Could Biorefinery By-Products Be a New Feed Source for Farmed Juvenile dịch - Could Biorefinery By-Products Be a New Feed Source for Farmed Juvenile Việt làm thế nào để nói

Could Biorefinery By-Products Be a

Could Biorefinery By-Products Be a New Feed Source for Farmed Juvenile Oysters?
25 October 2016
UK - Hatchery production of bivalves requires unicellular algae-based feed. Producing the algae for feed can be costly, labour intensive, and tricky. In the future, biorefinery by-products may offer a viable alternative feed source, but further research is still needed.
During the process of converting macroalgae into biofuel, significant biomass waste occurs. By employing enzymatic saccharification (breaking sucrose down into glucose and fructose), the theory goes, this waste could be converted into a single-cell detritus product - and potentially fed to farmed bivalves, such as oysters.
With macroalgae for biofuels still in the early stages of development, the possibility of using biorefinery by-products is still some time off. Nevertheless, the idea does present an interesting direction for the development of microalgal feed – and potentially an additional source of revenue for biorefineries.
To test how well this biorefinery by-product can perform as a feed, Dr Stefano Carboni (University of Stirling) and fellow scientists put together six different diets, which they fed to juvenile oysters (Crassostrea gigas).
Alongside the single-cell detritus product (the biorefinery by-product feed), the team put together a natural detritus-based diet consisting of farmed sea-urchin digesta, and two microalgae-based diets, one mixed with 50 per cent of the urchin-based detritus, and the other with 50 per cent of the single-cell detritus.
They also tested a live microalgal diet and an algal paste diet, both of which are already commonly used as feed in the aquaculture industry.
Oysters were separated into low volume static tanks where they were fed one of the six diets for four weeks. The performance of the diets produced some similar results, with the oyster’s survival rates, and lipid and carbohydrate contents showing very little difference from one diet to the next.
Although this indicates that the oysters were able to feed efficiently on all of diets, there were some notable differences in their growth rates.
Those fed with the biorefinery by-product diet (the single-cell detritus), and the sea-urchin detritus diet saw the lowest growth rates, though mixing these detritus diets with live microalgae did produce better growth rates. The best diet of all was the live microalgal-sea urchin mix, which produced individual oysters with mean weights significantly higher than those found in any of the other diets.
Whilst the findings of the study show some promise for the use of biorefinery by-products as a feed supplement, the scientists note that the growth rates achieved in commercial oyster operations which use upwelling systems, are much better than the scientists saw in the small, static rearing tanks (including those fed on the industry-standard diets).
The next step in determining if biorefinery by-products could act as a feed (or feed supplement), is to test the diets in a real-world commercial set-up. The scientists also recommend exploring the relative success of the live microalgal-sea urchin diet itself. Despite having a similar nutritional profile to the live microalgal-biorefinery diet, the microalgal-sea urchin diet did perform better.
Investigating the reasons for this by, for example, examining ingestion and assimilation rates, could help in the development of more efficient oyster feed.
Given that approximately 90 per cent of industrial finfish and shellfish aquaculturalists rear animals that have larval or juvenile stages which feed on microplankton, there is a lot of demand of unicellular algal-based feed.
Generating sufficient levels of microalgae can be challenging for the industry, in part because of the costs, and in part because it is a highly technical, labour-intensive process. Additional challenges come where algae is raised in outdoor systems, where fluctuations in sunlight and temperature have impact the rate of microalgae production.
Given these challenges, if future research into the biorefinery by-products for feed does continue to show promise- even as a supplement to feed rather than a feed in itself, it could help alleviate the risk of microalgal-based feed bottlenecks occurring in the industry.
0/5000
Từ: -
Sang: -
Kết quả (Việt) 1: [Sao chép]
Sao chép!
