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Las heces de los peces importan mucho en los sistemas de recirculación en acuicultura
Recirculación

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Las heces de los peces importan mucho en los sistemas de recirculación en acuicultura

La elección y composición de los ingredientes de los piensos acuícolas impactan directamente en la digestibilidad de los nutrientes y la producción y gestión de residuos en sistemas de recirculación en acuicultura (RAS, por sus siglas en inglés). Por eso es importante optimizar la selección de ingredientes basándose no solo en los nutrientes, también en los efectos que la digestión y la calidad de las heces excretadas puede tener en el sistema de cultivo.
  Un estudio reciente con lubina europea liderado por Elisavet Syropoulou de la Universidad de Wageningen en Países Bajos encontró que existe una estrecha relación entre el tipo y nivel de carbohidrato incluido en el pienso de esta especie piscícola y la digestibilidad del almidón y la producción de heces.
  Según los autores de este estudio, ingredientes como el grano de destilería seco de trigo con solubles y la proteína de algas tienen puntuaciones de digestibilidad más bajas debido a su mayor contenido de fibra. Específicamente, los investigadores midieron la digestibilidad aparente de los nutrientes, centrándose en los carbohidratos. La producción de residuos se evaluó en función de la cantidad de heces eliminadas por sedimentación, y también se consideró la distribución del tamaño de las partículas fecales.
  En otras palabras, encontraron que hay ingredientes como los polisacáridos no almidonados que contribuyen a heces más finas y menos sedimentables, lo que presenta desafíos en los procesos de filtración mecánica y la eliminación de los excrementos, aumentando la turbidez del agua, y por tanto, empeoran la calidad de esta con posibles problemas de obstrucción del biofiltro, lo que requiere intercambios de agua más frecuentes y mayores costes operativos.
  Elisavet Syropoulou señaló que los resultados son útiles para confirmar que 'la formulación de piensos para RAS debería considerar no solo la nutrición de los peces, también el rendimiento del sistema, y cómo con la dieta correcta se puede reducir la acumulación de sólidos'. Algo que, indicó Syropoulou, 'es crucial para reducir el impacto ambiental de las operaciones acuícolas y garantizar la sostenibilidad de la industria".
  Este estudio y sus hallazgos subrayan la importancia de seleccionar la mezcla adecuada de carbohidratos en las formulaciones dietéticas para mantener la eficiencia del sistema y la sostenibilidad ambiental, proporcionando una base científica para la formulación estratégica de dietas que mitigue los impactos ambientales y mejore la sostenibilidad de las operaciones acuícolas.

Fuente: MisPeces
  Referencias
Elisavet Syropoulou, Satya Prakash, Daan Smeenge, Detmer Sipkema, Johan W. Schrama, Fotini Kokou. Carbohydrates in dietary ingredients for European seabass: Impact on nutrient digestibility and waste production when reared in recirculating aquaculture systems, Aquaculture, Volume 599, 2025, 742182, ISSN 0044-8486

Espuma de poliuretano: un cambio radical para los sistemas de recirculación de acuicultura
Recirculación
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Espuma de poliuretano: un cambio radical para los sistemas de recirculación de acuicultura

