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        魚類保活運(yùn)輸?shù)难芯窟M(jìn)展*

        2015-04-07 15:23:12劉驍謝晶黃碩琳
        食品與發(fā)酵工業(yè) 2015年8期
        關(guān)鍵詞:研究

        劉驍,謝晶,黃碩琳

        (上海海洋大學(xué)食品學(xué)院,上海水產(chǎn)品加工及貯藏工程技術(shù)中心,上海,201306)

        魚類因味道鮮美、營養(yǎng)豐富,不僅是人們餐桌上的美味佳肴,也是人們?nèi)粘I钪袛z取優(yōu)質(zhì)蛋白質(zhì)的來源之一。隨著生活品質(zhì)提高,消費(fèi)者對魚類鮮活程度的要求也越高,因此我國活魚運(yùn)輸市場份額不斷加大。然而由于產(chǎn)銷地域跨度大、?;罴夹g(shù)不成熟以及運(yùn)輸設(shè)備配置不完善等原因,導(dǎo)致活魚運(yùn)輸成本高、遠(yuǎn)距離運(yùn)輸耗損率大(超過10%)以及海水活魚運(yùn)輸難等問題[1-2],大大制約了活魚銷售市場的發(fā)展。

        目前魚類運(yùn)輸方式分為有水運(yùn)輸和無水運(yùn)輸。有水運(yùn)輸主要通過增加水中溶氧量、適當(dāng)降低水溫、改變鹽度和輔助麻醉等方式提高運(yùn)輸量和存活率[3-5]。無水運(yùn)輸是一種新型的活魚運(yùn)輸方法,首先通過物理或化學(xué)方法使魚類進(jìn)入休眠狀態(tài),然后在無水或霧態(tài)狀態(tài)下進(jìn)行運(yùn)輸[6-8]。而無論有水或無水運(yùn)輸都存在一定的缺陷,有水運(yùn)輸由于設(shè)備配置和包裝方式等原因出現(xiàn)缺氧、水質(zhì)惡化以及晃動引起魚體受損,因此較適宜中短途運(yùn)輸;無水運(yùn)輸物理誘導(dǎo)休眠法技術(shù)不成熟且成本相對較高,而化學(xué)法主要通過麻醉劑誘導(dǎo),市售前需進(jìn)行休藥且存在一定安全風(fēng)險。因此,開發(fā)新的魚類?;钸\(yùn)輸方法,確保其在運(yùn)輸和銷售過程中的?;?、食用安全,是實現(xiàn)漁業(yè)現(xiàn)代化亟待解決的問題。本文綜述了國內(nèi)外主要應(yīng)用的運(yùn)輸方法,分析總結(jié)了影響魚類保活運(yùn)輸質(zhì)量的主要因素、產(chǎn)生的應(yīng)激反應(yīng)及其研究方法。

        1 魚類?;钸\(yùn)輸?shù)闹饕椒?/h2>

        高密度、低死亡率的魚類運(yùn)輸方法,一直是魚類?;钛芯康闹攸c(diǎn)和難點(diǎn),目前國內(nèi)外魚類?;钸\(yùn)輸?shù)闹饕椒ㄓ袃羲ā⒃鲅醴?、降溫法和麻醉法?/p>

        1.1 凈水法

        水質(zhì)是魚類有水保活運(yùn)輸中的關(guān)鍵,魚類的呼吸代謝使水質(zhì)逐漸惡化,如不及時采取措施會導(dǎo)致魚類大量死亡。運(yùn)輸時可在箱體底部覆蓋適量的膨脹珍珠巖或活性炭可吸附魚類代謝產(chǎn)生的廢物以凈化水質(zhì)。此外,在一些觀賞魚的運(yùn)輸中可以嘗試使用硝化細(xì)菌以降解水質(zhì)中有毒氨類物質(zhì),Dhanasiri等[9]在斑馬魚的運(yùn)輸中嘗試使用硝化細(xì)菌能夠有效地降低氨類毒素提高水質(zhì),產(chǎn)品的存活率高達(dá)100%。

