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文档简介

1、水产动物营养与饲料研究生班,艾春香 厦门大学海洋与环境学院,饲料添加剂专题,水产饲料粘合剂,1.粘结剂 粘结剂也称赋形剂,主要用于加工颗粒饲料,以改善粒 料品质(包括粉率、硬度、耐磨度)、增加生产效率及延长 铸模寿命,并可减少饲料粉尘,保持颗粒颜色稳定,特 别是水产鱼虾、鳖鳗等饵料需要提高其在水中不散、不 沉的特性,从而减少养分流失作用的添加剂。它可分天然 类和化学合成类两大类。水产饲料对饲料粘合剂的要求 较高,近年来,国内外对水产饲料粘合剂的研究非常活 跃,新的粘合剂种类不断推出。研制出的粘结剂基本上 可满足各种养殖对象的需要,水产饲料粘合剂,2.饲用粘结剂的分类 2.1天然类 (1)树木分

2、泌的胶汁:有龙胶、瓜拉胶、果胶等。这类粘结 剂易受到pH值、湿度、矿物质盐等物质的影响而降低粘 度,因此未能得到广泛应用。 (2)稀土、粘土型粘结剂:有膨润土、陶土、钠土、凹凸棒 等。这些粘土矿物粘度较低,添加比例相应加大。但据 称北京申达矿物饲料研究所研制的202型饲料粘结剂,不 仅适用于蒸气制粒,也可用于冷压制粒,水产饲料粘合剂,3)植物淀粉:有小麦、玉米、木薯、马铃薯等淀粉或变性 淀粉。这类粘结剂粘结力的大小,取决于淀粉类型和饲 料加工设备以及操作技术。 (4)海藻类胶质:有海藻酸钠、海带胶、琼脂等。海藻类 粘结剂一般结合力强,但价格贵,一般用于试验研究饲 料中,水产饲料粘合剂,2.2人

3、工合成类 (1)羟甲基纤维素:本品为白色纤维状或颗粒状粉末,无 臭、无味,有吸湿性,水溶液对热不稳定,其粘度随温 度或高而降低。饲料中添加量不宜超过2%。 (2)脲醛树脂:本品在各种冷、热、湿和化学腐蚀等苛刻 的环境中有良好的稳定性,并且具备价格低廉等其它优 点,是颗粒饲料粘合剂比较好的备选材料。其用量以 0.5%较为合适。 (3)木质素磺酸盐:为一种不均匀的醚聚合物,暗褐色, 固态物吸湿性强,颗粒状饲料成品中含量不可超过4%。 (4)各科研单位和院校近几年来研制开发正在推广应用的 饲用粘结剂。如广州原野公司的聚力高、聚力多等粘结 剂产品,水产饲料粘合剂,此外,还有聚乙烯醇(PUA)、聚丙烯酸

4、、各种淀粉磷酸 盐、木质素、HJ-l、磺酸钠、聚甲基脲、酪朊酸钠与 糊精等,都可作饲料粘结剂。 同时,依据粘结剂是否对养殖动物有营养作用,可分 为营养型与非营养型两大类,前者有鱼虾粉浆碎物、 植物淀粉、天然矿物质以及一些人工合成的如N87型(甘 肃省粮食科学研究所研制)粘结剂等。后者指对动物无营 养价值的粘结剂,如灌木胶、甲基纤维素等,水产饲料粘合剂,3饲用粘结剂应具备的特点 3.1 对饲料中各种营养成分具有理想的粘合度,保证营 养全价且能防止散失污染,饲料在运输过程中不易破碎, 粉尘少; 3.2 容易生产制取,具有工业化生产的可行性,本身最 好为动物的营养素,并对动物的消化吸收、内分泌生理、

5、 神经生理、肌肉、生长和体色等无不良影响; 3.3 具有较高的化学稳定性和热稳定性,不与其它饲料 成分发生不良化学反应; 3.4 无毒、无不良异味,且有良好适口性和诱食性,水产饲料粘合剂,3饲用粘结剂应具备的特点 3.5 用量少,易混合,成本低,能带来养殖经济效益; 3.6 对预混料或配合饲料的加工、工艺没有特别苛刻的要 求; 3.7 具有良好的保型性,以保证其在水中不易散失; 3.8 良好的粘合性和持水性:加入粘合剂后能迅速形成粘 合性很强的凝聚体,并能让水分渗入饲料实体,以利于 饲料的膨润及保型,水产饲料粘合剂,4.选择粘合剂应考虑的几个方面: 4.1养殖动物的食性及其对饵料在水中稳定性的

6、要求 一般 是摄食较慢的水产动物要求较好的水稳定性,二摄食较 快的水产动物则需较低的水稳定性; 4.2粘合剂的性质、适宜量和成本; 4.3粘合剂与饲料成分的相互作用,看其是否会破坏营养 成分;如钙含量高时,褐藻胶的粘性下降,下头粉含量 增加时,褐藻胶的用量也要增加,这与褐藻胶于钙离子 产生沉淀而降低粘性有关,水产饲料粘合剂,4.选择粘合剂应考虑的几个方面: 4.4粘合剂的营养价值:粘合剂多为糖类和蛋白质类,能 提供一定的营养,此外还要考虑粘合剂对水产动物生长 发育和存活的影响,如淀粉过多会影响鱼类的生长; 4.5 掌握粘合剂正确的使用方法:足够的时间、温度和水 分;原料新鲜,并保存条件良好,应

7、放于干燥、阴凉处, 因为粘合剂常常会发生自交联,气温越高,该反应越快, 此外,粘合剂产品容易吸潮,吸潮后则黏结成快而失去 黏结功能,水产饲料粘合剂,5.在水产养殖业上的应用: (1)据邵红星等(1999)研究结果,饲料中添加适量的稀土 可以提高鲤鱼蛋白酶、脂肪酶和淀粉酶的活性,促进鱼 体对营养物质的消化吸收,并能促进生长,改善鱼肉的 品质。在申仲泉(1997)文章中反映:使用粘土性饲料粘 结剂可延长水产饲料在水中耐泡时间,且搬运时不易破 损,并对预防鱼病,改善水质都有积极作用。 (2)据王钦文(1996)报道:饲用粘结剂N87的使用已涉及到 多种海水淡水鱼类,包括各种鱼虾、甲鱼、鳗鱼、虹鳟、

8、贻贝、扇贝、螃蟹等。并且,在工艺上,饲养中都收到 了很好的效果,水产饲料粘合剂,3)张兆华(1996)认为,-淀粉是目前粘结剂中的佳品, 甲鱼对-淀粉的利用效果最好。同时,赵春光(200O)认 为,甲鱼饲料中-淀粉的比例不超过18%为好,以免影响甲 鱼健康生长。 (4)据孙曙东(1996)介绍,稀土能刺激鱼类食欲,增强消化 功能,防治疾病。江苏水产研究所将稀土与甲壳素反应制成 对虾饵料粘结剂,添加3%5%可提高产量20%左右。而褐藻 酸钠用于虾料可延长饲料在水中分解时间,刺激鱼虾食欲, 调节机制代谢,防止水质污染,水产饲料粘合剂,6.饲用粘结剂在应用中应注意的几个问题 6.1 添加时应根据成本

