模拟运输对异育银鲫血液生理生化指标、体色和肉质的影响

张玉平, 刘昊昆, 金俊琰, 朱晓鸣, 韩冬, 杨云霞, 解绶启

张玉平, 刘昊昆, 金俊琰, 朱晓鸣, 韩冬, 杨云霞, 解绶启. 模拟运输对异育银鲫血液生理生化指标、体色和肉质的影响[J]. 水生生物学报, 2019, 43(1): 86-93. DOI: 10.7541/2019.011
引用本文: 张玉平, 刘昊昆, 金俊琰, 朱晓鸣, 韩冬, 杨云霞, 解绶启. 模拟运输对异育银鲫血液生理生化指标、体色和肉质的影响[J]. 水生生物学报, 2019, 43(1): 86-93. DOI: 10.7541/2019.011
ZHANG Yu-Ping, LIU Hao-Kun, JIN Jun-Yan, ZHU Xiao-Ming, HAN Dong, YANG Yun-Xia, XIE Shou-Qi. EFFECTS OF SIMULATIVE TRANSPORTATION ON THE PLASMA BIOCHEMICAL INDICES, BODY COLOR AND FILLET QUALITY OF GIBEL CARP[J]. ACTA HYDROBIOLOGICA SINICA, 2019, 43(1): 86-93. DOI: 10.7541/2019.011
Citation: ZHANG Yu-Ping, LIU Hao-Kun, JIN Jun-Yan, ZHU Xiao-Ming, HAN Dong, YANG Yun-Xia, XIE Shou-Qi. EFFECTS OF SIMULATIVE TRANSPORTATION ON THE PLASMA BIOCHEMICAL INDICES, BODY COLOR AND FILLET QUALITY OF GIBEL CARP[J]. ACTA HYDROBIOLOGICA SINICA, 2019, 43(1): 86-93. DOI: 10.7541/2019.011

模拟运输对异育银鲫血液生理生化指标、体色和肉质的影响

基金项目: 国家大宗淡水鱼产业技术体系(CARS-45-09)资助
详细信息
    作者简介:

    张玉平(1991—), 女, 白族, 云南大理人; 硕士研究生; 主要从事鱼类生理生态学研究。E-mail: 596144994@qq.com

    通信作者:

    解绶启(1969—), 男, 研究员; E-mail: sqxie@ihb.ac.cn

  • 中图分类号: S981.1

EFFECTS OF SIMULATIVE TRANSPORTATION ON THE PLASMA BIOCHEMICAL INDICES, BODY COLOR AND FILLET QUALITY OF GIBEL CARP

Funds: Supported by China Agriculture Research System (CARS-45-09)
    Corresponding author:
  • 摘要: 实验以异育银鲫“中科3号”[Carassis gibelio var. CAS III, 平均体重(116.46±2.09) g)]为研究对象, 通过模拟汽车运输振动台模拟4h运输, 研究模拟运输对异育银鲫血液生理生化指标、体色和肉质及水质的影响。研究结果表明: 经过模拟运输后, 运鱼袋内水体氨氮显著升高(P<0.01), pH显著下降(P<0.05), 溶解氧含量升高(P<0.05)。模拟运输后异育银鲫血浆中皮质醇、葡萄糖和丙二醛浓度显著升高(P<0.01); 乳酸浓度显著降低(P<0.01); 谷胱甘肽过氧化物酶活力显著降低(P<0.05); 超氧化物歧化酶和过氧化氢酶活力降低但差异不显著(P>0.05)。在模拟运输4h后, 异育银鲫背部亮度值(L*)显著降低(P<0.01), 黄色值(b*)在背部和侧线部较模拟运输前显著降低(P<0.01), 在腹部较模拟运输前显著降低(P<0.05), 侧线部和腹部的亮度值(L*), 以及背部、侧线部和腹部的红色值(a*)下降但差异不显著(P>0.05)。在模拟运输后, 异育银鲫背肌内聚性、咀嚼性和回复性显著降低(P<0.05), 硬度、胶黏性、弹性和黏性变化但差异不显著(P>0.05)。实验结果表明, 4h模拟运输能够引起运鱼袋水体水质情况改变, 诱导异育银鲫鱼体的应激反应, 导致实验鱼体色和鱼肉品质相关指标的变化, 降低了鱼肉品质部分指标。
    Abstract: This study was conducted to investigate the effect of transportation stress on the plasma biochemical indices, body color, fish quality of gibel carp [Carassis gibelio var. CAS III, body weight of (116.46±2.09) g] and water quality. Transportation was simulated on an automobile vibration bench for 4h. After 4h simulative transportation, the ammonia concentration of water in bags increased significantly (P<0.01), and the dissolved oxygen of water in bags was increased (P<0.05), while the pH value decreased significantly (P<0.05). Fish plasma cortisol, glucose and MDA concentration increased significantly (P<0.01), while plasma lactic acid concentration decreased (P<0.01). Plasma GSH-PX significantly decreased after 4h simulative transportation (P<0.05), and plasma SOD and CAT had a low value after simulative transportation (P>0.05). Dorsal skin showed significantly decreasing L* values after 4h simulative transportation (P<0.01), and the abdomen and lateral line L* values also decreased with no significance (P>0.05). While a* (P>0.05) and b* (P<0.05) values declined in these three parts after 4h transportation. Cohesiveness, chewiness and resilience decreased significantly in fillet (P<0.05). The fillet gumminess, springiness and adhesiveness were slightly decreased (P>0.05), while its hardness increased (P>0.05). The results indicated that transportation could induce stress response of gibel carp and reduce fish quality.
  • 运输是水产品从渔场到餐桌的一个重要环节。在运输过程中鱼体拥挤、水体振荡、溶解氧下降、氨氮升高等影响会引起鱼体的应激, 对商品鱼的生理状态造成影响, 甚至引起死亡, 从而导致经济损失[1]。当水生动物经过运输, 产生应激时, 影响机体的生产性能, 如抑制摄食降低生长速度[2]、死亡率升高[3]等。而且, 运输还会对动物内分泌造成影响, 皮质醇、血糖、乳酸等反应动物机体应激状态的指标发生变化[4]。运输对动物抗氧化酶系统也造成影响, 应激因子会诱导机体产生氧自由基, 过多氧自由基对机体会造成氧化损伤, 需要抗氧化系统来抵抗自由基对机体的氧化损伤[5]

    异育银鲫“中科3号”(Carassis auratus gibelio var. CAS III)是从高体形异育银鲫(♀)和平背型异育银鲫(♂)繁育出的有性后代中挑选出有明显优势性状的个体, 用兴国红鲤(Cyprinus carpio singguoensis)精子激活的雌核生殖方式培育出来的优良品种[6]。目前对其营养需求[79]、投喂策略[10]、品质调控[11]等的研究比较深入, 但针对其运输应激方面未见研究报道。本实验旨在探讨模拟运输对异育银鲫血液生理生化、体色和肉质的影响, 为进一步了解运输应激机制和缓解运输应激提供一定的理论基础。

    采用鱼粉、豆粕、菜粕、棉粕和DDGS为主要蛋白源, 鱼油和豆油1﹕1作为脂肪源配制实验饲料。实验所用原料经粉碎机粉碎, 过40目筛, 按照设计配方充分混匀后, 采用单螺杆膨化颗粒饲料机(中国水产科学研究院上海渔业机械研究所, SLP-45)制成直径为3 mm的沉性颗粒饲料, 于65℃烘干后置于4℃冰箱中备用, 实验饲料配方组成及化学组成见表 1