        1.2 增氧法

        增氧法是目前最常用、便捷的魚類商業(yè)運(yùn)輸方法,其主要存在的形式有2種:曝氣和包裝充氧。曝氣是有水運(yùn)輸中常用增氧措施,既能維持水中溶氧量,又可降低CO2濃度。目前常用的曝氣方式主要有:壓縮氣態(tài)氧、液態(tài)氧、攪拌器和供氧機(jī)等,運(yùn)輸時根據(jù)距離、時間選擇曝氣方式,如中短途可選用壓縮氣態(tài)氧和液態(tài)氧、高密度長時間的運(yùn)輸可將將供氧機(jī)和攪拌器結(jié)合使用[10]。包裝充氧的使用可追溯到20世紀(jì)50年代,首次使用于觀賞魚的運(yùn)輸[11],后來逐漸發(fā)展成熟,其主要過程是在排盡空氣的包裝袋中加入適量的水和活魚,充滿氧氣后封口運(yùn)輸。運(yùn)輸時為防止包裝袋破損,袋外常用泡沫箱保護(hù)。

        1.3 降溫法

        低溫狀態(tài)下魚類呼吸和代謝速率緩慢,從而提高運(yùn)輸存活率。當(dāng)溫度降低到某一點(diǎn)時魚類會出現(xiàn)休眠狀態(tài),生命活動達(dá)到最低,此時可對其進(jìn)行無水?;钸\(yùn)輸。在無水?;顣r需要合適的降溫速率和時間,避免溫度大幅變化導(dǎo)致的魚類細(xì)胞功能紊亂。白艷龍等[7]研究發(fā)現(xiàn),黃顙魚在2℃純氧狀態(tài)下可無水?;?4 h。Zeng等[12]研究發(fā)現(xiàn),鯽魚以1℃/h速率降溫可以保護(hù)乳酸脫氫酶和異檸檬酸脫氫酶的活性,無水?;顣r間可達(dá)到24 h。戴志遠(yuǎn)等[13]研究表明,活紫貽用真空包裝并置于4℃保藏可以存活9 d。劉偉東[14]研究表明,在3℃條件下大菱鲆無水?;?0 h,存活率達(dá)95%。

        1.4 麻醉法

        魚類運(yùn)輸常使用化學(xué)麻醉劑降低其呼吸和代謝強(qiáng)度,抑制其中樞神經(jīng)以緩解操作刺激引起的應(yīng)激反應(yīng),減少對魚的損傷,提高運(yùn)輸質(zhì)量。鮮活水產(chǎn)品運(yùn)輸中常用的麻醉劑有間氨基苯甲酸乙酯甲磺酸鹽(MS-222)、丁香酚和CO2。美國允許在食用魚中使用的麻醉劑只有MS-222,且休藥21 d后才允許在市場上銷售[15]。Pramod 等[16]研究得出,MS-222 能有效減緩運(yùn)輸中紫紅鯽的應(yīng)激反應(yīng),提高運(yùn)輸存活率減少經(jīng)濟(jì)損失。丁香酚因高效、安全、成本低等優(yōu)點(diǎn)成為水產(chǎn)品新型運(yùn)輸麻醉劑。陳德芳等[17]研究表明,丁香酚可作為鯽魚的一種安全有效的麻醉劑。Velí?ek 等[18]研究表明,30 mg/L 丁香酚對鯰魚有明顯的鎮(zhèn)靜效果且無副作用。Hegyi等[19]研究顯示,虹鱒魚有水運(yùn)輸中使用丁香酚后,其血糖濃度和皮質(zhì)醇含量明顯下降。Mi等[6]研究發(fā)現(xiàn),鯽魚經(jīng)過丁香酚麻醉,在8℃無水?;顣r間可達(dá)38 h,且肌肉質(zhì)量沒有改變,恢復(fù)后所有的應(yīng)激反應(yīng)也隨之消失。CO2達(dá)到一定濃度時對水產(chǎn)品也有麻醉效果,與其他麻醉劑相比優(yōu)點(diǎn)在于不需要休藥期。張恒等[8]研究發(fā)現(xiàn),在10℃、CO2濃度為700 mg/L時,鯽魚無水保活時間可達(dá)15 h。

        目前對于魚類有水運(yùn)輸?shù)难芯窟€不夠系統(tǒng),通常只考慮2或3個影響因素進(jìn)行優(yōu)化運(yùn)輸方法,尤其針對不同魚種在不同運(yùn)輸條件下的禁食時間研究甚少,對不不同季節(jié)的魚類運(yùn)輸研究報道也較少。因此,綜合考察各因素對魚類生理的影響,進(jìn)而優(yōu)化得到有水運(yùn)輸方法對于保證運(yùn)輸后產(chǎn)品質(zhì)量和食用安全有重要意義。無水運(yùn)輸作為一種新型的魚類活體運(yùn)輸方式,其具有低成本、低損耗等優(yōu)點(diǎn),成為今后魚類運(yùn)輸?shù)陌l(fā)展趨勢。

        2 影響魚類?;钸\(yùn)輸質(zhì)量的主要因素

        魚類生命活動會極大地受周圍環(huán)境的影響,因此魚類?;钸\(yùn)輸?shù)年P(guān)鍵是使魚適應(yīng)運(yùn)輸環(huán)境或盡量延緩運(yùn)輸環(huán)境的惡化,以達(dá)到提高運(yùn)輸質(zhì)量目的。而影響魚類?;钸\(yùn)輸質(zhì)量的因素是多方面的,且互相聯(lián)系、互相影響,它們主要包括:魚體體質(zhì)、暫養(yǎng)、水質(zhì)和外力脅迫等[20-21]。

        2.1 魚體體質(zhì)

        不同種類的魚生活習(xí)性各異,對環(huán)境耐受程度也不同,如黑魚能適應(yīng)少水缺氧環(huán)境具有耐運(yùn)輸?shù)奶攸c(diǎn),鯉魚較鰱魚在運(yùn)輸中不易受到驚嚇因此可減少物理損傷[22]。即使同種魚類也有苗體、幼體、新體和成體之分,相同運(yùn)輸量下耗氧量也不同,運(yùn)輸時應(yīng)根據(jù)不同生長時期的魚類制定適宜的運(yùn)輸方案。運(yùn)輸存活率也由魚類自身健康狀況決定,待運(yùn)鮮活魚類應(yīng)盡量選擇體表無損傷、體質(zhì)健壯、無病有活力的個體[23]。

        2.2 暫養(yǎng)

        人工養(yǎng)殖或捕撈的魚不宜直接運(yùn)輸,需進(jìn)行一段時間的停餌暫養(yǎng),一方面降低運(yùn)輸過程中魚類呼吸代謝延緩水質(zhì)惡化,另一方面可減少捕撈導(dǎo)致的應(yīng)激反應(yīng),達(dá)到提高運(yùn)輸質(zhì)量的目的。有研究表明,日本竹莢魚在捕撈后經(jīng)過8 d左右的停餌蓄養(yǎng)可顯著增加運(yùn)輸存活率[24]。暫養(yǎng)環(huán)境條件主要由產(chǎn)品品種、運(yùn)輸方法決定,如淡水魚類暫養(yǎng)最佳密度在20~45 kg/m3,時間一般為2 d[23],而低溫運(yùn)輸可在暫養(yǎng)期對魚類提前進(jìn)行低溫馴化,使其逐漸適應(yīng)低溫環(huán)境,減少溫度驟變帶來的有害應(yīng)激。

        2.3 溫度

        魚類為變溫動物,其生理狀況受環(huán)境溫度的影響。每種水生生物都有相應(yīng)的生存溫度帶和最佳生存溫度,當(dāng)超出生存溫度范圍時,生物體會出現(xiàn)一系列的不良反應(yīng),導(dǎo)致機(jī)體免疫力低下甚至死亡[25];而在生存溫度范圍內(nèi),隨著溫度的降低,魚類的呼吸代謝緩慢,耗氧量減少,CO2和氨類等代謝物產(chǎn)量降低,因此在活魚運(yùn)輸過程中常采用降溫措施以提高運(yùn)輸效率。研究表明運(yùn)輸水溫適當(dāng)降低10℃,多數(shù)水產(chǎn)品的耗氧量和氨類物質(zhì)產(chǎn)量降低50%[3]。Golombieski等[26]研究發(fā)現(xiàn),在15℃條件下運(yùn)輸銀鯰魚的存活率明顯高于20℃和25℃下的。

        2.4 水質(zhì)

        水不僅是魚類進(jìn)行氣體和離子交換的媒介,也是其代謝廢物的稀釋劑,優(yōu)質(zhì)水是維持水生生物健康生存的必須條件。

        (1)水的來源。運(yùn)輸用水的來源可以分為:養(yǎng)殖水、地表水、地下水和自來水。其中養(yǎng)殖水營養(yǎng)物質(zhì)過多不宜用于運(yùn)輸;地表水包括江、湖和海水等,其擁有良好的含氧量且CO2和N2也不高,但會增加養(yǎng)殖魚類感染致病菌和毒素幾率,因此適應(yīng)于在此水域捕撈的魚類運(yùn)輸;地下水溶氧量較低而CO2和N2偏高,可能還有H2S和Fe2+;自來水中含有氯氣對魚類體表和呼吸有一定危害[27]。因此運(yùn)輸時根據(jù)魚的來源選擇水源,并進(jìn)行一定的處理,如地下水或自來水作為暫養(yǎng)和運(yùn)輸用水應(yīng)提前進(jìn)行曝氣、日照等處理。

