引用本文

魏广莲, 徐钢春, 顾若波, 徐跑. 饲料中添加不饱和脂肪酸对刀鲚幼鱼脂肪代谢酶活性和肌肉成分的影响[J]. 动物营养学报, 2014, 26(1): 270-278.
WEI Guanglian, XU Gangchun, GU Ruobo, XU Pao. Effects of Unsaturated Fatty Acids on Lipid Metabolism Enzyme Activities and Muscle Components of Juvenile
Coilia nasus[J]. Chinese Journal of Animal Nutrition, 2014, 26(1): 270-278.
饲料中添加不饱和脂肪酸对刀鲚幼鱼脂肪代谢酶活性和肌肉成分的影响
魏广莲
1 
, 徐钢春
2, 顾若波
1,2, 徐跑
1,2
1. 南京农业大学无锡渔业学院, 无锡 214081;
2. 中国水产科学研究院淡水渔业研究中心, 农业部淡水渔业和种质资源利用重点实验室, 无锡 214081
收稿日期:2013-7-1
基金项目:中央级公益性科研院所基本科研业务费院级专项(2013A0903);国家科技支撑计划项目(2012BAD26B05);公益性行业(农业)科研专项(201203065);江苏省水产三新工程重大专项(DZ2012-1)
作者简介:魏广莲(1987-),女,安徽淮南人,硕士研究生,从事水产遗传育种和养殖技术研究。E-mail:593501773@qq.com
通讯作者:徐跑,研究员,博士生导师,E-mail:xup@ffrc.cn
摘要:为探讨饲料中添加不饱和脂肪酸对刀鲚(Coilia nasus)幼鱼脂肪代谢酶活性和肌肉成分的影响,以初始体质量为(2.78±0.09) g的3 000尾刀鲚幼鱼为研究对象,将其随机分为2组(每组3个重复,每个重复500尾),分别投喂不添加和添加4.76%鱼油(不饱和脂肪酸添加源)的配合饲料(实测粗脂肪水平分别为7.86%和11.32%),进行为期60 d的饲养试验。结果表明:2组刀鲚幼鱼的末均质量、末体长、体长/体高、体长/体厚、肝体指数(HSI)及脏体指数(VSI)均没有显著差异(P>0.05),但添加组刀鲚幼鱼的肥满度(CF)显著高于未添加组(P<0.05)。与未添加组相比,添加组刀鲚幼鱼肌肉中粗蛋白质含量显著降低(P<0.05),粗脂肪含量有升高趋势(P>0.05)。2组刀鲚幼鱼肝脏中脂肪酶(LPS)和总脂酶(TLP)活性及脂质过氧化物(LPO)含量均差异不显著(P>0.05)。肝脏中,添加组刀鲚幼鱼肉碱软脂酰基转移酶-Ⅰ(CPT-Ⅰ)和肉碱软脂酰基转移酶-Ⅱ(CPT-Ⅱ)活性显著低于未添加组(P<0.05),而乙酰辅酶A羧化酶(ACC)活性则高于未添加组(P>0.05);肌肉中,2组刀鲚幼鱼CPT-Ⅰ、CPT-Ⅱ以及ACC活性均无显著差异(P>0.05)。此外,饲料添加4.76%的鱼油后,肌肉中饱和脂肪酸(SFA)和单不饱和脂肪酸(MUFA)含量显著下降(P<0.05),多不饱和脂肪酸(PUFA)、二十碳五烯酸(EPA)+二十二碳六烯酸(DHA)以及n-3 PUFA含量显著上升(P<0.05)。由此得出,提高饲料中不饱和脂肪酸含量可有效地增加刀鲚幼鱼鱼体必需脂肪酸含量,有利于改善鱼体的营养品质,但有升高鱼体内LPO含量的趋势。
关键词:
刀鲚幼鱼
不饱和脂肪酸
肌肉成分
脂肪代谢酶
Effects of Unsaturated Fatty Acids on Lipid Metabolism Enzyme Activities and Muscle Components of Juvenile Coilia nasus
WEI Guanglian
1 
, XU Gangchun
2, GU Ruobo
1,2, XU Pao
1,2
1. Fisheries College, Nanjing Agricultural University, Wuxi 214081, China;
2. Key Laboratory of Freshwater Fisheries and Germplasm Resources Utilization, Ministry of Agriculture, Freshwater Fisheries Research Center, Chinese Academy of Fishery Sciences, Wuxi 214081, China
Abstract: In order to evaluate the effects of unsaturated fatty acids (UFA) on lipid metabolism enzyme activities and muscle components of juvenile Coilia nasus, a total of 3 000 juvenile Coilia nasus with an initial body weight of (2.78±0.09) g were randomly divided into two groups (three replicates per group and 500 fish per replicate), and the fish in the two groups were fed two formulated diets contained different levels of lipid. One diets contained 4.76% fish oil (additive source of UFA) and the other diet did not contain fish oil (the measured levels of crude lipid were 11.32% and 7.86%, respectively). Then the fish from two groups were fed the two diets for 60 days. The results showed that there were no significant differences between two groups in the final average body weight, final body length, body length/body height, body length/body thickness, hepatosomatic index (HSI) and viserosomatic index (VSI) (P>0.05), while the condition factor (CF) in adding group was significantly higher than that in non-adding group (P<0.05). Compared with non-adding group, the muscle crude protein content in adding group was significantly decreased (P<0.05), while the muscle ether extract content showed an increasing trend (P>0.05). Furthermore, there were no significant differences between two groups in the activities of lipase (LPS) and total lipoidase (TLP) and lipid peroxidation (LPO) content in liver (P>0.05). In liver, the activities of carnitine palmityl transferase-Ⅰ (CPT-Ⅰ) and carnitine palmityl transferase-Ⅱ (CPT-Ⅱ) in adding group were significantly lower than those in non-adding group (P<0.05), while the acetyl-CoA carboxylase (ACC) activity was significantly higher than that in non-adding group (P<0.05). In muscle, the activities of CPT-Ⅰ, CPT-Ⅱ and ACC were not significantly different between two groups (P>0.05). In addition, the contents of saturated fatty acids (SFA) and monounsaturated fatty acids (MUFA) in muscle were significantly decreased and the contents of polyunsaturated fatty acids (PUFA), eicosapntemacnioc acid (EPA), docosahexaenoic acid (DHA) and n-3 PUFA in muscle were significantly increased after added 4.76% fish oil into the diet (P<0.05). In conclusion, improving UFA content in diets can effectively increase the content of essential fatty acid of juvenile Coilia nasus, which is conductive to improve nutrition value of fish, but has a trend to increase the LPO content of fish.
