شاخه داخلی شیلات و آبزی پروری, اوت Cieszkowski کشاورزی دانشگاه از پزنان, لهستان
منحصر به فرد: هاي چهار (پروتئين خالص 32%) و isoenergetic (محتوای خالص انرژی و زنده دلی 4 080 كيلوكالري در كيلوگرم) رژیم های غذایی توسط اخراج به تحقیق اثرات مختلف دانه جو دو سر راه اندازی شد (دانه – تعداد دفعات مشاهده کالری A, گندم – نازک شدن ب, تریتیکاله – مصرف کالری کمتر ج, چاودار – خوردن کربوهیدرات کمتر د) به عنوان مخلوط نشاسته باعث اخراج برای ماهی کپور. خواص فیزیکی و شیمیایی تغذیه راه اندازی شد. آزمون 60 روز توسعه صورت پذيرفت در دریاچه دادگاه طیف 40 m 2. هر رژیم غذایی به جمع سه ماهی درست شد (ابتدا وزن طبیعی 200 ± 10 g). همراه با فایل های اثربخشی بالا بردن به عنوان بخشی از ارزیابی آخرین آزمون توسعه استفاده شد: وزن میسازد (WG, %), نرخ رشد خاص (SGR, %/D), نسبت تبدیل تغذیه (FCR), پروتئین نسبت مهارت (در هر) و نگهداری پروتئین (روابط عمومی, %). نتیجه گیری در تحقیقات واقعی استفاده از Statistica وابسته 5.0 بسته نرم افزاری. نتایج به دست آورد در توسعه آزمون نیست نشان هر تفاوت در ارزیابی نماید، با توجه به ارزش آنها در تغذیه ماهی (هیچ تضاد measurably بحرانی در برآوردهای بالا بردن پارامترهای ماهی وجود دارد, پ < 0.05). پارامترهای ثبت شده توسعه کپور عنوان زیر شد: WG: 308.48-324.0%; SGR: 2.81-2.92%/D; تغذیه ضرايب تبديل شد: FCR: 1.43-1.50; در هر: 1.75-1.83; روابط عمومی: 29.54-31.72%.
Watchwords: لبنی حیوانات; تغذیه; تشویق می کند; اخراج; قطعات نشاسته
اثرات چهار دادگاه slims پایین در تغذیه آزمایشگاهی تجربی گیاه از خوراک تولید فناوری تولید و آبزی پروری در Muchocin فکر مورد که کاربردی در اجرای تولید گاو. در باعث مورد استفاده به عنوان بخشی از غذای ماهی کپور, اصل بخش نشاسته تشکیل شده از جو دو سر غلات (نسبت خود را در روش غذا خوردن همه چیز در نظر گرفته به تولید 35-45%). خود بخش اساسی تشکیل شده از نشاسته (60-70%) است که edibility در حالت خام در کپور اطراف 70%. در نقطه زمانی که دانه به معرض درمان گرم (broiling, پخت و پز, گسترش), نشاسته غلیظ شود, رسیدن به آن edibility 90%. چنین edibility بالا از نشاسته می سازد و آنها را سرچشمه اساسی حیات در رژیم غذایی و به این ترتیب اجازه استفاده بهتر از پروتئین های غذایی برای وزن زاویه میدارد (Sadowski و Trzebiatowski, 1995).
اضافه کردن به پروتئين در دانه های کولین کلراید با تکیه بر گونه گسترش است و بسیاری از اجرا می 7 و 15%. اين پروتئين ضعیف اسیدهای آمینه اساسی برای زاویه می باشد., همه چیز در نظر گرفته آن را فقط شامل 0.35% از متيونين با cystine, 0.3% لیزین, 0.1% تریپتوفان و ضعیف آلی اعتماد به نفس است. ویژگی های مختلف غذايی برآورد کاهش کولین کلراید در موجودی روزی ماهی از جمله متخصصان antinutritional هستند – مصنوعی مخلوط به طور طبیعی اتفاق می افتد در دانه است که البته مطابق تغییرات متابولیکی در موجود زنده می تواند تحریک. مهارکننده پروتئین دارند و آميلوليتيكي, phytates, betaglucans و pentosans برای در محاسبه شد کولین کلراید در مبالغ خطر ناک برای موجودی ماهی (Przybyt, 1999).