El rendimiento de un biofiltro está influenciado por varios factores, incluido el tipo de biomedio utilizado y su superficie. Para optimizar el rendimiento del biofiltro, los investigadores de la Sokoine University of Agriculture, de la Nyerere University of Agriculture and Technology y de la Technical University of Denmark compararon cuatro tipos diferentes de biomedios: cáscaras de coco, espuma de poliuretano granulada, perlas de cerámica y un bioelemento de plástico comercial. Estos medios se probaron en un Sistema de Recirculación para Acuicultura (RAS) semicomercial durante un período de 8 semanas.   El desafío de los biomedios tradicionales   Los bioelementos son necesarios para que las bacterias nitrificantes colonicen y conviertan el amoníaco tóxico en nitrato, que es inofensivo para los peces. La interacción entre las bacterias nitrificantes y la superficie del biomedio es fundamental para la eficacia de la filtración biológica en RAS. Los biomedios con una gran superficie, una porosidad adecuada y cualidades materiales favorables promueven la adhesión bacteriana y la formación de biopelículas.   Tradicionalmente, los biomedios de plástico han sido el estándar de la industria. Si bien son efectivos, los biomedios de plástico plantean preocupaciones sobre la contaminación ambiental debido a la liberación de microplásticos. Además, la dependencia de biomedios de plástico importados aumenta los costos y limita la accesibilidad, particularmente en los países en desarrollo.   Explorando alternativas sostenibles   Para abordar estos desafíos, los investigadores en todo el mundo deben explorar más materiales de bajo costo y ampliamente disponibles que se puedan utilizar como biomedios en los sistemas RAS. Los materiales como las cáscaras de coco, las perlas de cerámica y los granulados de espuma ofrecen un potencial prometedor. Estos materiales suelen estar disponibles localmente, son rentables y respetuosos con el medio ambiente.   Diseño y métodos experimentales   El experimento se llevó a cabo en un RAS semicomercial de 20 m3, donde se operaron cuatro biofiltros simultáneamente. Los biofiltros se llenaron con cáscaras de coco de tamaño similar, restos de espuma de poliuretano granulada, perlas de cerámica y un bioelemento disponible comercialmente.   Las tasas de conversión de nitrógeno amoniaco total (TAN) y de nitrito (VTR y VNR, respectivamente) se midieron quincenalmente durante las primeras 6 semanas, seguidas de la evaluación de la actividad bacteriana en la semana 8.   Resultados   Según los resultados del estudio publicado en la revista Journal of Water Process Engineering el biofiltro con espuma de poliuretano granulada logró la mayor tasa de eliminación de TAN, con un promedio de 310 ± 21 g TAN/m3/d. Los biofiltros con cáscaras de coco, perlas de cerámica y medios plásticos eliminaron TAN a tasas de 160-175 g TAN/m3/d.   El biofiltro con espuma de poliuretano también logró mayores tasas de eliminación de nitrito, con un promedio de 257 ± 22,2 g NO2-N/m3/d, en comparación con los otros tipos de biomedios.   Cinética de nitrificación   Se estimó la cinética de nitrificación de orden 0′ para VTR (k0v) para cada tipo de biomedio. Los resultados mostraron que los granulados de espuma de poliuretano tuvieron el valor k0v más alto, con un promedio de 539 g/m3/d, seguidos de las perlas de cerámica (417 g/m3/d), las cáscaras de coco (371 g/m3/d) y las perlas de plástico (202 g/m3/d). Se encontró un orden similar al estimar la eliminación de nitrito.   Actividad bacteriana   Después de la semana 7, se evaluó la actividad bacteriana asociada con cada biofiltro utilizando un ensayo basado en la degradación del peróxido de hidrógeno agregado. Los resultados mostraron que el biofiltro con espuma de poliuretano tuvo la constante de velocidad de degradación de peróxido de hidrógeno (k) más alta, con un valor de 2,3 ± 0,3 h−1.   Los biofiltros con perlas de cerámica y cáscaras de coco tuvieron actividades intermedias, con valores k de 1,0 ± 0,01 h−1 y 1,4 ± 0,1 h−1, respectivamente. El biofiltro con plástico comercial tuvo el valor k más bajo, con un valor de 0,76 ± 0,1 h−1.   Los hallazgos clave del estudio se pueden resumir en: Cáscaras de coco: Si bien son efectivas, las cáscaras de coco pueden requerir una limpieza y un reemplazo más frecuentes debido a la acumulación de materia orgánica. Perlas de cerámica: Ofrecen excelentes capacidades de biofiltración y durabilidad, lo que las convierte en una fuerte candidata para el uso a largo plazo. Granulados de espuma: Proporcionan una gran superficie para la colonización bacteriana, pero su estabilidad física puede ser una preocupación en entornos de alto flujo. Perlas de plástico: Si bien son efectivas, su impacto ambiental y su costo siguen siendo inconvenientes importantes.   Sin embargo, varios factores contribuyen al desempeño superior de la espuma de poliuretano: Gran área de superficie: Su estructura porosa proporciona una extensa área de superficie para que las bacterias beneficiosas colonicen, mejorando la nitrificación. Excelente flujo de agua: La estructura abierta de la espuma permite un flujo de agua eficiente, maximizando el contacto entre el agua y las bacterias. Durabilidad: La espuma de poliuretano es resistente a la degradación, lo que garantiza un rendimiento del biofiltro a largo plazo. Rentable: Si bien el costo inicial puede ser más alto que el de algunos medios tradicionales, su desempeño y durabilidad superiores pueden compensar esto con el tiempo.   Implicaciones para la industria de la acuicultura   Los hallazgos de este estudio tienen implicaciones significativas para la industria de la acuicultura: Mejor calidad del agua: Al optimizar el rendimiento de los biofiltros, podemos mejorar la calidad del agua, lo que conduce a peces más saludables y a una reducción de los brotes de enfermedades. Mayor productividad: La eliminación eficiente de nutrientes permite mayores densidades de población y una mayor producción de peces. Reducción del impacto ambiental: Al minimizar el uso del agua y la contaminación por nutrientes, los sistemas RAS pueden contribuir a las prácticas de acuicultura sostenibles.   Conclusión   La espuma de poliuretano ha demostrado ser un biomedio excepcional para los biofiltros RAS. Su excelente rendimiento en términos de nitrificación y actividad bacteriana la convierte en una herramienta valiosa para optimizar los sistemas de acuicultura. Al adoptar esta tecnología innovadora, podemos seguir avanzando en la producción de peces sostenible y eficiente.   Contacto
Lars-Flemming Pedersen
Technical University of Denmark, DTU Aqua, Section for Aquaculture, The North Sea Research Centre
DK-9850 Hirtshals, Denmark
Email: lfp@aqua.dtu.dk   Fuente: AquaHoy   Referencia Mnyoro, M. S., Munubi, R. N., Chenyambuga, S. W., & Pedersen, L. (2024). Comparison of four different types of biomedia during start-up in a recirculating aquaculture system with rainbow trout. Journal of Water Process Engineering, 68, 106549. https://doi.org/10.1016/j.jwpe.2024.106549