9、、目的、效果选择所需合适的粘 结剂。 6.2粘结剂的使用势必增加成本,在无经济效益时应尽 量避免使用。 6.3根据养殖对象不同,选择不同性能的粘结剂,以求 用得其所。 6.4粘结剂产品的选择尽可能地按国家标准执行。 综上所述,在生产实践中,应依据所需饲料生产特点和 养殖生产过程中的特殊性,有选择地使用综合性能比较 优越的粘结剂,以达到提高经济效益的目的,水产饲料粘合剂,7.水产饲料粘合剂粘合性能评价指标 A.保型性 不同的养殖种类、生长期和食性的鱼、虾等水产动物对饲料形态的 要求亦不同。为保持这一形态 ,就要求饲料有良好的保型性 ,以保证 其在水中不易散失。对此 ,除在加工工艺上采取某些措施外

10、 (但技术 难度大、设备投资大、饲料成本高 ) ,通常采用加入粘合剂的方法。 如 :软颗粒饲料对中下层鱼类较合适 ,硬颗粒饲料对青鱼、草鱼、鲤 鱼、团头鲂等鱼类较适宜 ;养鳗用糊状饲料较好 ,它由粉料拌均后喷 油 ,加水、粘合剂而调制成 ,富有弹性、粘性、伸展性 ,在水中不易溶 散 ;虾、蟹等甲壳类的摄食特点是 ,只捕捉沉在水底的块状饲料 ,将捕 捉到的块状饲料拖到栖息处后 ,长时间慢慢摄食 ,因而饲料的形态必 须适合虾、蟹类的摄食习性,水产饲料粘合剂,7.水产饲料粘合剂粘合性能评价指标 B.粘合性能(颗粒完全散开的时间); C.粘合剂物化性能测定 a.凝聚性:称取粘合剂20,一次置入盛有50

11、ml水的烧杯中, 观察各粘合剂在水中浸润min、30min以及1h、2h、6h、 12h、24h的物理状态。 b.悬浮性: 用装满水的100ml量筒测粘合剂胶团的沉降速度。 c.持水率(ml g-1) 称取粘合剂20,一次置入50ml水的烧杯中,待全部浸润 后静置24h,用滤纸过滤30min,收集滤液量,持水率按下 式计算: 持水率(50-收集滤液)/粘合剂试样重,水产饲料粘合剂,8.水产饲料粘合剂粘合性能评价 A.粘合性能:粘合剂不同添加比例试验与饵料不加热、 加热及加酸的粘合性能试验表明,添加了粘合剂的成型 饵料加热后粘合性能均显著提高,这与饵料中- 淀粉的 糊化有关;粘合剂加酸后提高了饵

12、料粘结性,可能是多 价羧酸(草酸、柠檬酸、酒石酸)能强化鱼粉与- 淀粉 的粘结力,水产饲料粘合剂,B.粘合剂物化性能评价 粘合剂的凝聚性、悬浮性、持水性等物化性能可作为评 判粘合剂优劣的依据之一。一般情况,好的粘合剂不溶 或微溶于水,具有较强的凝聚性,在水中有一定持水率 和浮性,并处于较稳定的物理状态。试验表明:魔芋精 粉、海藻酸钠及玉米粉物化性能较优。魔芋精粉、玉米 粉遇水后能迅速浸润形成胶体;海藻酸钠浸润较慢,但 它们都能产生较强抗延伸力且持水率高,水产饲料粘合剂,C. 影响饲料耐水性的因素 (1)原料的组成及其配比 原料的组成及其配比对饲料耐水性的影响较大。一些原料可提高饲 料耐水性 ,

13、它们在饲料配方中所占的比例大 ,产品的耐水性就好。相 反 ,大量使用另一些原料 ,产品的耐水性就有可能变差。系统考察水 产饲料常用的原料 ,发现一些原料对产品耐水性的正负影响大体排列 为 :面粉棉籽粕小麦鱼粉菜籽粕豆粕蚕蛹麦皮玉米 黄粉玉米米糠。水产饲料的蛋白含量明显高于畜禽饲料。但鱼 粉、饼粕等主要蛋白原料的粘结性都不如淀粉。生产上常利用淀粉 (经微粉碎处理 )的高粘结性来改良饲料颗粒的耐水性。此外 ,还可在 饲料中添加粘结剂 ,以改善饲料品质,水产饲料粘合剂,C. 影响饲料耐水性的因素 (2)原料粒度 (粉碎 ) 原料粒度细则表面积比较大 ,可获得较好的调质效果 ,颗 粒的粘结性就好 ,硬

14、度较高 ,水中稳定性增强 ;原料粒度过 大 ,制成颗粒后较易破碎 ,稳定度较差 。但是 ,过度粉碎会 使生产能力降低 ,耗能增大 ,生产成本增加。因此 ,在生产 过程中应根据颗粒料的要求选择适宜的粉碎粒度。鱼消 化道简单且短 ,消化酶因体温低而活性不高 ,对饲料原料 的粉碎粒度要求较严格,水产饲料粘合剂,C. 影响饲料耐水性的因素 (3)调质 饲料厂普遍采用蒸汽调质 ,即直接将蒸汽通入物料进行 水热处理。时间、温度、水分是调质的三要素。 3 . 1调质时间 在一定的范围内 ,调质时间越长 ,原料的熟化度越好 ,淀 粉糊化度越高 ,粘结性就高 ,制粒效果好 ,饲料质量好。反 之 ,饲料质量差。水

15、产饲料要求有较长的耐水时间 ,对颗 粒的熟化度、粘结性要求较高 ,需较长的调质时间 ,生产 上可采用多道调质器、双轴浆叶调质器等来增加调质时 间,水产饲料粘合剂,C. 影响饲料耐水性的因素 3.2调质温度 调质温度对颗粒耐水性的影响较大。调质温度越高 ,耐水 性越好 ,但温度太高 (100以上 )易使物料湿度过大 ,导致 模孔堵塞 ,而且生产出的颗粒料颜色偏黑 ,影响产品的外 观 ;调质温度低 (80以下 ) ,耐水性较差 ,同时也会增加电 力的消耗。在实际生产中 ,应根据配方中原料的特性及产 品的质量要求选择调质温度。如高蛋白质与高纤维的饲 料配方 (25% 45% ) ,调质温度通常在 6

