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31 min read** कार्लोस ए एस्पिनल और डैनियल माटुलिक**
** सारण** जलीय कृषि प्रौद्योगिकी को पुन: परिचालित करना, जिसमें एक्वापोनिक्स शामिल हैं, पिछले 40 वर्षों से अपशिष्ट जल उपचार और जलीय कृषि क्षेत्रों से प्राप्त प्रौद्योगिकियों के संयोजन से विकास में रही है। हाल ही में, अन्य प्रकार के आधुनिक जलीय कृषि उत्पादन की तुलना में जलीय कृषि प्रणालियों (आरएएस) खेतों को पुन: परिचालित करना अपेक्षाकृत छोटा है। पिछले दो दशकों में बाजार की स्वीकृति और पैमाने में वृद्धि के साथ, इस तकनीक के विकास में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है। यह अध्याय इतिहास, जल गुणवत्ता नियंत्रण प्रक्रियाओं, नए विकास और आरएएस की चल रही चुनौतियों का एक संक्षिप्त अवलोकन प्रदान करता है।
** कीवर्ड्स** एक्वाकल्चर सिस्टम (आरएएस) को पुन: परिचालित करना · अपशिष्ट जल उपचार · बायोफिल्टर · डेनिट्रिफिकेशन · झिल्ली प्रौद्योगिकी
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ए एस्पिनल
लैंडिंग एक्वाकल्चर, Oirschot, नीदरलैंड
माटुलिक
मत्स्य पालन विभाग, मधुमक्खी पालन, खेल प्रबंधन और विशेष प्राणी विज्ञान, कृषि संकाय, ज़गरेब विश्वविद्यालय, ज़गरेब, क्रोएशिया
© लेखक (ओं) 2019 35
एस गोडडेक एट अल। (ईडीएस।), एक्वापोनिक्स खाद्य उत्पादन प्रणाली, https://doi.org/10.1007/978-3-030-15943-6_3
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Altinok मैं, ग्रिज़ल जेएम (2004) कम salinities में phylogenetically विविध मछली प्रजातियों द्वारा अमोनिया और यूरिया का उत्सर्जन। जलीय कृषि 238:499 -507। https://doi.org/10.1016/j.aquaculture.2004. 06.020
एशले पीजे (2007) मछली कल्याण: जलीय कृषि में वर्तमान मुद्दे Appl एनिम बेहाव विज्ञान 104 (2—4) :199—235. https://doi.org/10.1016/j.applanim.2006.09.001
एशले केआई, मैविनिक डी एस, हॉल के जे. (2008) एक प्रयोगशाला पैमाने पर स्पीसी कोन hypolimnetic वायुयान की ऑक्सीजन प्रदर्शन: प्रारंभिक मूल्यांकन। कर सकते हैं जम्मू Civ इंग्लैंड 35:663 -675। https://doi.org/ 10.1139/एल 08-011
आर., वडस्टीन हे, ऑलसेन वाई (2012ए) समुद्री लार्वा के उत्पादन में एक संभव माइक्रोबियल नियंत्रण रणनीति के रूप में पुनरावृत्ति। एक्वाक इंग्लैंड 46:27-39। https://doi.org/10.1016/j.aquaeng.2011.10.003
आर., मोर्टेन OA, वडस्टीन हे, ऑलसेन वाई (2012b) समुद्री लार्वा के लिए रास में माइक्रोबियल वातावरण पर मध्यम ओजोनेशन या उच्च तीव्रता यूवी विकिरण के प्रभाव। जलीय कृषि 330- 333:121-129। https://doi.org/10.1016/j.aquaculture.2011.11. 042
Attramadal केजेके, Truong TMH, Bakke मैं, Skjermo जम्मू, ऑलसेन वाई, वडस्टीन हे (2014) आरएएस और माइक्रोबियल समुदायों के कश्मीर चयन के लिए उपकरण के रूप में माइक्रोबियल परिपक्वता कॉड लार्वा में अस्तित्व में सुधार। जलीय कृषि 432:483-490. https://doi.org/10.1016/j.aquaculture.2014.05.052
Attramadal कश्मीर, Minniti जी, Øie जी, Kjørsvik ई, Østensen एम-ए, Bakke मैं, Vadstein हे (2016) विभिन्न ले जाने क्षमताओं पर सेवन पानी की माइक्रोबियल परिपक्वता समुद्री मछली लार्वा के लिए टैंक पालन में माइक्रोबियल नियंत्रण को प्रभावित करता है। जलीय कृषि 457:68 -72। https://doi.org/10.1016/j.aquaculture. 2016.02.015