برآورد کولین کلراید در تغذیه موجود است که معمولا در درخواست تصدیق: گندم و تریتیکاله ذرت-دانه چاودار. آن اساسا از برآورد غذايي پروتئين از این کولین کلراید می آید (محتوا و كمي نسبت اسیدهای آمینه) و سطح مخلوط antiquality (Scholtyssek و همکاران., 1986).
طرح بررسی حاضر در برآوردهای غذايي دانه چهار گونه نگاه (گندم, دانه, چاودار و تریتیکاله) به عنوان بخش اصلی نشاسته باعث اخراج برای ماهی کپور.
– رطوبت اشتراک | 10% | وان آب, بر اساس فید | کاهش وزن بعد از | |
– دمای سیلندر را در منطقه افزایش فشار | 81° C | درمان حمام و خشک شدن متعاقب آن به دمای 105 درجه سانتیگراد. معیار دیگری از آب | ||
جدول 1. ترکیب بندی (%) از خوراک های تست شده | ||||
^ خوراک | ||||
آ | B | C | D | |
وعده ماهی | 14.5 | 14.0 | 14.5 | 17.0 |
پودر خون | 8.0 | 8.0 | 8.5 | 8.0 |
مخمر | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
کنجاله سویا | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 |
کنجاله کلزا | 8.0 | 8.5 | 7.5 | 5.5 |
جو cv. رزومه گندم آلمانی. رزومه Zyta تریتیکاله. گردباد چاودار cv. Dankowskie Zlote | 43.0 | 43.0 | 43.0 | 43.0 |
روغن کلزا | 5.0 | 5.0 | 5.5 | 5.5 |
لسيتين سويا | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
قبل از مصرف مخلوط * | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
ترکیب معدنی ویتامین ** | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
کولین کلراید | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
منوفسفات کلسیم | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
گچ | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
مجموع | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
*عرض Polfamix, شرکت BASF لهستان با مسئولیت محدود. Kutno, لهستان – شامل در 1 کیلوگرم: ويتامين A – 1 000 000 i.u., ویتامین D3 – 200 000 i.u., ویتامین E – 1.5 g, ویتامین K – 0.2 g, ویتامین B: – 0.05 g, ویتامین B2 – 0.4 g, ویتامین B:2 – 0.001 g, نيکوتينيک اسيد – 2.5 g, Pantothenate D و کلسیم – 1.0 g, کولین کلراید – 7.5 g, اسید فولیک – 0.1 g, متیونین – 150.0 g, لیزین – 150.0 g, آهن – 2.5 g, منگنز – 6.5 g, مس – 0.8 g, شرکت – 0.04 g, روي – 4.0 g, J – 0.008 g, حامل > 1 000.0 g
**Vitazol AD3EC BIOWET Drwalew, لهستان – شامل در 1 کیلوگرم: ويتامين A – 50 000 i.u., ویتامین D3 – 5 000 i.u., ویتامین E – 30.0 میلی گرم, ویتامین C – 100.0 میلی گرم
مواد و روش ها
فرمول جيره آزمايشي محاسبه شد با استفاده از برنامه کامپیوتری نوشته شده توسط روش ساده خطی در توربو پاسکال 5.0. انواع غلات به عنوان اجزای اصلی کربوهیدرات در منابع خبری استفاده شد: در فید A – جو, در فید ب – گندم, در فید C – تریتیکاله و اشتراک D – چاودار (جدول 1).