16、0 80。鱼料 的调质温度一般要求 85以上,水产饲料粘合剂,C. 影响饲料耐水性的因素 3.3混合粉料水分含量 水分具有润滑、助糊化之作用。要压制高质量的颗粒饲 料 ,既需要合适的入模水分 ,又需要适宜的温度。入模水 分主要是原料本身含水量和调质过程中外加蒸汽或水的 含量。通过控制混合机中混合粉料的水分以及调质时的 蒸汽添加可显著地和持续地改善终产品颗粒料的耐久度。 研究发现 ,混合粉料的水分含量对颗粒耐久度的影响极显 著。混合粉料的水分越大 ,颗粒料耐水性越好 ,但是水分 太大 (在 2 0以上时 ) ,在生产过程中往往很易引起模孔 堵塞 ,也会使产品难以干燥,水产饲料粘合剂,C. 影响饲

17、料耐水性的因素 3.4 进料速度 (产量 ) 进料速度的快慢 ,对颗粒料耐水性有极大的影响。进料 速度快 ,产量大 ,但原料中淀粉加热糊化时间短 ,致使粘结 力下降 ,耐水性差 ;减慢进料速度 ,延长粉料加热时间 ,使 淀粉充分糊化 ,颗粒料的耐水性提高 ,但产量降低 ,影响生 产效率。因此 ,应根据额定产量、颗粒粒径和不同的蒸汽 质量 ,合理选择适宜的进料速度,水产饲料粘合剂,C. 影响饲料耐水性的因素 (4)制粒 我国目前使用最多的水产饲料形式是采用环模压粒机或 平模压粒机生产的普通硬颗粒饲料。环模的孔径压缩比 (即模孔与环模的有效厚度比 )与颗粒质量有关。在饲料 原料组成及配比、生产工艺

18、一定的前提下 ,环模孔径压缩 比越大 (11 7) ,饲料耐水时间越长 ;环模孔径压缩比越小 (18) ,饲料耐水时间越短 。因此 ,要合理选择环模 ,并注 意调整好模辊间隙、切刀位置及正确地按步骤操作制粒 机等。有的饲料厂在工艺上采用重复制粒来提高饲料的 耐水性,水产饲料粘合剂,C. 影响饲料耐水性的因素 采用制粒加工方法生产的水产颗粒饲料比较适合于沉性 及底栖生活的水生动物。水产饲料常做成球型或圆柱型 , 颗料大小 (即适宜的颗料直径 )和鱼体大小有关。鱼体大 , 饲料粒径相对大些。刚孵化后的鱼苗至成鱼 ,其体重增加 几万倍或几十万倍。因此 ,针对鱼的不同生长期 ,饲料粒 径差异很大。例如

19、幼鱼的开口饲料粒径仅 50 左右 , 而成鱼的饲料粒径常为 4 6 ,两者相差上百倍。国 内生产小粒径饲料的常用方法是先生产粒径较大的颗粒 饲料 ,然后再破碎到所需的尺寸。但破碎过程中 ,紧密的 颗粒表面层被破坏 ,碎颗粒在水中易于溃散 ,从而影响破 碎颗粒在水中的稳定性,水产饲料粘合剂,C. 影响饲料耐水性的因素 鱼种不同,其栖息水层、采食行为也不同。有些鱼类采食 较有规律,它们能定时地到饲料投喂点来等着吃食。每次 投饲后 10min左右即能采食完毕。这种鱼的饲料耐水性时 间就无需很长 ,饲料在水中能维持0 .5左右即可满足要 求。但有些鱼采食规律性较差 ,它们吃一阵子水中游一阵 , 然后再

20、来吃一阵。常需几十分钟才能吃食完毕。这些鱼 的饲料就必须有较长的耐水时间。虾类进食时不象鱼类 那样一口将整颗饲料吞入肚内,而是用前足“抱”着颗粒慢 慢啃食 ,并且虾类常一颗饲料还未啃完,又扔掉去啃另一 颗。针对这种采食方式,饲料的耐水时间就需更长。生产 上,可采用挤压膨化技术生产浮性的、沉性的或慢沉落的 鱼饲料 ,以满足所有养殖模式下的各个养殖品种鱼类的需 要,水产饲料粘合剂,C. 影响饲料耐水性的因素 (5)冷却 冷却是降低制粒后的颗粒温度和湿度。要注意选择适宜 的冷却时间、冷却风量 ,以免颗粒的硬度和耐磨性受到 影响,水产动物着色剂,使用着色剂的背景及着色剂的概念: 水产养殖由传统的粗放养

21、殖发展到现代的集约工厂化高密 度养殖,大量使用人工配合饲料,鱼、虾、蟹的养殖周期 缩短,只能获得少量的自然水生生物,而饲料中有效色源 少且成分不稳定,导致鱼、虾、蟹的体色变淡,如在大黄 鱼的养殖过程中,大黄鱼的体色已失去了原先的金黄色, 体型变得难看,品味也无法与野生的相媲美,难免影响到 商品的价格。另外,观赏鱼的体色也极为人们所重视。通 过在饲料中添加一定的物质,可以弥补上述不足。因此, 对着色剂(增色剂)的研究和使用已成为现代水产养殖业的 重要措施之一,水产动物着色剂,使用着色剂的背景及着色剂的概念: 着色剂是指在饲料中添加,改善养殖动物肉质和饲 料色泽的添加剂。它可分天然和人工合成两大类

22、。 虾粉、黄玉米、绿藻等都是良好的色源原料,但天 然色源成分不稳定,且有的高价,故必须开发着色 剂,水产动物着色剂,现在众多水产养殖业采用集约化方式经营。集约化养殖系 统由于鱼虾放养数量多,密度很大,需要考虑两个问题:首先, 鱼虾只能得到很少量的自然水生食物,因此必须从商品饲料 中得到几乎所有的营养,而饲料中天然有效色源少且成分不 稳定,导致鱼虾因不能获得充足的类胡萝卜素,而体色达不 到理想的要求; 第二,鱼虾由于高密度群集,更容易引起应 激,而且当传染病发生时疾病传播速度更快,水产动物着色剂,水产动物饲料合理地使用着色剂的意义: A.可改善水产动物的皮肤和肌肉的颜色、提高观赏 鱼类的观赏性;

23、 B. 可提高水产品的商品价值,满足消费者的消费 心理; C.可以对水产动物进行视觉刺激,增进摄食,水产动物着色剂,鱼类的色素细胞 鱼类的体色多种多样 ,色彩因种而异。这些特征主要由无 数皮肤色素细胞产生的。现已知道鱼类色素细胞可分成 下列几种 : 1、黑色素细胞 ,含有黑色颗粒; 2、黄色素细胞与红色素细胞 ,在原生质中含有红色及黄 色内含物; 3、鸟粪素细胞又叫虹彩素细胞或白色素细胞或光彩细胞。 但在鱼类生物色素上起作用的化合物归纳起来却很少 ,即 类胡萝卜素类、吲哚类 (即黑色素 ) ,黄色素类 ,四吡咯类 以及蝶呤和嘌呤集团,水产动物着色剂,在水产养殖产量显著上升的同时,消费者对动物