Avnimelech वाई (1999) कार्बोन/जलीय कृषि प्रणालियों में एक नियंत्रण तत्व के रूप में नाइट्रोजन अनुपात। जलीय कृषि 176 (3-4): 227—235. https://doi.org/10.1016/S0044-8486(99)00085-X
Badiola एम, Mendiola डी, Bostock जम्मू (2012) एक्वाकल्चर सिस्टम (आरएएस) विश्लेषण recirculating: प्रबंधन और भविष्य की चुनौतियों पर मुख्य मुद्दों। एक्वाक इंग्लैंड 51:26 -35
बाडियोला एम, बासुरको ओसी, गैबिना जी, मेंडीओला डी (2014) एक्वाकल्चर सिस्टम (आरएएस) को पुन: परिचालित करने में ऊर्जा ऑडिट: स्थिरता की गारंटी के लिए आगे एक तरीका है। AE2014 सम्मेलन पत्र। https://doi.org/10.13140/2.1.1218.5604
Barreto आरई, Volpato जीएल (2004) मछली में तनाव का एक संकेतक के रूप में हवादार आवृत्ति का उपयोग करने के लिए सावधानी। व्यवहार प्रक्रिया 66:43 —51. https://doi.org/10.1016/j.beproc.2004.01.001
बार्ट एएन, क्लार्क जम्मू, युवा जम्मू, ज़ोहर वाई (2001) जलीय कृषि प्रणालियों में पानी के नीचे परिवेश शोर माप: एक सर्वेक्षण। एक्वाक इंग्लैंड 25:99 -110 https://doi.org/10.1016/S0144-8609(01)00074-7
बार्टन बी (2002) मछलियों में तनाव: corticosteroids परिसंचारी में परिवर्तन के लिए विशेष संदर्भ के साथ प्रतिक्रियाओं की एक विविधता। इंटेगर कॉम्प बायोल 42:517 -525
बेके सी, Stethagen डी, Schumann एम, Brinker एक (2016) इंद्रधनुष ट्राउट के लिए शारीरिक परिणाम (Oncorhynchus mykiss) वृद्धि हुई निलंबित ठोस लोड करने के लिए अल्पकालिक जोखिम के। एक्वाक इंग्लैंड https://doi.org/10.1016/j.aquaeng.2016.11.001
ब्लैंचेटन जेपी, Attramadal केजेके, मिचौद एल, Roque d'OrbCastel ई, वेडस्टीन ओ (2013) जलीय कृषि प्रणाली और उसके निहितार्थ में जीवाणु आबादी में अंतर्दृष्टि। एक्वाक इंग्लैंड 53:30 -39। https://doi.org/10.1016/j.aquaeng.2012.11.009
बॉक ई, सुंदरमेयर-क्लिंगर एच, Stackerbrandt ई (1983) नई संकाय lithoatotrophic nitrinteoxidizing बैक्टीरिया। आर्क माइक्रोयोल 136:281-284। https://doi.org/10.1007/BF00425217
Bovendeur जम्मू, EH EH, Henken AM (1987) डिजाइन और अफ्रीकी कैटफ़िश की उच्च घनत्व संस्कृति के लिए एक पानी पुनरावृत्ति प्रणाली का प्रदर्शन, क्लेरियस-Gariepinus (Burchell 1822)। जलीय कृषि 63:329 -353. https://doi.org/10.1016/0044-8486(87)90083-4
ब्राडी सीएल, रे ए जे, Leffler जेडब्ल्यू, Avnimelech वाई (2012) BioFLOC आधारित जलीय कृषि प्रणालियों। में: Tidwell जेएच (एड) एक्वाकल्चर उत्पादन प्रणालियों। विले, ऑक्सफोर्ड
Bruhn जेबी, नीलसन केएफ, Hjelm एम, Hansen एम, Bresciani जम्मू, Schulz एस, ग्राम एल (2005) पारिस्थितिकी, निरोधात्मक गतिविधि, और Roseobacter clade से संबंधित एक समुद्री विरोधी जीवाणु के morphogenesis। एपल एनवायरन माइक्रोबायोल 71:7263-7270। https://doi.org/10.1128/AEM.71. 11.7263-7270.2005