Có thể nội tạng Biorefinery là một nguồn cấp dữ liệu mới cho nuôi hàu vị thành niên?25 tháng 10 năm 2016Vương Quốc Anh - trại giống sản xuất bivalves đòi hỏi các nguồn cấp dữ liệu dựa trên tảo đơn bào. Sản xuất các tảo cho nguồn cấp dữ liệu có thể tốn kém, lao động chuyên sâu, và khéo léo. Trong tương lai, nội tạng biorefinery có thể cung cấp một nguồn cấp dữ liệu thay thế khả thi, nhưng tiếp tục nghiên cứu vẫn còn cần thiết.Trong quá trình chuyển đổi macroalgae thành nhiên liệu sinh học, chất thải nhiên liệu sinh học quan trọng xảy ra. Bằng cách sử dụng enzyme tác (Sucroza phá vỡ thành glucoza và fructoza), lý thuyết đi, chất thải này có thể được chuyển đổi thành một sản phẩm đơn bào vật tan rả - và có khả năng ăn để nuôi bivalves, chẳng hạn như hàu.Với macroalgae cho nhiên liệu sinh học vẫn còn trong giai đoạn đầu của phát triển, khả năng sử dụng sản phẩm phụ biorefinery vẫn là một thời gian. Tuy nhiên, ý tưởng trình bày một hướng thú vị cho sự phát triển của microalgal nguồn cấp dữ liệu- và có khả năng là một nguồn bổ sung thu nhập cho biorefineries.Để kiểm tra tốt như thế nào biorefinery của sản phẩm này có thể thực hiện như là một nguồn cấp dữ liệu, tiến sĩ Stefano Carboni (đại học Stirling) và các nhà khoa học đồng đặt cùng sáu chế độ ăn khác nhau, mà họ ăn cho vị thành niên hàu (Crassostrea gigas).Cùng với các sản phẩm vật tan rả đơn bào (biorefinery của sản phẩm thức ăn chăn nuôi), đội đặt cùng một tự nhiên vật tan rả dựa trên chế độ ăn bao gồm nuôi sea-urchin digesta và hai microalgae dựa trên chế độ ăn uống, một hỗn hợp với 50 phần trăm của vật tan rả urchin dựa trên, và khác với 50 phần trăm của vật tan rả đơn bào.Họ cũng thử nghiệm một chế độ ăn sống microalgal và một chế độ ăn uống tảo dán, cả hai đều đã thường được sử dụng như là nguồn cấp dữ liệu trong ngành công nghiệp nuôi trồng thủy sản.Hàu đã được tách ra vào khối lượng thấp tĩnh thùng nơi họ đã được cho ăn một chế độ ăn sáu trong bốn tuần liền. Hiệu suất của các bữa ăn sản xuất một số kết quả tương tự, với tỷ lệ sống sót của oyster và nhiều nội dung chất béo và carbohydrate Hiển thị rất ít khác biệt từ một chế độ ăn uống kế tiếp.Mặc dù điều này chỉ ra rằng các hàu đã có thể nguồn cấp dữ liệu một cách hiệu quả trên tất cả các chế độ ăn uống, đã có một số sự khác biệt đáng chú ý trong tỷ lệ tăng trưởng của họ.Những người ăn với chế độ ăn uống của sản phẩm biorefinery (vật tan rả đơn bào), và chế độ ăn uống của vật tan rả sea-urchin thấy tỷ lệ tăng trưởng thấp nhất, mặc dù cách trộn các chế độ ăn vật tan rả với sống microalgae đã sản xuất ra tốt hơn tốc độ tăng trưởng. Chế độ ăn uống tốt nhất của tất cả là hỗn hợp urchin microalgal-biển sống, sản xuất cá nhân hàu với có nghĩa là trọng cao hơn đáng kể so với những người được tìm thấy trong bất kỳ của các chế độ ăn uống.Trong khi các kết quả của chương trình nghiên cứu một số hứa hẹn cho việc sử dụng các sản phẩm phụ biorefinery như là một bổ sung nguồn cấp dữ liệu, các nhà khoa học lưu ý rằng các mức tăng trưởng đã đạt được trong hoạt động thương mại oyster sử dụng hệ thống upwelling, tốt hơn nhiều so với các nhà khoa học đã thấy trong nhỏ, tĩnh nuôi xe tăng (bao gồm cả những người ăn chế độ ăn công nghiệp-tiêu chuẩn).Bước tiếp theo trong việc xác định nếu biorefinery sản phẩm có thể hoạt động như một nguồn cấp dữ liệu (hoặc nguồn cấp dữ liệu bổ sung), là để kiểm tra chế độ ăn trong một thế giới thực thương mại thiết lập. Các nhà khoa học cũng khuyên bạn nên khám phá thành công tương đối của chế độ ăn uống trực tiếp microalgal-sea urchin chính nó. Mặc dù có một hồ sơ về dinh dưỡng tương tự như chế độ ăn uống trực tiếp microalgal-biorefinery, microalgal-sea urchin diet đã thực hiện tốt hơn.Điều tra những lý do này, ví dụ: kiểm tra tỷ lệ tiêu hóa và đồng hóa, có thể giúp trong việc phát triển hiệu quả hơn oyster thức ăn.Cho rằng khoảng 90 phần trăm của công nghiệp finfish và sò aquaculturalists phía sau động vật mà có giai đoạn ấu trùng hoặc vị thành niên ăn microplankton, đó là rất nhiều nhu cầu của đơn bào tảo dựa trên nguồn cấp dữ liệu.Tạo ra các mức độ đầy đủ của microalgae có thể khó khăn cho ngành công nghiệp, một phần vì các chi phí, và một phần vì nó là một quá trình kỹ thuật cao, lao động chuyên sâu. Bổ sung những thách thức mà tảo được nêu ra trong hệ thống ngoài trời, nơi các biến động trong ánh sáng mặt trời và nhiệt độ có ảnh hưởng đến tỷ lệ sản xuất microalgae.Đưa ra những thách thức này, nếu các nghiên cứu trong tương lai vào các sản phẩm phụ biorefinery cho thức ăn tiếp tục hiển thị lời hứa - thậm chí là một bổ sung cho nguồn cấp dữ liệu chứ không phải thức ăn trong chính nó, nó có thể giúp làm giảm bớt nguy cơ của microalgal dựa trên nguồn cấp dữ liệu tắc nghẽn xảy ra trong ngành công nghiệp.
