李燕華 王夢杰 馬本賀 李左宏 王海華
(1 江西省水產科學研究所,農業部湖泊漁業資源環境科學觀測實驗站,江西南昌 330039;2 南昌市特種水產繁育與健康養殖重點實驗室,江西南昌 330039)
攀鱸(Anabastestudineus)又稱龜殼攀鱸、過山鯽,隸屬于鱸形目、攀鱸科、攀鱸屬(Anabas),因其外形似鱸、能依靠鰭和鰓蓋攀爬而得名,主要分布于我國東南部各省,為熱帶、亞熱帶野生淡水經濟型魚類。攀鱸在全球僅有2個種,我國僅龜殼攀鱸1種[1]。該魚不僅生長速度快,而且適應性極強,其肉質嫩滑、味道鮮美、營養豐富,在南方地區備受歡迎,具有較高的經濟價值,養殖潛力很大。目前有關攀鱸的研究主要集中在人工繁殖及育苗[2-3]、規模化養殖技術[4]、生態毒理學[5-8]等方面。隨著養殖技術的成熟和養殖規模的擴大,攀鱸的病害情況日益嚴峻。攀鱸在苗種培育和成魚養殖階段容易感染各種疾病,在生產中廣泛使用一些消毒、殺菌、滅蟲的藥物,但有關常用漁藥對攀鱸急性毒性效應的報道較少。本試驗通過研究敵百蟲、硫酸銅、二氧化氯等3種生產上常用的藥物對攀鱸幼魚的急性毒性,探討攀鱸幼魚對這3種藥物的耐受性,旨在為養殖生產中漁藥的安全使用提供參考。
試驗用攀鱸幼魚來自江西省水產科學研究所,體質量(7.78±1.60)g,全長(7.89±0.44)cm。挑選體表無傷、活力強、規格一致的幼魚放在規格4.0 m×1.6 m×0.8 m的水泥池中暫養7 d。暫養期間每天投飼2次,微流水養殖。試驗用水為地下水,水質指標符合漁業水質標準(GB 11607—89)。
試驗藥物分別為敵百蟲、硫酸銅和二氧化氯,藥品規格和生產廠家等情況見表1。

表1 試驗用漁藥的規格和成分
正式試驗前,先通過預試驗初步確定3種試驗藥物質量濃度的上下限范圍,再按照等比例間距分別設5個濃度梯度組和1個空白對照組(見表2~表4),每個質量濃度組設2個平行。試驗用塑料箱規格為37 cm×28 cm×20 cm(長×寬×高),每箱放入10 L試驗藥液(先將試驗藥物配制成母液,再根據試驗濃度要求加水稀釋到相應濃度),并放入10尾攀鱸幼魚。
試驗開始后,連續12 h觀察幼魚的中毒癥狀和游動情況,以鑷子夾住魚尾柄部1 min內試驗魚無反應作為死亡標準。觀察并記錄各組24、48、72、96 h的死亡魚數量,及時將死魚撈出。為保證試驗水體中藥物的質量濃度和水質,每隔24 h更換1次試驗溶液。試驗水溫為(30±1)℃,溶解氧不小于5.0 mg/L,試驗周期為96 h,試驗過程中不投飼。
采用寇氏法[5-7]計算3種藥物對攀鱸幼魚的半致死質量濃度(LC50),并計算安全質量濃度(SC),公式如下。
logLC50=χm-d(∑p-0.5)
(1)
(2)
式(1)~(2)中,χm為死亡組最大質量濃度的對數;d為相鄰2組質量濃度的對數差;p為各組的死亡率(%)。
試驗開始時,3種藥物各個質量濃度組攀鱸幼魚的活動情況與對照組相似,大多靜伏于水中,或緩慢游動。隨著試驗時間的延長,高濃度組試驗魚開始出現一系列中毒癥狀。3種藥物試驗組魚的中毒癥狀并無明顯差異,具體表現為:試驗魚沿箱壁快速游動、欲跳出水面、游動和平衡能力減弱、呼吸頻率加快等,隨后試驗魚側臥于箱底,但并未立即死亡,輕輕觸碰即快速游動,一段時間后死亡。死亡魚體表黏液增多,嘴微張開。
由表2~表4可見,各個質量濃度組試驗魚96 h的死亡率均高于72、48及24 h,而同一時間高質量濃度組死亡率明顯高于低質量濃度組,說明3種漁藥對攀鱸幼魚的毒性作用隨著暴露時長的增加和濃度的升高而增強。對照組攀鱸未出現死亡情況。
敵百蟲質量濃度為20.0 mg/L時,24 h內無死亡現象。隨著其質量濃度的升高,攀鱸幼魚開始出現死亡,24.0、28.9 mg/L質量濃度組24 h時死亡率分別為20%、15%,48 h時分別為40%、60%,72 h時分別為60%、80%。幼魚死亡率隨著敵百蟲質量濃度的升高、作用時間的增加呈明顯上升趨勢。當敵百蟲質量濃度升高到34.6、41.5 mg/L時,幼魚分別于16、10 h時開始出現死亡,48 h內全部死亡(見表2)。