    表  1  实验饲料配方及化学组成(%干物质)
    Table  1.  Formulation and proximate composition of the experimental diet (% dry matter)
    成分Ingredient 含量Content
    白鱼粉White fishmeal1 8
    棉粕Cottonseed meal2 10
    干玉米酒糟Distillers dried grains with solubles3 10
    豆粕Soybean meal4 15
    菜粕Rapeseed meal5 15
    鱼油Fish oil6 2.5
    豆油Soybean oil7 2.5
    次粉Wheat middling 20
    维生素预混物Vitamin premix8 0.39
    氯化胆碱Choline chloride 0.11
    矿物盐预混物Mineral premix9 5
    羧甲基纤维素钠Sodium carboxymethyl cellulose 3
    纤维素Cellulose 8.5
    化学组成Chemical composition
    水分Moisture 9.44
    粗蛋白Crude protein 30.82
    粗脂肪Crude lipid 7.88
    灰分Ash 7.89
    总能Gross energy (MJ/kg) 17.62
    注: 1白鱼粉: 美国海鲜公司; 2棉粕: 武汉高龙饲料有限公司; 3干玉米酒糟: 武汉高龙饲料有限公司; 4豆粕: 武汉高龙饲料有限公司; 5菜粕: 武汉高龙饲料有限公司; 6鱼油: 武汉高龙饲料有限公司; 7豆油: 购自武汉中百; 8多维预混物(mg/kg饲料): 维生素B1, 20; 维生素B2, 20; 维生素B6, 20; 维生素B12, 0.02; 叶酸, 5; 泛酸钙, 50; 肌醇, 100; 烟酸, 100; 生物素, 0.1; 纤维素, 3522; 维生素C, 100; 维生素A, 110; 维生素D, 20; 维生素E, 50; 维生素K, 10; 9多矿预混物(mg/kg饲料): 氯化钠, 500.0; 硫酸镁, 8155.6; 磷酸二氢钠, 12500.0; 磷酸二氢钾, 16000.0; 磷酸氢钙, 7650.6; 硫酸亚铁, 2286.2; 乳酸钙, 1750.0; 硫酸锌, 178.0; 硫酸锰, 61.4; 硫酸铜15.5; 硫酸钴, 34.5; 碘化钾, 114.8; 淀粉, 4930.9Note: 1 White fishmeal, American Seafood Company, Seattle, Washington, USA; 2 Cottonseed meal: Wuhan Coland Feed Co., Ltd., Wuhan, China; 3Distillers Dried Grains with Solubles: Wuhan Coland Feed Co., Ltd., Wuhan, China; 4Soybean meal: Wuhan Coland Feed Co., Ltd., Wuhan, China; 5Rapeseed meal: Wuhan Coland Feed Co., Ltd., Wuhan, China; 6Fish oil: Wuhan Coland Feed Co., Ltd., Wuhan, China; 7Soybean oil: Purchased from Zhongbai Group A G, Wuhan, China; 8Vitamin premix (mg/kg diet): Vitamin B1, 20; Vitamin B2, 20; Vitamin B6, 20; Vitamin B12, 0.02; Folic acid, 5; Calcium pantothenate, 50; Inositol, 100; Nicotinic acid, 100; Biotin, 0.1; Cellulose, 3522; Vitamin C, 10; Vitamin A, 110; Vitamin D, 20; Vitamin E, 50; Vitamin K, 10; 9Mineral premix (mg/kg diet): NaCl, 500; MgSO4·7H2O, 8155.6; NaH2PO4·2H2O, 12500.0; KH2PO4, 16000.0; CaHPO4·H2O, 7650.6; FeSO4·7H2O, 2286.2; C6H10CaO6·5H2O, 1750.0; ZnSO4·7H2O, 178.0; MnSO4·H2O, 61.4; CuSO4·5H2O, 15.5; CoSO4·7H2O, 34.5; KI, 114.8; Starch, 4930.9
    下载: 导出CSV 
    | 显示表格

    异育银鲫“中科3号”来自中国科学院水生生物研究所官桥渔场, 实验地点为中国科学院水生生物研究所圆形玻璃纤维缸(直径: 80 cm, 水容积: 300 L)组成的可控温循环水养殖系统。驯化期挑选表观健康、规格均匀平均体重为(103.72±0.21) g的实验鱼, 称重后放入玻璃纤维缸中, 每缸25尾, 共3个平行。每天在09:00和16:00投喂实验饲料至表观饱食, 每天投喂前排污, 并用虹吸法清除缸底粪便, 换水量为鱼缸容积的1/3。养殖期间水温为(26.3±1.0)℃, 光照时间为08:00至20:00。驯养期间水体溶氧>5 mg/L, 氨氮<0.5 mg/L, 水体流速为1000 mL/min, 水面光强为2.78—2.87 μmol/(m2·s), 水体pH为6.5—7.0, 养殖4周待鱼完全稳定后进行模拟运输实验。

    实验鱼饥饿24h后, 从每个玻璃纤维缸中随机捞取5尾鱼抹干称重[平均体重为(116.46±2.09) g]后放入运鱼袋中(20 cm×20 cm×80 cm, 容积0.032 m3), 共3个重复, 鱼水质量比为1﹕5, 向运鱼袋中充入99.9%的纯氧, 充入氧气量以运鱼袋膨胀无凹瘪为度, 扎紧运鱼袋口在模拟汽车运输振动台(东莞市利鑫仪器设备有限公司, 型号: LX-5024B)上进行4h的模拟运输, 振动频率为160 r/min。

    模拟运输前从每缸随机捞取5尾鱼迅速放入MS-222麻醉剂中(浓度为80 mg/L)麻醉, 其中3尾鱼进行体色和肌肉pH测定, 之后用0.2%的肝素钠抗凝的注射器自尾静脉抽血制备血浆(3500 r/min, 5min)后放入–80℃冰箱供相关理化指标测定。剩余2尾取背肌修取肌肉块(1.0 cm×1.0 cm×0.5 cm)进行质地测定。模拟运输结束后, 立即测定运鱼袋水体中溶解氧含量, 并采集水样用于测定pH和氨氮浓度, 此后, 迅速将实验鱼放入MS-222麻醉剂中(浓度为80 mg/L)麻醉, 以同样的方法对实验鱼进行体色、肌肉pH和质地测定, 并取血浆样品供相关理化指标测定。

    水样和肌肉pH采用pH计(瑞士, Mettler Toledo, FE20)进行测定, 水样氨氮浓度用纳氏比色法进行测定[12], 水体溶氧采用光学溶解氧测量仪(美国YSI, PRO ODO)测定。血浆中葡萄糖、乳酸、丙二醛、超氧化物歧化酶、过氧化氢酶、谷胱甘肽过氧化物酶采用南京建成生物工程研究所的试剂盒测定。血浆皮质醇采用试剂盒进行测定(Cusabio公司, Fish cortisol ELISA Kit)。体色采用便携色彩色差计(柯尼卡美能达公司, CR400)进行测定, 测定鱼体背部、侧线部和腹部3个部位体色。我们用国际照明委员会[13]的色彩空间概念描述鱼体体色, 根据这个方法, X、Y和Z值代表色彩, 色度仪测量得到的值被描述为亮度值[L*, 变动范围在0(黑色)— 100(白色)], 一个色值从红色(a*)到绿色(-a*), 另一个色值从黄色(b*)到蓝色(-b*)[14]。鱼体肌肉品质在物性测试分析仪(TA.XT. Plus, Stable Micro Systems Ltd., Godalming, UK)上采用TPA(Texture Profile Analysis)模式进行分析, 选用P/36R型探头, 测试参数: 测试前中后探头速度保持一致(1 mm/s), 探头两次下压时间间隔为5s, 压缩比率为60%。