Key words:
juvenile Coilia nasus
unsaturated fatty acids
muscle components
lipid metabolism enzyme
鱼油富含不饱和脂肪酸(UFA),特别是包括二十碳五烯酸(EPA,C20∶ 5n-3)与二十二碳六烯酸(DHA,C22∶ 6n-3)在内的多不饱和脂肪酸(PUFA)。适量的添加鱼油可以满足鱼类对脂肪酸的需求,通过多种途径来调控机体的生长发育、脂质代谢、免疫功能等,维持鱼类良好的生长效果[1, 2]。因此,富含PUFA的鱼油一直以来都被作为鱼类饲料优质的脂肪源[3, 4]。研究表明,星斑川鲽(Platichthys stellatus)幼鱼增重率同饲料中n-3高不饱和脂肪酸(HUFA)含量呈折线关系,随着饲料n-3 HUFA含量的增加,增重率明显上升[5];影响黄鳝增重率和增长率的第一限制因子为亚麻酸(LNA,C18∶ 3n-3),其次是亚油酸(CLA,C18∶ 2n-6)和EPA+DHA[6, 7]。研究发现,随着饲料中EPA+DHA含量的逐渐增加,黄颡鱼的增重率呈现先升高后降低的变化趋势,各饲料组的黄颡鱼增重率差异较大;当每100 g饲料中EPA+DHA含量为2.324 g时,黄颡鱼的增重率最高[8]。周萌等[9]试验结果显示,随着饲料中n-3/n-6脂肪酸比值的降低,军曹鱼血清中的谷草转氨酶、谷丙转氨酶活性以及胆固醇含量均呈现不同程度地下降,表明适宜的n-3/n-6脂肪酸比值对军曹鱼营养性脂肪酸的形成具有调控作用。马晶晶等[10]研究表明,黑鲷幼鱼肝体比及腹脂率随饲料中n-3 HUFA含量的增加而减小,肌肉脂肪含量受n-3 HUFA的影响显著,在n-3 HUFA含量为0.88%时达到最低,饲料中n-3 HUFA通过同步调控脂肪合成与分解2个过程影响黑鲷幼鱼脂肪代谢,具体表现为:黑鲷幼鱼肝脏脂肪酸合成酶活性及基因表达水平均在n-3 HUFA含量>0.92%时有显著下降;腹腔脂肪激素敏感脂肪酶活性及基因表达水平均随饲料中n-3 HUFA含量的增加呈升高趋势。
刀鲚(Coilia nasus),隶属鲱形目(Clupeiformes)鳀科(Engraulidae)鲚属(Coilia),体长侧扁,为肉食性动物。其脂肪丰富,味道鲜美,一直被奉为席上珍品,是享有“长江三鲜”美誉之一的名贵洄游性鱼类。刀鲚人工养殖目前处于初期探索阶段[11, 12, 13],饲料研究刚刚起步,关于饲料UFA水平对刀鲚脂肪代谢酶活性和肌肉成分影响的研究尚未见报道。本试验在刀鲚幼鱼驯食饲料成功的基础上,根据实际情况,选用配合饲料作为对照,并以富含UFA的鱼油为添加源,初步研究添加UFA对刀鲚幼鱼脂肪代谢酶活性和肌肉成分的影响,以期为进一步探讨刀鲚脂肪代谢调控机制以及后期配合饲料中适宜的脂肪酸添加量提供参考。
1 材料与方法
1.1 试验饲料
以常见的一种干粉饲料进行试验,主要原料为鱼粉、淀粉、鱼汁粉、酵母、膨化大豆等,粗蛋白质水平固定在
24%左右,UFA添加源为饲料精制鱼油,配制不添加(饲料1)和添加4.76%鱼油(饲料2)的2种试验饲料,试验饲料组成及营养水平见表1。将粉状配合饲料与水分以3∶ 2(质量比)均匀混合,并经16目筛网过滤后制成软颗粒饲料[7, 8 14]。使用前测定2种试验饲料的主要营养成分(表1)和脂肪酸组成(表2)。
表1
Table 1
表1(Table 1)
 表1 试验饲料组成及营养水平(湿重基础)
Table 1 Composition and nutrient levels of experimental diets (wet weight basis) %
项目 Items | 饲料1 Diet 1 | 饲料2 Diet 2
|
原料 Ingredients | |
鱼油 Fish oil | | 4.76 |
鱼粉 Fish meal | 36.00 | 36.00 |
淀粉 Starch | 13.20 | 13.20 |
鱼汁粉 Fish sauce powder | 1.20 | 1.20 |
酵母 Yeast | 3.60 | 3.60 |
膨化大豆 Extruded soybean | 3.00 | 3.00 |
矿物质预混料 Mineral premix1) | 2.40 | 2.40 |
维生素预混料 Vitamin premix2) | 0.42 | 0.42 |
其他 Others3) | 0.18 | 0.18 |
水 Water | 40.00 | 35.24 |
合计 Total | 100.00 | 100.00 |
营养水平 Nutrient levels4) | | |
干物质 DM | 53.49 | 52.10 |
粗灰分 Ash | 12.04 | 11.21 |
粗蛋白质 CP | 24.51 | 23.26 |
粗脂肪 EE | 7.86 | 11.32 |
钙 Ca | 2.01 | 2.04 |
总磷 TP | 0.09 | 0.07 | 1)维生素预混料为每千克饲料提供Vitamin premix provided the following per kg of diets:VB1 20 mg,VB2 30 mg,VB6 15 mg,VB12 1 mg,VE 60 mg,VK 10 mg,VA 0.015 mg,叶酸 folic acid 8 mg,烟酸 nicotinic acid 180 mg,肌醇 inositol 1 000 mg。
