Un périphérique intermédiaire selon la méthode de la biodéposition pour quantifier le comportement de la filtration et alimentation des mollusques bivalves a été modifié à bord des navires. Un tableau bidimensionnel cardan construit autour de l’appareil isole l’appareil entre le mouvement du bateau, ce qui permet la quantification précise de variables de filtration bivalves au sites d’aquaculture de mollusques au large.
Lorsque conchyliculture se déplace de baies côtières et les estuaires aux emplacements au large, la nécessité de quantifier les interactions des écosystèmes des bivalves d’élevage (p. ex., les moules, huîtres et palourdes) présente des défis nouveaux. Données quantitatives sur le comportement alimentaire de suspension qui se nourrissent de mollusques sont nécessaires pour déterminer les interactions entre les écosystèmes importants élevages de mollusques au large, y compris leur capacité de charge, la concurrence dans la communauté de zooplancton, le disponibilité des ressources trophiques à différentes profondeurs et le dépôt sur le benthos. La méthode de la biodéposition sert à quantifier les variables alimentation en suspension qui se nourrissent de mollusques bivalves dans un cadre naturel et représente un proxy plus réaliste que les expériences en laboratoire. Cette méthode, cependant, repose sur une plate-forme stable pour satisfaire les exigences que les débits fournis pour les mollusques d’eau restent constantes et les bivalves sont intacts. Un dispositif de cheminement et processus selon la méthode de la biodéposition pour quantifier l’alimentation des mollusques bivalves ont été modifiés d’une budgétisation axée sur les terres à bord des navires en construisant un tableau bidimensionnel cardan autour de l’appareil. Planimètre données révèlent un lacet des chambres contenant les mollusques test malgré les mouvements du bateau et hauteur minimale, les débits dans les chambres restent constantes, et les opérateurs sont en mesure de recueillir les biodépôts (fèces et des pseudofèces) avec suffisamment consistance à obtenir des mesures précises de la clairance de bivalve, filtration, sélection, ingestion, rejet et absorption aux fruits de mer au large de sites aquacoles.
Les pêches sauvages sont en déclin dans le monde1. En conséquence, la croissance future de l’approvisionnement en fruits de mer doit provenir d’une expansion de l’aquaculture. La production aquacole de fruits de mer a été de plus en plus et va continuer à croître rapidement jusqu’en 2025, rendant aquatiques d’élevage le plus rapidement croissante alimentaire production système2. L’élevage de suspension qui se nourrissent de mollusques bivalves (moules, huîtres, pétoncles et palourdes) est considéré comme parmi les formes les plus respectueuses de l’aquaculture, parce que ces organismes n’exigent aucune alimentation supplémentaire mais, au lieu de cela, obtenir la nutrition de phytoplancton naturel production et du transfert organique d’importance pour les organismes benthiques3,4. En effet, conchyliculture est considéré comme un outil légitime pour améliorer la qualité de l’eau et de la structure trophique dans les estuaires eutrophes5,6. Malgré les perspectives généralement favorables pour l’expansion de la conchyliculture dans les baies côtières et les estuaires, conflits avec les autre océan côtier intérêts tels que la pêche commerciale et sportive, activités récréatives et l’esthétique désirs de limitations propriétaires fonciers-sociétales côtières regroupées sous le terme « capacité de charge sociale »-ont conduit certains à chercher à la « haute mer » l’expansion à grande échelle de conchyliculture7.