    实验数据采用SPSS18.0统计软件进行运输前后配对样本T检验, 显著性水平设为P<0.05。数据表示为平均值±标准误(Mean±Standard Error)。

    运鱼袋水质检测结果见表 2, 经过4h的模拟公路运输实验, 运鱼袋内水体氨氮浓度显著升高, 由0.18 mg/L上升到6.18 mg/L (P<0.01), pH显著降低, 由7.41降低到6.74(P<0.05), 溶氧含量升高(P<0.05)。

    表  2  模拟运输对运鱼袋内异育银鲫运输水体中氨氮、pH和溶氧的影响
    Table  2.  Effects of simulative transportation on ammonia nitrogen, pH and dissolved oxygen of the water in packing bags of gibel carp
    水质Water quality 模拟运输前Before simulative transportation 模拟运输后After simulative transportation
    氨氮Ammonia nitrogen (mg/L) 0.18±0.00 6.18±0.00**
    pH 7.41±0.04 6.74±0.04*
    溶氧Dissolved oxygen (mg/L) 8.23±0.05 8.73±0.10*
    注: 表中数据表示为平均值±标准误, 同行数值上*表示差异显著(P<0.05); ** 表示差异极显著(P<0.01); 下同Note: Data are shown as Mean±SE. Means in the same row with * are significantly different (P<0.05); means with ** are extremely significantly different (P<0.01); the same applies below
    下载: 导出CSV 
    | 显示表格

    表 3可知, 经过4h的模拟运输, 异育银鲫血浆中皮质醇、葡萄糖和丙二醛含量显著升高(P<0.01), 乳酸浓度显著降低(P<0.01), 谷胱甘肽过氧化物酶活性显著降低(P<0.05), 超氧化物歧化酶活性和过氧化氢酶活性降低但差异不显著(P>0.05)。

    表  3  模拟运输对异育银鲫血浆生理生化指标的影响
    Table  3.  Effects of simulative transportation on plasma biochemical indices of gibel carp
    指标Index 模拟运输前Before simulative transportation 模拟运输后After simulative transportation
    皮质醇Cortisol (ng/mL) 61.60±9.16 205.71±19.26**
    葡萄糖Glucose (mmol/L) 5.30±0.61 11.40±0.75**
    乳酸Lactic acid (mmol/L) 4.87±0.20 1.91±0.14**
    丙二醛Malondialdehyde (nmol/mL) 9.71±1.42 18.60±1.09**
    超氧化物歧化酶Superoxide dismutase (U/mL) 298.37±17.01 257.20±7.87
    过氧化氢酶Catalase (U/mL) 35.49±1.97 30.22±3.17
    谷胱甘肽过氧化物酶Glutathione peroxidase (U/mL) 139.45±4.64 118.72±1.67*
    下载: 导出CSV 
    | 显示表格

    便携色彩色差计CR400测定结果见表 4。在模拟运输4h后, 异育银鲫背部亮度值(L*)显著降低(P<0.01), 侧线部和腹部的亮度值(L*)呈下降趋势但无显著差异(P>0.05); 模拟运输后黄色值(b*)在背部和侧线部较模拟运输前极显著降低(P<0.01), 在腹部较模拟运输前显著降低(P<0.05); 模拟运输4h后背部、侧线部、腹部红色值(a*)在呈下降趋势但在各部位无显著差异(P>0.05)。

    表  4  模拟运输对异育银鲫体色的影响
    Table  4.  Effects of simulative transportation on body color of gibel carp
    指标
    Index
    模拟运输前
    Before simulative
    transportation
    模拟运输后
    After simulative
    transportation
    背部Dorsal
    L* 55.56±0.76 50.23±1.29**
    a* 1.24±0.19 0.85±0.12
    b* 18.59±0.42 12.16±0.36**
    侧线部Lateral line
    L* 71.06±1.06 70.11±1.40
    a* 1.05±0.22 1.04±0.19
    b* 18.37±0.43 14.55±0.51**
    腹部Ventral
    L* 80.37±0.87 77.77±1.98
    a* 0.68±0.32 0.67±0.26
    b* 16.67±0.53 14.26±0.40*
    下载: 导出CSV 
    | 显示表格

    表 5为质地实验结果, 异育银鲫模拟运输4h后, 背部肌肉内聚性、咀嚼性、回复性均较模拟运输前显著降低(P<0.05), 胶黏性、弹性、黏性较模拟运输前有降低趋势但差异不显著(P>0.05), 而模拟运输后背肌硬度较模拟运输前升高但差异不显著(P>0.05), 模拟运输后肌肉pH较模拟运输前升高(P>0.05)。

    表  5  模拟运输对异育银鲫肌肉品质的影响
    Table  5.  Effects of simulative transportation on fillet quality of gibel carp
    指标
    Index
    模拟运输前
    Before simulative
    transportation
    模拟运输后
    After simulative
    transportation
    硬度Hardness (g) 4350±208 5017±378
    胶黏性Gumminess 1831±124 1483±112
    咀嚼性Chewiness 1283±122 901±87*
    回复性Resilience 0.25±0.01 0.18±0.00*
    弹性Springiness 0.72±0.08 0.60±0.01
    内聚性Cohesiveness 0.43±0.01 0.30±0.00*
    黏性Adhesiveness (g.sec) –13.26±0.94 –15.96±1.66
    pH 6.9±0.06 7.07±0.1
    下载: 导出CSV 
    | 显示表格

    水质是运输过程中影响鱼体健康和存活的重要因素之一, 包括氨氮、pH和溶氧等指标。本研究发现模拟运输4h后袋内的水质下降, 氨氮浓度急剧升高, 由0.18 mg/L上升到6.18 mg/L, pH下降, 由7.41降低到6.74。类似的结果在翘嘴鲌(Culter alburnus)中也有报道, 发现运输2h后水体氨氮急剧升高, 水体pH下降[15]。对黄尾(Seriola lalandi)进行运输实验, 30min后, 水体游离CO2升到20 mg/L, pH从8.2降到7.2[16]。在模拟草鱼(Ctenopharyngodon idellus)汽车长途运输过程中, 发现水体中氨氮从0.1 mg/L上升到0.6 mg/L, pH从7.5降到6.5[17]。Golombieski等[18]对克林雷氏鲶(Rhamdia quelen)苗种进行运输实验, 运输后打包袋内水体氨氮浓度随运输时间和密度的增加显著上升, 水体溶解氧随运输时间的增加呈现波动变化。本实验中模拟运输后水体溶氧升高可能是摇床效应导致, 在模拟运输过程中水体振荡, 将模拟运输前充入打包袋中的氧气更多地溶解到运输水体中, 因而水体溶氧含量有所升高。青鱼(Mylopharyngodon piceus)[19]、草鱼[20]、鲤(Cyprinus carpio)[21]、鲫(Carassius auratus)[22]的研究表明随着水体氨氮浓度的升高, 会使鱼体产生氨中毒反应, 甚至造成死亡。在本研究中, 模拟运输4h后运输水体氨氮浓度急剧升高, 由0.18 mg/L上升到6.18 mg/L。因此, 在运输过程中要监测水质的变化, 可适时换水和补水降低运输时水质恶化对鱼体的影响。