đang được dịch, vui lòng đợi..
Kết quả (Việt) 2:[Sao chép]
Sao chép!
Có thể biorefinery By-Sản phẩm Hãy Feed Nguồn mới cho Vị Thành Niên Hàu nuôi?
25 Tháng 10 2016
Anh - Hatchery sản xuất của hai mảnh vỏ đòi hỏi thức ăn tảo đơn bào. Sản xuất các loại tảo thức ăn có thể tốn kém, lao động, và khéo léo. Trong tương lai, biorefinery các sản phẩm có thể cung cấp một nguồn thức ăn thay thế khả thi, nhưng nghiên cứu hơn nữa vẫn còn cần thiết.
Trong quá trình chuyển đổi macroalgae thành nhiên liệu sinh học, chất thải sinh khối đáng kể xảy ra. Bằng cách sử dụng đường hóa enzyme (phá sucrose thành glucose và fructose), theo lý thuyết, chất thải này có thể được chuyển đổi thành một sản phẩm vụn đơn bào - và có khả năng làm thức ăn cho hai mảnh vỏ nuôi, như hàu.
Với macroalgae cho nhiên liệu sinh học vẫn còn trong đầu giai đoạn phát triển, khả năng sử dụng biorefinery các sản phẩm vẫn còn là vấn đề thời gian. Tuy nhiên, ý tưởng không trình bày một hướng thú vị cho sự phát triển của tảo thức ăn -. Và có khả năng thêm một nguồn doanh thu cho biorefineries
Để kiểm tra tốt như thế nào biorefinery này bởi sản phẩm có thể thực hiện như một thức ăn, Tiến sĩ Stefano Carboni (Đại học Stirling) và các nhà khoa học đã cùng nhau sáu chế độ ăn khác nhau, mà họ làm thức ăn cho người chưa thành niên hàu (Crassostrea gigas).
cùng với các sản phẩm đơn bào vụn (thức ăn biorefinery sản phẩm phụ), nhóm nghiên cứu đặt cùng một chế độ ăn mảnh vụn trên nền thiên nhiên bao gồm các mùa vụ thả nuôi nhím digesta, và hai chế độ ăn tảo dựa trên một hỗn hợp với 50 phần trăm của các mảnh vụn nhím dựa, và khác với 50 phần trăm của các mảnh vụn tế bào đơn.
Họ cũng thử nghiệm một chế độ ăn uống tảo sống và chế độ ăn uống tảo dán, cả hai đều đã được sử dụng phổ biến làm thức ăn trong các ngành công nghiệp nuôi trồng thủy sản.
Hàu đã được tách thành các bể tĩnh khối lượng thấp, nơi họ được cho ăn một trong sáu chế độ ăn trong bốn tuần. Việc thực hiện các chế độ ăn kiêng một số kết quả tương tự, với tỉ lệ sống của hàu, và lipid và nội dung carbohydrate cho thấy rất ít sự khác biệt từ một chế độ ăn uống kế tiếp.
Mặc dù đây chỉ ra rằng những con hàu có thể để nuôi có hiệu quả trên tất cả các chế độ ăn kiêng, có một số khác biệt đáng chú ý trong mức tăng trưởng của họ.
những người ăn với biorefinery by-sản phẩm ăn kiêng (các mảnh vụn tế bào đơn), và chế độ ăn mảnh vụn biển nhím thấy tốc độ tăng trưởng thấp nhất, mặc dù trộn các chế độ ăn mảnh vụn với vi tảo sống đã tạo ra tăng trưởng tốt hơn giá. Các chế độ ăn uống tốt nhất của tất cả là sống tảo biển nhím hỗn hợp, trong đó sản xuất hàu cá nhân với trọng lượng trung bình cao hơn so với những người tìm thấy trong bất kỳ chế độ ăn khác đáng kể.