表2 敵百蟲對攀鱸幼魚的急性毒性試驗結果
硫酸銅在低質量濃度(20.0、24.0、28.9 mg/L)時,24、48 h的死亡率無明顯差距。當質量濃度升高至34.6 mg/L時,攀鱸幼魚于14 h時開始出現死亡,24、48 h死亡率分別為20%、60%,72 h試驗魚全部死亡。當硫酸銅質量濃度為41.5 mg/L時,幼魚12 h時開始死亡,24、48 h死亡率分別為40%、80%,72 h全部死亡(見表3)。

表3 硫酸銅對攀鱸幼魚的急性毒性試驗結果
二氧化氯對攀鱸幼魚的毒性效應較為溫和,質量濃度70.0 mg/L試驗組幼魚24、48 h均無死亡,72、96 h死亡率均為20%。當質量濃度升高至77.0 mg/L時,幼魚于24 h時開始出現死亡,且隨著作用時間的增加死亡率逐漸升高。93.2 mg/L試驗組24、48 h死亡率分別為60%、70%,96 h時試驗魚全部死亡。當質量濃度達102.5 mg/L時,幼魚9 h開始出現死亡,24 h死亡率達90%,48 h全部死亡(見表4)。

表4 二氧化氯對攀鱸幼魚的急性毒性試驗結果
受試藥物對攀鱸幼魚的24、48、72、96 h半致死質量濃度(LC50)以及安全質量濃度(SC)見表5。敵百蟲、硫酸銅、二氧化氯對攀鱸幼魚的96 h半致死質量濃度分別為20.57、23.37、77.74 mg/L,安全質量濃度分別為3.351、7.010、24.691 mg/L。

表5 3種藥物對攀鱸幼魚的半致死質量濃度(LC50)和安全濃度(SC)
半致死濃度通常用來衡量某種藥物對特定試驗對象的毒性大小,其值越低,藥物毒性越強,其值越高,藥物毒性越弱[9]。其中,又以96 h半致死濃度作為急性毒性的分級標準,即分為劇毒(半致死質量濃度≤0.1 mg/L)、高毒(0.1 mg/L<半致死質量濃度≤1.0 mg/L)、中毒(1.0 mg/L<半致死質量濃度≤10.0 mg/L)和低毒(半致死質量濃度>10.0 mg/L)[10]。本試驗中,敵百蟲、硫酸銅、二氧化氯對攀鱸幼魚的96 h半致死質量濃度分別為20.57、23.37、77.74 mg/L,表明這3種藥物對攀鱸幼魚均屬低毒。
敵百蟲是1種有機磷殺蟲劑,能抑制膽堿酯酶活性,在水產養殖業主要用于防治魚類體外寄生蟲病,具有高效、低毒、低殘留等特點,常用劑量為0.2~0.5 mg/L[11]。本試驗中,敵百蟲對攀鱸幼魚的安全質量濃度為3.351 mg/L,高于松江鱸魚(TrachidermusfasciatusHeckel)(0.60 mg/L)[12]、黃鱔(Monopterusalbus)(2.27 mg/L)[13],也遠高于其常用劑量,說明可以在生產中安全使用。硫酸銅晶體溶于水后,游離的銅離子通過破壞氧化還原酶系統的活性,抑制蛋白質的合成,在水產養殖中常用來治療寄生蟲病,也用于防治真菌、細菌類疾病[14],常用劑量在0.4~0.7 mg/L。本試驗中,硫酸銅對攀鱸幼魚的安全質量濃度為7.010 mg/L,高于梭鱸(Sanderlucioperca)(0.59 mg/L)[14]、黃鱔(2.1 mg/L)[13]等魚類,也高于其常用劑量。二氧化氯是1種安全、無毒的廣譜消毒劑,能殺死病毒、細菌、原生生物以及藻類、真菌和各種孢子,同時在消毒過程中不會與有機物發生反應產生有害物質[15-16]。本試驗中,二氧化氯的安全質量濃度為24.691 mg/L,高于草魚(Ctenopharyngodonidellus)(8.26 mg/L)[17],遠低于泥鰍(Misgurnusanguillicaudatus)(232 mg/L)[18]。二氧化氯在生產中常用的潑灑質量濃度為0.3 mg/L,可見該藥物對攀鱸的損傷較小。
敵百蟲、硫酸銅和二氧化氯均是水產養殖生產中常用的消毒、殺蟲制劑。本試驗中,攀鱸幼魚對這3種漁藥的敏感性存在差異,敏感性從高到低依次為敵百蟲>硫酸銅>二氧化氯,這與藥物本身的性質有關。不同魚類對各種藥物的耐受性有很大差異,總體而言,攀鱸的耐受性要強于絕大多數魚類。一些藥物對魚類的安全濃度往往是遠高于常用潑灑劑量[12-14,17-18]。然而,在實際生產中,漁藥的毒性常常受到水溫、水質、用藥時長及魚的體質等諸多因素的影響,因此在養殖過程中,應根據具體情況合理配制藥物的質量濃度,并密切觀察魚的活動情況,以確保用藥的安全性和有效性。