1、请教蓝藻如何处理
1.控制水草的量,池塘水草控制在池塘面积的60%,不宜过多,过多容易导致池塘碳源缺乏,pH过高,导致蓝藻爆发,这是控制pH值的根本方法。
2.定期使用“水博士”能够缓解ph,补充碳源 ,抑制蓝藻的繁殖。
3.“晴用芽孢,阴雨光合”:蓝藻又名蓝细菌,芽孢在晴天使用本身可以与蓝藻竞争,同时其分泌的多肽类物资具有抗菌作用,能较好的抑制蓝细菌(即蓝藻)。蓝藻本身也属于光合细菌一种,所以在阴雨天其它菌种和藻类繁殖减慢的时候使用光合细菌可以对蓝藻形成很好的竞争抑制作用。
4.加大肥水力度,平衡水体营养元素,促进有益藻类的繁殖,定期使用“活肥”来增加有益藻的繁殖,抑制蓝藻的繁殖。
5.处理的原则:处理得越早越好,蓝藻量越小越好。这个时候处理风险会比较小些,如果蓝藻量特别大的情况下,形成油膜,一般建议在没有出现油膜的时候处理掉。
(1)蓝藻抗病虫害扩展资料:
危害
在一些营养丰富的水体中,有些蓝藻常于夏季大量繁殖,并在水面形成一层蓝绿色
而有腥臭味的浮沫,称为“水华”,大规模的蓝藻爆发,被称为“绿潮”(和海洋发生的赤潮对应)。
绿潮引起水质恶化,严重时耗尽水中氧气而造成鱼类的死亡。
更为严重的是,蓝藻中有些种类(如微囊藻)还会产生微囊藻毒素(microcystins,简称MCs),大约50%的绿潮中含有大量MCs。MCs除了直接对鱼类、人畜产生毒害之外,也是肝癌的重要诱因。MCs耐热,不易被沸水分解,但可被活性碳吸收,所以可以用活性碳净水器对被污染水源进行净化。
蓝藻等藻类是鲢、鳙的食物,可以通过投放它们来治理藻类,防止蓝藻爆发(非经典的生物操纵)。
蓝藻大量出现时,附近水体一般呈蓝色或绿色,水面被厚厚的蓝绿色湖靛所覆盖,被风吹到岸边堆积,不但会发出恶臭味,且含毒素的蓝藻细胞在水体中漂游,当与某些悬浮物络合沉淀,或被养殖对象捕食后随其排泄物沉淀,在鱼池池底富集,对无公害水产品生产会带来巨大的负面影响。
蓝藻中的项圈藻可快速产生致死因子,破坏养殖对象的鳃组织,干扰其新陈代谢的正常进行,麻痹神经,使其死亡。
蓝藻中个别种不但活体带毒,而且死亡个体分解会产生生物毒素——蓝藻毒素(如微囊藻毒素)。蓝藻毒素量多时可直接造成养殖对象中毒死亡;或者即使数量少,也可通过食物链积累效应危害养殖对象,直至危害人体。
参考资料
网络-蓝藻
2、蓝藻有什么功效
蓝藻的蛋白质含量丰富,大约占总质量的 60%左右,光这点就超越所有其他的植物性食品,甚至超越了红肉 (平均含有蛋白质约27%)。
蓝藻中绝大部分营养素都可以被人体吸收利用,其高含量的抗氧化剂,可有效对抗自由基,能促进人体净化和排毒,透过促进红血球与白血球等负责杀死有害细菌和病毒的细胞生产。
蓝藻中含有的蛋白质可促进体内免疫球蛋白产生,也大大提高了机体抗病能力,许多提高免疫力保健品将蓝藻作为主要成分。
3、明明是绿油油的藻,为何叫蓝藻?需如何治理?
你看到的绿色蓝藻是蓝藻的一种,因为里面含有大量的叶绿素.还有其他颜色的.