2)矿物质预混料为每千克饲料提供Mineral premix provided the following per kg of diets:Mg 0.8 g,I 0.8 mg,Mn 15 mg,Cu 3 mg,Fe 30 mg,Ca 50 mg,Co 0.1 mg,Se 0.1 mg。
3)包括明胶、糊精和纤维素 Including gelatin, dextrin and cellulose。
4)测定值 Measures values。 |
| 表1 试验饲料组成及营养水平(湿重基础)
Table 1 Composition and nutrient levels of experimental diets (wet weight basis) %
|
表2
Table 2
表2(Table 2)
 表2 鱼油及试验饲料的脂肪酸组成
Table 2 Fatty acid composition of fish oil and experiment diets %
脂肪酸 Fatty acids | 饲料1 Diet 1 | 饲料2 Diet 2 | 鱼油 Fish oil
|
C14∶ 0 | 4.64 | 1.90 | 0.06 |
C15∶ 0 | 0.35 | 0.15 | |
C16∶ 0 | 22.58 | 10.75 | 2.15 |
C18∶ 0 | 5.23 | 4.06 | 3.01 |
C20∶ 0 | 0.28 | 0.23 | 0.17 |
C21∶ 0 | 0.35 | 0.18 | 0.07 |
C22∶ 0 | 0.21 | 0.14 | 0.08 |
∑SFA | 33.63 | 17.40 | 5.54 |
C16∶ 1 | 5.92 | 2.97 | 0.80 |
C18∶ n-9 | 18.40 | 18.38 | 14.20 |
C20∶ 1 | 1.48 | 1.86 | 1.57 |
C22∶ 1 | 0.26 | 0.22 | 0.17 |
∑MUFA | 26.06 | 23.42 | 16.74 |
C18∶ 2 | 8.82 | 5.04 | 1.61 |
C18∶ 3n-6 | 1.56 | 2.70 | 3.82 |
C18∶ 3n-3 | 1.76 | 0.87 | 0.79 |
C20∶ 2 | | 0.38 | 0.39 |
C20∶ 3n-6 | | 0.22 | 0.27 |
C20∶ 3n-3 | | | 1.90 |
C20∶ 4n-6 | | 1.71 | 0.06 |
C20∶ 4n-3 | 0.50 | 1.09 | 1.42 |
C20∶ 5n-3 (EPA) | 11.49 | 25.02 | 35.44 |
C22∶ 6n-3 (DHA) | 9.83 | 15.84 | 25.18 |
∑PUFA | 33.95 | 52.88 | 70.87 |
∑n-3 PUFA | 23.57 | 42.82 | 64.73 |
∑n-6 PUFA | 1.56 | 4.64 | 4.15 |
∑n-3/n-6 | 15.11 | 9.22 | 15.60 |
EPA+DHA | 21.31 | 40.86 | 60.62 | SFA:饱和脂肪酸saturated fatty acids;MUFA:单不饱和脂肪酸monounsaturated fatty acids;PUFA:多不饱和脂肪酸polyunsaturated fatty acids;EPA:二十碳五烯酸eicosapntemacnioc acid;DHA:二十二碳六烯酸docosahexaenoic acid。表6同 The same as Table 6。 |
| 表2 鱼油及试验饲料的脂肪酸组成
Table 2 Fatty acid composition of fish oil and experiment diets %
|
1.2 试验用鱼及饲养管理
试验用鱼于2012年9月4日采捕于长江靖江段,饲养在淡水渔业研究中心宜兴基地室内水泥池(规格:700 cm×435 cm×120 cm)中。试验前人工驯化20 d使其摄食人工饲料。刀鲚幼鱼始体质量(2.78±0.09) g,体长(9.50±0.51) cm,随机分配到6个水泥池中,每个水泥池500尾,随机分为2组,每组3个重复。2组试验鱼投喂不同的试验饲料,每天分别于08:00、14:00各投喂1次。试验期间平均水温(22.5±1.5) ℃,pH 8.0~8.4,亚硝酸盐≤0.2 mg/L,溶解氧≥6.0 mg/L,盐度0.45~0.60,氨氮≤0.02 mg/L。饲养时间60 d,饲养结束后经统计计算,2组试验鱼的存活率均达96%。
1.3 测定指标及方法
1.3.1 形体指标测定
饲养60 d后,每池随机抽取9尾鱼分别称体质量,量体长、体厚;在低温下进行解剖,取肌肉、内脏、肝脏等,滤纸吸干后,分别称内脏、肝脏质量,用于计算肝体指数(hepatosomatic index,HSI)、脏体指数(viserosomatic index,VSI)和肥满度(condition factor,CF)。称重后-20 ℃冰箱保存备用。计算公式如下:
HSI(%)=100×
Wh/
Wb;
VSI(%)=100×
Wv/
Wb;
CF(%)=100×
Wb/
L3。
式中:Wb(g)为每尾鱼试验末体质量;Wh(g)为每尾鱼试验末肝脏质量;Wv(g)为每尾鱼试验末内脏质量;L(cm)为每尾鱼试验末体长。
1.3.2 脂肪代谢相关酶活性及脂质过氧化物(LPO)含量测定