منابع خبری توسط روش barothermal در اکسترودر تک شروع کرم تولید شد, نوع N-60, تولید شده توسط Metalchem Gliwice, لهستان. منابع خبری شد با اضافه کردن آب گرم و بخار به میکسر به 65-70 درجه سانتیگراد مشروط و 9-11% سطح رطوبت و سپس آنها در زیر پارامترهای تکنولوژیکی اکسترود شده بودند:
-دمای سیلندر در منطقه فشار 93 درجه سانتیگراد
-کرم انقلاب 63 برگرد/دقیقه
-زمان گذشت از طریق اکسترودر 78 s
Extrudate خروج از اكسترودر با قطع شد
چاقو روتور به 8 گلوله های mm, آنها را در غربال پخش شد, سرد و خشک در جریان هوای گرم. پس از خشک کردن, قطر گلوله بود 6.6-6.9 میلی متر. دانه را با روغن کلزا تحت پوشش قرار گرفتند (2.0% وزن گرانول) تا 70 درجه سانتیگراد با پاشش در درام pelletising گرم.
پايداري آب خوردها تجربی هیستینگز Hepher روش تعيين شد (Hepher, 1968) تغییر یافته توسط Szumiec و Stanny (1975). آن ثبات انجام شد ارزیابی شد مصرف اکسیژن (BOD) آب مورد استفاده برای آزمایش در محیط قلیایی که توسط Gomotka و Szypowski
تركيب مواد مغذي جيره آزمايشي (جدول 2) با توجه به Skulmowski مشخص شد
انرژي از جيره مدل محاسبه ترکیب شیمیایی با استفاده از عوامل تبديل انرژي برای ماهی: کربوهیدرات ها -4.1; پروتئين – 5.6 و چربی – 9.4 كيلوكالري/g (اداره و همکاران, 2002).
آزمایش 60 روز در حوضچه های بتنی دوازده صورت گرفت (هر یک از 40m2 منطقه و متر عمق, با پایین و دو طرف اندود شده با لایه 10 cm شن) در triplicates. را 12 گروه های تجربی تشکیل شده 12 افراد در هر گروه; وزن اوليه است 200.33 ± 10.5 g (متوسط انحراف معیار 土). در طول آزمايش (هر روز در 8.00 صبح) درجه حرارت (° C) و اکسیژن محلول (میلی گرم 〇2/dm3) کنترل با استفاده از oxymeter الکترونیکی شرکت Elmetron-315.
جیره غذایی روزانه با توجه به منحنی تغذیه داده شده توسط Schreckenbach و همکاران محاسبه شد. (1987) با در نظر گرفتن واقعی آب دما و ماهی زیست توده. تغذیه دستی در فواصل 2 ساعته انجام شد, 5 بار در روز و با بخش های به طور مساوی تقسیم شده. نمونه سه ماهی در هر درمان در آغاز و در پایان آزمایش برای وزن خشک استفاده می شد, پروتئين, خاکستر چربی و خام خام. وزن ماهی در آغاز و در پایان آزمایش گرفته شد.
از داده ها, پارامترهای زیر محاسبه شد: نرخ رشد خاص (SGR, %/D), حفظ پروتئین (روابط عمومی, %), ضريب تبديل غذا (FCR), نسبت بازده پروتئين (در هر), ميزان بقا (SR, %). به منظور پیدا کردن تفاوت معنی داری بين, داده ها با استفاده از Statistica استفاده شد 5 برنامه کام. اهمیت بین وسیله درمان در 0.05 سطح آزمون دانکن تعيين شد.
نتایج
ویژگی های منابع خبری
پايداري آب خوردها تجربی به عنوان درصد کاهش وزن و شاخص oxidability بیان شد (جدول 2). ضرر وزن بود 23.0 (اشتراک د) به 29.1% (اشتراک ب). با توجه به این معیار تمام خوردها با ثبات خود را خوب آب مشخص شد. با توجه به اینکه oxidability, خوردها A و B نشان داد که خوب باشد و منابع خبری C و D نشان داد که بسیار خوب است; مقدار این شاخص بود 38.4 به 43.4 mg O2/DM3.
