Effects of different stocking densities and supplementation with Saccharomyces cerevisiae in juvenile Nile tilapia cultivated in a recirculating water system (RAS)

Authors

DOI:

https://doi.org/10.33448/rsd-v10i16.23385

Keywords:

Density stocking; Probiotic; Saccharomyces cerevisiae; Water quality.

Abstract

The objective of this study was to evaluate the productive performance, organosomatic indices and liver-intestinal histomorphometric parameters of Nile tilapia (Oreochromis niloticus) juveniles, fed diets containing probiotics (yeast - Saccharomyces cerevisiae) and reared at different densities of storage. In this experiment, 450 juveniles of tilapia (2.9 ± 0.23 g) were distributed in 18 experimental units arranged in RAS and arranged in a randomized block design in a 2x3 factorial scheme. These animals were fed two diets, the first without yeast and the second containing 0.1% yeast inclusion and distributed in three stocking densities of 15, 25 and 35 fish / m3 (500, 833 and 1166 fish / m3). There was an improvement in the oxygenation of the medium with the use of yeast, as well as in the lowest stocking densities evaluated (15 and 25 fish / m³). However, lower specific growth rates and higher viscerosomatic index were observed in animals supplemented with 0.1% yeast. For the average area of hepatocytes, there was an interaction between the evaluated factors (use of probiotic x storage density), where the best values were found in the lowest storage densities (15 and 25 fish / m³), regardless of use or not of the probiotic. It is recommended to use a stocking density of 15 to 25 fish / m³ and a supplementation of 0.1% with yeast as a probiotic, in order to improve liver health and oxygenation of the water used to grow Nile tilapia juveniles cultivated in RAS.

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Published

11/12/2021

How to Cite

FRECCIA, A.; PICOLI, F.; GHIZZO, J. B.; FAUST, M.; SANCHES, E. A.; EMERENCIANO, M. G. C. Effects of different stocking densities and supplementation with Saccharomyces cerevisiae in juvenile Nile tilapia cultivated in a recirculating water system (RAS). Research, Society and Development, [S. l.], v. 10, n. 16, p. e183101623385, 2021. DOI: 10.33448/rsd-v10i16.23385. Disponível em: https://www.rsdjournal.org/index.php/rsd/article/view/23385. Acesso em: 19 apr. 2024.

Issue

Section

Agrarian and Biological Sciences