在一些营养丰富的水体中,有些蓝藻常于夏季大量繁殖,并在水面形成一层蓝绿色而有腥臭味的浮沫,称为“水华”,大规模的蓝藻爆发,被称为“绿潮”(和海洋发生的赤潮对应)。绿潮引起水质恶化,严重时耗尽水中氧气而造成鱼类的死亡。更为严重的是,蓝藻中有些种类(如微囊藻)还会产生毒素简称MC,大约50%的绿潮中含有大量MC。MC除了直接对鱼类、人畜产生毒害之外,也是肝癌的重要诱因。MC耐热,不易被沸水分解,但可被活性碳吸收,所以可以用活性碳净水器对被污染水源进行净化。天敌蓝藻等藻类是鲢鱼的食物,可以通过投放此类鱼苗来治理藻类,防止藻类爆发。
4、针对池塘蓝藻有什么好的处理方案吗?
蓝藻特点
1、温度越高、光照越强,蓝藻生长速度越快,最快可在2-3天布满整个池塘。
2、蓝藻在高pH环境中生长最为快速。
3、蓝藻毒素会影响浮游生物的种群演替和繁殖周期,蓝藻大量繁殖时会产生大量蓝藻毒素限制其它藻类繁殖。
4、蓝藻具备藻类和菌类两套代谢系统
5、蓝藻对水体中的氮、磷都可利用,低氮磷比或含磷较高富营养化的水体都可能导致蓝藻的大量发生。
6、蓝藻对不良环境有高度抵抗力,在缺氧环境其它藻类不能繁殖时唯有蓝藻可大量繁殖。
使用蓝立静先排换水,每亩水体泼洒5斤盐,泼洒水清清适当降低水体pH,再根据蓝藻情况调整蓝立静的用量和天数,多开增氧机使水体流动。
蓝藻暴发的池塘在夜间水中溶氧会被蓝藻大量消耗或遇到天气突变,藻体往往会因氧气不足而大量死亡,多巡塘观察,如有异常应及时采取增氧、解毒、抗应激措施。
控制蓝藻后:适当配合使用氧化改底+增氧颗粒改善底部环境,泼洒水清清解毒后,用芽芽乐净水,再用藻多多+稳多多补菌补藻(适当加大量),防止蓝藻复发。
投料:为减少蓝藻毒素的危害,建议拌喂金肝利胆+丁丁强+赛有渔液肽美,增强机体排毒能力。
5、蓝藻水的处理方法
1.控制水草的量,池塘水草控制在池塘面积的60%,不宜过多,过多容易导致池塘碳源缺乏,pH过高,导致蓝藻爆发,这是控制pH值的根本方法。
2.定期使用“水博士”能够缓解ph,补充碳源 ,抑制蓝藻的繁殖。
3.“晴用芽孢,阴雨光合”:蓝藻又名蓝细菌,芽孢在晴天使用本身可以与蓝藻竞争,同时其分泌的多肽类物资具有抗菌作用,能较好的抑制蓝细菌(即蓝藻)。蓝藻本身也属于光合细菌一种,所以在阴雨天其它菌种和藻类繁殖减慢的时候使用光合细菌可以对蓝藻形成很好的竞争抑制作用。
4.加大肥水力度,平衡水体营养元素,促进有益藻类的繁殖,定期使用“活肥”来增加有益藻的繁殖,抑制蓝藻的繁殖。
5.处理的原则:处理得越早越好,蓝藻量越小越好。这个时候处理风险会比较小些,如果蓝藻量特别大的情况下,形成油膜,一般建议在没有出现油膜的时候处理掉。
(5)蓝藻抗病虫害扩展资料:
危害
在一些营养丰富的水体中,有些蓝藻常于夏季大量繁殖,并在水面形成一层蓝绿色
而有腥臭味的浮沫,称为“水华”,大规模的蓝藻爆发,被称为“绿潮”(和海洋发生的赤潮对应)。
绿潮引起水质恶化,严重时耗尽水中氧气而造成鱼类的死亡。
更为严重的是,蓝藻中有些种类(如微囊藻)还会产生微囊藻毒素(microcystins,简称MCs),大约50%的绿潮中含有大量MCs。MCs除了直接对鱼类、人畜产生毒害之外,也是肝癌的重要诱因。MCs耐热,不易被沸水分解,但可被活性碳吸收,所以可以用活性碳净水器对被污染水源进行净化。
蓝藻等藻类是鲢、鳙的食物,可以通过投放它们来治理藻类,防止蓝藻爆发(非经典的生物操纵)。
蓝藻大量出现时,附近水体一般呈蓝色或绿色,水面被厚厚的蓝绿色湖靛所覆盖,被风吹到岸边堆积,不但会发出恶臭味,且含毒素的蓝藻细胞在水体中漂游,当与某些悬浮物络合沉淀,或被养殖对象捕食后随其排泄物沉淀,在鱼池池底富集,对无公害水产品生产会带来巨大的负面影响。
6、如何治理蟹塘蓝藻的有效安全方法?