    模拟运输对血浆应激指标的影响  血浆中皮质醇浓度是反应鱼体应激的重要指标。本实验中, 经过4h模拟运输实验, 血浆中皮质醇的含量显著升高, 这与银鲳(Pampus argenteus)[4]、花狼鱼(Anarhichas minor)[23]、头石脂鲤(Brycon cephalu)[24]、军曹鱼(Rachycentron canadum)[25]和大鳞大麻哈鱼(Oncorhynchus tshawytscha)[26]的研究报道相一致, 胁迫会导致皮质醇升高。在鱼体受到应激源刺激时, 下丘脑-垂体-肾间组织轴被激活, 通过一系列促激素和释放激素的级联释放最终使血浆中皮质醇含量显著升高[27]

    血糖也可以作为反应鱼体应激的指标[27]。在本研究中发现, 4h模拟运输实验结束, 血浆中葡萄糖含量显著升高, 这一实验结果与花狼鱼[23]、长江刀鲚(Coilia nasus)[28]、黄子蓝斑鱼(Siganus canaliculatus)[29]、大西洋鲑(Salmo salar)[30]和罗非鱼(Oreochromis niloticus)[31]等的研究结果相一致。研究认为血糖升高的主要原因有2种: 一是应激导致交感-嗜铬组织系统启动, 血液中儿茶酚胺浓度升高, 儿茶酚胺作用于肝脏导致肝糖元分解, 从而使血液中血糖浓度升高; 二是机体受到应激后, 血糖含量随着血浆中皮质醇含量升高而升高[32]

    血浆中的乳酸含量也是反映鱼体应激的重要指标之一。在本研究中, 异育银鲫模拟运输4h后血浆中的乳酸浓度降低, 这和银鲳[4]、大鳞大麻哈鱼[33]和大西洋鲑[30]的研究结果相反, 在他们研究中发现运输胁迫会导致血浆中乳酸含量升高, 这可能是由于鱼类急性应激时肌肉无氧代谢增强导致血浆中乳酸浓度升高。对鲻(Mugil cephalus)进行低氧胁迫, 发现低氧组(1.66±0.41) mg/L血浆乳酸浓度显著高于高氧组(7.03±0.36) mg/L, 这是由于在低氧环境下鱼类不能维持正常的有氧呼吸, 而是进行无氧呼吸, 导致血液中乳酸浓度增加[34]。在本研究中出现不一致的结果可能是与模拟运输后水体溶氧含量为8.73 mg/L高于一般水体溶氧, 鱼体主要进行有氧呼吸有关。

    模拟运输对血浆抗氧化指标的影响  在正常情况下, 鱼体的抗氧化系统处于动态平衡状态, 当鱼体受到胁迫时, 会产生过多的超氧阴离子, 超过抗氧化酶系的处理能力就会对机体造成氧化损伤。丙二醛是脂质过氧化的产物, 它的含量可以反映机体受氧化损伤的程度; 超氧化物歧化酶可清除超氧自由基, 它和过氧化氢酶共同作用可将超氧自由基分解为对机体无害的水[35]; 谷胱甘肽过氧化物酶是机体内广泛存在的一种重要的过氧化物分解酶, 有保护生物膜的作用[36]。因此, 测定鱼体内丙二醛含量和超氧化物歧化酶、谷胱甘肽过氧化物酶、过氧化氢酶活力可以反映机体氧化应激情况[37]

    在本实验中, 异育银鲫模拟运输4h后, 血浆中丙二醛含量显著升高, 超氧化物歧化酶、过氧化氢酶和谷胱甘肽过氧化物酶活力降低。在肉鸡中利用外源糖皮质激素导入(注射皮质酮)的方法模拟应激, 引起急性应激, 发现注射后3h肉鸡血浆中丙二醛的含量显著升高[38]。在诱导鲤氧化应激的研究中, 发现血浆中超氧化物歧化酶的活力较对照组极显著降低[39]。在刀鲚[40]和克林雷氏鲶[5]的研究中发现, 运输胁迫导致肝脏过氧化氢酶活力显著降低。谷胱甘肽过氧化物酶活力在黄颡鱼研究中有不一致的结果, 对黄颡鱼公路运输4h后血清谷胱甘肽过氧化物酶活力显著升高, 但随着运输后休息时间的延长, 其谷胱甘肽过氧化物酶活力又恢复到正常水平[41]; 在大鼠经过应激胁迫后肝脏谷胱甘肽过氧化物酶活力呈现上升趋势, 但随着应激时间的延长其活力呈下降趋势, 这可能是在应激状态下, 机体的抗氧化能力出现代偿性加强后又有所降低[42, 43]

    鱼类体色受到遗传因子、环境、水温、光照、背景色、营养因素等的影响[4446]。在硬骨鱼类中, 色素形成受内分泌和神经调控[47]。本实验研究表明, 异育银鲫模拟运输4h后, 鱼体背部、侧线部和腹部亮度值、黄度值和红色值降低, 鱼体体色变暗。这和Alvander等[13]研究结果一致, 密度胁迫对真鲷(Pagrus pagrus)体色的影响实验结果发现: 高密度组(25 kg/m3)体色比低密度组(10 kg/m3)暗, 高密度组鱼亮度值L*、色彩浓度[C*=(a*2+b*2)0.5]和色调[(h*=arctan(b*/a*)]均低于低密度组。鱼体体色的变化和应激相关, 鱼体内存在两种主要色素控制激素, 分别是α-黑色素细胞刺激素(α-melanocyte-stimulating hormone, α-MSH)和黑色素细胞聚集激素(Melanin-concentrating hormone, MCH), 它们具有多效性, 不仅可以控制皮肤色素沉积, 而且还可以调节机体对应激源的响应[48, 49]。当鱼体受到应激时, 下丘脑-垂体-肾间组织轴被激活, 诱导α-黑色素细胞刺激素释放增加, 通常, α-黑色素细胞刺激素被认为是影响黑色细胞中黑色素颗粒的分布的主要激素, 从而导致皮肤颜色变暗[49]。黑色素细胞聚集激素由下丘脑释放, 它具有相反作用并导致皮肤颜色苍白, 已证实它的释放受到α-黑色素细胞刺激素的抑制[50]。因此, 模拟运输后鱼体体色变暗有可能是由于黑色素细胞刺激素释放增加导致。

