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高端大鲵养殖模式藻类技术对大鲵繁养的应用--作者金立成、胡传林、1.认知水中元素地球上的生物与物质都是由元素组成的。元素与元素之间会起变化,变化后就会产生非单位的复方或微量元素。现在已知由120种单位元素,其实有无穷尽的元素。这些单位,复方或微量元素就是生物的长相,习性与生存养源。也就是说哪一种或复方元素组成哪一种生物、植物、矿石是固定的。所以,有些山脉出产花岗岩,有些山脉不产花岗岩。有的水系产大鲵,有的水系不产大鲵。因此,大鲵养殖要使它不生病,就是经元素与微生态剂衍化后的养源水入池,这样水中元素衍化更迭后病菌病毒无法分裂,大鲵养殖中途自然就不会生病。把元素的论述带入大鲵养殖就可知道,水中生物的生存与进化源自于元素所衍化的藻类。水中生物里微生物的生存与分裂也是来自藻类。因此,哪一种藻类孕育哪一种生物是固定的。大鲵在稚鲵时抵抗力差,也是最容易被常态的细菌所感染。因此,大鲵养殖要想不发生病害,就是保持池中藻类不是病菌病毒分裂与繁殖所需的养源。2.元素与水中生物互动已知哪一种或复方元素会衍化出哪一种生物是固定的,当然哪一种生物的生存与分裂或繁殖是固定的。在固定的水域里由元素衍化再演生的食物链与生物链也是固定的,水中藻类来自水中食物链所演生的生物链群。就大鲵而言,池中藻类源自非共同养源衍生的食物链再演生的生物链群。哪一种藻类会使大鲵的生存与繁殖也是固定的,元素即可组成水中生物,那么不同或相克的元素当然就能抑制该水域中生物的生存与繁殖。地球上水的原始,源自地壳推动之力量让2H+O结合产生水,在地心引力牵引下水流经土壤元素中和,产生水的基本5大元素,就是氨、氮、磷、钠、钾。由元素组成的土壤,矿石所含的元素不同。水流经过不同元素后会产生不同的水质后再衍生出不同的生物原始体。若水中磷元素较多,该水质会使该市的植物茂盛,水里也会产生植物,该水质的PH值会较高。若水中钾含量高,则该水质的植物所结出的果实会较甜。如果该水质的磷较少,那么该水质就会减少植物的生长或者不会有植物的生长。仅就pH值的高低就会影响到生物物种的生存与进化。大鲵长期性生存于水中,它所依赖的就是藻类所演生的蛋白质养源。这就是说水中藻类是大鲵生存与繁殖下一代的基本养源。使用未经衍化过的水源养殖水中生物也许还能适应。但对于大鲵来说却无法使业者预期的收益,因为藻类也是水中生物。大鲵养殖中途着重大鲵与生物链,共同养源,容养空间互动,而不是用药治大鲵。大鲵疾病的发生与环境中致病菌与病毒数量关联不大,更多的是由于生物链的破坏和放养密度的增加而导致生态失衡的综合因素所致。野生大鲵没有病虫害给我们的启示是:大鲵在溪流的自然生物链中栖息,它的生物链的没有被破坏,也就是水中生物链没有失去平衡,藻类种群优势维护了池中的生态功能的良性循环。大鲵养殖关键技术的突破来自于池中的生物链的非常态衍化,由此衍生会使池中养源转为非共同养源,而不是转为共同养源。非共同养源的生物链就能演生出大鲵生长所需藻类。因为,哪一种藻类孕育哪一种生物的生存与繁殖是固定的。而固定的水域里元素衍化的食物链与生物链也是固定的。所以,养殖的大鲵应着重大鲵与生物链,共同养源与容养空间的互动。养大鲵应专注的是水中元素不被缺乏。专注池中大鲵生长所需的藻类维护,以防池中藻类所需的养源断层,决不是滥用抗生素或化学药品来防治大鲵或养大鲵中途放微生态剂来改善水质。这是因为大鲵的生病因是来自于共同养源及池底容养空间不足所衍化的氨基酸转化出了问题。事实上就是残留或囤积于池底的氨、硫养源被氨分解后产生的氨基酸出了问题。所以,养大鲵不要用药物防治,而是专注水中蛋白质与氨的转化。也就是大鲵养殖只要使用经过元素鱼微生态剂所衍化出来的养源水入池后会促使池中生物链非常态衍化,再由生物链演生出大鲵生长所需的藻类。此时,池中共同养源就转为非共同养源。养源水入池后会自动分解池中NH4与NO2转出的养源。池中就会有大鲵生长的足够容养空间。藻类不是病原体分裂与繁殖所需的养源,说以,病原体无法分裂与繁殖。因此,大鲵养殖途中自然就不会生病。这就是大鲵养殖不生病,不用药防治或中途放微生态制剂改善水质,无残留的关键所在。3.大鲵养殖池中相微藻的生态功能藻类对大鲵养殖池的物质循环和能量流动具有举足轻重的作用,它对于维持大鲵池生物链统的正常功能,稳定池塘环境是不可或缺的。有研究表明,大鲵疾病的爆发与水体中藻类群落结构的变化具有直接或间接的关系,大鲵池中藻类的种类和数量尤其是生物的类群和数量与大鲵发病程度有正相关性;而其多样性指数则与大鲵病害的发生呈负相关。其次,藻类的种群组成、种群密度与水体理化因子密切相关,大鲵池中藻类的种类、数量可直接影响水体理化因子的变化。优良的藻类在种群稳定、生物量持续增长的过程中,可促进水体中营养盐的分解与转化,减少并消除氨氮、亚硝酸氮、有机