Calabrese एस, निल्सन TO, Kolarevic जम्मू, Ebbesson LOE, पेड्रोसा सी, Fivelstad एस, होस्फेल्ड सी, स्टीफांसन एसओ, Terjesen बीएफ, Takle एच, मार्टिंस सीआईएम, स्वेयर एच, मैथिसेन एफ, इम्सलैंड एके, हंडलैंड एसओ (2017) पोस्ट-स्मोल्ट एसओ (2017) के बाद स्मोल्ट के लिए अटलांटिक घनत्व सीमा उत्पादन प्रदर्शन पर जोर देने के साथ सामन (Salmo salar एल) कल्याण। जलीय कृषि 468 (1): 363—370। https://doi.org/10.1016/j। एक्वाकल्चर.2016.10.041
केमार्गो जेए, अलोंसो ए (2006) जलीय पारिस्थितिकी प्रणालियों में अकार्बनिक नाइट्रोजन प्रदूषण के पारिस्थितिक और विषैले प्रभाव: एक वैश्विक मूल्यांकन। एनवायरन इंट 32:831 -849। https://doi.org/10.1016/j। एनविंट.2006.05.002
चेन एस, कॉफिन डे, मैलोन आरएफ (1994) जलीय कृषि प्रणालियों को पुन: परिचालित करने में निलंबित ठोस नियंत्रण। में: Timmons एमबी, Losordo टीएम (ईडीएस) जलीय कृषि जल पुन: उपयोग प्रणाली: इंजीनियरिंग डिजाइन और प्रबंधन। एल्सवियर, एम्स्टर्डम, पीपी 61-100
Christianson एल, लेपिन सी, Tsukuda एस, सैटो कश्मीर, Summerfelt एस (2015) जलीय कृषि प्रणालियों को पुन: परिचालित करने के लिए द्रवीकृत सल्फर-आधारित ऑटोट्रॉफिक denitrification biofilters की नाइट्रेट हटाने की प्रभावशीलता। एक्वाक इंग्लैंड: 10-18। https://doi.org/10.1016/j.aquaeng.2015.07.002
कोल्ट जम्मू (1991) एक्वाकल्चरल उत्पादन प्रणाली। जम्मू एनिम विज्ञान 69:4183-4192। https://doi.org/10.2527/ 1991.69104183x
कोल्ट जम्मू (2006) पुन: उपयोग प्रणालियों के लिए जल गुणवत्ता आवश्यकताओं। एक्वाक इंग्लैंड 34 (3): 143-156। https://doi। org/10.1016/j.aquaeng.2005.08.011
कोल्ट जम्मू, बाउक जी (1984) degassing के लिए पैक कॉलम के डिजाइन। एक्वाक इंग्लैंड 3:251-273। https://doi.org/10.1016/0144-8609 (84) 90007-4
जे. (1988) मछली संस्कृति में शुद्ध ऑक्सीजन के अनुप्रयोग। एक्वाक इंग्लैंड 7:397 -441. https://doi.org/10.1016/0144-8609(88)90003-9
Conte एफएस (2004) तनाव और सुसंस्कृत मछली के कल्याण। Appl एनिम बिहाव विज्ञान 86:205-223। https://doi.org/10.1016/j.applanim.2004.02.003
Couturier एम, Trofimencoff टी, Buil जू, कॉनरॉय जम्मू (2009) एक recirculating salmonsmolt खेत में ठोस हटाने। एक्वाक इंग्लैंड 41:71 —77. https://doi.org/10.1016/j.aquaeng.2009.05.001
क्रिप्स एसजे, बर्गीम ए (2000) गहन भूमि आधारित जलीय कृषि उत्पादन प्रणालियों के लिए ठोस प्रबंधन और हटाने। एक्वाक इंग्लैंड 22:33 —56। https://doi.org/10.1016/S0144-8609(00)000315
क्रॉस्ली पीएल (2004) आर्द्रभूमि कृषि में उप-सिंचाई एग्रिक हम मान 21 (2/3) :191-205। https://doi.org/10.1023/B:AHUM.0000029395.84972.5e. 18 दिसंबर 2017 तक पहुंचा
Dabrowska एच, Dabrowski कश्मीर, Meyerburgdorff कश्मीर, Hanke डब्ल्यू, गुंथर केडी (1991) आम कार्प में तनाव प्रतिक्रियाओं पर विटामिन-सी और मैग्नीशियम की बड़ी खुराक का प्रभाव, Cyprinus-Carpio। कॉम्प बायोकेम फिजियोल ए 99:681 —685. https://doi.org/10.1016/0300-9629(91)90150-B
डेम्स एच, लेबेडेवा ईवी, पीजेवैक पी, हान पी, हर्बोल्ड सी, अल्बर्टसन एम, जेहमलिच एन, पैलेटिन्सज़की एम, वीरहाइलिग जम्मू, बुलेव ए, किर्केगार्ड आरएच, वॉन बर्गन एम, Rattei टी, बेंडिंगर बी, नीलसन पीएच, वैगनर एम (2015) रोस्पिरा_ बैक्टीरिया प्रकृति 528:504-509। https://doi.org/10.1038/प्रकृति 16461
