Research Progress on Ecological and Healthy Aquaculture Technology of Macrobrachium Rosenbergii in China

SHAOZeyu, ZHANGXiaojun, DUXuedi, HANKeke, JIANGQun, WANGRuyuan, LIPing, WUFei

Chin Agric Sci Bull ›› 2025, Vol. 41 ›› Issue (35) : 133-139.

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Chin Agric Sci Bull ›› 2025, Vol. 41 ›› Issue (35) : 133-139. DOI: 10.11924/j.issn.1000-6850.casb2025-0265

Research Progress on Ecological and Healthy Aquaculture Technology of Macrobrachium Rosenbergii in China

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Abstract

Facing increasingly stringent standards for aquaculture tail water discharge, China's Macrobrachium rosenbergii farming industry urgently needs to upgrade and transform. This article summarizes the research progress on ecological healthy aquaculture technology of Macrobrachium rosenbergii in China, including technical models such as healthy intensive aquaculture in ponds, ecological mixed aquaculture in ponds, comprehensive cultivation in rice fields, symbiotic aquaculture of aquatic plants, ecological three-dimensional aquaculture, enclosure of reservoirs and lakes, etc, and discussed the direction of ecological aquaculture. Additionally, the future development direction of Macrobrachium rosenbergii industry in our country was also prospected, in order to provide reference for the green, healthy and sustainable development of the Macrobrachium rosenbergii industry in our country.

Key words

Macrobrachium rosenbergii / biological characteristics / breeding technology / ecological / healthy

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SHAO Zeyu , ZHANG Xiaojun , DU Xuedi , et al . Research Progress on Ecological and Healthy Aquaculture Technology of Macrobrachium Rosenbergii in China[J]. Chinese Agricultural Science Bulletin. 2025, 41(35): 133-139 https://doi.org/10.11924/j.issn.1000-6850.casb2025-0265

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为了实现稻田消纳罗氏沼虾养殖尾水过程中水稻稳产及养分利用效率最大化,设置CK(空白对照)、BC(添加生物炭)、TG(添加土壤改良液)、BT(生物炭及土壤改良液分别减半)4个处理,依据养分运移状况及水稻生长指标的比较,筛选适宜材料类型。结果表明,BC、TG及BT的添加对表层土壤(0~10cm)TN累积、土壤(0~25cm)TP累积及养分损失,BC、TG对土壤(0~25cm)TN累积及养分损失均存在正面效应;TG显著促进表层土壤(0~10 cm)NO<sub>3</sub><sup>-</sup>累积(P&lt;0.05);除BC外,其他材料的养分表聚作用均促使TN、TP向根部运移(P&lt;0.05);BT处理中灌浆期叶绿素含量显著高于TG和CK(P&lt;0.05),材料处理组在第一节间长度均显著低于CK(P&lt;0.05),其余处理间的差异性均未达到显著水平(P&gt;0.05)。各处理的理论和实际产量间的差异性均未达到显著水平(P&gt;0.05)。综上所述,相较于其他材料,有效截留NO<sub>3</sub><sup>-</sup>为主氮素养分,提高养殖尾水养分利用率,降低淋洗污染风险;显著控制水稻底部节间生长,降低倒伏风险;且其对水稻生长及产量性状并无显著抑制作用,因而将其作为水稻消纳罗氏沼虾养殖尾水中养分利用效率提升材料具有一定应用潜力。
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