Discrimination between endogenous and exogenous water sources in juvenile rainbow trout fed extruded dry feed
A tracer ( 51Cr-EDTA) study was undertaken with juvenile (20 g) freshwater rainbow trout, Oncorhynchus mykiss, using an experimental design that minimized stress effects during feeding and drinking trials. A calculation procedure was developed, where feed intake (pellet number), tracer intake (mL),...
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Veröffentlicht in: | Aquatic living resources (Montrouge) 2001, Vol.14 (6), p.359-366 |
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Hauptverfasser: | , |
Format: | Artikel |
Sprache: | eng |
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container_title | Aquatic living resources (Montrouge) |
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creator | Kristiansen, Henrik R Cliff Rankin, J |
description | A tracer (
51Cr-EDTA) study was undertaken with juvenile (20 g) freshwater rainbow trout,
Oncorhynchus mykiss, using an experimental design that minimized stress effects during feeding and drinking trials. A calculation procedure was developed, where feed intake (pellet number), tracer intake (mL), water in stomach contents (g) and drinking rate (mL·kg
–1·h
–1) are essential to discriminate between the major stomach water sources prandially and postprandially: water bound in food; initial water absorption of pellets; prandial water intake; postprandial water intake and endogenous stomach secretion. We put forward the hypothesis that intake of dry food with a minor water content (10 %) may impose a demand for water to moisture the feed up to the level in natural feed (75 %) as preparation for gastric emptying, whereafter food is ready to pass from the stomach through the pyloric sphincter. Moisture content of pellets increased from 9.4 to 24.9 % in the pre-meal period. The pellets were ingested with 4.0 to 19.3 μL water per pellet, reflecting high inter-individual variation. Prandially moisture content rose to 52 % and further increased to 56 % in the delay period. Moisture content was ca. 65 %, when pellets began to disintegrate and move through the sphincter in accordance with the hypothesis. Stomach secretion contributed 34–44 % of the stomach water and ingested water 25–35 %. The sampling and calculation procedure gave convincing evidence for the detailed stomach water budget and this individual approach can be very useful in comparisons of artificial and natural diets.
Une étude effectuée au moyen d’un traceur radioactif,
51Cr-EDTA (éthylène diamine tétra-acétate), a été entreprise avec des juvéniles de truites d’eau douce,
Oncorhynchus mykiss (20 g), en utilisant un protocole expérimental qui minimise les effets de stress durant des tests d’alimentation et d’absorption de liquide. Un mode de calcul est développé, où la prise de nourriture (nombre de granulés), la quantité de traceur absorbée (mL), l’eau du contenu stomacal (g) et le taux de liquide absorbé (mL·kg
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–1) sont essentiels pour permettre la distinction entre les sources d’eau les plus importantes avant ou après les repas : les quantités limites d’eau dans les aliments, l’absorption d’eau initiale des granulés, l’absorption d’eau prandiale et postprandial, avant et après le repas, et la sécrétion stomacale endogène. Nous avons émis l’hypothèse que la prise d’aliment sec avec un contenu d |
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Oncorhynchus mykiss, using an experimental design that minimized stress effects during feeding and drinking trials. A calculation procedure was developed, where feed intake (pellet number), tracer intake (mL), water in stomach contents (g) and drinking rate (mL·kg
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–1) are essential to discriminate between the major stomach water sources prandially and postprandially: water bound in food; initial water absorption of pellets; prandial water intake; postprandial water intake and endogenous stomach secretion. We put forward the hypothesis that intake of dry food with a minor water content (10 %) may impose a demand for water to moisture the feed up to the level in natural feed (75 %) as preparation for gastric emptying, whereafter food is ready to pass from the stomach through the pyloric sphincter. Moisture content of pellets increased from 9.4 to 24.9 % in the pre-meal period. The pellets were ingested with 4.0 to 19.3 μL water per pellet, reflecting high inter-individual variation. Prandially moisture content rose to 52 % and further increased to 56 % in the delay period. Moisture content was ca. 65 %, when pellets began to disintegrate and move through the sphincter in accordance with the hypothesis. Stomach secretion contributed 34–44 % of the stomach water and ingested water 25–35 %. The sampling and calculation procedure gave convincing evidence for the detailed stomach water budget and this individual approach can be very useful in comparisons of artificial and natural diets.