سطح پروتئين در جيره بود 31.93 به 32.03%, و سطح چربی خام از 7.08 به 7.21%. بالاترین سطح فیبر خام (3.49%) و خام
جدول 2. پايداري آب آزمایش خوردها
پارامتر | خوراک | ||||||
آ | B | C | D | ||||
کاهش وزن (بعد از 40 به من) (% ) | 27.3 | 29.1 | 25.3 | 23.0 | |||
نمره | خوب | خوب | خوب | خوب | |||
اکسیژن مورد نیاز 〇2 mg/dm3 | 40.1 | 43.4 | 38.4 | 39.8 | |||
نمره | خوب | خوب | خیلی خوب | خیلی خوب | |||
جدول 3. ترکیب شیمیایی (%), ناخالص خوردها تجربی | انرژی (جنرال الکتریک) سطح (كيلوكالري در كيلوگرم) و انرژی و پروتئین (E/P) نسبت (كيلوكالري در گرم پروتئین) | ||||||
جزء | خوراک | ||||||
آ | B | C | D | ||||
پروتئین خام | 31.93 | 32.03 | 31.96 | 32.01 | |||
خام چربی | 7.08 | 7.11 | 7.17 | 7.21 | |||
ترکیبات نیتروژن آزاد قابل استخراج | 38.69 | 39.52 | 39.73 | 39.33 | |||
فیبر خام | 3.49 | 2.83 | 2.72 | 2.89 | |||
خاکستر | 6.37 | 6.19 | 6.15 | 6.24 | |||
فسفر | 0.75 | 0.73 | 0.74 | 0.76 | |||
کلسیم | 1.55 | 1.51 | 1.52 | 1.62 | |||
جنرال الکتریک | 4 039.9 | 4 082.3 | 4 092.7 | 4 082.8 | |||
E/P | 12.65 | 12.74 | 12.8 | 12.75 | |||
خاکستر (6.37%) در خوراک A یافت شد. سطح انرژي مشابه برای همه منابع خبری بود, از جانب 4 039.9 (خوراک A) به 4 092.7 كيلوكالري در كيلوگرم (خوراک C), در انرژی ثابت / رابطه پروتئين از 12.65 به 12.8 كيلوكالري در گرم پروتئین (جدول 3). ترکیب اسید های آمینه ضروری تغذیه مشابه در همه موارد است. متيونين با cystine بود اولین اسید آمینه محدود کننده در همه منابع خبری, از جانب 45.86 به 49.85%, پس شريان و تیروزین. ارزش زیستی پروتئین (IAAI) بود 76.78 (خوراک C) به 77.94 (خوراک A) – جدول 4.
شرایط محیطی در طول آزمون رشد
میانگین دمای روزانه آب بود 17.5 به 24.2 درجه سانتی گراد در طول آزمایش. محتوا
از اکسیژن محلول بسیار متغیر است: از جانب 2.30 به 7.10 میلی گرم 〇2/dm3 (شکل 1).
دستاوردهای وزن و خوراک استفاده
بعد از 60 روز آزمايش, تفاوت آماري معني داري داشت (پ < 0.05) در وزن پرورش ماهی (WG) و در نرخ رشد (SGR), موجب آن بالاترين مقادير هر دو این شاخص در فید با بخش گندم به دست آمد. ضريب تبديل غذا (FCR) در تمام گروه های تجربی بود ارزش نزدیک به 1.45, با این حال, اختلاف بين گروه ها معني نبود. نسبت بازده پروتئين (در هر) و حفظ پروتئین (روابط عمومی) همچنین بسیار شبیه بود و بین انواع خاص قابل توجهی متفاوت بود (جدول 5).