    本研究发现经过4h的模拟运输后, 代表肌肉品质相关的指标如弹性、内聚性、咀嚼性、回复性、胶黏性、黏性均下降, 这与田兴等[41]的研究结果类似, 在他们的研究中, 黄颡鱼运输4h后其肌肉硬度、弹性、胶黏性、回复性等物性指标显著降低。而在本研究中异育银鲫肌肉硬度在模拟运输后升高, pH升高, 有研究认为肌肉较低pH会引起肌肉质地软化[51], 因此本研究模拟运输后肌肉硬度升高可能是和模拟运输后肌肉pH升高有关, pH升高导致肌肉硬度升高。在肉鸡皮下注射皮质酮引起急性应激, 发现胸肌pH显著降低, 滴水损失有升高的趋势, 造成肌肉品质下降[38]。在猪饲喂高皮质醇饲料(120 mg/kg)7d后, 发现高皮质醇饲料组血浆皮质醇显著升高, 背肌滴水损失增加, 肉色苍白, 导致猪肉品质下降[52]。因此模拟运输后异育银鲫肌肉品质下降可能和血浆皮质醇升高有关。

    本研究对异育银鲫进行了4h的模拟运输实验, 模拟运输后水体氨氮浓度升高, pH下降; 异育银鲫血浆皮质醇和葡萄糖浓度升高, 血浆抗氧化相关酶活性降低; 鱼体亮度值和黄色值降低; 背肌内聚性、咀嚼性和回复性等品质下降。总之, 模拟运输导致运输水体水质下降, 鱼体产生应激反应, 改变了鱼体体色并降低了鱼肉品质。

    致谢:

    感谢聂光汉老师在实验系统上的帮助。

  • 表  1   实验饲料配方及化学组成(%干物质)

    Table  1   Formulation and proximate composition of the experimental diet (% dry matter)

    成分Ingredient 含量Content
    白鱼粉White fishmeal1 8
    棉粕Cottonseed meal2 10
    干玉米酒糟Distillers dried grains with solubles3 10
    豆粕Soybean meal4 15
    菜粕Rapeseed meal5 15
    鱼油Fish oil6 2.5
    豆油Soybean oil7 2.5
    次粉Wheat middling 20
    维生素预混物Vitamin premix8 0.39
    氯化胆碱Choline chloride 0.11
    矿物盐预混物Mineral premix9 5
    羧甲基纤维素钠Sodium carboxymethyl cellulose 3
    纤维素Cellulose 8.5
    化学组成Chemical composition
    水分Moisture 9.44
    粗蛋白Crude protein 30.82
    粗脂肪Crude lipid 7.88
    灰分Ash 7.89
    总能Gross energy (MJ/kg) 17.62
    注: 1白鱼粉: 美国海鲜公司; 2棉粕: 武汉高龙饲料有限公司; 3干玉米酒糟: 武汉高龙饲料有限公司; 4豆粕: 武汉高龙饲料有限公司; 5菜粕: 武汉高龙饲料有限公司; 6鱼油: 武汉高龙饲料有限公司; 7豆油: 购自武汉中百; 8多维预混物(mg/kg饲料): 维生素B1, 20; 维生素B2, 20; 维生素B6, 20; 维生素B12, 0.02; 叶酸, 5; 泛酸钙, 50; 肌醇, 100; 烟酸, 100; 生物素, 0.1; 纤维素, 3522; 维生素C, 100; 维生素A, 110; 维生素D, 20; 维生素E, 50; 维生素K, 10; 9多矿预混物(mg/kg饲料): 氯化钠, 500.0; 硫酸镁, 8155.6; 磷酸二氢钠, 12500.0; 磷酸二氢钾, 16000.0; 磷酸氢钙, 7650.6; 硫酸亚铁, 2286.2; 乳酸钙, 1750.0; 硫酸锌, 178.0; 硫酸锰, 61.4; 硫酸铜15.5; 硫酸钴, 34.5; 碘化钾, 114.8; 淀粉, 4930.9Note: 1 White fishmeal, American Seafood Company, Seattle, Washington, USA; 2 Cottonseed meal: Wuhan Coland Feed Co., Ltd., Wuhan, China; 3Distillers Dried Grains with Solubles: Wuhan Coland Feed Co., Ltd., Wuhan, China; 4Soybean meal: Wuhan Coland Feed Co., Ltd., Wuhan, China; 5Rapeseed meal: Wuhan Coland Feed Co., Ltd., Wuhan, China; 6Fish oil: Wuhan Coland Feed Co., Ltd., Wuhan, China; 7Soybean oil: Purchased from Zhongbai Group A G, Wuhan, China; 8Vitamin premix (mg/kg diet): Vitamin B1, 20; Vitamin B2, 20; Vitamin B6, 20; Vitamin B12, 0.02; Folic acid, 5; Calcium pantothenate, 50; Inositol, 100; Nicotinic acid, 100; Biotin, 0.1; Cellulose, 3522; Vitamin C, 10; Vitamin A, 110; Vitamin D, 20; Vitamin E, 50; Vitamin K, 10; 9Mineral premix (mg/kg diet): NaCl, 500; MgSO4·7H2O, 8155.6; NaH2PO4·2H2O, 12500.0; KH2PO4, 16000.0; CaHPO4·H2O, 7650.6; FeSO4·7H2O, 2286.2; C6H10CaO6·5H2O, 1750.0; ZnSO4·7H2O, 178.0; MnSO4·H2O, 61.4; CuSO4·5H2O, 15.5; CoSO4·7H2O, 34.5; KI, 114.8; Starch, 4930.9
    下载: 导出CSV

    表  2   模拟运输对运鱼袋内异育银鲫运输水体中氨氮、pH和溶氧的影响

    Table  2   Effects of simulative transportation on ammonia nitrogen, pH and dissolved oxygen of the water in packing bags of gibel carp

    水质Water quality 模拟运输前Before simulative transportation 模拟运输后After simulative transportation
    氨氮Ammonia nitrogen (mg/L) 0.18±0.00 6.18±0.00**
    pH 7.41±0.04 6.74±0.04*
    溶氧Dissolved oxygen (mg/L) 8.23±0.05 8.73±0.10*
    注: 表中数据表示为平均值±标准误, 同行数值上*表示差异显著(P<0.05); ** 表示差异极显著(P<0.01); 下同Note: Data are shown as Mean±SE. Means in the same row with * are significantly different (P<0.05); means with ** are extremely significantly different (P<0.01); the same applies below
    下载: 导出CSV

    表  3   模拟运输对异育银鲫血浆生理生化指标的影响

    Table  3   Effects of simulative transportation on plasma biochemical indices of gibel carp

    指标Index 模拟运输前Before simulative transportation 模拟运输后After simulative transportation
    皮质醇Cortisol (ng/mL) 61.60±9.16 205.71±19.26**
    葡萄糖Glucose (mmol/L) 5.30±0.61 11.40±0.75**
    乳酸Lactic acid (mmol/L) 4.87±0.20 1.91±0.14**
    丙二醛Malondialdehyde (nmol/mL) 9.71±1.42 18.60±1.09**
    超氧化物歧化酶Superoxide dismutase (U/mL) 298.37±17.01 257.20±7.87
    过氧化氢酶Catalase (U/mL) 35.49±1.97 30.22±3.17
    谷胱甘肽过氧化物酶Glutathione peroxidase (U/mL) 139.45±4.64 118.72±1.67*
    下载: 导出CSV

    表  4   模拟运输对异育银鲫体色的影响

    Table  4   Effects of simulative transportation on body color of gibel carp

    指标
    Index
    模拟运输前
    Before simulative
    transportation
    模拟运输后
    After simulative
    transportation
    背部Dorsal
    L* 55.56±0.76 50.23±1.29**
    a* 1.24±0.19 0.85±0.12
    b* 18.59±0.42 12.16±0.36**
    侧线部Lateral line
    L* 71.06±1.06 70.11±1.40
    a* 1.05±0.22 1.04±0.19
    b* 18.37±0.43 14.55±0.51**
    腹部Ventral
    L* 80.37±0.87 77.77±1.98
    a* 0.68±0.32 0.67±0.26
    b* 16.67±0.53 14.26±0.40*
    下载: 导出CSV