        (2)鹽度。魚類生活的水環(huán)境常與體液是不等滲的,海水魚的體液滲透濃度低于它們生活的海水,而淡水魚的體液比介質(zhì)的滲透濃度高,所以對于魚類來說滲透調(diào)節(jié)非常重要,魚體內(nèi)滲透調(diào)節(jié)失衡可引起機(jī)體功能紊亂,嚴(yán)重的甚至導(dǎo)致其死亡。由于淡水魚的高滲特性,在運(yùn)輸過程中比海水魚更易出現(xiàn)滲透調(diào)節(jié)失衡,因此常在運(yùn)輸水體中添加食鹽(NaCl)。研究發(fā)現(xiàn)鯉魚使用含9 g/L NaCl的水運(yùn)輸可明顯提高運(yùn)輸存活率[28],大量研究表明,在運(yùn)輸水中適當(dāng)添加鹽有利于淡水魚運(yùn)輸[29-30];但 Gomes等[31]研究發(fā)現(xiàn),巨舌滑魚幼魚在塑料袋包裝運(yùn)輸時添加NaCl不僅沒有減少應(yīng)激還導(dǎo)致滲透壓調(diào)節(jié)障礙。因此淡水魚運(yùn)輸時應(yīng)根據(jù)實際情況添加鹽。

        (3)溶氧量。水生動物主要以水為媒介呼吸代謝消耗O2,因此水中溶氧量對魚類運(yùn)輸起關(guān)鍵作用。水中的溶解氣體與空氣達(dá)到平衡時出現(xiàn)飽和狀態(tài),當(dāng)溶解氣體大于平衡濃度時出現(xiàn)過飽和,魚在過飽和水中易得氣泡?。?2]。有研究表明,魚在氧飽和度達(dá)到200%的水中運(yùn)輸時不會導(dǎo)致氣泡病,但鰓蓋活動頻率會降低,易造成血液中CO2含量升高,影響魚的正常生理狀態(tài),因此運(yùn)輸?shù)淖罴讶苎趿繎?yīng)維持在或接近完全飽和[33]。隨運(yùn)輸時間延長水中的溶氧量會不斷減少,CO2含量會不斷增加,當(dāng)CO2濃度達(dá)到一定程度時,魚自身排出CO2量會降低,引起高碳酸血癥和酸中毒,嚴(yán)重時導(dǎo)致其昏厥甚至死亡[27]。因此可根據(jù)運(yùn)輸時長采取適當(dāng)降溫、曝氣等措施。

        (4)氨氮物質(zhì)。魚在長時間運(yùn)輸過程中,排泄物及黏液等不能及時凈化會造成水體渾濁,這些有毒物質(zhì)不僅使魚出現(xiàn)氨中毒,形成的懸濁物還會附著于魚的鰓部,造成魚體攝氧困難[21,28]。因此在遠(yuǎn)距離運(yùn)輸時可考慮中途換水或使用過濾裝置延緩水質(zhì)惡化。

        2.5 外力脅迫

        魚類在運(yùn)輸過程中還受一些外界脅迫如捕撈、搬運(yùn)、噪音和顛簸的影響。López等[34]研究表明,虹鱒魚經(jīng)過5 min搬運(yùn),其體內(nèi)激素水平會升高并影響肝臟內(nèi)糖原和脂類生成,而要恢復(fù)正常水平至少需要8 h。Wysocki等[35]將歐洲鱸魚和鯉魚置于噪音環(huán)境中,經(jīng)檢測發(fā)現(xiàn)其皮質(zhì)醇急驟升高。運(yùn)輸密度也是制約活魚運(yùn)輸效率的重要因素。在有限的水質(zhì)條件下,高密度運(yùn)輸?shù)暮难蹩旌痛罅緾O2生成會導(dǎo)致魚類缺氧,且鱗片和黏液的物理磨損會使魚免疫力下降而引起疾?。?6-37],因此一定要慎重選擇活魚運(yùn)輸?shù)拿芏取?/p>