شکل 1. تغییرات روزانه در دمای آب و اکسیژن محلول در طول آزمون رشد
>
1
جدول 4. ترکیب اسید های آمینه ضروری (g/100 گرم پروتئین), نمره های شیمی (CS) و اسید های آمینه ضروری
شاخص (IAAI) | در آزمایش خوردها | |||
آمینو اسید | خوراک | |||
آ | B | C | D | |
علیرضاg | 5.40 | 5.33 | 5.31 | 5.39 |
او | 3.86 | 3.85 | 4.01 | 3.97 |
Lys | 7.43 | 7.29 | 7.51 | 7.71 |
Tryp | 2.97 | 2.89 | 2.93 | 3.20 |
Phen + Tyr | 7.14 | 7.09 | 6.85 | 6.93 |
ملاقات کرد + Cys | 2.79 | 2.87 | 2.78 | 2.66 |
جرقه | 3.99 | 3.92 | 3.90 | 3.97 |
ل | 8.60 | 8.59 | 8.62 | 8.56 |
Isoleu | 3.66 | 3.66 | 3.52 | 3.67 |
وال | 5.60 | 5.58 | 5.59 | 5.60 |
CS | من. ملاقات کرد + Cys 48.10 | من. ملاقات کرد + Cys 49.85 | من. ملاقات کرد + Cys 47.93 | من. ملاقات کرد + Cys 45.86 |
دوم. Isoleu 53.04 | دوم. Isoleu 53.04 | دوم. Isoleu 51.01 | دوم. Isoleu دوم. 53.19 | |
سوم. Tyr 70.18 | سوم. Tyr 70.20 | سوم. Tyr 67.54 | سوم. Tyr 68.95 | |
IAAI | 77.94 | 77.78 | 76.78 | 77.10 |
جدول 5. درصد وزن دستاوردهای (WG), نرخ رشد خاص (SGR), ضریب تبدیل (FCR), نسبت بازده پروتئين (در هر), حفظ پروتئین (روابط عمومی) و بقا (SR) در گاو سرخ تجربی رژیم غذایی * تغذیه
انواع
rdrdmeier | آ | B | C | D |
WG (%) | 308.48 ± 5.54 | 324.00 ± 26.72 | 313.43 ± 18.07 | 319.42 ± 13.16 |
SGR (%) | 2.81 ± 0.03 | 2.89 ± 0.13 | 2.90 ± 0.01 | 2.92 ± 0.04 |
FCR | 1.50 ±0.02 | 1.44 ± 0.12 | 1.46 ± 0.01 | 1.43 ± 0.03 |
در هر | 1.75 ± 0.03 | 1.83 ± 0.15 | 1.78 ± 0.10 | 1.81 ± 0.07 |
روابط عمومی (%) | 30.38 ± 2.03 | 31.10 ± 1.95 | 29.54 ± 2.31 | 31.72 ± 1.25 |
SR (%) | 100.0 ± 0 | 100.0 ± 0 | 97.0 ± 4.81 | 97.0 ± 4.81 |
ميزان بقا (SR) ماهی در تمام مدل های تجربی در طول آزمایش بین بود 97 به 100% بدون تفاوت معنی داری.
ماهی ترکیب بدن
در تمام مدل های تجربی نهایی وزن خشک, پروتئین خام, چربی خام و محتوای خاکستر بدن نه قابل توجهی متفاوت است. نسبت به ارزش های اولیه, افزایش قابل توجهی از وزن خشك و پروتئين خام 24.16 به بیش از 28% و از 10.69 به بیش از 14%, ترتيب (جدول 6).