डेविडसन जे, Summerfelt एस (2004) बड़े (10 और 150 एम 3) परिपत्र “कॉर्नेल-प्रकार” दोहरे नाली टैंक के भीतर निस्तब्धता, मिश्रण, और पानी वेग प्रोफाइल। एक्वाक इंग्लैंड 32:245-271। https://doi। org/10.1016/j.aquaeng.2004.03.009
डेविडसन जे, Bebak जम्मू, Mazik पी (2009) विकास पर जलीय कृषि उत्पादन शोर के प्रभाव, हालत कारक, फ़ीड रूपांतरण, और इंद्रधनुष ट्राउट के अस्तित्व, Oncorhynchus mykiss। जलीय कृषि 288 (3-4): 337—343. https://doi.org/10.1016/j.aquaculture.2008.11.037
डेविडसन जम्मू, अच्छा सी, वेल्श सी, Summerfelt एस (2014) स्वास्थ्य, प्रदर्शन, और किशोर इंद्रधनुष ट्राउट Oncorhynchus mykiss पानी recirculating जलीय प्रणालियों के भीतर पर उच्च बनाम कम नाइट्रेट के प्रभाव की तुलना। एक्वाक इंग्लैंड 59:30 -40। https://doi.org/10.1016/j। एक्वांग.2014.01.003
डेविडसन जम्मू, गुड सी, विलियम्स सी, Summerfelt एस (2017) के स्वास्थ्य और बाद smolt अटलांटिक सामन Salmo salar के प्रदर्शन पर नाइट्रेट के पुराने प्रभाव का मूल्यांकन मीठे पानी पुनरावृत्ति जलीय कृषि प्रणालियों में। एक्वाक इंग्लैंड 79:1-8
डॉकिन्स एमएस (1998) विकास और पशु कल्याण। क्यू रेव बायोल 73:305-328। https://doi.org/10. 1086/420307
डी Carvalho RAPLF, Lemos DEL, टैकॉन AGJ (2013) जल वेग प्रोफाइल और किशोर झींगा में विवो पाचनशक्ति अध्ययन में के लिए निस्तब्धता के मामले में एकल नाली और दोहरे नाली टैंक का प्रदर्शन। एक्वाक इंग्लैंड 57:9-17। https://doi.org/10.1016/j.aquaeng.2013.05.004
डी Ionno पीएन, वाइन जीएल, जोन्स पीएल, कोलिन्स आरओ (2007) एक वाणिज्यिक पैमाने का एक जैव आर्थिक मूल्यांकन finfish groout प्रणाली recirculating - एक ऑस्ट्रेलियाई परिप्रेक्ष्य। जलीय कृषि 259 (1) :315—327. https://doi.org/10.1016/j.aquaculture.2006.05.047
Defoirdt टी, बून एन, Sorgeloos पी, Verstraete डब्ल्यू, Bossier पी (2007) एंटीबायोटिक दवाओं के विकल्प जीवाणु संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए: एक उदाहरण के रूप में जलीय कृषि में luminescent vibriosis। रुझान बायोटेक्नोल 25:472 -479। https://doi.org/10.1016/j.tibtech.2007.08.001
Defoirdt टी, बून एन, Sorgeloos पी, Verstraete डब्ल्यू, Bossier पी (2008) कोरम संवेदन और विब्रियो हार्वे में कोरम शमन: सबक विवो काम में से सीखा। इस्मे जे 2:19 -26। https://doi। org/10.1038/ismej.2007.92
Díaz वी, Ibáñez आर, गोमेज़ पी, Urtiaga AM, Ortiz मैं (2012) एक वाणिज्यिक समुद्री पुनर्चक्रण एक्वाकल्चर प्रणाली में नाइट्रोजन यौगिकों के काइनेटिक्स। एक्वाक इंग्लैंड 50:20-27। https://doi.org/10। 1016/j.aquaeng.2012.03.004
डोलन ई, मर्फी एन, ओ'हेहिर एम (2013) एक्वाकल्चर सिस्टम को पुन: परिचालित करने के लिए इष्टतम माइक्रो-स्क्रीन ड्रम फ़िल्टर चयन को प्रभावित करने वाले कारक। एक्वाक इंग्लैंड 56:42 —50। https://doi.org/10.1016/ j.aquaeng.2013.04.005