24、的体色也开始讲究起来。所以改善养殖水产动物 体色的问题已成为目前世界各国水产动物营养学 家的一个重要研究课题。近年来的研究表明:影 响水产品体色的因素有水温、饲料、饲养密度、 鱼体种类和大小等。而饲料中以脂肪、脂溶性维 生素和色素等研究较多,色素又以类胡萝卜素方 面的研究最多,水产动物着色剂,环境与体色异常 环境条件会影响鱼的色素形成 ,鱼也会改变体色适应其生 活的背景。据Ellis等1997年报道 ,鲆鲽类的体色变化分为 色素在色素细胞内移动而形成的快速应激变化和细胞间 色素物质量引起的缓慢变化两类。Gartner(1986)归纳了 当时自然界出现的体色异常的鲆鲽类资料 ,发现体色异常 的个

25、体多见于沿岸浅水处 ,认为深度 (即光照 )与体色异常 有关。后来证实紫外线辐射能刺激牙鲆黑色素的生成。 又据Denson(1997)报道 ,孵出后第37d增加光照强度 ,可使 低光照下部分白化的漠斑牙鲆 体色正常 ,但变态时光照过 强也会导致白化,水产动物着色剂,中枢神经与体色异常 硬骨鱼类的色素形成受神经和内分泌的调控。Fujii和 Oshima(1986) 研究发现,释放儿茶酚胺的神经原控制脑垂 体分泌促黑素细胞生成激素,进而影响体色。肾上腺素、 甲肾上腺素和多巴胺等儿茶酚胺是应激时调控菱鲆体色 变化的主要激素。儿茶酚胺-甲基转移酶与体色的缓慢 变化有关 ,而酪氨酸酶则是黑色素生成的关键

26、酶。黑色素 在黑色素细胞内的合成分步 :酪氨酸先氧化成二羟苯丙 氨酸 (DOPA) ;后者生成多巴奎宁 ;多巴奎宁在酪氨酸酶的 作用下聚合成黑色素。通常 ,鱼的背部表面酪氨酸酶的含 量和活性较腹面高 ,体色也较深。有些体色淡的鱼类酪氨 酸酶的活性也很高 ,但黑素细胞中没有黑色素 ,可能是存 在多种形式的酪氨酸酶,其中有的处于抑制状态,水产动物着色剂,营养与体色异常 人工饲养的白化鲆鲽生长和存活正常 ,表明造成白化的物 质是与色素形成有关的营成分。Yamamoto等(1992)报道 , 摄食真鲷卵和天然浮游动物的牙鲆白化率最低。Estevez (1996)和Miki等(1990)在饵料 (轮虫和

27、卤虫 )中添加适量的 n-系列高度不饱和脂肪酸 (HUFA) ,尤其是二十二碳六 烯酸 (DHA)、二十碳五烯酸 (EPA)和维生素 ,使DHA EPA比值在1.36 ,也可有效预防大菱鲆和牙鲆的白化病。 大量实验表明 ,维生素和 ,DHA ,EPA ,二十碳四烯酸 (ARA)和磷脂等是防止比目鱼体色异常的物质基础。但 是 ,这些物质的确切数量和适宜比例 ,依实验条件的不同 , 目前尚无一致的结论,水产动物着色剂,预防比目鱼体色异常的主要途径 孙光1998年曾从营养学 (饲料的EPA与维生素组成及活饵 的强化技术等 )、生理学 (细胞色素和神经内分泌 )和生态 学 (放养、养殖环境等 )综述了

28、体色异常的原因及预防措 施。 轮虫、卤虫幼体和成体大小适宜 ,适口性和可得性强 ,易 于强化 ,营养价值高 ,是目前鱼类和甲壳类育苗中常用的 活饵料 ,也是经过强化后预防比目鱼体色异常的有效途径 之一。但由于生活环境不同 ,不同地区的天然活饵料营养 成分和预防体色异常的效果也各异,水产动物着色剂,Solbakken等实验证实,在饲料中添加0.110 -饲料四碘甲 状腺素 (T4)能促进庸鲽的变态 ,防止体色异常。根据鱼体 色素形成的机理 ,在投喂全价饲料和加强饲养管理的同时 , 在饲料中适量添加色素形成的限制性酶类酪氨酸 酶和T4,可能是一种生理和生态相结合预防鲆鲽类体色白 化的途径之一,水产

29、动物着色剂,鲆鲽体色异常不仅与仔、稚鱼饲料中高度不饱和脂肪酸 的种类及其比例有关 ,还与亲鱼的营养有关。在相同的生 产条件和管理下 ,不同批次的卵孵出的仔鱼体色异常率各 异 ,其原因就在于此。半同胞变异分析表明 ,遗传力对牙 鲆仔鱼体色异常率的影响显著地大于对生长和成活率的 影响。因此 ,预防鲆鲽白化应从亲鱼营养抓起 ,或是加强 亲鱼的必需脂肪酸营养 ,或是选择野生亲鱼,水产动物着色剂,1.水产动物色素组成 从化学结构分类 ,大致可分为:类胡萝卜素群、胆 汁色素群、-萘醌系色素群、黑色素、蝶啶系色 素群和其它色素。真鲷、鲑鱼、锦鲤、金鱼及蟹、 对虾等甲壳类的体色和肉色的红色系色素以及鱼 的表皮

30、色 ,主要都是来自类胡萝卜素群的色素,水产动物着色剂,着色剂的来源 很多动物和植物都含有各种天然色素,赋予鱼类的肌肉、 皮肤以卵黄色、橙色和红色,这些颜色对观赏水生动物如 金鱼、锦鲤等以及具有较高经济价值的鲑鳟鱼、对虾等尤 其重要。叶黄素(二羟基-胡萝卜素)、虾青素(二羟基-二 酮基-胡萝卜素)和角黄素(二酮基-胡萝卜素)能使鲑科 鱼类的肌肉、皮肤和鳍保持红色至橙色。植物性饲料中所 含的色素并不能使鲑鱼获得理想的肉色。主要的植物类胡 萝卜素有叶黄素和玉米黄素,它们主要存在于苜蓿、黄玉 米和藻类中。各类虾蟹壳富含虾青素,是着色剂的良好来 源,水产动物着色剂,类胡萝卜素 目前已知结构的类胡萝卜素有