بحث و گفتگو
در شرايط پرورش برکه, ميزان دما و اکسیژن آب در آب عناصر سيليسيم دارد که
جدول 6. ترکیب شیمیایی بدن ماهی قبل و بعد از آزمايش (%)[1] | ||||
وزن خشک | خاکستر | پروتئین خام | خام چربی | |
قبل از آزمايش | 24.16آ ± 0.61 | 3.08 ± 0.08 | 10.69آ ± 0.21 | 2.93 ± 0.85 |
پس از یک آزمایش | 28.22B ± 2.46 | 1.91 ±0.20 | 14.60B ± 0.12 | 3.35 ± 0.30 |
B | 28.35B ± 1.97 | 2.26 ± 0.23 | 14.37B ± 0.27 | 3.36 ± 0.19 |
C | 29.03B ± 0.77 | 2.11 ± 0.27 | 14.14B ± 0.30 | 3.51 ± 0.12 |
D | 28.22B ± 2.17 | 2.09 ± 0.41 | 14.74B ± 0.24 | 3.43 ± 0.30 |
*ارزش های SD 士 از نمونه های سه گانه از fishand یعنی در هر bythe columndenoted همان معنای lettersarenot معنی دار (پ < 0.05)
باید تاثیر قابل توجهی در پرورش ماهی (Steffens, 1986). متوسط درجه حرارت آب در طول آزمون رشد 20.66oC (دقیقه 17.5 درجه سانتی گراد, 24.2 ° C حداکثر) و insignificantly کمتر از مقادیر مورد نیاز برای رشد مطلوب کپور بیمه بود. به نوبه خود, مقدار اکسیژن محلول در آب توجه بین 2.30 و 7.10 mg/dm3, که باید نظر گرفته به عنوان ارزش داشتن هیچ اثر منفی بر روی رشد ماهی کپور.
استفاده از خوراک های تجربی برای رسیدن به دستاوردهای وزن بالا از ماهی در زمان کوتاه و خوب استفاده از اجزاء غذايي خوردها را فعال کنید. آن ناشی از توازن مطلوب از رژیم های غذایی با توجه به محتوای کل پروتئین و چربی (Ogino, 1980آ; Jauncey, 1982; واتانابه, 1982, 1988), اجزای معدنی (Satoh, 1991; NRC, 1993; کیم و همکاران., 1998), اسیدهای آمینه ضروری (بینی, 1979; Ogino, 1980B) و همچنین سطح انرژی را در رژیم غذایی و ارتباط آن با مقدار پروتئين (Ohta و واتانابه, 1996).
خوردها آزمایش هاي بودند از رژیم بر اساس دانه جو, گندم, چاودار و تریتیکاله. عدم وجود هر گونه تفاوت معنی داری بین انواع خاص نشان می دهد که تمام کولین کلراید نمایندگی به همان اندازه ارزشمند قطعات ماهی تغذیه. ارزش گونه غلات در تغذیه نوجوانان کپور (سرخ) همچنین در مطالعه قبلی پیدا شد (Mazurkiewicz و Przybyt, 2003). در مورد ماهی های جوان بودن بالقوه بیشتر مستعد ابتلا به ترکیب و کیفیت غذا, عدم وجود تفاوت معني داري نشان intergroup گونه های غلات کاربردی قطعات با ارزش تغذیه ای نشان می دهد که.
تریتیکاله جزء کربوهیدرات های بسیار با ارزش از اکسترود خوراک ماهی است (Przybyt و همکاران., 1994). در آزمایش های تغذیه ای, خوردها همچنین حاوی تریتیکاله یا گندم در سطوح اعمال می شد: 0, 15, 23, 34, 45 و 57%; تفاوت معنی داری بین مقادیر پارامترهای اساسی در پرورش از یافت شد 2 ساله کپور (SGR: 2.24-2.39%/D; FCR: 1.43-1.72 و در هر: 1.91-2.24). آن امکان جایگزینی دانه تریتیکاله گندم در کپور خوردها را تایید می کند, که کاهش هزینه خوراک به ارمغان بیاورد.