Drennan डीजी, Hosler केसी, फ्रांसिस एम, वीवर डी, Aneshansley ई, बेकमैन जी, जॉनसन सीएच, क्रिस्टीना मुख्यमंत्री (2006) मानकीकृत मूल्यांकन और biofilters की रेटिंग। II। निर्माता और उपयोगकर्ता के परिप्रेक्ष्य। एक्वाक इंग्लैंड 34:403 -416। https://doi.org/10.1016/j.aquaeng.2005.07.001
डंकन आईजे (2005) पशु कल्याण के विज्ञान आधारित मूल्यांकन: खेत जानवरों। रेव विज्ञान टेक 24:483-492
ईबेलिंग जेएम, टिमन्स एमबी (2012) जलीय कृषि प्रणालियों को पुन: परिचालित करना में: Tidwell जेएच (एड) एक्वाकल्चर उत्पादन प्रणालियों। विले, ऑक्सफोर्ड
ईबेलिंग जेएम, टिमन्स एमबी, बिसोग्नी जे (2006) एक्वाकल्चर सिस्टम में अमोनिया-नाइट्रोजन के फोटोऑटोट्रॉफिक, ऑटोट्रॉफिक, और हेटरोट्रोफिक हटाने के स्टोइचियोमेट्री का इंजीनियरिंग विश्लेषण। जलीय कृषि 257:346 —358. https://doi.org/10.1016/j.aquaculture.2006.03.019
EIFAC/ICES (1980) प्रवाह के माध्यम से और पुनःपरिसंचरण प्रणाली, स्तावंज़र, नॉर्वे 1980 और 1981 विश्व जलीय कृषि सम्मेलन, वेनिस, इटली पर विश्व सम्मेलन
एलिस टी, स्कॉट एपी, ब्रोमेज एन, उत्तर बी, पोर्टर एम (2001) मोजा घनत्व क्या है? ट्राउट समाचार 32:35-37
Emparanza ईजेएम (2009) चिली में सैल्मोनिड्स के लिए फिक्स्ड बेड बायोफिल्टर के साथ वाणिज्यिक आरएएस में नाइट्रीफिकेशन को प्रभावित करने वाली समस्याएं एक्वाक इंग्लैंड 41:91 -96। https://doi.org/10.1016/j.aquaeng. 2009.06.010
Eshchar एम, Mozes एन, Fediuk एम (2003) समुद्री मछली टैंक में वातन उपकरणों द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड हटाने की दर। इस्र जे एक्वाक-बामिड्ज 55:79 -85
एफएओ (2001) एकीकृत कृषि-जलीय कृषि: एक प्राइमर 407। आईएसबीएन 9251045992
एफएओ (2004) जलीय कृषि प्रबंधन और संरक्षण सेवा (एफआईएमए) 2004-2018 सुसंस्कृत जलीय प्रजाति सूचना कार्यक्रम। कैरासियस कैरासियस। सुसंस्कृत जलीय प्रजाति सूचना कार्यक्रम। वीमिन एम एक्सेस किया गया 5 जनवरी 2018
फास्ट ऐडब्ल्यू, टैन चुनाव आयोग, स्टीवंस डीएफ, ओल्सन जे सी, किन जम्मू, बार्कले डीके (1999) तीन salinities पर Paddlewheel वायुयान ऑक्सीजन हस्तांतरण क्षमता। एक्वाक इंग्लैंड 19:99 -103। https://doi.org/10.1016/S01448609(98)00044-2
FAWC (2014) फार्म पशु कल्याण समिति। खेती की मछली का कल्याण www.defra पर उपलब्ध है. gov.uk/fawc। 18 जनवरी 2018 तक पहुंचा
फर्नांडीस पी, Pedersen एल एफ, Pedersen पंजाब (2015) दोहराया recirculating जलीय कृषि प्रणालियों में पानी की गुणवत्ता पर माइक्रोस्क्रीन प्रभाव। एक्वाक इंग्लैंड 65:17 -26। https://doi.org/10.1016/j.aquaeng. 2014.10.007
फॉक्स बीके, तमारू सीएस, हॉलियर जे एट अल (2012) एक्वापोनिक मछली और सब्जी उत्पादन प्रणालियों को पुन: परिचालित करने में खाद्य सुरक्षा से संबंधित माइक्रोबियल पानी की गुणवत्ता का प्रारंभिक अध्ययन। उष्णकटिबंधीय कृषि और मानव संसाधन के कॉलेज, मानोआ में हवाई विश्वविद्यालय। खाद्य सुरक्षा और प्रौद्योगिकी
Gehlert जी, Griese एम, Schlachter एम, Schulz सी (2018) जलीय कृषि प्रणालियों के पुनर्चक्रण में गतिशील सुविधा वेंटिलेशन का विश्लेषण और अनुकूलन। एक्वाक इंग्लैंड 80:1-10। https://doi.org/10.1016/j। एक्वांग.2017.11.003