适量放养一些水葫芦等水生植物,同样能有效净化水体。控制水色甲鱼池的水色应保持在绿色状态,藻相平衡,水体才会稳定。在准备放养的新池中,应大力肥水培藻,为甲鱼下塘创造一个适宜的环境,并使甲鱼能很快适应环境。
营养关气温回升,甲鱼的活力增强,应视情况及时投饵并适当增加投饵量,在饵料中多添加一些供能物质和维生素以及一些微生物制剂。
露天池的甲鱼应及时投喂一些鱼、螺、动物肝等以诱食,当食欲旺盛时,增加配合饲料的投喂量,并添加复合维生素、微生物制剂或抗菌素等。
(6)蓝藻抗病虫害扩展资料:
蓝藻又名蓝绿藻(blue—green algae),是一类进化历史悠久、革兰氏染色阴性、无鞭毛、含叶绿素a,但不含叶绿体(区别于真核生物的藻类)、能进行产氧性光合作用的大型单细胞原核生物。
与光合细菌区别是:光合细菌(红螺菌)进行较原始的光合磷酸化作用,反应过程不放氧,为厌氧生物,而蓝细菌能进行光合作用并且放氧。它的发展使整个地球大气从无氧状态发展到有氧状态,从而孕育了一切好氧生物的进化和发展。
至今已有120多种蓝细菌具有固氮能力,特别是与满江红鱼腥蓝细菌(Anabaena azollae)共生的水生蕨类满江红,是一种良好的绿肥。但是,有的蓝细菌在受氮、磷等元素污染后引起富营养化的海水“赤潮”和湖泊的“水华”,给渔业和养殖业带来严重危害。
蓝细菌广泛分布于自然界,包括各种水体、土壤中和部分生物体内外,甚至在岩石表面和其他恶劣环境(高温、低温、盐湖、荒漠和冰原等)中都可找到它们的踪迹,有“先锋生物”之美称。
7、蓝藻爆发的原因是什么?
蓝藻是最早的光合放氧生物,对地球表面从无氧的大气环境变为有氧环境起了巨大的作用。有不少蓝藻(如鱼腥藻)可以直接固定大气中的氮,以提高土壤肥力,使作物增产。还有的蓝藻为人们的食品,如著名的发菜和普通念珠藻(地木耳)、螺旋藻等。
在一些营养丰富的水体中,有些蓝藻常于夏季大量繁殖,并在水面形成一层蓝绿色而有腥臭味的浮沫,称为“水华”,大规模的蓝藻爆发,被称为“绿潮”(和海洋发生的赤潮对应)。绿潮引起水质恶化,严重时耗尽水中氧气而造成鱼类的死亡。
更为严重的是,蓝藻中有些种类(如微囊藻)还会产生毒素(简称MC),大约50%的绿潮中含有大量MC。MC除了直接对鱼类、人畜产生毒害之外,也是肝癌的重要诱因。MC耐热,不易被沸水分解,但可被活性碳吸收,所以可以用活性碳净水器对被污染水源进行净化。
8、水产用红霉素能有效杀死蓝藻吗
不能,红霉素对大肠杆茵、沙门汗茵属等肠道阴性杆菌无作用。
红霉素为大环内酯类抗生素,抗菌谱与青霉素近似,对革兰阳性菌,如葡萄球菌、化脓性链球菌、绿色链球菌、肺炎链球菌、粪链球菌、溶血性链球菌、梭状芽孢杆菌、白喉杆菌、炭疽杆菌等有较强的抑制作用。
(8)蓝藻抗病虫害扩展资料
红霉素系抑菌剂,但在高浓度时对高度敏感的细菌也具杀菌作用。
其作用机制是可透过细菌细胞膜,在接近供位(“P”位)与细菌核糖体的50S亚基成可逆性结合,阻断转移核糖核酸(tRNA)结合至“P”位上,同时也阻断多肽链自受位(“A”位)至“P”位的位移,使细菌蛋白质合成受到抑制,从而起抗菌作用。