    表  5   模拟运输对异育银鲫肌肉品质的影响

    Table  5   Effects of simulative transportation on fillet quality of gibel carp

    指标
    Index
    模拟运输前
    Before simulative
    transportation
    模拟运输后
    After simulative
    transportation
    硬度Hardness (g) 4350±208 5017±378
    胶黏性Gumminess 1831±124 1483±112
    咀嚼性Chewiness 1283±122 901±87*
    回复性Resilience 0.25±0.01 0.18±0.00*
    弹性Springiness 0.72±0.08 0.60±0.01
    内聚性Cohesiveness 0.43±0.01 0.30±0.00*
    黏性Adhesiveness (g.sec) –13.26±0.94 –15.96±1.66
    pH 6.9±0.06 7.07±0.1
    下载: 导出CSV
  • [1] 李勇男, 刘海英, 苏从毅. 鱼类的运输应激反应诱发因素、影响及缓解措施. 食品工业科, 2015, 36(23): 391—394

    Li Y N, Liu H Y, Su C Y. The induce factors, impact and allevite measures of transportation stress on fish [J]. Science and Technology of Food Industry, 2015, 36(23): 391—394

    [2]

    Israeli-Weinstein D, Kimmel E. Behavioral response of carp (Cyprinus carpio) to ammonia stress [J]. Aquaculture, 1998, 165(1-2): 81—93 doi: 10.1016/S0044-8486(98)00251-8

    [3] 韩现芹, 陈春秀, 贾磊. 花鲈运输密度对其成活率的影响. 河北渔业, 2016, (4): 7—9 doi: 10.3969/j.issn.1004-6755.2016.04.003

    Han X Q, Chen C X, Jia L. Effects of transportation density on the survival rate of Lateolabrax japonicas [J]. Hebei Fisheries, 2016, (4): 7—9 doi: 10.3969/j.issn.1004-6755.2016.04.003

    [4] 彭士明, 施兆鸿, 李杰, 等. 运输胁迫对银鲳血清皮质醇、血糖、组织中糖元及乳酸含量的影响. 水产学报, 2011, 35(6): 831—837

    Peng S M, Shi Z H, Li J, et al. Effect of transportation stress on serum cortisol, glucose, tissue glycogen and lactate of juvenile silver pomfret (Pampus argenteus) [J]. Journal of Fisheries of China, 2011, 35(6): 831—837

    [5]

    Catireckelberg A, Joviane M, Anapaulakonzen R, et al. Effect of the essential oil of Lippia alba on oxidative stress parameters in silver catfish (Rhamdia quelen) subjected to transport [J]. Aquaculture, 2011, 319(1-2): 156—161 doi: 10.1016/j.aquaculture.2011.06.002

    [6] 桂建芳, 周莉. 多倍体银鲫克隆多样性和双重生殖方式的遗传基础和育种应用. 中国科学: 生命科学, 2010, 40(2): 97—103

    Gui J F, Zhou L. Genetic basis and breeding application on clonal diversity and dual reproduction modes in polyploid Carassius auratus gibelio [J]. Science China Life Science, 2010, 40(2): 97—103

    [7]

    Li X S, Zhu X M, Han D, et al. Carbohydrate utilization by herbivorous and omnivorous freshwater fish species: a comparative study on gibel carp (Carassius auratus gibelio var. CAS III) and grass carp (Ctenopharyngodon idellus) [J]. Aquaculture Research, 2016, 47(1): 128—139 doi: 10.1111/are.12476

    [8]

    Zhou J C, Han D, Jin J Y, et al. Compared to fish oil alone, a corn and fish oil mixture decreases the lipid requirement of a freshwater fish species, Carassius auratus gibelio [J]. Aquaculture, 2014, 428-429(11): 272—279

    [9]

    Ye W J, Han D, Zhu X M, et al. Comparative studies on dietary protein requirements of juvenile and on-growing gibel carp (Carassius auratus gibelio) based on fishmeal-free diets [J]. Aquaculture Nutrition, 2015, 21(3): 286—299 doi: 10.1111/anu.2015.21.issue-3

    [10]

    Zhao S B, Han D, Zhu X M, et al. Effects of feeding frequency and dietary protein levels on juvenile allogynogenetic gibel carp (Carassius auratus gibelio) var. CAS III: growth, feed utilization and serum free essential amino acids dynamics [J]. Aquaculture Research, 2016, 47(1): 290—303 doi: 10.1111/are.12491

    [11]

    Zhou L X, Han D, Zhu X M, et al. Effects of total replacement of fish oil by pork lard or rapeseed oil and recovery by a fish oil finishing diet on growth, health and fish quality of gibel carp (Carassius auratus gibelio) [J]. Aquaculture Research, 2016, 47(9): 2961—2975 doi: 10.1111/are.12748

    [12] 国家环境保护总局《水和废水监测分析方法》编委会. 水和废水监测分析方法 (第四版). 中国环境科学出版社. 2002

    State Environmental Protection Administration of China. Determination methods for Examination of Water and Wastewater [M]. 4th edition. Beijing: China Environment Science Press. 2002

    [13]

    Alvander S, Martinez M, Flik G, et al. Effects of husbandry conditions on the skin colour and stress response of red porgy, Pagrus pagrus [J]. Aquaculture, 2004, 241(1-4): 371—386 doi: 10.1016/j.aquaculture.2004.08.038

    [14]

    Trujillo O, Vanezis P, Cermignani M. Photometric assessment of skin colour and lightness using a tristimulus colorimeter: reliability of inter and intra-investigator observations in healthy adult volunteers [J]. Forensic Science International, 1996, 81(1): 1—10 doi: 10.1016/0379-0738(96)01939-1

    [15] 胡培培, 刘汝鹏, 赵忠波, 等. 运输时间和密度对翘嘴鲌皮质醇、耗氧率及氧气袋内水质的影响. 水生生物学报, 2014, 38(6): 1190—1194

    Hu P P, Liu R P, Zhao Z B, et al. Effects of transportation time and density on whole-body cortisol concentrations, oxygen consumption rate and water quality of juvenile topmouth culter, Culter alburnus [J]. Acta Hydrobiologica Sinica, 2014, 38(6): 1190—1194

    [16]

    Moran D M, Wells R M G, Pether S J. Low stress response exhibited by juvenile yellowtail kingfish (Seriola lalandi Valenciennes) exposed to hypercapnic conditions associated with transportation [J]. Aquaculture Research, 2008, 39(13): 1399—1407 doi: 10.1111/are.2008.39.issue-13

    [17] 梁养贤. 模拟长途运输中草鱼血液和水质变化研究. 硕士学位论文, 湖南农业大学, 长沙. 2008

    Liang Y X. The study on blood and water quality change of grass carp in simulating a line-haul [D]. Thesis for Master of Science. Hunan Agricultural University, Changsha. 2008

    [18]

    Golombieski J I, Silva L V F, Baldisserotto B, et al. Transport of silver catfish (Rhamdia quelen) fingerlings at different times, load densities, and temperatures [J]. Aquaculture, 2003, 216(1): 95—102