31、 600多种 ,它们是由 8个类 异戊二烯单位组成的一类碳氢化合物及其氧化衍生物(共 轭双键长链类萜化合物)。基本结构是番茄红素 ,其它类胡 萝卜素是由其氧化、氢化、脱氢、环化以及碳架重排、 降解而衍生的。大多数难溶于水 ,易溶于油脂等有机溶剂 中 ,遇浓硫酸、三氯化锑和氯仿溶液显示深蓝色。一般类 胡萝卜素是40 分子 ,但也存在高类胡萝卜素 (45和50 ) 和降解的类胡萝卜素 (如30,水产动物着色剂,类胡萝卜素 (Carotenoids)是广泛存在于自然界中的各种动 植物及微生物体中的一类色素。在鱼类主要储藏在其皮 肤、鱼鳞、肌肉等组织中。类胡萝卜素可分为两类 : 一类是碳氢型 ,只由、

32、组成 ,称为胡萝卜素 ; 另一类是氧化型 ,由、组成 ,称为叶黄素。 -胡萝卜素(即维生素原 )是胡萝卜素的代表 ; 黄体素和虾青素则是叶黄素的主要代表,水产动物着色剂,类胡萝卜素的种类和分布 在水产动物中常见的类胡萝卜素有 - 胡萝卜素、黄体素、 玉米黄质、金枪鱼黄质和虾青素等。鱼贝类体色之红色 系色素主要是虾青素 ,鱼表皮的色素主要成分是金枪鱼 黄质。天然真鲷表皮的类胡萝卜素分布 :虾青素占 60 %、 金枪鱼黄质占 2 0 %、黄体素占 1 5%、玉米黄质占 4%、 - 胡萝卜素和角红素分别占 2 % 4%左右 ,还有其它微 量的类胡萝卜素。锄齿鲷的表皮中 ,虾青素占 80 %、金枪 鱼

33、黄质占 1 5%、腓尼黄质占 2 %,角红素、玉米黄质、 玉米黄质各占 1 %左右 ,黄体素也有少量分布,水产动物着色剂,在金鲷的表皮中,虾青素占 75%、金枪鱼黄质占 2 0 %、 角红素占 3 %、黄体素占 2 %左右 ,还有其它微量的类胡 萝卜素。金鱼和锦鲤等 ,由于虾青素、玉米黄质 (在体内 合成为虾青素 )等色素源的存在 ,而使其呈现红色很强的 体表颜色 ,由于黄体素在体内的合成作用而使体表呈橙色。 天然鲑鱼类的肉色色素以虾青素为主 ,还含有角红素、黄 体素等。蟹背甲除了含有甲壳质、无机盐和蛋白质外 ,还 含有端基为红酮类的胡萝卜色烯类色素 ,如虾青素和 - 胡萝卜素等,水产动物着色

34、剂,类胡萝卜素的来源 同其他动物一样 ,水产动物体内不能合成类胡萝卜素 ,其 所需类胡萝卜素只能从饲料中得到。目前添加到水产动 物饲料中的类胡萝卜素主要有两大类。一类是天然类胡 萝卜素 ,主要为一些富含类胡萝卜素和叶黄素等的黄、红、 紫色的动植物和微生物 ;如玉米、胡萝卜、糠虾、酵母、 螺旋藻极其提取物 。天然类胡萝卜素又主要分为胡萝卜 素类和叶黄素类,水产动物着色剂,胡萝卜素是含有几个异戊二烯单位的化合物 (即四萜 ) ,有 多种异构体。其中以、 3种最常见 ,而又尤以 -胡萝卜素最重要 ,含量最高。 -胡萝卜素具有维生素 的生理功能。虽一些鱼类 (如美洲红点鲑 )不能将 -胡 萝卜素转化为

35、维生素 ,但有些鱼类(如鲈鱼、尼罗罗非鱼 等 )则能将 -胡萝卜素转化为维生素。同时 ,一些动 物体中的 -胡萝卜素能直接或间接地参与孕酮的生成 , 在动物的生殖活动中有特殊的生理功能,水产动物着色剂,叶黄素则是胡萝卜素的含氧衍生物 ,可以醇、醛、酮、酸 的形式存在 ,能溶于甲醇、乙醇和石油醚。叶黄素多数不 但具有维生素的活性 ,而且被动物体的肠道吸收后 ,仍 能保持原来的分子结构和颜色 ,而且能在皮肤、脂肪组织 等中沉积。常见的叶黄素类化合物有 5大类 :(1 )叶黄素 (Lutein) ,即 3 ,3-二羟基 - -胡萝卜素 ; (2 )玉米黄素 (Zeaxanthin) ,即 3 ,3-

36、二羟基 - -胡萝卜素 ;(3 )隐黄素 (Cryptoxanthin) ,即 3 -羟基 - -胡萝卜素 ; (4)柑桔黄素 (Citroxanthin) ,即 5,8-环氧 - -胡萝卜素 ;(5)虾黄素 (Astaxnthin) ,又叫虾青素 ,即 3 ,3 -二羟基 -4,4 -二酮 胡萝卜素。其中虾黄素为水产动物养殖中的常用色素,水产动物着色剂,第二类是化学合成的类胡萝卜素。化学合成的类胡萝卜 素衍生物有270种 ,通常在水产动物养殖中应用的为一些 含氧的合成类胡萝卜素 ,如 -阿朴 -8 -胡萝卜素醛 (BAC)、-阿朴 -8 -胡萝卜素乙酸酯 (BACE)、斑蝥黄 (CHX)、柠

37、黄素 (CTX)、藻蕈黄素、裸甲酮等,水产动物着色剂,水产动物的体色是受神经和内分泌系统控制的 ,同时要受 到环境的影响。水产动物色调的出现与类胡萝卜素、黑 色素、喋呤和鸟嘌呤等有着复杂的关系。水产动物皮肤 色素中主要是胡萝卜素二醇、黄体色、虾青素、玉米黄 质等类胡萝卜素。在一定的养殖条件下 ,一些水产动物的 体色和肉质与自然条件下生活的同种个体相比有些变化。 究其原因 ,可能是由于其生活环境的不同 ,主要是养殖所 用饵料中缺乏鱼类代谢合成色素所需的前体造成的,水产动物着色剂,正常情况下 ,鱼、虾皮肤 ,以及肌肉和卵的色泽大 都来自饲料中的类胡萝卜素 ,而吸收来的类胡萝 卜素以原来的形式或转化

38、为其他类胡萝卜素在鱼 体内沉积而显示出固有的体色和肉色,水产动物着色剂,2.研究水产动物色素的一般方法 2. 1色素提取一般先将动物组织匀浆 (匀浆时加入一定 量的无水硫酸钠 ) ,再采用有机溶剂 (丙酮或丙酮和石油醚 或丙酮和甲醇等 )用索氏抽提器抽提或用环流器与烧瓶组 合成煮沸抽提装置抽提或用吸管吸出 ,然后离心 ,其色素存 在于上清液中,水产动物着色剂,2.2色素分离与纯化 一般采用纸层析、薄层层析、柱层析、高效液相色谱和 气相色谱等方法。就纸层析来说 ,若用丙酮提取色素 ,那 么提取液经浓缩后点样于滤纸上 ,然后用四氯化碳在玻璃 器皿中展层即可 ;就薄层层析来说 ,应先用硅胶制薄层 板