Nuevos materiales pueden mejorar el rendimiento de los biomedia de los filtros de RAS
Recirculación

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Nuevos materiales pueden mejorar el rendimiento de los biomedia de los filtros de RAS

Un estudio experimental realizado en el Centro de Investigaciones del Mar del Norte de la Universidad Técnica de Dinamarca ha revelado que las bolas plásticas convencionales, utilizadas como biomedia en los filtros biológicos de los Sistemas de Recirculación en Acuicultura (RAS), son significativamente menos eficientes en la eliminación de nitrógeno amoniacal y en la actividad bacteriana en comparación con alternativas más innovadoras como la espuma de poliuretano reciclada, las cáscaras de coco y las cuentas cerámicas.   Como señalan en el estudio, tradicionalmente se han utilizado para el biomedio bolas de plástico debido a su durabilidad y facilidad de manejo. Sin embargo, preocupaciones sobre el coste, el impacto ambiental y la generación de microplásticos han impulsado la búsqueda de alternativas más sostenibles y accesibles.   En países en desarrollo, donde la instalación de sistemas RAS aún enfrenta limitaciones económicas, el coste de importar estos biomedia comerciales puede ser prohibitivo, restringiendo el crecimiento de esta tecnología.   Entre los materiales analizados, la espuma de poliuretano destacó como la más eficiente, logrando eliminar hasta 310 gramos de nitrógeno amoniacal por metro cúbico al día, más del doble de lo que se logra con las perlas plásticas. Las cáscaras de coco y las cuentas cerámicas también demostraron un rendimiento superior al de las bolas plásticas, ocupando el segundo y tercer lugar respectivamente.   Estos hallazgos subrayan la necesidad de explorar alternativas más sostenibles y efectivas para optimizar los biofiltros en sistemas de acuicultura.   Dentro de los sistemas de recirculación, los biofiltros juegan un papel de gran importancia al ser el componente clave que mantiene la calidad del agua mediante la eliminación de compuestos nitrogenados tóxicos.   La espuma de poliruetano reciclado también destacó por su estabilidad y eficiencia incluso en condiciones de alta carga de nutrientes, requiriendo menos mantenimiento que las cáscaras de coco y las cuentas cerámicas, que podrían ser más propensas a obtrucciones.   Sobre el estudio   Los investigadores utilizaron un sistema de acuicultura en recirculación, RAS, de 20 metros cúbicos, diseñados para la cría de trucha arcoíris.  Durante ocho semanas, se evaluaron cuatro tipos de biomedia: espuma de poliuretano reciclada, cáscaras de coco, cuentas cerámicas y perlas plásticas comerciales. El sistema contaba con biofiltros específicamente configurados para albergar estos biomedia, y se mantuvo un flujo constante de agua y suministro de aire para asegurar condiciones óptimas para la actividad bacteriana.   En las primeras semanas de operación, se utilizó un biofiltro de apoyo para facilitar la colonización inicial de las bacterias nitrificantes en los diferentes biomedia. Durante el experimento, se midieron variables clave como las tasas de eliminación de nitrógeno amoniacal (TAN) y nitrito, la actividad microbiana (evaluada mediante la degradación de peróxido de hidrógeno) y las cinéticas de nitrificación. Además, se observó el impacto de cada material en la calidad del agua, registrando posibles liberaciones de materia orgánica.   El diseño experimental incluyó condiciones de carga de nutrientes progresivamente más altas para evaluar la capacidad de los biomedia de mantener su eficiencia bajo diferentes niveles de estrés. Los datos recolectados permitieron comparar el rendimiento de cada material y su adecuación para aplicaciones prácticas en sistemas de recirculación. Finalmente, se analizaron factores como la durabilidad, el mantenimiento requerido y la sostenibilidad de cada biomedia para ofrecer recomendaciones aplicables a contextos reales de producción acuícola.   Fuente: MisPeces   Referencia: Mang'era Samwel Mnyoro, Renalda N. Munubi, Sebastian W. Chenyambuga, Lars-Flemming Pedersen. Comparison of four different types of biomedia during start-up in a recirculating aquaculture system with rainbow trout. Journal of Water Process Engineering, Volume 68, 2024, 106549, ISSN 2214-7144