        3 運(yùn)輸過程對魚體健康狀況的影響

        魚類運(yùn)輸過程中環(huán)境的不斷變化如水質(zhì)惡化、溫度波動及機(jī)械振動等,會引起魚類的應(yīng)激反應(yīng)[4,21]。應(yīng)激反應(yīng)是生物體適應(yīng)生存環(huán)境得以生存和發(fā)展的基礎(chǔ)。適度應(yīng)激能提高魚類對環(huán)境的適應(yīng)能力;而過度應(yīng)激會導(dǎo)致機(jī)體行為和生理功能的紊亂。魚類在運(yùn)輸過程首先會產(chǎn)生游動方式、呼吸頻率等行為變化,然后其生理產(chǎn)生相應(yīng)變化。

        3.1 魚類行為的應(yīng)激反應(yīng)

        魚類在運(yùn)輸過程中受到搬運(yùn)和晃動會出現(xiàn)跳躍、躲避、側(cè)翻等行為,容易產(chǎn)生機(jī)體損傷或呼吸困難。通過觀察水生生物的行為變化可從側(cè)面反映一定的應(yīng)激程度[38]。然而,Nomura 等[39]通過水下錄像觀察大西洋小鮭魚在運(yùn)輸船中的行為變化,發(fā)現(xiàn)魚類游動基本正常、偶爾出現(xiàn)回避行為,而血液中皮質(zhì)醇含量明顯增加,表明行為反應(yīng)與血液指標(biāo)反映的生理變化不一定存在正相關(guān)。Van等[40]以逃跑行為、呼吸頻率建立行為反應(yīng)參數(shù),研究發(fā)現(xiàn)能在低氧環(huán)境及恢復(fù)過程中存活的虹鱒魚較為安靜,而死亡的虹鱒魚在死前會產(chǎn)生劇烈的躲避和掙扎,并且體內(nèi)皮質(zhì)醇和兒茶酚胺的含量明顯升高。

        3.2 魚類生理的應(yīng)激反應(yīng)

        魚類的生理應(yīng)激反應(yīng)主要分為3個階段:首先是由下丘腦-垂體-腎上腺和腎上腺髓質(zhì)組織構(gòu)成的神經(jīng)內(nèi)分泌系統(tǒng)的變化,體內(nèi)釋放激素;其次,由上一階段釋放的激素引起滲透壓平衡、能量代謝和免疫系統(tǒng)的改變;最后是魚類適應(yīng)刺激,其生理機(jī)能恢復(fù)正常,或無法適應(yīng)應(yīng)激源出現(xiàn)生長速率、繁殖能力和免疫能力降低等變化[41-43]。魚類生理應(yīng)激研究常用的量化指標(biāo)主要有血液生理生化、氧化應(yīng)激和免疫學(xué)等。

        (1)血液生理生化指標(biāo)。研究魚類血液可以了解其在逆境條件下血液成分的變化,分析引起這些變化的因素,進(jìn)而了解魚類?;钸\(yùn)輸?shù)臋C(jī)制。魚類的血液成分會受到運(yùn)輸過程中的捕撈、搬運(yùn)、缺氧以及水質(zhì)惡化的影響[34-35,43]。在魚類應(yīng)激檢測與評價中應(yīng)用最多、研究最深的血液指標(biāo)是皮質(zhì)醇激素,其有高穩(wěn)定性且變化程度同應(yīng)激源的強(qiáng)度和持續(xù)時間呈正相關(guān)[44],使其成為評價應(yīng)激反應(yīng)的首要指標(biāo)。彭士明等[45]以血液中皮質(zhì)醇含量評價運(yùn)輸密度對銀鯧幼魚的影響。血糖含量能反映能量代謝的變化,血糖變化時效較皮質(zhì)醇慢且易被測定[46],因此血糖也被廣泛用于監(jiān)測魚類應(yīng)激反應(yīng)代謝變化,如鯽魚在適應(yīng)低溫?zé)o水環(huán)境時血糖濃度明顯下降[12]。此外,血細(xì)胞總數(shù)、血淋巴蛋白濃度、乳酸、脂類以及一些酶類的變化,某種程度也反映應(yīng)激過程中水產(chǎn)品生理功能的變化情況,常作為評價水產(chǎn)品應(yīng)激狀況的輔助指標(biāo)[21-12]。