将肝脏和肌肉样本解冻后用4 ℃生理盐水按照重量(g)∶ 体积(mL)=1∶ 9比例稀释进行冰浴匀浆,制成10%匀浆液,4 ℃,2 000 r/min离心10 min,上清液保存于-20 ℃冰箱。肝脏中脂肪酶(LPS)活性、LPO含量和总脂酶(TLP,包括脂蛋白脂酶和肝脂酶)活性采用南京建成生物工程研究所生产的试剂盒测定;肝脏和肌肉中肉碱软脂酰基转移酶-Ⅰ(CPT-Ⅰ)活性采用CPT-Ⅰ定量检测试剂盒[酶联免疫吸附法[(ELISA)]测定;肉碱软脂酰基转移酶-Ⅱ(CPT-Ⅱ)活性采用CPT-Ⅱ定量检测试剂盒(ELISA)测定;乙酰辅酶A羧化酶(ACC)活性用ACC定量检测试剂盒(ELISA)测定,上述试剂盒均购自上海江莱生物技术有限公司。肝脏和肌肉组织中蛋白质含量采用考马斯亮蓝法测定。
1.3.3 基本营养成分测定
参照国家相关标准进行测定,水分含量采用105 ℃烘干法(GB 5009.3—2003)测定;粗灰分含量采用马福炉560 ℃灼烧法(GB 5009.4—2003)测定;粗蛋白质含量采用微量凯氏定氮法(GB 5009.5—2003)测定;粗脂肪含量采用全脂肪法(GB 5009.6—2003)测定。
1.3.4 肌肉脂肪酸组成测定
刀鲚幼鱼肌肉中脂肪酸组成测定采用面积归一化法(GB/T 5009.168—2003)使用Agilent 6890型气相色谱仪测定。
1.4 数据处理
试验数据录入Excel 2007做初步处理,再用SPSS 17.0软件进行分析,用LSD多重比较分析试验结果的差异显著性,显著性水平为P<0.05,结果均用平均值±标准误表示。
2 结果与分析
2.1 2组刀鲚幼鱼形体指标的差异
由表3可知,2组刀鲚幼鱼的末均质量、末体长、体长/体高、体长/体厚、HSI及VSI均没有显著差异(P>0.05),但饲料2组刀鲚幼鱼的CF显著高于饲料1组(P<0.05)。
表3
Table 3
表3(Table 3)
 表3 2组刀鲚幼鱼形体指标的比较
Table 3 Comparison of body indices of two groups of juvenile Coilia nasus
项目 Items | 组别 Groups
|
饲料1 Diet 1 | 饲料2 Diet 2
|
初均质量 IABW/g | 2.78±0.09 | 2.78±0.09 |
末均质量 FABW/g | 4.91±0.32 | 5.06±0.30 |
末体长 FBL/cm | 10.58±0.28 | 10.59±0.21 |
体长/体高 BL/BH | 5.60±0.07 | 5.44±0.09 |
体长/体厚 BL/BT | 13.76±0.57 | 14.57±0.73 |
肝体指数 HSI/% | 1.55±0.23 | 1.39±0.14 |
脏体指数 VSI/% | 7.26±0.61 | 8.93±1.09 |
肥满度 CF/% | 0.39±0.01a | 0.42±0.01b | 同行数据肩标无字母或相同字母表示差异不显著(P>0.05),不同小写字母表示差异显著(P<0.05)。下表同。
In the same row, values with no letter or the same letter superscripts mean no significant difference (P>0.05), while with different small letter superscripts mean significant difference (P<0.05). The same as below. |
| 表3 2组刀鲚幼鱼形体指标的比较
Table 3 Comparison of body indices of two groups of juvenile Coilia nasus
|
2.2 2组刀鲚幼鱼肌肉基本营养成分的差异
由表4可知,饲料1组刀鲚幼鱼肌肉中粗蛋白质含量显著高于饲料2组(P<0.05),达到179.03 mg/g,其粗灰分含量也高于饲料2组,但二者差异不显著(P>0.05);饲料2组刀鲚幼鱼肌肉中粗脂肪含量高于饲料1组,但二者差异不显著(P>0.05);2组刀鲚幼鱼肌肉中水分和干物质含量相当(P>0.05)。
表4
Table 4
表4(Table 4)
 表4 2组刀鲚幼鱼肌肉基本营养成分比较(湿重基础)
Table 4 Comparison of common nutritional components in muscle of two groups of juvenile Coilia nasus (wet weight basis) mg/g
项目 Items | 组别 Groups
|
饲料1 Diet 1 | 饲料2 Diet 2
|
水分 Moisture | 677.56±4.79 | 685.44±10.61 |
粗灰分Ash | 138.45±5.89 | 71.96±1.68 |
干物质 DM | 322.43±4.69 | 314.56±10.61 |
粗蛋白质 CP | 179.03±3.10a | 128.51±3.56b |
粗脂肪 EE | 154.73±18.99 | 178.87±21.32
|
| 表4 2组刀鲚幼鱼肌肉基本营养成分比较(湿重基础)
Table 4 Comparison of common nutritional components in muscle of two groups of juvenile Coilia nasus (wet weight basis) mg/g
|
2.3 2组刀鲚幼鱼脂肪代谢相关酶活性及LPO含量的差异
