Efecto de la microalga Chlorella vulgaris en el manejo de larvas y alevinos de carachi amarillo Orestias luteus nativas del Lago Titicaca, Perú

Autores/as

  • Glicerio Reyes Amaru Instituto del Mar el Perú . IMARPE Laboratorio Continental de Puno Área de acuicultura. Puno, Perú
  • Ernesto Yujra Flores Instituto del Mar el Perú . IMARPE Laboratorio Continental de Puno Área de acuicultura. Puno, Perú

Palabras clave:

Acuicultura, alimentación, microalga, Carachi amarillo

Resumen

El ensayo se efectuó en el mes de marzo del 2021 en el Laboratorio Continental de Puno – IMARPE con la finalidad de determinar el efecto del uso de la microalga Chlorella vulgaris como alimento al inicio de la ontogenia de Orestias luteus. El trabajo se realizó con 1600 larvas mantenidas en dos acuarios de 45 L. Acuario con Chlorella vulgaris (agua verde), y sin la Chlorella vulgaris (agua clara). Se reflejan que durante los primeros siete días las larvas alimentadas y mantenidas con microalgas presentaron mayor supervivencia debido a que el alto nivel nutricional que presenta la microalga como el ácido docosahexaenoico (DHA) aparentemente influyó en el desarrollo de las larvas de Orestias luteus. Asimismo, al ser añadidas directamente a los acuarios, las microalgas ejercieron una influencia positiva en el estado fisiológico de larvas, así como de alevinos de Orestias luteus que se traduce en la obtención de peces de elevada calidad. Por tanto, el alimento vivo como organismos planctónicos constituyen la base de alimentación en el estadío larvario de Carachi amarillo y la obtención de alta supervivencia de semillas permitiendo mejor crecimiento y mayor supervivencia.

Descargas

Los datos de descarga aún no están disponibles.

Referencias

Abalde J, Cid A, Fidalgo J, Torres E,

Herrero C. (1996). Microalgas:

cultivo y aplicaciones. La Coruña:

Servicio de Publicaciones; 1996.

https://doi.org/10.17979/

spudc.9788497497695

Anthony, J., Sivashankarasubbiah, K.T.,

Thonthula, S., Rangamaran, V.R.,

Gopal, G. & Ramalingam, K.

(2018). An efficient method for

the sequential production of

lipid and carotenoids from the

Chlorella growth Factor-extracted

biomass of Chlorella vulgaris. J

Appl Phycol; 30, 2325-2335. Doi:

https://doi.org/10.1007/s10811-

-1430-5

Dabrowski, K., (1984). The feeding of

fish larvae: present «state of the

art» and perspectives. Reproduction

Nutrition Développement, 24(6),

-833.

Devillers, C., (1961) Structural and

dymanic aspects of the development

of the teleostean egg. Adv. Morphol.

379 -428.

Duerr, E., A. Molnar y V. Sato.

(1998). Culture microalgae as

aquaculture feeds. Journal Marine

Biotechnology, 7:65-70.

Emparan, Q., Harun, R. &

Danquah, M.K. (2019). Role

of phycoremediation for nutrient

removal from wastewaters: a

review. Appl Ecol Environ Res;

, 889-915. Doi: https://doi.

org/10.15666/año/1701_889915

Emparan, Q., Harun, R. &

Danquah, M.K. (2019). Role of

phycoremediation for nutrient

removal from wastewaters: a review.

Appl Ecol Environ Res; 17, 889-915.

Doi: https://doi.org/10.15666/

año/1701_889915

Falkowski, P., J. A. Raven (1997).

“Aquatic photosynthesis.” ED.

Blackwell Science 384 p.

Kent, M., Welladsen, H.M., Mangott,

A. & Li, Y. (2015). Nutritional

evaluation of Australian

Makridis P., Alves Costa R., Dinis

M.T. (2006) Microbial conditions

and antimi-crobial activity in

cultures of two microalgae species.