        (2)氧化應(yīng)激指標(biāo)?;钚匝?reactive oxygen species,ROS)對維持細(xì)胞活性起關(guān)鍵作用,但魚類在缺氧、高溫和惡劣的水環(huán)境下產(chǎn)生的大量ROS則因不能有效地分解,而使細(xì)胞產(chǎn)生損傷,導(dǎo)致氧化應(yīng)激反應(yīng)[47]。氧化應(yīng)激是研究魚類應(yīng)激反應(yīng)的重要分支,對于魚類運(yùn)輸導(dǎo)致氧化應(yīng)激的研究興起較晚,但發(fā)展比較快。目前氧化應(yīng)激主要以丙二醛、酶抗氧化系統(tǒng)及相關(guān)酶的基因表達(dá)(如超氧化物歧化酶、過氧化氫酶)、非酶抗氧化系統(tǒng)(如谷胱甘肽)等作為量化指標(biāo),它能較好地反映魚類氧化應(yīng)激反應(yīng)狀況[48]。此外,細(xì)胞中ROS的積聚也是引起熱休克現(xiàn)象的重要因素,會增加應(yīng)激蛋白(heatshock protein,HSPs)的表達(dá),而HSPs可以激活超氧化物歧化酶、過氧化氫酶等,同時可以抑制線粒體膜的去極化以減緩細(xì)胞的損傷[49]。HSPs還是細(xì)胞蛋白質(zhì)和脂類代謝的伴侶分子,一定程度上反映了魚體抵御不良刺激的能力,在這方面的研究主要以 HSP90、HSP70為主[50]。

        (3)免疫學(xué)指標(biāo)。應(yīng)激反應(yīng)導(dǎo)致的機(jī)體免疫能力的改變是因為細(xì)胞因子和激素的互相調(diào)控。研究人員已通過白細(xì)胞數(shù)目、溶菌酶活性、白細(xì)胞介素、腫瘤壞死因子和吞噬細(xì)胞的呼吸爆發(fā)等免疫學(xué)指標(biāo)對不同刺激下魚類的免疫功能變化進(jìn)行了大量研究[51-52]。這方面研究對揭示活魚運(yùn)輸過程中免疫系統(tǒng)與疾病之間調(diào)控及損傷機(jī)制方面有重要作用。

        研究魚類運(yùn)輸過程中應(yīng)激的發(fā)生及危害,并進(jìn)行及時有效地監(jiān)測,從而探索相應(yīng)的緩解措施,對優(yōu)化運(yùn)輸方法、提高運(yùn)輸質(zhì)量等方面具有重要意義。

        4 問題與展望

        目前魚類保活運(yùn)輸亟待解決的問題和研究方向包括:

        (1)目前魚類應(yīng)激反應(yīng)的監(jiān)測技術(shù)與方法主要以生理反應(yīng)為主,但采樣過程中的捕撈、搬運(yùn)、麻醉等措施會對魚體造成額外的刺激,為更真實、客觀地反映魚類運(yùn)輸過程中應(yīng)激狀況,可通過諸如行為、形態(tài)變化結(jié)合生理應(yīng)激建立易于直接觀察臨床癥狀的一套便捷、實用的監(jiān)測方法。

        (2)無水運(yùn)輸是通過降低溫度或使用麻醉劑使魚類進(jìn)入休眠狀態(tài),然后在較低溫度的無水或霧態(tài)狀態(tài)下進(jìn)行運(yùn)輸,然而不同魚種休眠所需要的溫度和麻醉劑量不同,即使相同魚種不同季節(jié)所耐受的低溫和麻醉劑量也不同。因此,為保證無水運(yùn)輸質(zhì)量,需對不同魚種在不同季節(jié)的低溫休眠溫度、最佳降溫速率、最適麻醉劑量以及相應(yīng)的包裝方式進(jìn)行研究。此外,目前魚類運(yùn)輸所用的麻醉劑都存在一定缺陷,如需要休藥恢復(fù)或成本高,可通過研究我國傳統(tǒng)醫(yī)學(xué)中具有鎮(zhèn)靜效果的草藥,比如酸棗仁、薄荷等開發(fā)新型安全、高效的麻醉劑。

        (3)魚類無水?;罴夹g(shù)的研究相對較多,而針對無水?;顧C(jī)制的研究甚少,除利用血液、氧化應(yīng)激和免疫學(xué)等指標(biāo)反映以外,還可利用蛋白質(zhì)組學(xué)、代謝組學(xué)以及基因組學(xué)等技術(shù)進(jìn)行深入研究,篩選出無水保活相關(guān)的標(biāo)志物。

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