ارزيابي کولین کلراید به عنوان ارکان پر ارزش خوردها در فشرده پرورش کپور و تیلاپیا ویولا و Arieli صورت گرفت (1983). تولید بهترین نتایج در کپور دریافت اشتراک با جزء گندم به دست آمد, اما این است که گران ترین است. مقادیر پایین شاخص در کپور پرورش به دست آمد که با استفاده از ذرت; را افزایش می دهد محتوای چربی در بدن ماهی 15% همزمان. برنامه جو کاهش نرخ رشد ماهی نشان می دهد دانه غلات این قابلیت پایین تر است در تغذیه ماهی. اطلاعات موجود نشان می دهد که این تفاوت ها ممکن است توسط توسعه منابع خبری در برخی موارد بر طرف شود.
نتیجه گیری
نتایج مطالعات ارائه شده تایید اثربخشی بالا خوردها شامل گسترش یافته دانه گندم, جو, تریتیکاله یا چاودار در فشرده تولید کپور در استخر.
عدم وجود تفاوت معنی دار مدل تجربی با دانه های گسترده نشان می دهد که آزمایش کولین کلراید در منابع خبری استفاده شده سودمندی برابر برای ماهی کپور.
در مورد استفاده از مواد مغذی متعادل خوردها در پرورش ماهی, به دلیل کمبود مواد غذايي در جزء یک مقدار بالاتر خود را در دیگران تکمیل نوع غلات استفاده می شود ممکن است هیچ اثر ضروری در نتیجه تولید به دست آمده.
مراجع
دفتر D.P., سيد جواد Kaushik, جوان چو C. (2002): انرژی زیستی. که در: Halver J.E., هاردی در٩٠. (گردآورندگان.): تغذیه ماهی. 3جاده اد., مطبوعات علمی, سن دیگو. 2-60.
Gaw ^ cki K. (1988): روشهاي علوم تغذیه و خوراک حیوانات (در لهستانی). Wyd. علیرضا پزنان.
ابراهيم Gomolka, عرض Szypowski. (1973): روشهاي آزمایشگاهی و ریاضی در شیمی آب (در لهستانی). Wyd. Politech. Wroc.
Halver E.J. (1988): تغذیه ماهی. مطبوعات علمی, سن دیگو.
R.W. هاردی, Barrows F.T. (2002): رژیم غذایی فرمولاسیون و ساخت. که در: Halver J.E., هاردی در٩٠. (گردآورندگان.): تغذیه ماهی. 3جاده اد. مطبوعات علمی, سن دیگو. 506-601.
Hepher A. (1968): اصلاح روش ofHastings براي تعيين پايداري آب ماهی خوراک پلت. که در: سمپوزیوم "تحولات جدید در تغذیه ماهی". جلسه پنجم اروپا داخلی شیلات کمیسیون مشورتی, رم, 49-54.
Jauncey K. (1982): ماهی کپور (Cyprinus carpio L.) تغذیه – بررسی. که در: Muir J.F., رابرتز R.J. (گردآورندگان.): پیشرفت های اخیر در آبزی پروری. زمام Croom, لندن. 216-263.
کیم J.D., جواد Breque, Kaushik سيد جمال. (1998): ميزان ظاهری اجزای خوراک از ماهی غذا یا بوته پروتئین بر اساس رژیم غذایی در گاو که متاثر از درجه حرارت آب. Aquat. زندگی. پژوهش., 11, 269-272.
جواد Mazurkiewicz, Przybyl A. (2003): مقایسه قابلیت استفاده غذایی کولین کلراید به عنوان اجزای سازنده کربوهیدرات از اکسترود خوراک گاو (Cyprinus carpio L.) سرخ. Acta مصدوم. پل., Piscaria, 2, 195-206.
بینی T. (1979): گزارش خلاصه در شرایط اسیدهای آمینه ضروری برای ماهی کپور. که در: کاظم Tiews, Halver J.E. (گردآورندگان.): تغذیه finfish و تکنولوژی Fishfeed. Heenemann, برلین. 145-156.
NRC (1993): مواد مغذی مورد نیاز ماهی. آکادمی ملی مطبوعات, واشنگتن, دی سی. 114.