गेंडेल वाई, लाहाव ओ (2013) ताजे पानी के पुनर्चक्रित जलीय कृषि प्रणालियों से अमोनिया हटाने के लिए एक उपन्यास दृष्टिकोण, जिसमें आयन एक्सचेंज और इलेक्ट्रोकेमिकल उत्थान शामिल है। एक्वाक इंग्लैंड 52:27 -38। https://doi.org/10.1016/j.aquaeng.2012.07.005
गोमेज़ आर सी (2011) एकीकृत मछली खेती प्रणाली। पर उपलब्ध है: http://www.fao.org/fileadmin/ templates/FCIT/Meetings/WorldWaterDay2011/5-integratedaquaculture.pdf। 12 फरवरी 2018 तक पहुंचा।
Gonçalves एए, गैगनॉन जीए (2011) जलीय कृषि प्रणाली के पुनर्चक्रण में ओजोन आवेदन: एक सिंहावलोकन। ओजोन विज्ञान इंग्लैंड 33:345 —367. https://doi.org/10.1080/01919512.2011.604595
अच्छा सी, डेविडसन जम्मू, वेल्श सी, Snekvik कश्मीर, Summerfelt एस (2011) प्रदर्शन, स्वास्थ्य और इंद्रधनुष ट्राउट के कल्याण पर ओजोनेशन के प्रभाव Oncorhynchus mykiss कम विनिमय जल पुनर्संरचना जलीय प्रणाली में। एक्वाक इंग्लैंड 44:97 -102। https://doi.org/10.1016/j.aquaeng. 2011.04.003
अच्छा सी, डेविडसन जे, अर्ली आरएल, ली ई, Summerfelt एस (2014) यौन परिपक्व अटलांटिक सामन Salmo salar युक्त पुनर्चक्रण जलीय कृषि प्रणालियों में पानी से जनित हार्मोन पर जल विनिमय दर और उपचार प्रक्रियाओं का प्रभाव। जे एक्वाक रेस विकास 5:260. https://doi.org/10.4172/2155-9546.1000260
अच्छा सी, डेविडसन जम्मू, अर्ली आरएल, Styga जम्मू, Summerfelt एस (2017) यौन परिपक्व अटलांटिक सामन Salmo salar युक्त रेसिक्यूलेशन जलीय कृषि प्रणालियों में चुनिंदा जलजनित स्टेरॉयड हार्मोन पर ओजोनेशन के प्रभाव। एक्वाक इंग्लैंड 79:9-16। https://doi.org/10.1016/j.aquaeng.2017.08. 004
अच्छा सी, डेविडसन जम्मू, Terjesen बीएफ, Talke एच, Kolarevic जम्मू, Baeverfjord जी, Summerfelt एस (2018) स्वास्थ्य और अटलांटिक सामन Salmo salar के प्रदर्शन पर लंबी अवधि के 20mg/एल कार्बन डाइऑक्साइड जोखिम के प्रभाव पानी पुनरावृत्ति जलीय कृषि प्रणालियों में बाद स्मोल्ट्स। एक्वाक इंग्लैंड 81:1-9. https://doi.org/10.1016/j.aquaeng.2018.01.003
गोरले जेएमआर, Terjesen बीएफ, मोटा कुलपति, Summerfelt एस (2018) अटलांटिक सामन स्मोल्ट उत्पादन के लिए वाणिज्यिक आरएएस संस्कृति टैंक में जल वेग। एक्वाक इंग्लैंड 81:89 -100
गोरनाटी आर, पापिस ई, रिमोल्डी एस, तेरोवा जी, सरोग्लिया एम, बर्नार्डिनी जी (2004) पालन घनत्व समुद्र बास में तनाव से संबंधित जीन की अभिव्यक्ति को प्रभावित करता है (Dicentrarchus Labrax एल।)। जीन 341:111 —118. https://doi.org/10.1016/j.gene.2004.06.020
Graber ए, Antenen एन, Junge आर (2014) ZHAW में बहुआयामी एक्वापोनिक प्रणाली अनुसंधान और प्रशिक्षण प्रयोगशाला के रूप में इस्तेमाल किया। में: Maček Jerala एम, Maček एमए (ईडीएस) सम्मेलन VIVUS: नवाचारों के संचरण, ज्ञान और रोजमर्रा की प्रैक्टिस में व्यावहारिक अनुभव, Strahinj, स्लोवेनिया
ग्रेडी सीपीएल, लिम एचसी (1980) जैविक अपशिष्ट जल उपचार: सिद्धांत और अनुप्रयोग मार्सेल डेकर, न्यूयॉर्क
एम., नीलसन एचएम, Olesen मैं (2013) Households 'इच्छा करने के लिए भुगतान खेती अटलांटिक सामन के लिए प्रजनन कार्यक्रमों में बेहतर मछली कल्याण के लिए। जलीय कृषि 372- 375:19 -27। https://doi.org/10.1016/j.aquaculture.2012.10.009