Une étude effectuée au moyen d’un traceur radioactif,
51Cr-EDTA (éthylène diamine tétra-acétate), a été entreprise avec des juvéniles de truites d’eau douce,
Oncorhynchus mykiss (20 g), en utilisant un protocole expérimental qui minimise les effets de stress durant des tests d’alimentation et d’absorption de liquide. Un mode de calcul est développé, où la prise de nourriture (nombre de granulés), la quantité de traceur absorbée (mL), l’eau du contenu stomacal (g) et le taux de liquide absorbé (mL·kg
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–1) sont essentiels pour permettre la distinction entre les sources d’eau les plus importantes avant ou après les repas : les quantités limites d’eau dans les aliments, l’absorption d’eau initiale des granulés, l’absorption d’eau prandiale et postprandial, avant et après le repas, et la sécrétion stomacale endogène. Nous avons émis l’hypothèse que la prise d’aliment sec avec un contenu d’eau minimum (10 %) peut imposer une demande d’eau pour humidifier l’aliment au niveau aqueux d’un aliment naturel (75 %) ainsi préparé pour l'évacuation gastrique, à la suite de quoi la nourriture est prête à passer de l’estomac vers le sphincter pylorique. Le contenu en eau des granulés a augmenté de 9,4 à 24,9 % lors de la période pré-repas. Les granulés sont ingérés avec 4,0 à 19,3 μL d’eau par granulé, ce qui reflète une variation inter-individuelle élevée. Le taux d’humidité a augmenté jusqu’à 52 % après les repas et a continué d’augmenter jusqu’à 56 % pendant la période de délai. La partie aqueuse est d’environ 65 %, lorsque les granulés commencent à se désintégrer et se diriger vers le sphincter conformément à l’hypothèse émise. La sécrétion stomacale contribue 34–44 % de l’eau stomacale et l’eau ingérée 25–35 %. L’échantillonnage et le mode de calcul donnent un résultat convaincant pour le budget précis de l’eau stomacale et cette approche individuelle peut être très utile dans les comparaisons entre aliments artificiels et naturels.</description><identifier>ISSN: 0990-7440</identifier><identifier>EISSN: 1765-2952</identifier><identifier>DOI: 10.1016/S0990-7440(01)01131-7</identifier><language>eng</language><publisher>Paris: Elsevier SAS</publisher><subject>Animal aquaculture ; Animal productions ; Biological and medical sciences ; drinking rate ; feeding ; Freshwater ; Fundamental and applied biological sciences. Psychology ; humidification ; moisturizing ; nutrition ; Oncorhynchus mykiss ; Pisces ; Pisciculture ; rainbow trout ; sources en eau ; stomach secretion ; sécrétion stomacale ; taux d’absorption de liquide ; truite arc-en-ciel ; Vertebrate aquaculture ; water sources</subject><ispartof>Aquatic living resources (Montrouge), 2001, Vol.14 (6), p.359-366</ispartof><rights>2001 Ifremer/CNRS/Inra/IRD/Cemagref/Éditions scientifiques et médicales Elsevier SAS</rights><rights>2002 INIST-CNRS</rights><lds50>peer_reviewed</lds50><woscitedreferencessubscribed>false</woscitedreferencessubscribed></display><links><openurl>$$Topenurl_article</openurl><openurlfulltext>$$Topenurlfull_article</openurlfulltext><thumbnail>$$Tsyndetics_thumb_exl</thumbnail><link.rule.ids>314,780,784,4024,27923,27924,27925</link.rule.ids><backlink>$$Uhttp://pascal-francis.inist.fr/vibad/index.php?action=getRecordDetail&idt=13387824$$DView record in Pascal Francis$$Hfree_for_read</backlink></links><search><creatorcontrib>Kristiansen, Henrik R</creatorcontrib><creatorcontrib>Cliff Rankin, J</creatorcontrib><title>Discrimination between endogenous and exogenous water sources in juvenile rainbow trout fed extruded dry feed</title><title>Aquatic living resources (Montrouge)</title><description>A tracer (
51Cr-EDTA) study was undertaken with juvenile (20 g) freshwater rainbow trout,