由表5可知,2组刀鲚幼鱼肝脏中LPS和TLP活性及LPO含量均差异不显著(P>0.05)。饲料1组刀鲚幼鱼肝脏中LPS和TLP活性高于饲料2组,但饲料2组刀鲚幼鱼肝脏中LPO含量则高于饲料1组,且达到饲料1组的2.5倍。肝脏中,饲料1组刀鲚幼鱼CPT-Ⅰ和CPT-Ⅱ活性显著高于饲料2组(P<0.05),而ACC活性低于饲料2组(P>0.05);肌肉中,2组刀鲚幼鱼CPT-Ⅰ、CPT-Ⅱ以及ACC活性均无显著差异(P>0.05),但是从数值上看,饲料1组刀鲚幼鱼的CPT-Ⅰ和ACC活性高于饲料2组,CPT-Ⅱ活性低于饲料2组。
表5
Table 5
表5(Table 5)
 表5 2组刀鲚幼鱼不同组织中脂肪代谢相关酶活性及LPO含量的比较
Table 5 Comparison of fat metabolism related enzyme activities and LPO content in different tissues of two groups of juvenile Coilia nasus
项目 Items | 组别 Groups
|
饲料1 Diet 1 | 饲料2 Diet 2
|
肝脏 Liver | |
脂肪酶 LPS/(U/g prot) | 14.84±3.46 | 17.35±3.05 |
总脂酶 TLP/(U/mg prot) | 19.46±7.44 | 18.17±7.53 |
脂质过氧化物 LPO/(μmol/g prot) | 3.80±1.13 | 9.40±2.65 |
肉碱软脂酰基转移酶-Ⅰ CPT-Ⅰ/(pg/mL) | 96.34±1.78a | 93.10±1.98b |
肉碱软脂酰基转移酶-Ⅱ CPT-Ⅱ/(pg/mL) | 145.71±1.23a | 140.00±2.29b |
乙酰辅酶A羧化酶 ACC/(U/mL) | 18.59±0.60 | 19.06±0.14 |
肌肉 Muscle | | |
肉碱软脂酰基转移酶-Ⅰ CPT-Ⅰ/(pg/mL) | 93.87±2.56 | 91.89±2.20 |
肉碱软脂酰基转移酶-Ⅱ CPT-Ⅱ/(pg/mL) | 140.99±5.08 | 145.00±3.59 |
乙酰辅酶A羧化酶 ACC/(U/mL) | 20.31±0.29 | 18.69±1.79
|
| 表5 2组刀鲚幼鱼不同组织中脂肪代谢相关酶活性及LPO含量的比较
Table 5 Comparison of fat metabolism related enzyme activities and LPO content in different tissues of two groups of juvenile Coilia nasus
|
2.4 2组刀鲚幼鱼肌肉脂肪酸组成的差异
由表6可知,2组刀鲚幼鱼肌肉中都测得饱和脂肪酸(SFA)6种,单不饱和脂肪酸(MUFA)6种,PUFA 10种。饲料添加4.76%的鱼油后,肌肉中SFA和MUFA含量下降,PUFA含量上升。饲料1组刀鲚幼鱼肌肉中SFA(33.1%)和MUFA含量(47.5%)显著高于饲料2组(P<0.05);饲料2组刀鲚幼鱼肌肉中PUFA含量显著高于饲料1组(P<0.05);饲料2组的EPA+DHA含量(12.6%)显著高于饲料1组(P<0.05),几乎是饲料1组的2倍;饲料2组的n-3 PUFA含量显著高于饲料1组(P<0.05)。
表6
Table 6
表6(Table 6)
 表6 2组刀鲚幼鱼肌肉脂肪酸组成的比较
Table 6 Comparison of fatty acid composition in muscle of two groups of juvenile Coilia nasus %
脂肪酸 Fatty acids | 组别 Groups
|
饲料1 Diet 1 | 饲料2 Diet 2
|
C12∶ 0 | 0.059±0.002a | 0.049±0.001b |
C14∶ 0 | 2.640±0.014a | 2.405±0.059b |
C15∶ 0 | 0.263±0.007a | 0.204±0.004b |
C16∶ 0 | 27.217±0.186a | 24.993±0.357b |
C18∶ 0 | 2.799±0.037a | 2.688±0.053b |
C20∶ 0 | 0.130±0.002 | 0.129±0.002 |
∑SFA | 33.106±0.240a | 30.467±0.367b |
C16∶ 1 | 7.079±0.103 | 6.947±0.139 |
C17∶ 1 | 0.397±0.006 | 0.327±0.146 |
C18∶ n-9 | 39.464±1.360a | 37.230±0.025b |
C20∶ 1 | 0.553±0.282a | 0.902±0.003b |
C22∶ 1 | 0.059±0.001a | 0.068±0.002b |
C24∶ 1 | 0.080±0.003a | 0.092±0.000b |
∑MUFA | 47.498±1.430a | 45.348±0.178b |
C18∶ 2 | 4.478±0.302 | 4.163±0.202 |
C18∶ 3n-6 | 0.751±0.003a | 1.079±0.032b |
C18∶ 3n-3 | 0.906±0.027a | 0.816±0.029b |
C20∶ 2 | 0.191±0.044 | 0.229±0.039 |
C20∶ 3n-6 | 0.135±0.002a | 0.150±0.003b |
C20∶ 4n-3 | 0.280±0.006a | 0.420±0.014b |