Trong khi những phát hiện của nghiên cứu cho thấy một số lời hứa về việc sử dụng biorefinery các sản phẩm như một chất bổ sung thức ăn, các nhà khoa học lưu ý rằng tỷ lệ tăng trưởng đạt được trong hoạt động hàu thương mại có sử dụng hệ thống trào lên, là tốt hơn nhiều so với các nhà khoa học đã thấy trong, bể nuôi tĩnh nhỏ (bao gồm cả những người được cho ăn chế độ ăn tiêu chuẩn công nghiệp).
tiếp theo bước trong việc xác định nếu biorefinery các sản phẩm có thể hoạt động như một thức ăn (hoặc thức ăn bổ sung), là để kiểm tra chế độ ăn trong một thế giới thực thương mại thiết lập. Các nhà khoa học cũng khuyên bạn nên khám phá những thành công tương đối của tảo biển gai ăn sống bản thân. Mặc dù có một hồ sơ dinh dưỡng tương tự như chế độ ăn uống tảo-biorefinery sống, nhím ăn tảo biển đã thực hiện tốt hơn.
Điều tra những lý do cho điều này bằng cách, ví dụ, kiểm tra giá ăn và đồng hóa, có thể giúp trong việc phát triển thức ăn hàu hiệu quả hơn .
cho rằng khoảng 90 phần trăm của cá công nghiệp và động vật có vỏ nuôi trồng thuỷ sản vật phía sau đó có giai đoạn ấu trùng hoặc vị thành niên mà ăn microplankton, có rất nhiều nhu cầu thức ăn tảo đơn bào.
Tạo đủ mức độ vi tảo có thể là một thách thức đối với ngành công nghiệp , một phần vì các chi phí, và một phần bởi vì nó là một quá trình kỹ thuật cao, lao động. Những thách thức bổ sung đến nơi tảo được nuôi trong các hệ thống ngoài trời, nơi những biến động trong ánh sáng mặt trời và nhiệt độ có ảnh hưởng đến tốc độ sản xuất vi tảo.
Với những thách thức, nếu nghiên cứu trong tương lai vào biorefinery các sản phẩm thức ăn chăn nuôi không tiếp tục cho thấy promise- thậm chí như là một bổ sung để nuôi chứ không phải là thức ăn của riêng mình, nó có thể giúp làm giảm bớt nguy cơ tắc nghẽn thức ăn tảo dựa trên xảy ra trong ngành công nghiệp.
đang được dịch, vui lòng đợi..
 
Các ngôn ngữ khác
Hỗ trợ công cụ dịch thuật: Albania, Amharic, Anh, Armenia, Azerbaijan, Ba Lan, Ba Tư, Bantu, Basque, Belarus, Bengal, Bosnia, Bulgaria, Bồ Đào Nha, Catalan, Cebuano, Chichewa, Corsi, Creole (Haiti), Croatia, Do Thái, Estonia, Filipino, Frisia, Gael Scotland, Galicia, George, Gujarat, Hausa, Hawaii, Hindi, Hmong, Hungary, Hy Lạp, Hà Lan, Hà Lan (Nam Phi), Hàn, Iceland, Igbo, Ireland, Java, Kannada, Kazakh, Khmer, Kinyarwanda, Klingon, Kurd, Kyrgyz, Latinh, Latvia, Litva, Luxembourg, Lào, Macedonia, Malagasy, Malayalam, Malta, Maori, Marathi, Myanmar, Mã Lai, Mông Cổ, Na Uy, Nepal, Nga, Nhật, Odia (Oriya), Pashto, Pháp, Phát hiện ngôn ngữ, Phần Lan, Punjab, Quốc tế ngữ, Rumani, Samoa, Serbia, Sesotho, Shona, Sindhi, Sinhala, Slovak, Slovenia, Somali, Sunda, Swahili, Séc, Tajik, Tamil, Tatar, Telugu, Thái, Thổ Nhĩ Kỳ, Thụy Điển, Tiếng Indonesia, Tiếng Ý, Trung, Trung (Phồn thể), Turkmen, Tây Ban Nha, Ukraina, Urdu, Uyghur, Uzbek, Việt, Xứ Wales, Yiddish, Yoruba, Zulu, Đan Mạch, Đức, Ả Rập, dịch ngôn ngữ.

Copyright ©2024 I Love Translation. All reserved.

E-mail: