的水解来降低体内氨的含量。

与此同时磷酸果糖激酶被激活,进而影响糖酵解过程。

NH3-N对糖酵解过程的影响而导致败血症的产生,进而对血液的携氧能力产生影响[19-20]。

NH3-N除了影响鱼类体内的正常代谢、生化反应等,还对其生理造成损伤。

NH3-N可以诱导鱼类的许多组织发生病变[21-22]。

Benli, et al.[23]通过慢性(6周)暴露实验发现,NH3-N能够诱导罗非鱼(Oreochromis niloticus L.)的鳃组织充血、肝组织肿胀、诱变肾炎等病变。

Spencer,et al.[24]通过亚急性实验也证实了,21天的NH3-N暴露能够导致杜父鱼(Cottus cognatus)的鳃组织发生病变。

Miron, et al.[25]通过急性试验表明:短时间(96 h)的NH3-N暴露能够促使鲶鱼(Rhamdia quelen)的鳃组织发生病变。

这表明NH3-N对鱼类的危害性很大,能够影响机体内的抗氧化系统的平衡,并在短时间内能够诱导机体发生病变。

除此之外,研究还发现:NH3-N还具有神经毒性[26-27]。

NH3-N进入血液中转换成离子氨,NH4+能够通过替代K+激活NMDA谷氨酸受体,进而导致过多的Ca2+流失,最终导致神经细胞死亡[27]。

综上所述,NH3-N能够对鱼类造成多种危害,究其原因可能是:NH3-N能够像O2、CO2一样通过鱼鳃的上皮细胞内的水蛋白通道进入到鱼体内,在血液中NH3-N被转化成离子氨,带电荷的NH4+影响了机体的渗透压平衡,又因为其所带的电荷影响机体内正常的生化反应,进而可以对机体造成生理上的影响。

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