Élevage de coquillages de passer au large des côtes, dans les eaux libres, offre un grand potentiel pour les mollusques et crustacés expansion de l’aquaculture, mais présente également des défis sans précédent pour les organismes dans l’ écosystème océanique8. Tout d’abord, plus d’élevage, alimentation suspension espèces de bivalves sont des organismes estuariens qui ont évolué dans des environnements qui diffèrent à bien des égards de l’ écosystème de pleine mer9. Les variations temporelles saisonnières et diurnes à la salinité, la température et chimie de l’eau et l’activité biologique intense stimulée par la disponibilité des nutriments dans les eaux côtières élevée et variable ont sélectionné pour comportementales et physiologiques caractéristiques dans les moules, huîtres, pétoncles et palourdes qui peuvent conférer peu d’avantages dans le relativement constant, diluent l’océan environnement10. Les bivalves sont connus pour réagir à ces changements environnementaux en régulant leur filtration pour tirer parti des périodes de bonne qualité d’eau et d’optimiser leur nourriture acquisition11,12. Dans un environnement plus constant, comme des eaux libres, on ignore si les bivalves vont réguler leur taux de pompage et de filtration efficace pour maintenir un équilibre d’énergie positive pour une croissance rapide. Le deuxième défi pour élevage de coquillages de mer est également lié à la disponibilité de la nourriture relativement faible du seston dans l’océan. Où la densité de phytoplancton étant beaucoup plus faible au large que dans les estuaires, les espèces de bivalves le ferai actuellement cultivées avec succès dans les estuaires trouver assez à manger pour maintenir le métabolisme et la croissance ? Pratiques actuelles employant des lignes, chaussettes, cages ou autres boîtiers pour contenir les coquillages dans les estuaires entraînent des filtres en trois dimensions qui peuvent épuiser le phytoplancton localement même dans les eaux eutrophes, coastal13,14. Hypothèses sur la culture gear design, densité, l’espacement des lignes, et récolte durée de cycle peut nécessiter d’être repensé dans l’océan ouvert à gérer aussi bien la capacité de production de la ferme et la capacité écologique de l’écosystème marin local 15 , 16. conchyliculture intensive agriculture comme pratiqué près du rivage peut doivent être modifiées pour être compatibles avec l’environnement dilué de l’océan.
Pour faire progresser notre compréhension de comment côtières élevage de coquillages pratiques peuvent doivent être modifiées pour réussir au large des côtes, des données quantitatives sur comment les coquillages interagissent avec le seston présent dans lieux offshore proposé des sites potentiels de ferme sont impératives. Un certain nombre de techniques pour la filtration quantification, dédouanement, ingestion, rejet et absorption des particules en suspension qui se nourrissent de mollusques bivalves ont été développés17,18. Certaines de ces méthodes ont été optimisées afin de détecter des variations sur des échelles de temps très court, le choix entre les types de particules différentes, ou des réactions physiologiques différentes variations environnementales19,20,21 . Récemment, des améliorations de ce qu’on appelle la méthode biodéposition ont conduit à l’acceptation de cette approche comme un outil légitime pour quantifier la majeure partie de la filtration importante et d’alimentation des variables dans les moules, huîtres et palourdes17,22 .
La méthode biodéposition, en général, utilise une approche par bilan massique, avec le composant inorganique seston comme un traceur, afin de quantifier le partitionnement de coquillages individuels des composants organiques et inorganiques seston en proportions capturées, rejeté, ingérée, et absorbée sur une échelle de temps des heures17. Pour cette démarche pour être précis, il est extrêmement important que les débits d’eau livré à des coquillages sont constants et connue avec précision et que les coquillages ne sont pas physiquement perturbées afin qu’ils maintiennent leur comportement de filtration constante. Il est également nécessaire synchroniser la collection de l’eau des échantillons au moment de l’ingestion de bivalve avec la collecte d’échantillons de matières fécales produisent après digestion (par exemple, égestion). Ces deux processus (ingestion et égestion) sont compensées par la longueur du temps qu’il faut pour une matière particulaire à transiter par l’intestin de bivalve. Le tube digestif de transit représente de fois le temps écoulé entre l’ingestion d’aliments et de la libération de matières non digérées sous forme d’excréments. En outre, du point de vue pratique, biodépôts doivent être recueillie quantitativement par le chercheur avant ils sont ventilés par le mouvement de l’eau. Pour ces raisons, appareils et procédures pour quantifier les bivalve filtration à l’aide de la méthode de la biodéposition ont été limités à des endroits très près du rivage lorsqu’une plate-forme-terre stable ou un quai fixe-est assez près de la population de mollusques et crustacés qui objet d’une enquête. Pour la méthode de la biodéposition devant servir au large, il fallait trouver un moyen de satisfaire aux exigences de la méthode pour une plate-forme stable à bord d’un bateau.