39、 ,然后点样 (用经浓缩的色素丙酮提取液或色素石油醚 提取液 ) ,再用展层剂 (石油醚丙酮异丙醇 682 84 或石油醚丙酮正丙醇 901 00 45)展层即可 ;柱层 析则一般用蔗糖作吸附剂装柱 ,用石油醚或汽油苯为 1 01或 12的混合液进行洗脱。液相和气相色谱则一般 用于进一步定性和定量测定,水产动物着色剂,3.色素在水产动物体内的代谢途径 色素在水产动物体内的代谢途径 ,目前还不十分清楚 ,且 主要集中在对类胡萝卜素的研究上 ,其它色素还少有研究。 Hate等曾提出由玉米黄素合成虾青素的代谢途径假说 :玉 米黄素- 胡萝卜素三醇 4 氧代玉米黄素虾青素。 还有学者曾进一步认为类胡萝

40、卜素在日本对虾体内有两 种代谢途径 ,即 - 胡萝卜素异黄素海胆酮角黄素 红黄素虾青素;玉米黄质 4 酮玉米黄质虾青素。 各种色素在水产动物体内的代谢途径随动物种类的不同 而不同 ,有关色素在水产动物体内的代谢途径和代谢途径 中的调控点及调控因子 ,还有待于进一步深入研究,水产动物着色剂,3.色素在水产动物体内的代谢途径 Goodwin曾认为虾青素在日本对虾体内代谢有两 种: 一途径是 : -胡萝卜素虾青素 ; 另一途径则是 :玉米黄质虾青素。 Liao wenliang报道 ,类胡萝卜素中的玉米黄质对增 强虾体色更为主要。可能是因为 -胡萝卜素氧 化途径长 ,效果不如玉米黄质的缘故,水产动物

41、着色剂,4.水产动物着色剂研究进展 对水产动物着色剂的研究 ,总的来说是国外起步早而国内 起步晚。对经济动物研究报道多 ,对观赏动物尤其是观赏 鱼研究报道少。高档的观赏鱼多是从国外进口 ,且养殖之 后体色极易褪去而失去其观赏价值。目前 ,国内对进口观 赏鱼的着色和体色保持还相当困难 ,有必要对水产动物着 色剂进行深入研究,水产动物着色剂,4.1天然着色剂 4.1.1藻类蓝藻和绿藻对鱼虾均具有良好的增色效果 ,对虾体内虾青 素的增加最有效。高脂肪饲料有利于虹鳟鱼体肌肉色素沉积 ,小球藻 是类胡萝卜素色素的有效来源 ,其效果好于合成色素。用绿藻对裂喉 鳟进行投喂试验 ,研究绿藻对裂喉鳟肌肉色素的影

42、响 ,经过四周投喂 后 ,进行物理测色 ,结果表明 ,裂喉鳟肌肉色素的增加引起了颜色增加 , 但色彩和亮度有所减低。用含 3 %螺旋藻的饲料喂养斑节对虾 ,结果 发现对虾头胸甲中的类胡萝卜素含量显著增加 ,但却未测出玉米黄质 , 螺旋藻中的主要类胡萝卜素被斑节对虾迅速代谢转化成了虾黄质。 据此发现证实 ,养殖斑节对虾在捕获上市一个月前投喂含螺旋藻 3 % 的饵料是提高对虾色素含量的有效方法,水产动物着色剂,在日本 ,利用螺旋藻作为锦鲤和金鱼的增色剂 ,已有长久 的历史。用螺旋藻喂养观赏鱼 ,不论是红色素的鱼 (如鲤 鱼、金鱼、红和新月鱼等 )还是非红色素的鱼 ,体色会 同样变得鲜艳美丽 ,且生

43、长繁殖能力明显增加。据现有资 料分析表明 ,螺旋藻、小球藻和雨生球藻粉都是改善鱼虾 体色极好的色素源 ,但目前应用较多的主要是螺旋藻。在 红鲤饲料中添加螺旋藻 ,螺旋藻中的玉米黄素对鲤鱼的增 色有作用 ,而叶黄素无作用,水产动物着色剂,在香鱼饲料中添加 3 %- 6%的螺旋藻 ,10W后香鱼体色 改善十分明显。在饲料中添加 5%或 10 %的螺旋藻粉 ,对 比用沙丁鱼投喂黄带 ,83d后 ,投喂含螺旋藻的试验组 ,其 皮肤色素含量显著高于对照组 ,且外观明亮 ,黄绿带鲜明 , 体色有明显改善。用藻粉、 -胡萝卜素和虾青素饲养日 本对虾 ,结果表明 ,添加藻粉和添加虾青素的效果相当 , 体色最佳

44、。虞泽鹏指出 :日本和南朝鲜在鱼虾等水生动物 饵料中添加胶化海带粉既有营养又有防溃散作用 ,特别是 在矿物质和维生素缺乏的水中效果尤为明显。添加适量 可提高鱼类生产力和饲料利用率 ,改善鱼体肤色 ,促进脂 质代谢 ,节约蛋白质,水产动物着色剂,很多学者研究证实,螺旋藻能增加鱼体光泽 ,加深斑节对虾 的体色 ,促进对虾生长。何培民等用螺旋藻饵料喂养锦鲤 , 使锦鲤体色更加鲜艳 ,并加速其生长。以螺旋藻配合饵料 投喂中华绒螯蟹 (Eriocheir sinensis)蟹苗,存活率可提高 25.2 %,变态提早 1-2,螺旋藻作为蚤状幼体的良好饵料 , 保证了蚤状幼体的植物性蛋白质的摄入。螺旋藻还能

45、促 进幼蟹的生长和加深成蟹的体色;在相同水温及投饵量 (投 喂量占体重的百分比 )等条件下 ,随螺旋藻干粉投喂量的 增加 ,幼蟹体重增加 ,成蟹体色加深。以投喂含螺旋藻 6% 的饵料为最合适(张饮江等,2001,水产动物着色剂,在香鱼饲料中添加 3 %- 6%的螺旋藻 ,10W后香鱼体色 改善十分明显。在饲料中添加 5%或 10 %的螺旋藻粉 ,对 比用沙丁鱼投喂黄带 ,83d后 ,投喂含螺旋藻的试验组 ,其 皮肤色素含量显著高于对照组 ,且外观明亮 ,黄绿带鲜明 , 体色有明显改善。用藻粉、 -胡萝卜素和虾青素饲养日 本对虾 ,结果表明 ,添加藻粉和添加虾青素的效果相当 , 体色最佳。虞泽鹏