Oncorhynchus mykiss, using an experimental design that minimized stress effects during feeding and drinking trials. A calculation procedure was developed, where feed intake (pellet number), tracer intake (mL), water in stomach contents (g) and drinking rate (mL·kg
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–1) are essential to discriminate between the major stomach water sources prandially and postprandially: water bound in food; initial water absorption of pellets; prandial water intake; postprandial water intake and endogenous stomach secretion. We put forward the hypothesis that intake of dry food with a minor water content (10 %) may impose a demand for water to moisture the feed up to the level in natural feed (75 %) as preparation for gastric emptying, whereafter food is ready to pass from the stomach through the pyloric sphincter. Moisture content of pellets increased from 9.4 to 24.9 % in the pre-meal period. The pellets were ingested with 4.0 to 19.3 μL water per pellet, reflecting high inter-individual variation. Prandially moisture content rose to 52 % and further increased to 56 % in the delay period. Moisture content was ca. 65 %, when pellets began to disintegrate and move through the sphincter in accordance with the hypothesis. Stomach secretion contributed 34–44 % of the stomach water and ingested water 25–35 %. The sampling and calculation procedure gave convincing evidence for the detailed stomach water budget and this individual approach can be very useful in comparisons of artificial and natural diets.
Une étude effectuée au moyen d’un traceur radioactif,
51Cr-EDTA (éthylène diamine tétra-acétate), a été entreprise avec des juvéniles de truites d’eau douce,
Oncorhynchus mykiss (20 g), en utilisant un protocole expérimental qui minimise les effets de stress durant des tests d’alimentation et d’absorption de liquide. Un mode de calcul est développé, où la prise de nourriture (nombre de granulés), la quantité de traceur absorbée (mL), l’eau du contenu stomacal (g) et le taux de liquide absorbé (mL·kg
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–1) sont essentiels pour permettre la distinction entre les sources d’eau les plus importantes avant ou après les repas : les quantités limites d’eau dans les aliments, l’absorption d’eau initiale des granulés, l’absorption d’eau prandiale et postprandial, avant et après le repas, et la sécrétion stomacale endogène. Nous avons émis l’hypothèse que la prise d’aliment sec avec un contenu d’eau minimum (10 %) peut imposer une demande d’eau pour humidifier l’aliment au niveau aqueux d’un aliment naturel (75 %) ainsi préparé pour l'évacuation gastrique, à la suite de quoi la nourriture est prête à passer de l’estomac vers le sphincter pylorique. Le contenu en eau des granulés a augmenté de 9,4 à 24,9 % lors de la période pré-repas. Les granulés sont ingérés avec 4,0 à 19,3 μL d’eau par granulé, ce qui reflète une variation inter-individuelle élevée. Le taux d’humidité a augmenté jusqu’à 52 % après les repas et a continué d’augmenter jusqu’à 56 % pendant la période de délai. La partie aqueuse est d’environ 65 %, lorsque les granulés commencent à se désintégrer et se diriger vers le sphincter conformément à l’hypothèse émise. La sécrétion stomacale contribue 34–44 % de l’eau stomacale et l’eau ingérée 25–35 %. L’échantillonnage et le mode de calcul donnent un résultat convaincant pour le budget précis de l’eau stomacale et cette approche individuelle peut être très utile dans les comparaisons entre aliments artificiels et naturels.</description><subject>Animal aquaculture</subject><subject>Animal productions</subject><subject>Biological and medical sciences</subject><subject>drinking rate</subject><subject>feeding</subject><subject>Freshwater</subject><subject>Fundamental and applied biological sciences. 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51Cr-EDTA) study was undertaken with juvenile (20 g) freshwater rainbow trout,