Siècles, les marins qui cherchent à résoudre le même problème de base de la façon d’isoler les articles entre le mouvement du navire développé le cardan. Un cardan présente un ou plusieurs points d’articulation entre la plate-forme attachée au navire et à l’article étant isolées, permettant ainsi l’article isolé de répondre plus de gravité que dans les mouvements du navire. Nous avons utilisé peut-être plus simple cardan conception broches pivots à 90° angles-dans la conception d’un appareil modifiée par rapport à celui rapporté par Galimany et ses collègues22. Dans le présent rapport, le fonctionnement efficace de l’appareil est validé par la mesure : 1) le mouvement de la table avec des chambres de mollusques par rapport à la requête de bateau, 2) la cohérence des débits à 20 répliquer chambres tout en mer et 3) le données de filtration des moules testés à trois endroits au large à bord de trois bateaux différents.
Différentes approches ont été utilisées pour étudier la filtration et l’alimentation des bivalves dans le laboratoire et le terrain. Mesures effectuées lors de l’utilisation de seston naturel produira alimentation tarifs plus semblables à ceux de l’ environnement naturel24. Les dispositifs d’alimentation portables existants pour mesure bivalve alimentation25,26 reposent largement sur une plate-forme stable, comme la terre ou un quai fixe ; par conséquent, quantifier les bivalve filtration et alimentation dans le domaine, jusqu’à présent, est limité à des eaux de très près des côtes. Les nouveaux appareils et la méthode présentée ici représentent un outil fiable pour quantifier la performance alimentation de mollusques bivalves dans les eaux du large où les interactions entre les bivalves et l’environnement ont été mal décrites.
Les étapes critiques au sein de l’application au large de la méthode de la biodéposition incluent ce qui suit : (1) l’aération du réservoir principal et l’étalonnage des débits dans toutes les chambres alimentation pour assurer une distribution de particules même pour les bivalves ; (2) une détermination précise de la durée du transit intestinale expérimentale avant la collecte des biodépôts ; (3) l’identification, la séparation et la collection complète de toutes les fèces et des pseudofèces produites par les bivalves, y compris la collection d’assez biodépôts à dépasser la limite de détection pour les particules organiques et inorganiques. Des débits élevés sont indispensables pour éviter la recirculation de l’eau dans les chambres d’alimentation, ce qui peut augmenter le phénomène de la baisse de concentration de nourriture due on18,25,27,28.
L’identification précise et la séparation des fèces et des pseudofèces peuvent être difficiles dans des environnements offshore. La collecte des fèces et des pseudofèces dans les eaux du Massachusetts est probablement affectée par houleuse au cours de la dernière heure de la mesure. Mesures à l’aide de cette méthode seront contraint par l’état de la mer, affectant la capacité des cueilleurs à proprement dissocier et distinguer avec précision les fèces, pseudofèces et autres matières particulaires (c.-à-d.limon ou particules) déposés au les chambres de l’alimentation. Ce problème expérimental peut être observé dans les données qui en résulte, où la teneur en matières organiques des pseudofèces a une plus grande variabilité dans les résultats du Massachusetts que de deux autres endroits (Figure 7).