    [19] 刘娥. 草幼鱼对氨氮胁迫的形态及生理学响应. 硕士学位论文, 山东大学, 济南. 2013

    Liu E. Morphology and physiological response of juvenile grass carp to ammonia nitrogen stress [D]. Thesis for Master of Science. Shandong University, Jinan. 2013

    [20] 黄云. 维生素C、E对青鱼氨氮胁迫的营养调控研究. 硕士学位论文, 湖南农业大学, 长沙. 2012

    Huang Y. Studies on the ammonia-nitrite on juvenile black carp, Mylopharyngodon piceus and nutritional modulation of dietary vitamin C and E [D]. Thesis for Master of Science. Hunan Agricultural University, Changsha. 2012

    [21] 李勇男. 水中添加维生素C缓解鲤鱼运输应激的研究. 硕士学位论文, 江南大学, 无锡. 2016

    Li Y N. Study on alleviation of transport stress in Cyprinus carpio by adding vitamin C to water [D]. Thesis for Master of Science. Jiangnan University, Wuxi. 2016

    [22] 戚晓舟. 氨氮胁迫对鲫免疫系统及肠道菌群结构的影响. 硕士学位论文, 西北农林科技大学, 咸阳. 2017

    Qi X Z. Effects of ammonia nitrogen stress on immune system and intestinal microflora structure of Carassius auratus [D]. Thesis for Master of Science. Northwest Agricultural and Forestry University, Xianyang. 2017

    [23]

    Natacha L, Marenmariethode I, Marianne F, et al. Physiological stress responses in spotted wolffish (Anarhichas minor) subjected to acute disturbance and progressive hypoxia [J]. Aquaculture, 2009, 295(1): 126—133

    [24]

    Urbinati E C, Jsde A, Acadas C, et al. Loading and transport stress of juvenile matrinxã (Brycon cephalus, Characidae) at various densities [J]. Aquaculture, 2004, 229(1-4): 389—400 doi: 10.1016/S0044-8486(03)00350-8

    [25]

    Trushenski J, Schwarz M, Takeuchi R, et al. Physiological responses of cobia Rachycentron canadum following exposure to low water and air exposure stress challenges [J]. Aquaculture, 2010, 307(1-2): 173—177 doi: 10.1016/j.aquaculture.2010.07.015

    [26]

    Congleton J L, Voie W J L, Schreck C B, et al. Stress indices in migrating juvenile chinook salmon and steelhead of wild and hatchery origin before and after barge transportation [J]. Transactions of the American Fisheries Society, 2000, 129(4): 946—961 doi: 10.1577/1548-8659(2000)129<0946:SIIMJC>2.3.CO;2

    [27] 刘小玲. 鱼类应激反应的研究. 水利渔业, 2007, 27(3): 1—3

    Liu X L. Study of fish stress reaction [J]. Reservoir Fisheries, 2007, 27(3): 1—3

    [28] 徐钢春, 杜富宽, 聂志娟, 等. 10‰盐度对长江刀鲚幼鱼装载和运输胁迫中应激指标的影响. 水生生物学报, 2015, 39(1): 66—72

    Xu G C, Du F K, Nie Z J, et al. Effects of 10‰ salinity to the plasma osmotic pressure, cortisol, glucose and liver glycogen in Colilia nasus stressed during loading and transportation [J]. Acta Hydrobiologica Sinica, 2015, 39(1): 66—72

    [29] 卢玉标, 游翠红, 王树启, 等. 浅水应激后黄斑蓝子鱼生理指标变化及牛磺酸的抗应激作用. 水生生物学报, 2014, 38(1): 68—74

    Lu Y B, You C H, Wang S Q, et al. Physiological changes in Siganus canaliculatus after shallow water stress and the anti-stress effects of taurine [J]. Acta Hydrobiologica Sinica, 2014, 38(1): 68—74

    [30]

    Iversen M, Finstad B, McKinley R S, et al. Stress responses in Atlantic salmon (Salmo salar L.) smolts during commercial well boat transports, and effects on survival after transfer to sea [J]. Aquaculture, 2005, 243(1-4): 373—382 doi: 10.1016/j.aquaculture.2004.10.019

    [31]

    Vijayan M M, Pereira C, Grau E G, et al. Metabolic responses associated with confinement stress in tilapia: the role of cortisol [J]. Comparative Biochemistry and Physiology Part C: Pharmacology, Toxicology and Endocrinology, 1997, 116(1): 89—95 doi: 10.1016/S0742-8413(96)00124-7

    [32]

    Axelrod J, Reisine T D. Stress hormones: their interaction and regulation [J]. Science, 1984, 224(4648): 452—459 doi: 10.1126/science.6143403

    [33]

    Schreck C B, Jonsson L, Feist G, et al. Conditioning improves performance of juvenile chinook salmon, Oncorhynchus tshawytscha, to transportation stress [J]. Aquaculture, 1995, 135(1-3): 99—110 doi: 10.1016/0044-8486(95)01018-1

    [34] 熊向英, 黄国强, 彭银辉, 等 低氧胁迫对鲻幼鱼生长、能量代谢和氧化应激的影响. 低氧胁迫对鲻幼鱼生长、能量代谢和氧化应激的影响. 水产学报, 2016, 40(1): 73—82

    Xiong X Y, Huang G Q, Peng Y H, et al. Effect of hypoxia on growth performance, energy metabolism and oxidative stress of Mugil cephalus [J]. Journal of Fisheries of China, 2016, 40(1): 73—82

    [35] 陈鸿鹏, 谭晓风. 超氧化物歧化酶(SOD)研究综述. 经济林研究, 2007, 25(1): 59—65 doi: 10.3969/j.issn.1003-8981.2007.01.015

    Cheng H P, Tan X F. Literature review of researches on superoxide dismutase [J]. Nonwood Forest Research, 2007, 25(1): 59—65 doi: 10.3969/j.issn.1003-8981.2007.01.015

    [36]

    Rotruck J T, Pope A L, Ganther H E, et al. Selenium: biochemical role as a component of glutathione peroxidase [J]. Science, 1973, 179(4073): 588—590 doi: 10.1126/science.179.4073.588

    [37] 刘海燕. 环境胁迫和饲料营养对长吻鮠生长、代谢及免疫力的影响. 博士学位论文, 中国科学院水生生物研究所, 武汉. 2007

    Liu H Y. Effects of environmental stress and dietary nutrients on growth, metabolism and immune response in Chinese longsnout catfish [D]. Thesis for Doctor of Science. Chinese Academy of Sciences, Institute of Hydrobiology, Wuhan. 2007

    [38] 高晶. 应激对鸡脂质过氧化状态及肉质的影响. 硕士学位论文, 山东农业大学, 泰安. 2008

    Gao J. Effect of stress on lipid peroxidation and meat quality of broilers [D]. Thesis for Master of Science. Shandong Agricultural University, Tai’an. 2008

    [39] 黄建. 鲤春病毒血症病毒和水霉菌诱导氧化应激发生的研究. 硕士学位论文, 华中农业大学, 武汉. 2015

    Huang J. Oxidative stress induced by spring viraemia of carp virus and saprolegniasis [D] Thesis for Master of Science. Huazhong Agricultural University, Wuhan. 2015