C20∶ 5n-3(EPA) | 2.782±0.037a | 5.931±0.241b |
C20∶ 4n-6 | 0.436±0.310 | 0.511±0.377 |
C22∶ 6n-3(DHA) | 3.342±1.815a | 6.714±0.172b |
C20∶ 3n-3 | 0.542±0.000 | 0.644±0.000 |
∑PUFA | 13.436±1.670a | 20.229±0.279b |
∑n-3 PUFA | 7.489±1.973a | 14.096±0.765b |
∑n-6 PUFA | 1.276±0.389 | 1.740±0.349 |
EPA+DHA | 6.123±1.778a | 12.646±0.413b
|
| 表6 2组刀鲚幼鱼肌肉脂肪酸组成的比较
Table 6 Comparison of fatty acid composition in muscle of two groups of juvenile Coilia nasus %
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3 讨 论
3.1 饲料中添加UFA对刀鲚幼鱼形体指标的影响
鱼类的CF、HSI和VSI等指标可以很好的显示出鱼体健康状况和品质优良性,CF值大表明鱼体肥度较好,VSI小表明鱼体可食用部分的比例高[15]。从本试验结果可知,2组刀鲚幼鱼的CF存在显著差异,以饲料2组刀鲚幼鱼鱼体的肥度较好,这可能与饲料2中添加鱼油有关。杨鸢劼等[6]研究结果显示,影响黄鳝CF的主要因子是C18∶ 2n-6,而对肝体指数产生一定影响的则是EPA+DHA;刘波等[16]关于翘嘴红鲌投喂高脂饲料的研究表明,随着饲料中脂肪水平升高,鱼体HSI和VSI均有升高;张春暖等[17]也发现梭鱼VSI与脂肪添加量呈正相关;此外,还有试验发现添加鱼油饲料会造成鱼体肝脏受损,出现不同程度的发白、发黄现象[15]。然而,本试验中添加UFA的饲料2组刀鲚幼鱼HSI与饲料1组没有显著差异,只是略低于饲料1组,且解剖时肝脏鲜红,未发现异常状况。
3.2 饲料中添加UFA对刀鲚幼鱼脂肪代谢相关酶活性的影响
UFA性质不稳定,很容易氧化,会产生有细胞毒性的LPO。TLP包括脂蛋白脂酶和肝脂酶,主要催化甘油三酯水解,在脂质代谢和转运过程中起重要作用[18, 19]。本试验中,饲料1组刀鲚幼鱼的肝脏中LPS和TLP活性均高于饲料2组,而饲料2组刀鲚幼鱼肝脏中LPO含量高于饲料1组,说明添加UFA后刀鲚幼鱼体内LPO含量升高,这可能会对鱼体肝脏细胞造成损伤。饲料中脂肪含量过度会造成鱼体内脂肪恶意蓄积,对鱼体的增重、形体及脂肪沉积会产生负作用,所以要研究出刀鲚幼鱼饲料中UFA的最适宜添加量,还需要做不同梯度水平的相关研究试验。从解剖来看,饲料2组刀鲚肝脏没有异常情况,但是长时间饲养是否有害则有待进一步深入研究。
肉碱转运系统是脂肪分解过程中的重要组成部分CPT-Ⅰ和CPT-Ⅱ是肉碱转运系统的重要组成酶,也是脂肪分解的限速酶,是脂肪酸吸收的限制因素。ACC可以催化乙酰辅酶A生成丙二酸单酰辅酶A,参加脂肪酸合成中二碳
单位的供体提供过程并具有酯解作用。本试验中,饲料2的PUFA及EPA+DHA含量比饲料1高,有利于鱼体内脂肪酸的合成,所以饲料2组刀鲚幼鱼相关合成酶含量较高,这与饲料2组刀鲚幼鱼肝脏内ACC活性高于饲料1组相符。本试验还发现,机体脂肪代谢酶与鱼体CF密切相关,这与张媛媛等[15]对异育银鲫的研究结果相符合。饲料1组刀鲚幼鱼肝脏中脂肪合成的限速酶ACC活性低于饲料2组,脂肪分解的限速酶CPT-Ⅰ和CPT-Ⅱ活性则均高于饲料2组,说明饲料1组刀鲚幼鱼脂肪酶分解速度快,鱼体内没有过多的脂肪沉积,这与其CF显著低于饲料2组相符。肌肉中的CPT-Ⅰ和CPT-Ⅱ以及ACC活性与肝脏中的规律并不相同,饲料1组刀鲚幼鱼肌肉中脂肪合成的限速酶ACC活性反而比饲料2组高,其原因有待进一步的研究。
3.3 饲料中添加UFA对刀鲚幼鱼肌肉基本营养成分和脂肪酸组成的影响
鱼体肌肉中的粗蛋白质、粗脂肪和粗灰分是肌肉基本的营养组成成分。粗蛋白质含量可以衡量肌肉的营养价值,粗脂肪含量可以衡量鱼体脂肪积累量,粗灰分含量可以评价出鱼骨的软硬[20]。这些是评判刀鲚品质的标准指标。本试验中,饲料中添加UFA后最明显的特点就是刀鲚幼鱼肌肉中粗蛋白质含量显著下降,粗脂肪含量有升高趋势。
刀鲚肉质细嫩鲜美,不可排除这与其体内丰富的n-3 HUFA有关[21]。n-3 HUFA包括EPA和DHA,一般认为具有相当高的营养价值,对人体新陈代谢具有重要生理功能。本试验中,2组刀鲚幼鱼肌肉中都测得22种脂肪酸,其中6种SFA,6种MUFA,10种PUFA,与刘凯等[22]测得的刀鲚脂肪酸种类相近。有研究表明,饲料高脂肪含量可提高虹鳟(Oncorhynchus mykiss)鱼体脂肪的含量;但是,又有研究发现大菱鲆(Scophthalmus maximus)肌肉中脂肪含量受饲料脂肪含量影响不显著[23, 24]。本试验中,饲料添加4.76%的鱼油后,随着饲料中的MUFA和n-3 HUFA含量的增加,饲料2组刀鲚幼鱼体内PUFA及EPA+DHA含量有显著升高,说明提高饲料中UFA含量可以有效的增加鱼体必需脂肪酸含量,有利于提高鱼体的营养价值。
4 结 论
提高饲料中UFA含量可有效地增加刀鲚幼鱼鱼体必需脂肪酸含量,有利于改善鱼体的营养品质,但有升高鱼体内毒害物质LPO含量的趋势。
致谢:
感谢江南大学食品学院唐雪副教授在本试验过程中给予的帮助和指导!
参考文献
[1] | 刘玮, 徐萍, 任本根, 等.不同脂肪源饲料对草鱼稚鱼生长的影响[J]. 水产学报, 1995, 19(4):362-365. ( 1)