Emplacements avec des particules très faible, comme la Californie, présentera un défi analytique, parce que les particules recueillies dans cette expérience a été très proche de la limite de détection, même si les 2 L d’eau a été filtrée pour chaque échantillon d’eau. La méthode de quantification les contributions organiques et inorganiques à la matière particulaire totale est basée sur le bilan massique ; ainsi, près de la limite de détection de petites erreurs analytiques peuvent entraîner physiologiquement impossibles coquillages alimentant les résultats, tels que les taux de rejet ou de la marge négatives. Les données résultant de ce type d’erreur et la correction appropriée, sont illustrées dans la Figure 8, qui trace la valeur moyenne pour le taux de clairance, le débit de filtration et le taux d’absorption de l’expérience de la Californie. Les quantités de matières fécales ont été tellement faible à cet endroit que certains étaient erronés pour pseudofèces par le dépôt de la municipalité. Les très petites quantités de « pseudofèces » recueillies étaient extrêmement proche de la limite de détection de poids, et les données résultantes ont donné négatifs coquillages filtration et alimentation de données pour plusieurs répétitions, ce qui est physiologiquement impossible et, par conséquent, de toute évidence incorrecte. Particules à proximité de la limite de détection a également donné une forte variabilité globale pour cette mesure. Ces résultats pourraient être causés par une erreur dans l’appréciation des filtres mais, plus est sans doute en raison de l’identification erronée des pseudofèces. La dernière possibilité était étayée par l’observation que la matière particulaire totale de l’eau était trop faible pour déclencher des pseudofèces production22,23. Les données ont été corrigées en ignorant les données incorrectes pseudofèces et en calculant seulement la voie de l’ingestion (Figure 8).
L’appareil pour quantifier la suspension bivalve d’alimentation à l’aide de la méthode de la biodéposition à bord d’un bateau peut être modifiée et adaptée à plusieurs espèces de bivalves. La taille des chambres alimentation peut varier légèrement pour tenir compte des coquilles bivalves plus larges ou plus étroites. Il est important de noter, toutefois, que la modification des dimensions des chambres alimentation de celles décrites ici nécessitent que la distribution des particules même dans l’ensemble de la chambre d’alimentation est établie avant d’effectuer toute mesure. Le volume d’eau filtrée doit être réglé selon les conditions locales. Basse-seston environnements tels que la Californie exigent un plus grand volume d’eau filtrée pour dépasser la limite de détection pour l’analyse axée sur le poids. Dans le même temps, si trop d’eau est filtrée, puis bouchent les filtres et le temps de séchage (pas de température) dans le four doit être augmentée. De même, la collection de dépôt peut doivent être prolongés dans les environnements de faible-seston de recueillir suffisamment d’éléments pour dépasser la limite de détection analytique. Un autre indicateur d’une collection de dépôt problématique est la teneur organique relative de l’eau contre les pseudofèces et les fèces. Fèces et des pseudofèces ne contienne pas un pourcentage beaucoup plus élevé de matières organiques que l’eau ; ils sont un produit des particules de l’eau filtrées et traitées. Sous certaines conditions, la teneur en matières organiques de la biodépôts peut être légèrement supérieure à celle de l’eau en raison de l’investissement organique que les bivalves faire pour traiter les particules alimentaires ; Cependant, cet investissement, tout au plus, produira une légère hausse dans les matières fécales matières organiques. Le pourcentage de matière organique indiqué ici est bien supérieure au pourcentage qui pourrait être attribué à la perte fécale métabolique. Les échantillons de pseudofèces du Massachusetts illustrent ce problème potentiel. La teneur en matières organiques des pseudofèces était très variable, comme indiqué plus haut, mais quelques-unes des répliques a donné la teneur en matière organique qui dépassait largement celle des échantillons d’eau correspondante. Il est possible que lors de la grosse mer de la dernière heure de la collection de dépôt, pseudofèces ont été combinées avec des matières organiques exogènes, qui artificiellement augmenté la teneur en matières organiques et ont donné des résultats physiologiquement impossibles (Figure 7) . Si les États de haute mer sont une possibilité probable à l’avenir il est recommandé d’applications de cette méthode, l’ajout de plusieurs répétitions à travers des chambres de complément.