Tetraselmis chuii and Chlorella minutissima, and effect on

bacterial load of enriched Artemia

metanauplii. Aquaculture, 255: 76-

http://dx.doi.org/10.1016/j.

aquaculture.2005.12.010

Méndez M. Evaluación de la remoción

de fósforo y nitrógeno de aguas

residuales por el alga Chlorella sp.

Revista Clon 2003; 2: 42-46. 2.

Milhazes-Cunha, H., & Otero,

A. (2017). Valorisation of

aquaculture effluents with

microalgae: The Integrated MultiTrophic Aquaculture concept.

Algal Research, 24, 416-424.

doi: https://doi.org/10.1016/j.

algal.2016.12.011.

Mohd Yunos, F. H., Nasir, N. M., Wan

Jusoh, H. H., Khatoon, H., Lam, S.

S., & Jusoh, A. (2017). Harvesting

of microalgae (Chlorella sp.) from

aquaculture bioflocs using an

environmental-friendly chitosanbased bio-coagulant. International

Biodeterioration & Biodegradation,

, 243-249. doi: https://doi.

org/10.1016/j.ibiod.2017.07.016

Moronta R, Mora R, Morales E. (2006)

Respuesta de la microalga Chlorella

sorokiniana al pH, salinidad

y temperatura en condiciones

axenicas y no axenicas. Rev. Fac.

Agron. 2006; 23: 27-41.

Muller-Feuga A. (2004) Microalgae for

aquaculture: the current global

situation and future trends. En:

Handbook of microalgal culture

Richmond A. (ed). Blackwell

Science, pp 352–364.

Olsen A.I., Olsen Y., Attramadal Y.,

Christie K., Birkbeck T.H., Skjermo

J., Vadstein O. (2000) Effect of

short term feeding of microalgae

on the bacterial flora associated

with juvenile Artemia franciscana.

Aquaculture, 190: 11-25.

Ponis E., Robert R., Parisi G. (2003)

Nutritional value of fresh and

concentrated algal diets for larval

and juvenile Pacific oysters

(Crassostrea gigas). Aquaculture,

: 491-505.

Raji, A. A., Alaba, P. A., Yusuf, H.,

Abu Bakar, N. H., Mohd Taufek,

N., Muin, H., Abdul Razak, S.

(2018). Fishmeal replacement

with Spirulina Platensis and

Chlorella vulgaris in African catfish

(Clarias gariepinus) diet: Effect

on antioxidant enzyme activities

and haematological parameters.

Research in Veterinary Science,

, 67-75. doi: https://doi.

org/10.1016/j.rvsc.2018.05.013

Spolaore P., Joannis-Cassan C.,

Duran E., Isambert A. (2006)

Commercial applications of

microalgae. Journal of Biosciences

and Bioengineering, 101:87–96.

DOI: https://doi.org/10.1263/

jbb.101.87

Velazquez, L.J., Rodríguez, J.R.M.,

Colla, L.M., Saenz, G.A.,

Cervantes, C.E., Aguilar,

C.N. & Ruiz, H.A. (2018).

Microalgal biomas pretreatment

for bioethanol Production: a

review. Biofuel Res J; 17, 780–791.

Doi: https://doi.org/10.18331/

BRJ2018.5.1.5 Velazquez, L.J., Rodríguez, J.R.M., Colla,

L.M., Saenz, G.A., Cervantes,

C.E., Aguilar, C.N.

Wang, J., Jin, W., Hou, Y., Niu, X., Zhang,

H. & Zhang, Q. (2013). Chemical

composition and moistureabsorption/retention ability of

polysaccharides extracted from five

algae. Int J Biol Macromol; 57, 26-

Doi: https://doi.org/10.1016/j.

enconman.2018.06.083

Yamamoto M, Fujishita M, Hirata A,

Kawano S. (2004) Regeneration

and maturation of daughter cell

walls in the autospore-forming

green alga Chlorella vulgaris

(Chlorophyta, Trebouxiophyceae).

J Plant Res 2004; 117: 257- 264.

Publicado

2022-12-06

Número

Sección

Artículos

Artículos similares

1-10 de 36

También puede Iniciar una búsqueda de similitud avanzada para este artículo.

Artículos más leídos del mismo autor/a