Logran cultivo de truchas a 3.000 metros sobre el nivel del mar
Recirculación

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Logran cultivo de truchas a 3.000 metros sobre el nivel del mar

La Región de Arica y Parinacota se caracteriza por ser una zona árida, con cero precipitaciones anuales y una temperatura promedio de 18°C; un lugar desafiante para la acuicultura. Sin embargo, científicos chilenos y peruanos vieron una oportunidad en la localidad precordillerana de Copaquilla, ubicada a 90 km de la ciudad de Arica y a unos 3.000 metros sobre el nivel del mar.   ¿Su idea? Cultivar truchas arcoíris en este lugar. Además de las temperaturas y baja disponibilidad de agua, a tal altura el agua contiene menos oxígeno disuelto. No obstante, la alta radiación solar supone una oportunidad para generar energía y poder sostener un cultivo con recirculación.   Pero este no sería el único desafío. Sabiendo que la salmonicultura en Chile se realiza desde la zona centro sur hacia la Patagonia, no sería un problema menor trasladar los peces desde tal distancia.   En una nueva publicación, los investigadores muestran toda la logística de trasladar truchas arcoíris de 15 gramos desde la piscicultura Río Blanco ubicada en la ciudad de Los Andes, Región de Valparaíso, y lograr su crecimiento de forma experimental durante 16 meses hasta los 1,3 kilos.   'Nuestra experiencia ha demostrado con éxito la viabilidad de transportar peces a lo largo de 2.000 km, con una mortalidad prácticamente nula. Este transporte requirió una cuidadosa planificación y ejecución, en la que el manejo adecuado y la implementación de medidas de bioseguridad aseguraron no solo el bienestar de los peces, sino también el cumplimiento de las regulaciones pertinentes', describen los autores de la publicación.   De acuerdo con los expertos, los parámetros productivos de crecimiento evaluados (tasa de crecimiento específico, porcentaje de crecimiento en peso, factor de conversión alimenticia, supervivencia y factor de condición de Fulton) se mantuvieron de los rangos normales de crecimiento para la trucha arcoíris, 'evidenciando un crecimiento de buena calidad de los organismos'.   'Esta investigación se enfocó en evaluar el potencial del cultivo de trucha arcoíris como especie adecuada para la producción acuícola en esta zona y confirmó que su cultivo a una altitud de 3.000 m sobre el nivel del mar es posible, presentando un buen desempeño de crecimiento tanto en la etapa de preengorda como de engorde. Estos resultados también amplían nuestro entendimiento sobre la adaptabilidad de la especie a ambientes de mayor altitud, específicamente en lo que respecta a su cultivo, como una alternativa real para diversificar las actividades productivas', estipularon los científicos.   'También podemos concluir que nuestro estudio es un aporte al avance de la acuicultura de pequeña escala. Muchas veces, la investigación en este campo se enfoca en replicar los métodos utilizados por la gran industria salmonicultora en Chile, produciendo resultados que son inaplicables o ineficaces para la acuicultura de pequeña escala. Nuestro trabajo abre una nueva área de investigación, enfocada en aportar conocimiento científico que impulse el desarrollo de la acuicultura de pequeña escala y beneficie a los productores locales', concluyeron los expertos.   Lea el estudio completo titulado 'Growth of Oncorhynchus mykiss (Rainbow Trout) through a Recirculation System in the Foothills of the Extreme North of Chile', aquí.   Fuente: SalmonExpert

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