46、指出 :日本和南朝鲜在鱼虾等水生动物 饵料中添加胶化海带粉既有营养又有防溃散作用 ,特别是 在矿物质和维生素缺乏的水中效果尤为明显。添加适量 可提高鱼类生产力和饲料利用率 ,改善鱼体肤色 ,促进脂 质代谢 ,节约蛋白质,水产动物着色剂,螺旋藻含丰富的蛋白质、必需脂肪酸、多糖、维生素、 天然色素、矿物质 ,以及生长因子和内源性酶等生物活性 成分。但其所含营养成分和生理活性成分在组成比例上 随螺旋藻的种类和养殖环境条件的不同而略有差异。有 数据表明 ,螺旋藻中的蛋白质含量高达 70 %以上 ,相当于 大豆的 1.7倍 ,牛肉的 3.5倍。其蛋白质含量是迄今为止 所有植物性食品或饲料中为最高 ,并且

47、其必需氨基酸含量 非常完全,水产动物着色剂,螺旋藻总脂肪含量为 6 % 9% ,脂肪酸含量在 55%上 下 ,其中 65%为多不饱和脂肪酸。不饱和脂肪酸中以必需 脂肪酸如亚油酸、亚麻酸和花生四烯酸含量高达 25%以 上。这些都是动物体代谢所需重要生理活性物质如二十 碳五烯酸 (EPA)、二十二碳六烯酸 (DHA)和前列腺素 (PGE)生物合成的前体 ,这些脂肪酸在其它植物性饲料中 含量都很少。在维生素和微量元素方面 ,螺旋藻中维生素 种类繁多。螺旋藻富含-胡 萝卜素、玉米黄质、海胆烯 酮等类胡萝卜素 ,其中VB12含量的发现给营养界带来惊喜 , 一般植物无法通过光合作用形成VB12,故VB12

48、的含量极低。 螺旋藻中含有丰富的人及动物必需的矿物质元素。此外,水产动物着色剂,此外,螺旋藻还具有富集硒、磺、锌等元素的能力。根 据这一特点 ,在养殖螺旋藻的过程中可通过增加硒、锌和 碘的浓度 ,使螺旋藻中硒、锌和碘的含量大大增加 ,以此 开发出高硒、高碘、高锌的螺旋藻。螺旋藻富含一些小 分子多糖、蛋白多糖、生物碱、萜类等生物活性物质。 螺旋藻的生物活性成分迄今发现的主要有生长因子、螺 旋藻多糖、藻蓝素、甾体皂甙和内源性酶等。螺旋藻蛋 白中发现的拟生长因子是一种可刺激人体细胞增长的多 肽 ,具有促生长作用 。藻蓝素是螺旋藻中一种天然荧光色 素蛋白质 ,可用于各种生物大分子的标记。此外 ,藻蓝素

49、 也作为色素资源开发 ,其实蓝藻细胞的原生质本身就是一 种天然的色素库 ,富含叶绿素 , -胡萝卜素、蓝藻黄素 和蓝藻叶黄素等,水产动物着色剂,4. 1. 2植物及其提取物 含有类胡萝卜素的植物 ,如胡萝卜、苜蓿、黄玉米、南瓜、 松针粉、金盏草、万寿菊等 ,还有黄色和红色水果及其它 深色植物 ,均能使水产动物增色。Tunison等、Bss、 Bawemfeind、Ellis和VRC曾讨论了饲料色素、红辣椒、 胡椒、谷朊粉、蟹弃物、虾弃物以及合成角黄素对鲑鳟 鱼的影响。日粮用 5%的苜蓿粉可达到水产动物的增色效 果。在饲料中添加松针粉或侧柏叶粉 3 % 5%,水产动物 也可获得良好的着色效果。在

50、一定范围内 , -胡萝卜素 能增强中华绒螯蟹体色。所以 ,在中华绒螯蟹养殖中投喂 螺旋藻饵料能促使中华绒螯蟹甲壳增色 ,尤其是上市前 2 个月投喂螺旋藻饵料效果更佳,水产动物着色剂,辣椒色素:红辣椒粉每千克含类胡萝卜素 2751650mg , 含玉米黄素丰富 ,美国建明公司生产的红艳艳(KemGLO) 就是从中提取的红色类胡萝卜素 ,将它与金闪闪配合成橙 红色混合物 ,可用于鲑鳟鱼及虾的增色。研究发现金鱼的 辣椒红含量与辣椒色素投喂量及日光量成正比增加 ,又发 现被鱼体吸收的辣椒红大部分经氧化代谢转化成 4 酮辣 椒红加以积累 ,说明辣椒色素对金鱼显色有效,水产动物着色剂,茜草色素 : Can

51、thaxanthin对鲑鱼、鳟鱼、鲤鱼、金鱼、鲷和鲈之着 色均可使用 ,每吨饲料添加 50饲养虹鳟效果显著。金鱼 或锦鲤的体色改善以玉米黄质较佳。魳鱼 (Yellow Tail)以 EthylAPo8 Carotenoate较佳 , Canthaxanthin及 astaxanthin多用于鲑鱼的体表、肌肉和卵着色 ,后者更可 用于金鱼或锦鲤嘉蜡体表的红色色源 ,叶黄素则用于香鱼 体表的黄色色源,水产动物着色剂,类胡萝卜素 :万寿菊每千克花瓣粉含类胡萝卜素2.35mg , 一般用量为饲料的 0.3 %,美国建明公司生产的金闪闪就是 从中提取的黄色类胡萝卜素。在日本 ,北海道养殖场利用 金盏草

52、(Adoni sacuvaiis)花瓣提取的金黄色类胡萝卜素作 着色剂 (不可用花瓣直接添加 ) ,以 1 %以下的比例添加到 饲料中喂养虹鳟 ,一个月左右 ,虹鳟的表皮鳞甲则变成黄 色 ,颜色极为迷人 ,相当好看。此法不仅会改良虹鳟的肉 质 ,而且会增加其营养成分 ,使虹鳟肉质更鲜嫩可口,水产动物着色剂,类胡萝卜素在花玛丽鱼饲料中的最适添加量应为400mg/kg。 花玛丽鱼从饲料中吸收的色素除少部分作为营养物质转化 为维生素外 ,其余部分均沉积在鱼体的体表、肌肉和性腺 等处。增加肌肉中类胡萝卜素含量 ,使其颜色加深。同鱼类 一样 ,在花玛丽的生长过程中 ,类胡萝卜素也能促使性腺发 育。在雌鱼