Oncorhynchus mykiss, using an experimental design that minimized stress effects during feeding and drinking trials. A calculation procedure was developed, where feed intake (pellet number), tracer intake (mL), water in stomach contents (g) and drinking rate (mL·kg
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–1) are essential to discriminate between the major stomach water sources prandially and postprandially: water bound in food; initial water absorption of pellets; prandial water intake; postprandial water intake and endogenous stomach secretion. We put forward the hypothesis that intake of dry food with a minor water content (10 %) may impose a demand for water to moisture the feed up to the level in natural feed (75 %) as preparation for gastric emptying, whereafter food is ready to pass from the stomach through the pyloric sphincter. Moisture content of pellets increased from 9.4 to 24.9 % in the pre-meal period. The pellets were ingested with 4.0 to 19.3 μL water per pellet, reflecting high inter-individual variation. Prandially moisture content rose to 52 % and further increased to 56 % in the delay period. Moisture content was ca. 65 %, when pellets began to disintegrate and move through the sphincter in accordance with the hypothesis. Stomach secretion contributed 34–44 % of the stomach water and ingested water 25–35 %. The sampling and calculation procedure gave convincing evidence for the detailed stomach water budget and this individual approach can be very useful in comparisons of artificial and natural diets.
Une étude effectuée au moyen d’un traceur radioactif,
51Cr-EDTA (éthylène diamine tétra-acétate), a été entreprise avec des juvéniles de truites d’eau douce,
Oncorhynchus mykiss (20 g), en utilisant un protocole expérimental qui minimise les effets de stress durant des tests d’alimentation et d’absorption de liquide. Un mode de calcul est développé, où la prise de nourriture (nombre de granulés), la quantité de traceur absorbée (mL), l’eau du contenu stomacal (g) et le taux de liquide absorbé (mL·kg
–1·h
–1) sont essentiels pour permettre la distinction entre les sources d’eau les plus importantes avant ou après les repas : les quantités limites d’eau dans les aliments, l’absorption d’eau initiale des granulés, l’absorption d’eau prandiale et postprandial, avant et après le repas, et la sécrétion stomacale endogène. Nous avons émis l’hypothèse que la prise d’aliment sec avec un contenu d’eau minimum (10 %) peut imposer une demande d’eau pour humidifier l’aliment au niveau aqueux d’un aliment naturel (75 %) ainsi préparé pour l'évacuation gastrique, à la suite de quoi la nourriture est prête à passer de l’estomac vers le sphincter pylorique. Le contenu en eau des granulés a augmenté de 9,4 à 24,9 % lors de la période pré-repas. Les granulés sont ingérés avec 4,0 à 19,3 μL d’eau par granulé, ce qui reflète une variation inter-individuelle élevée. Le taux d’humidité a augmenté jusqu’à 52 % après les repas et a continué d’augmenter jusqu’à 56 % pendant la période de délai. La partie aqueuse est d’environ 65 %, lorsque les granulés commencent à se désintégrer et se diriger vers le sphincter conformément à l’hypothèse émise. La sécrétion stomacale contribue 34–44 % de l’eau stomacale et l’eau ingérée 25–35 %. L’échantillonnage et le mode de calcul donnent un résultat convaincant pour le budget précis de l’eau stomacale et cette approche individuelle peut être très utile dans les comparaisons entre aliments artificiels et naturels.</abstract><cop>Paris</cop><pub>Elsevier SAS</pub><doi>10.1016/S0990-7440(01)01131-7</doi><tpages>8</tpages></addata></record> |
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