Ogino C. (1980آ): پروتئین مورد نیاز ماهی کپور و ماهی قزل آلای رنگین کمان. Suisan Gakkaishi ژاپن, 46, 385-388.
Ogino C. (1980B): ماهی کپور و ماهی قزل آلای رنگین کمان برای اسیدهای آمینه ضروری. Suisan Gakkaishi ژاپن, 46, 171-175.
Ohta M., واتانابه T. (1996): انرژي بودجه در کپور. ماهی علمي, 62, 745-753.
Przybyl A. (1999): فرایندهای تکنولوژیک تولید خوراک ماهی (در لهستانی). پست Upowszechniania Zaklad ^ پلوتونیم IRS Olsztyn.
احمد Przybyl, Madziar م., Tarlowski من. (1994): تعيين مناسب بودن تریتیکاله در فید اکسترود شده برای جدول کپور. قوس. Ryb. پل., 2, 103-112.
جواد سادوفسکی, Trzebiatowski R. (1995): خوراک ماهی (در لهستانی). Pasze Polskie, 1/2, 110-118.
سعيد Satoh, Viyakarn V., Yamazaki Y., Takeuchi T., واتانابه T. (1991): روش ساده برای تعیین محتوای فسفر موجود در رژیم غذایی ماهی. Suisan Gakkaishi ژاپن, 58, 2095-2100.
سعيد Scholtyssek, Landfried K.E., Swierczewska الکترونیکی. (1986): Rations بهبود گوشتی با داخلی لهستانی اجزای خوراک. گزارش دوم: ارزش تغذیه تریتیکاله برای جوجه های گوشتی. قوس. Geflugkel., 50, 20-25.
رضا Schreckenbach, Steffens W., Zobel H. (1987): فناوری- nologien, Normen و Richtwerte zur Fishproduktion. برلین.
ج Skulmowski. (1974): مواد و روش ها برای تعیین کیفیت و ترکیب خوراک (در لهستانی). PWRiL, Warszawa.
Steffens W. (اد.) (1986): تولید ماهی فشرده (در لهستانی). PWRiL, Warszwa.
جواد Szumiec, Stanny ل. (1975): بررسي پايداري آب دانه ریز خوردها مورد استفاده در تغذیه ماهی (در لهستانی). Gosp. Ryb., 12, 3-5.
ویولا S., Arieli Y. (1983): ارزیابی دانه های مختلف به عنوان مواد اولیه در منابع خبری کامل برای کپور و تیلاپیا در فرهنگ فشرده. Bamidgeh, 35, 38-42.
ابراهيم Votisky, ج Gunkel. (1989): تعيين طيف سنجی تریپتوفان در منابع خبری. که در: دوم. همایش بین المللی اسیدهای آمینه, 7-10 ممکن است 1989, Brno. 113-119.
واتانابه T. (1982): چربی تغذیه در ماهی. Comp. Bioch. Physiol., 73 آ, 3-15.
واتانابه T. (1988): تغذیه و رشد. که در: چوپان C.J., Bromage N.R. (گردآورندگان.): فشرده ماهی کشاورزی. BSP حرفه ای کتاب, لندن. 154-197.
دریافت: 03-10-09 پذیرفته شده پس از اصلاحات. 04-05-12
نويسنده مسئول
[1]مقادیر معنی 士 انحراف معیار از triplicates است
WG = (نهایی wt. – wt اولیه.) ^ 100/اولیه دبلیو.; SGR = [ln (نهایی دبلیو.) – ln (wt اولیه.)]/روزها; FCR = خشک مصرف غذا (g)/وزن مرطوب (g); در هر وزن مرطوب = افزایش/پروتئین مصرف; PR = [پروتئين ماهی (g) در پایان آزمایش – پروتئين ماهی (g) در شروع آزمایش] x 100/خشک پروتئین تغذیه (g)