|
[2] | 冯健, 覃志彪.4种不同脂肪源对太平洋鲑生长和体组成的影响[J]. 水生生物学报, 2006, 30(3):256-260. ( 1)
|
[3] | 季文娟.饲料中不同脂肪源对黑鲷幼鱼生长和鱼体脂肪酸组成的影响[J]. 海洋水产研究, 1999, 20(1):70-74. ( 1)
|
[4] | 刘玮, 戴年华, 任本根, 等.不同脂肪源饲料对团头鲂稚鱼生长的影响[J]. 水产学报, 1997, 21(S1):44-48. ( 1)
|
[5] | LEE S M, LEE J H, KIM K D.Effect of dietary essential fatty acids on growth, body composition and blood chemistry of juvenile starry flounder (Platichthys stellatus)[J]. Aquaculture, 2003, 225(1/2/3/4):269-281. ( 1)
|
[6] | 杨鸢劼, 邴旭文, 徐增洪.不饱和脂肪酸对黄鳝生长及免疫指标的影响[J]. 安徽农业大学学报, 2008, 35(2):224-228. ( 2)
|
[7] | 周秋白, 朱长生, 郑宇, 等.黄鳝脂肪酸去饱和酶及延长酶基因cDNA的克隆与表达[J]. 江西农业大学学报, 2012, 34(1):134-140. ( 2)
|
[8] | 唐黎, 施晓丽, 李谦, 等.不同脂肪酸比例对黄颡鱼幼鱼生长影响的研究[J]. 饲料工业, 2010, 31(24):33-35. ( 2)
|
[9] | 周萌, 曹俊明, 梁海鸥, 等.饲料n-3/n-6脂肪酸比值对军曹鱼生长及鱼体组织脂肪酸组成的影响[J].广东农业科学, 2006(12):77-81.( 1)
|
[10] | 马晶晶, 邵庆均, 许梓荣, 等.n-3高不饱和脂肪酸对黑鲷幼鱼生长及脂肪代谢的影响[J]. 水产学报, 2009, 33(4):639-648. ( 1)
|
[11] | 张呈祥, 陈平, 郑金良.长江刀鲚灌江纳苗与养殖[J]. 科学养鱼, 2006(7):26. ( 1)
|
[12] | 唐雪, 徐钢春, 徐跑, 等.野生与养殖刀鲚肌肉营养成分的比较分析[J]. 动物营养学报, 2011, 23(3):514-520. ( 1)
|
[13] | 魏广莲, 徐钢春, 顾若波, 等.基于mtDNA Cytb序列分析养殖与野生刀鲚群体的遗传多样性[J]. 江西农业大学学报, 2012, 34(6):1216-1221. ( 1)
|
[14] | PERES H, OLIVA-TELES A.Effect of dietary lipid level on growth performance and feed utilization by European sea bass juveniles (Dicentrarchus labrax)[J]. Aquaculture, 1999, 179(1/2/3/4):325-334. ( 1)
|
[15] | 张媛媛, 刘波, 戈贤平, 等.不同脂肪源对异育银鲫生长性能、机体成分、血清生化指标、体组织脂肪酸组成及脂质代谢的影响[J]. 水产学报, 2012, 36(7):1111-1118. ( 3)
|
[16] | 刘波, 唐永凯, 俞菊华, 等.饲料脂肪对翘嘴红鲌生长、葡萄糖激酶和葡萄糖-6-磷酸酶活性与基因表达的影响[J]. 中国水产科学, 2005, 15(6):1024-1033. ( 1)
|
[17] | 张春暖, 王爱民, 刘文斌, 等.饲料脂肪水平对梭鱼脂肪沉积、脂肪代谢酶及抗氧化酶活性的影响[J]. 中国水产科学, 2013, 20(1):108-115. ( 1)
|
[18] | 宋理平, 韩勃, 冒树泉, 等.脂肪水平对厚唇弱棘 生长及肠道脂肪酶活性的影响[J]. 广东海洋大学学报, 2010, 30(1):13-17. ( 1)
|
[19] | 石桂城, 董晓慧, 陈刚, 等.饲料脂肪水平对吉富罗非鱼生长性能及其在低温应激下血清生化指标和肝脏脂肪酸组成的影响[J]. 动物营养学报, 2012, 24(11):2154-2164. ( 1)
|
[20] | 刘军, 胡兵, 李惠, 等.铜鱼肌肉营养组成与评价[J]. 上海水产大学学报, 2006, 15(3):370-374. ( 1)
|
[21] | 庄平, 宋超, 章龙珍, 等.黄斑篮子鱼肌肉营养成分与品质的评价[J]. 水产学报, 2008, 32(1):77-83. ( 1)
|
[22] | 刘凯, 段金荣, 徐东坡, 等.长江下游产卵期凤鲚、刀鲚和湖鲚肌肉生化成分及能量密度[J]. 动物学杂志, 2009, 44(4):118-124. ( 1)
|
[23] | KAUSHIK S J, MEDALE F, FAUCONNEAU B, et al.Effect of digestible carbohydrates on protein/energy utilization and on glucose metabolism in rainbow trout (Salmo gairdneri R.)[J]. Aquaculture, 1989, 79(1/2/3/4):63-74. ( 1)
|