Une limitation de la méthode, c’est que cet appareil est conçu pour quantifier l’alimentation des individus adultes. La collection précise et complete des fèces et des pseudofèces de bivalves graine est difficile en raison de l’exiguïté des selles (pseudo) et nécessiterait beaucoup plus longues expériences pour obtenir suffisamment de matière pour dépasser la limite de détection analytique. Si les petits individus sont utilisées, plusieurs pourraient être regroupés dans une chambre d’augmenter le taux de production de fèces et des pseudofèces par chambre. Par ailleurs, les appareils pourraient être repensés avec des chambres beaucoup plus petites expérimentale. L’état des conditions météorologiques et de mer peut-être également être des limitations importantes, car ces affecte la précision de la collecte d’échantillons de dépôt. Pluie et des températures extrêmes peuvent réduire le nombre de répétitions bivalves qui se nourrissent. La profondeur à laquelle l’eau pompes sont déployés peut-être varier entre les expériences afin d’assurer le seston utilisé dans les expériences reflètent le seston typique de la profondeur à laquelle se produira la culture des bivalve. Malgré ces obstacles potentiels, la méthode offre l’occasion unique d’étudier la filtration et l’alimentation des mollusques bivalves dans des conditions naturelles, avec seston naturel, par opposition à des conditions simulées en laboratoire. Les données générées sont beaucoup plus réalistes que les expériences en laboratoire et plus susceptibles de faire ressortir la performance de mollusques bivalves à l’emplacement d’intérêt. La nouvelle méthode pour effectuer des mesurages de bord considérablement élargit la portée géographique potentielle.
L’intérêt croissant pour la mytiliculture offshore présente un groupe d’utilisateurs idéal pour de futures applications de cette méthode. Intéressées dans l’optimisation de l’implantation des nouvelles opérations de l’aquaculture offshore peuvent utiliser cette approche pour examiner la performance de bivalve aux emplacements proposés. Est un exemple d’application qui est prévu pour tester des hypothèses sur les profondeurs optimales pour une culture en suspension bleu-moules dans les eaux côtières au large de la southern New England (Mizuta et Wikfors, dans la revue).
The authors have nothing to disclose.
Les auteurs aimerait NEFSC et la NOAA Fisheries Service Bureau de l’Aquaculture pour le financement. Les auteurs sont reconnaissants envers leurs académiques et de partenaires de l’industrie, Scott Lindell, spécialiste de la recherche à l’Institut océanographique de Woods Hole et de Phil Cruver, CEO de Catalina Sea Ranch, qui a arrangé et donnait accès aux zones de culture du moule au large. Le travail n’aurait pas possible sans les plates-formes de travail suivantes ; R/V Captain Jack détenue par Catalina Sea Ranch, R/V Gemma appartient et est géré par le laboratoire de Biologie Marine, et le R/V Victor Loosanoff exploité par NOAA Fisheries, Northeast Fisheries Science Center. Nous remercions également les capitaines de bateau Jim Cvitanovich et Bill Klim pour leur expertise. Werner Schreiner a fourni son expertise technique dans la conception et de fabrication cadres, tableau de cardan et citerne de ballast liquide, réservoir de tête et chambres expérimentales.
GF/C glass microfibre filters | Whatman | 1822-025 | 25 mm diameter circles |
Submersible Utility Pump | Utilitech | PPSU33 | 1/3 HP |
Filtration manifold | Sterlitech | 313400 | 3-place manifold, PVC |
Filter forceps | Millipore | XX6200006P | |
Filter funnel | Ace Glass | D140942 | 300 ml; glass |
Frit support | Fisher Scientific | 09-753-14 | 25mm diameter; glass |
Vacuum Filter Holders | Fisher Scientific | 09-753-4 | For 25mm filter funnels and frit supports |
Drying Oven | Fisher Scientific | 15-103-0503 | Gravity convection |
Box Furnace Oven | ThermoFisher Scientific | BF51794C | |
Ammonium formate | Fisher Scientific | A666-500 | |
Tetraselmis sp. | National Center for Marine Algae and Microbiota | 119 strains of Tetraselmis sp. are available for sale by NCMA, and specific strain should be selected based on temperature of planned experiments. As such, we have not recommended a specific catalog number here. | |
Glass petri dish | Fisher Scientific | 08-747A | 60 mm diameter |