Gutierrez-विंग एमटी, मैलोन आरएफ (2006) जलीय कृषि में जैविक फिल्टर: मीठे पानी और समुद्री अनुप्रयोगों के लिए रुझान और अनुसंधान निर्देश। एक्वाक इंग्लैंड 34:163-171। https://doi.org/10। 1016/j.aquaeng.2005.08.003
Guttman एल, Rijn जम्मू (2008) एक recirculating प्रणाली में geosmin और 2-methylisoborneol के उत्पादन अंतर्निहित स्थितियों की पहचान। जलीय कृषि 279:85-91। https://doi.org/10.1016/ j.aquaculture.2008.03.047
झूला डी, हुआंग सीसी, मोर्ट जी, Swinehart जेएच (2003) चिनूक सैल्मन (Oncorhynchus tshawytscha) अंडे द्वारा पारा (द्वितीय), कैडमियम (द्वितीय), और जस्ता (द्वितीय) के तेज पर humic एसिड का प्रभाव। आर्क एनवायरन दूषित विषाक्त पदार्थ 44:83 -88. https://doi.org/10.1007/s00244-002-1261-9
Hulata जी, साइमन वाई (2011) इसराइल में रेगिस्तान जलीय कृषि पर एक सिंहावलोकन। में: Crespi वी, Lovatelli, ए (ईडीएस) रेगिस्तान और शुष्क भूमि में एक्वाकल्चर: विकास की कमी और अवसर। एफएओ तकनीकी कार्यशाला हर्मोसिलो, मेक्सिको। एफएओ मत्स्य पालन और जलीय कृषि कार्यवाही नहीं। 20। रोम, एफएओ। 6—9 जुलाई 2010, पीपी 85—112
हंटिंगफोर्ड एफए, एडम्स सी, Braithwaite वीए, Kadri एस, पॉटिंगर टीजी, Sandøe पी, टर्नबुल जेएफ (2006) मछली कल्याण में वर्तमान मुद्दों। जम्मू मछली बायोल 68:332 -372। https://doi.org/10.1111/j.0022-1112. 2006.001046.x
Jorgensen ईएच, Christiansen जे एस, Jobling एम (1993) भोजन का सेवन पर मोजा घनत्व के प्रभाव, विकास के प्रदर्शन और आर्कटिक चारर में ऑक्सीजन की खपत (Salvelinus alpinus)। जलीय कृषि 110:191-204. https://doi.org/10.1016/0044-8486(93)90272-Z
केसरकोडी-वाटसन ए, कास्पर एच, लेटेगन एमजे, गिब्सन एल (2008) जलीय कृषि में प्रोबायोटिक्स: कार्रवाई और स्क्रीनिंग प्रक्रियाओं की आवश्यकता, सिद्धांत और तंत्र। जलीय कृषि 274:1-14। https://doi.org/10.1016/j.aquaculture.2007.11.019
क्लास एस, मोज़ एन, लाहाव ओ (2006) आरएएस प्रदूषण से नाइट्रेट हटाने के लिए एकल-कीचड़ denitrification विधि का विकास: प्रयोगशाला पैमाने पर परिणाम बनाम मॉडल भविष्यवाणी। जलीय कृषि 259:342 —353। https://doi.org/10.1016/j.aquaculture.2006.05.049
क्रोम एमडी, वैन रिजन जम्मू (1989) मछली संस्कृति प्रणालियों में जल गुणवत्ता प्रक्रियाओं: प्रक्रियाओं, समस्याओं, और संभव समाधान। में: डी Pauw एन, Jaspers ई, एकरफोर्स एच, विल्किंस एन (ईडीएस) एक्वाकल्चर-एक जैव प्रौद्योगिकी प्रगति में, वॉल 2। यूरोपीय जलीय कृषि समाज, ब्रेडेन, पीपी 1091-1111
कुकुकुक एच, मिडिली ए, Özdemir ए, akmak ई, Dincer मैं (2010) एक recirculating जलीय कृषि प्रणाली के प्रदर्शन विश्लेषण। ऊर्जा कन्वर्स मनाग 51 (5) :1033—1043। https://doi.org/10। 1016/j.enconman.2009.12.007
लाहाव ओ, बेन आशेर आर, गेंडेल वाई (2015) ताजे पानी और सैली-पानी के पुनर्चक्रण जलीय कृषि प्रणालियों के संचालन के भीतर अप्रत्यक्ष विद्युत रासायनिक अमोनिया ऑक्सीकरण के संभावित अनुप्रयोग। एक्वाक इंग्लैंड 65:55 —64। https://doi.org/10.1016/j.aquaeng.2014.10.009