[24] | REGOST C, ARZEL J, CARDINAL M, et al.Dietary lipid level, hepatic lipogenesis and flesh quality in turbot (Pset tamaxima)[J]. Aquaculture, 2001, 193(3/4):291-309. ( 1)
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本文献在全文中的定位:
... 维持鱼类良好的生长效果
[1, 2] ...
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本文献在全文中的定位:
... 维持鱼类良好的生长效果
[1, 2] ...
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本文献在全文中的定位:
... 富含PUFA的鱼油一直以来都被作为鱼类饲料优质的脂肪源
[3, 4] ...
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本文献在全文中的定位:
... 富含PUFA的鱼油一直以来都被作为鱼类饲料优质的脂肪源
[3, 4] ...
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本文献在全文中的定位:
... 增重率明显上升
[5];影响黄鳝增重率和增长率的第一限制因子为亚麻酸(LNA ...
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本文献在全文中的定位:
... C18∶ 2n-6)和EPA+DHA
[6, 7] ...
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本文献在全文中的定位:
... C18∶ 2n-6)和EPA+DHA
[6, 7] ...
... 并经16目筛网过滤后制成软颗粒饲料
[7, 8 14] ...
2
本文献在全文中的定位:
... 并经16目筛网过滤后制成软颗粒饲料
[7, 8 14] ...
1
本文献在全文中的定位:
... 刀鲚人工养殖目前处于初期探索阶段
[11, 12, 13] ...
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本文献在全文中的定位:
... 刀鲚人工养殖目前处于初期探索阶段
[11, 12, 13] ...
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本文献在全文中的定位:
... 刀鲚人工养殖目前处于初期探索阶段
[11, 12, 13] ...
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本文献在全文中的定位:
... 并经16目筛网过滤后制成软颗粒饲料
[7, 8 14] ...
3
本文献在全文中的定位:
... VSI小表明鱼体可食用部分的比例高
[15] ...
... 出现不同程度的发白、发黄现象
[15] ...
... 这与张媛媛等
[15]对异育银鲫的研究结果相符合 ...
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本文献在全文中的定位:
... 而对肝体指数产生一定影响的则是EPA+DHA;刘波等
[16]关于翘嘴红鲌投喂高脂饲料的研究表明 ...
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本文献在全文中的定位:
... 鱼体HSI和VSI均有升高;张春暖等
[17]也发现梭鱼VSI与脂肪添加量呈正相关;此外 ...
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本文献在全文中的定位:
... 在脂质代谢和转运过程中起重要作用
[18, 19] ...
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本文献在全文中的定位:
... 在脂质代谢和转运过程中起重要作用
[18, 19] ...
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本文献在全文中的定位:
... 粗灰分含量可以评价出鱼骨的软硬
[20] ...
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本文献在全文中的定位:
... 不可排除这与其体内丰富的n-3 HUFA有关
[21] ...
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本文献在全文中的定位:
... 与刘凯等
[22]测得的刀鲚脂肪酸种类相近 ...
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本文献在全文中的定位:
... 又有研究发现大菱鲆(
Scophthalmus maximus)肌肉中脂肪含量受饲料脂肪含量影响不显著
[23, 24] ...
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... 又有研究发现大菱鲆(
Scophthalmus maximus)肌肉中脂肪含量受饲料脂肪含量影响不显著
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