53、的卵巢中沉积 ,促进卵黄的成熟 ,加深卵黄颜色。 在性成熟的雄鱼体表沉积形成婚姻色 ,从而改善其观赏体色,水产动物着色剂,4. 1. 3动物 4. 1. 3. 1低等动物及其废弃物血红虫、水蚯蚓、红色水 蚤和鳞虾等能使鱼的体色更加艳丽。用生鲜饵料饲养真鲷时 , 虾类所占的比例大体为 10 %-40 %,一般从鱼体重 400g左右的 春季开始使用 ,着色效果明显。用含有冰冻糠虾幼体的日粮饲 喂观赏鱼 ,随日粮类胡萝卜素含量的增加鱼体皮肤的红色成比 例的加深。虾、蟹、牡蛎和昆虫这些动物甲壳中含有虾黄素 , 可作为虾、蟹、鱼等水产动物的增色剂。虾壳、虾肉粉碎或 捣烂后喂养金鱼 ,也可以起到增色效果

54、,尤其是对红色、黄色 和紫色的金鱼 ,增色效果更佳。水蚤也可以使红色金鱼的体色 更加艳丽。我国利用废弃的虾头和虾壳加工成虾壳粉 ,在鱼虾 饲料中添加 1 %3 %对改善鱼虾体色也有一定的作用,水产动物着色剂,4. 1. 3. 2低等动物提取物 虾青素和虾红素是从低等动物中提取出来的天然色素。在水 产动物饲料中添加 ,可以改变水产动物的体色。 虾青素(astaxanthin) 又名虾黄质 ,是一种 3 ,3- 二羟基- 4,4- 二酮基- ,- 胡萝卜素 ,是一种酮式类胡萝卜素,其分子式 为C40 H52 O4,分子质量为 596. 86,是一种萜烯类不饱和化合物 , 呈粉红色 ,是 600多种

55、类胡萝卜素中的一种。它具脂溶性,不溶 于水,易溶于氯仿、丙酮、苯和二硫化碳等有机溶剂,易于氧 化 ,氧化后变为虾红素 。它广泛存在于生物界中,特别是水生 动物的虾、蟹、鱼和鸟类的羽毛中,起显色的作用。在饲料中 添加 40.70或100mg/kg的虾青素 ,虹鳟、大鳞大麻哈鱼和大西 洋鲑的色素沉积速度及部位随鱼种类的不同而不同 ,但体色的 加深和色素含量的增加却是毋庸置疑的,水产动物着色剂,在鲷上市前 20d天 ,投喂曲酸和虾青素的混合物 (比例为每千 克鱼体重每天 10-100mg曲酸和 0.3mg虾青素 )会使人工养殖 的鲷体色与野生鲷具有同样鲜艳的色彩。用含 36.9或35.4mg 全-虾

56、青素/kg或全-和-虾青素混合 (分别为 64%和35%) 的两种颗粒饲料投喂饲养在淡水中的虹鳟(体重 0.4kg) ,经过 31d ,鱼肉中虾青素的浓度从最初的 1.7Mg/kg提高到6-7mg/kg。 69d后 ,投喂全-虾青素的鱼肉中类胡萝卜素含量高于投喂 虾青素异构体混合物的一组 (分别为 10.0和 8.6mg/kg)。实验 结束时 ,投喂全-虾青素一组的体色明显比较红 ,表观消化 率明显较高 (79%对64%)。这表明- 虾青素异构体被应用 于鱼肉着色的比不及全- 虾青素,水产动物着色剂,在日本对虾饲料中添加 0.1 %的虾青素对改善对虾体色效果 最佳。而且成活率与色素浓度呈正相关

57、。在两种温度下 (8、12 )给平均 150重的北极红点鲑 投喂含0-192mg 虾黄素/kg干饲料的 6种饲料。到长至平均体重320g(12时 需 102 ,8时需126)后宰杀 ,评价鱼肉色素的形成。结 果虾黄素与鱼肉的红色度呈正相关 ,当饵料中虾黄素的含量 为 70mg/kg时 ,鱼体色素沉积量随时间推移而呈现平稳状态。 与颈及脊柱部位相比 ,鱼尾部的色素形成更为密集 ,各种温 度下鱼肉颜色与特定生长率呈正相关。 8比12条件下生 长的鲑其色素形成明显,水产动物着色剂,由于虾青素有艳丽颜色 ,并可与肌动蛋白非特异 结合 ,将其加入水产饲料中 ,可以改善养殖鱼类的 皮肤和肌肉色泽 ,增加鱼

58、类的抗病能力。另外 ,虾 青素对鱼类的生长繁殖具有很重要的作用 ,可作 为激素促进鱼卵受精 ,减少胚胎发育的死亡率 ,促 进个体的生长 ,增加成熟速度和生殖力,水产动物着色剂,虹鳟对虾黄素的着色比角黄素快 ,其固位系数高 1. 3倍 ,投喂 100mg/kg的虾黄素或角黄素给虹鳟 ,结果投喂虾黄素的虹鳟 肌肉中类胡萝卜素的浓度较高 ,刺激金鱼最佳体色时虾黄素 添加剂量为 36-37mg/kg。实验结束 4周后,金鱼体色保持稳 定。因此 ,在无藻类的水体中饲养金鱼,饲料中添加虾黄质是 获得鲜艳体色的适宜方法。投喂添加虾黄质饲料的金鱼,其 成活率显著高于不添加虾黄质饲料的金鱼 ,饲料中添加虾黄 质

59、对鱼体重无显著影响,水产动物着色剂,在斑节对虾饲料中添加 50mg/kg虾黄质(洛什公司 ) ,对虾的 类胡萝卜含量提高 318%,70%-90%的类胡萝卜素以虾黄质的 形式存在。虾黄质的沉淀在甲壳中高于肌肉中 ,两个星期后 , 沉积物在肌肉中达到稳定。同时在甲壳中的沉积也在稳定 增加。研究表明,虾黄素在饲料中的适宜添加量应为 20-40 mg/kg,用9-11周时间进行投喂体色改变可望获得满意效果. 虾红素是以其烯醇型的虾青素与蛋白质的结合物的形态广泛 存在于甲壳类壳内。此外 ,作为一种酯类的形态也存在于某 些鱼皮中。虾红素是虾青素与蛋白质分离后经氧化而成的。 虾红素是最近人们正广泛研究的红

60、色系列着色剂。用虾红素 喂养虹鳟 ,可以得到红色鳟鱼。用叶黄素喂养虹鳟 ,则可以得 到黄色鳟鱼。同理 ,虾蟹饲料中亦应使用红色色源,水产动物着色剂,4.1.4微生物 微生物中的光合细菌 ,法夫酵母和红法夫酵母等也是水生动 物很好的天然着色剂。将红法夫酵母添加到鲑鱼和鲟鱼的 饲料中 ,结果虾青素在其皮肤和肌肉中大量积累 ,而使鲑鳟 鱼体色呈现红色。用光合细菌饲养金鱼 ,可以使红色素的出 现加快 ,金鱼的体色更鲜艳。研究表明 ,法夫酵母能显著提 高罗氏沼虾的增重率和存活率 ,增重率提高 14.48%,存活率 提高 21.66%,并能改善罗氏沼虾的体色 ,虾壳中类胡萝卜素 提高 40.40 %,使其

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