    [40] 高金伟, 杜富宽, 顾若波,等. 运输应激对刀鲚生理生化指标和HPI轴基因表达影响及甘草甜素的作用. 上海海洋大学学报, 2015, 24(6): 817—825

    Gao J W, Du F K, Gu R B, et al. Effect of transport stress on physiological-biochemical indices and expression of HPI genes and roles of glycyrrhizin on transport response in Coilia nasus [J]. Journal of Shanghai Ocean University, 2015, 24(6): 817—825

    [41] 田兴, 马玲巧, 李大鹏, 等 运输对养殖黄颡鱼血液生化和肌肉物性分析指标的影响. 运输对养殖黄颡鱼血液生化和肌肉物性分析指标的影响. 淡水渔业, 2016, 46(3): 87—91 doi: 10.3969/j.issn.1000-6907.2016.03.015

    Tian X, Ma Q L, Li D P, et al. Muscular texture characteristics and blood biochemical parameters of cultured yellow catfish (Pelteobagrus fulvidraco) suffering from transport stress [J]. Freshwater Fisheries, 2016, 46(3): 87—91 doi: 10.3969/j.issn.1000-6907.2016.03.015

    [42] 陆任云, 许燕. 应激大鼠肾脏中MDA含量及GSH-PX、CAT和Ca2+-ATPase活性的变化. 镇江医学院学报, 1998, 8(3): 291—292

    Lu R Y, Xu Y. Changes of content of MDA and activity of GSH–PX, CAT and Ca2+-ATPase in rat kidney under stress [J]. Journal of Zhenjiang Medical College, 1998, 8(3): 291—292

    [43] 汪玉芳, 许燕, 陆任云. 应激时大鼠肝脏MDA含量及GSH-PX活性的变化. 镇江医学院学报, 1996, 6(3): 223—224

    Wang Y F, Xu Y, Lu R Y. Changes of content of MDA and GSH-PX in rat liver under stress [J]. Journal of Zhenjiang Medical College, 1996, 6(3): 223—224

    [44]

    Gouveia L, Rema P. Effect of microalgal biomass concentration and temperature on ornamental goldfish (Carassius auratus) skin pigmentation [J]. Aquaculture Nutrition, 2015, 11(1): 19—23

    [45] 王吉桥, 赵睿, 高峰, 等. 不同食物和光照时间对黑龙睛金鱼体色和生长的影响. 中国观赏鱼, 2002, (2): 24—26

    Wang J Q, Zhao R, Gao F, et al. Effect of different food and illumination time on body color and growth of black dragon eye goldfish [J]. China Aquarium, 2002, (2): 24—26

    [46] 袁立强, 马旭洲, 王武, 等. 饲料脂肪水平对瓦氏黄颡鱼生长和鱼体色的影响. 上海海洋大学学报, 2008, 17(5): 577—584

    Yan L Q, Ma X Z, Wang W, et al. Effect of lipid level on growth and fish body color on yellow catfish [J]. Journal of Shanghai Ocean University, 2008, 17(5): 577—584

    [47] 贺国龙, 刘立鹤. 鱼类体色成因及其调控技术研究进展. 水产科技情报, 2010, 37(3): 88—91

    He G L, Liu L H. Study progress on body color cause and control technology of fish [J]. Fisheries Science & Technology Information, 2010, 37(3): 88—91

    [48]

    Green J A, Baker B I. The influence of repeated stress on the release of melanin-concentrating hormone in the rainbow trout [J]. Journal of Endocrinology, 1991, 128(2): 261—266 doi: 10.1677/joe.0.1280261

    [49]

    Burton D, Vokey J E. The relative in vitro responsiveness of melanophores of winter flounder to α-MSH and MCH [J]. Journal of Fish Biology, 2010, 56(5): 1192—1200

    [50]

    Van Der Salm A L, Pavlidis M, Flik G, et al. Differential release of alpha-melanophore stimulating hormone isoforms by the pituitary gland of red porgy, Pagrus pagrus [J]. General & Comparative Endocrinology, 2004, 135(1): 126—133

    [51]

    Ginés R, Palicio M, Zamorano M J, et al. Starvation before slaughtering as a tool to keep freshness attributes in gilthead sea bream (Sparus aurata) [J]. Aquaculture International, 2002, 10(5): 379—389 doi: 10.1023/A:1023365025292

    [52]

    Yoshioka G, Imaeda N, Ohtani T, et al. Effects of cortisol on muscle proteolysis and meat quality in piglets [J]. Meat Science, 2005, 71(3): 590—593 doi: 10.1016/j.meatsci.2005.05.015

  • 期刊类型引用(10)

    1. 张亮子,黄泽南,尤娟,刘茹,尹涛,马华威. 保活运输应激对水产动物肌肉品质影响的研究进展. 广东海洋大学学报. 2024(01): 35-43 . 百度学术
    2. 王孟佳,徐开达,王好学,周永东,李鹏飞,朱凯,陈欣怡,陈璐. 浙江近海甲壳类资源增殖放流现状研究. 海洋开发与管理. 2024(01): 136-144 . 百度学术
    3. 袁圆玥,岑剑伟,李来好,杨贤庆,黄卉,魏涯,郝淑贤,赵永强,王悦齐,林织. 活鱼应激反应观测技术的研究进展. 水产科学. 2023(02): 331-338 . 百度学术
    4. 王锦绣,王炬光,李伟,白婵,祁雪,李豪华,邱亮,熊光权,廖涛. 运输密度和时间对大口黑鲈幼鱼生理生化和肝肠结构的影响. 广东海洋大学学报. 2023(04): 93-102 . 百度学术
    5. 张峻铭,郁二蒙,孙金辉. 水体生态因子对养殖鱼类品质影响研究进展. 天津农学院学报. 2022(02): 69-75 . 百度学术
    6. 刘阳,贾贵芳,杨飞,李忠利. 麻醉剂MS-222对运输胁迫黄颡鱼抗氧化系统的影响. 安徽农学通报. 2021(05): 67-69 . 百度学术
    7. 尤孝鹏,汪兰,熊光权,乔宇,吴文锦,李新,丁安子,孙卫青. 运输应激对鱼类生理特性和肌肉品质影响的研究进展. 食品科学. 2021(07): 311-318 . 百度学术
    8. 刘峰,王舒淇,朱绍彰,张永军,刘春娥. 鱼类保活运输及其对肌肉和血液生理生化指标影响研究进展. 食品安全质量检测学报. 2021(16): 6310-6316 . 百度学术
    9. 彭玲,尤娟,熊光权,汪兰,吴文锦,张童昊,黄琪琳,杜红英,尹涛. 物流运输对鱼类肌肉品质影响研究进展. 肉类研究. 2021(12): 54-63 . 百度学术
    10. 李佩,陈见,余登航,李清,王贵英,魏辉杰,孙仁利,王守荣,孙艳红. 运输密度和时间对黑尾近红鲌皮质醇、乳酸、糖元含量的影响. 水生生物学报. 2020(02): 415-422 . 本站查看

    其他类型引用(5)

表(5)
计量
  • 文章访问数:  1972
  • HTML全文浏览量:  806
  • PDF下载量:  88
  • 被引次数: 15
出版历程
  • 收稿日期:  2018-04-01
  • 修回日期:  2018-06-14
  • 网络出版日期:  2018-09-16
  • 发布日期:  2018-12-31

目录

/

返回文章
返回