ली जे (2014) कम दबाव वाले हाइड्रोसाइक्लोन (एलपीएच) द्वारा ठीक कार्बनिक कणों का पृथक्करण। एक्वाक इंग्लैंड 63:32 -38। https://doi.org/10.1016/j.aquaeng.2014.07.002
लेकांग ओआई (2013) एक्वाकल्चर इंजीनियरिंग, 2 ईडीएन विले, एम्स
लियोनार्ड एन, ब्लैंचेटन जेपी, Guiraud जेपी (2000) एक प्रयोगात्मक recirculating जलीय कृषि प्रणाली में heterotrophic बैक्टीरिया की आबादी। एक्वाक इंग्लैंड 22:109 -120। https://doi.org/10.1016/ एस0144-8609 (00) 00035-2
लियोनार्ड एन, Guiraud जेपी, गैसेट ई, केलेरेस जेपी, ब्लैंचेटन जेपी (2002) बैक्टीरिया और पोषक तत्व - नाइट्रोजन और कार्बन - समुद्री बास उत्पादन के लिए एक recirculating प्रणाली में। एक्वाक इंग्लैंड 26:111 -127 https://doi.org/10.1016/S0144-8609(02)00008-0
लुईस WM, Wehr LW (1976) पिंजरों, पानी परिसंचरण, और सीवेज हटाने को शामिल एक मछली पालन प्रणाली। ठेला मछली पंथ 38 (2) :78-81। https://doi.org/10.1577/1548-8659(1976)38[78: AFSICW] 2.0.CO; 2
लुईस WM, Yopp JH, Schramm HL जूनियर, ब्रांडेनबर्ग AM (1978) एक मछली संस्कृति प्रणाली में recirculated पानी की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए हाइड्रोपोनिक्स का उपयोग करें। ट्रांस एम मछली Soc 107 (1): 92-99। https://doi.org/10.1577/1548-8659 (1978) 107\ 92: यूओएचटीएमक्यू\ 2.0.CO; 2
ली एक्स, Przybyla सी, Triplet एस, लियू वाई, ब्लैंचेटन जेपी (2015) जलीय कृषि प्रणाली में यूरोपीय समुद्री बास (Dicentrarchus labrax) पर ऑक्सीकरण कमी संभावित के मध्यम ऊंचाई के दीर्घकालिक प्रभाव। एक्वाक इंग्लैंड 64:15 -19। https://doi.org/10.1016/j.aquaeng.2014.11.006
लियू वाई, रोस्टन टी, हेनरिक्सन कश्मीर, होग्नेस ई, Summerfelt एस, विंची बी (2016) अटलांटिक सैल्मन (Salmo salar) के उत्पादन के लिए दो खेती मॉडल के तुलनात्मक आर्थिक प्रदर्शन और कार्बन पदचिह्न: समुद्री जल में मीठे पानी में भूमि आधारित बंद रोकथाम प्रणाली और खुले शुद्ध कलम। एक्वाक इंग्लैंड 71:1-12
लिविंगस्टोन डीआर (2003) प्रदूषण और जलीय कृषि के संबंध में जलीय जीवों में ऑक्सीडेटिव तनाव। रेव मेड वेट-टूलूज़ 154:427 -430
लॉयलेस जेसी, मालोन आरई (1998) जलीय कृषि प्रणालियों को पुन: परिचालित करने के लिए आवेदन के लिए जल वितरण, वातन, और degasification के लिए एयर-लिफ्ट पंप क्षमताओं का मूल्यांकन। एक्वाक इंग्लैंड 18 (2): 117—133. https://doi.org/10.1016/S0144-8609(98)00025-9
मालोन आरएफ, Pfeiffer टीजे (2006) रेटिंग निश्चित फिल्म नाइट्रीफाइंग जलीय कृषि प्रणालियों recirculating में इस्तेमाल किया biofilters। एक्वाक इंग्लैंड 34:389 -402। https://doi.org/10.1016/j.aquaeng.2005.08.007
मानन एच, मोह JHZ, कसन एनए एट अल (2017) प्रशांत सफेद झींगा के शून्य पानी विनिमय में प्राकृतिक bioremediation के रूप में बायोफ्लोक सूक्ष्म संरचना की पहचान, Penaeus vannamei, पास हैचरी प्रणाली में सुसंस्कृत। एपल जल विज्ञान 7:2437 -2446। https://doi.org/10.1007/ s13201-016-0421-4
Mancinelli आरएल (1996) नाइट्रोजन की प्रकृति: एक सिंहावलोकन। जीवन समर्थन बायोस्फ विज्ञान 3 (1-2): 17—24
मार्टिंस सीआईएम, ईचिंग एएच, श्नाइडर ओ, रासमुसेन आर, ओलेसेन बी, प्लेसनर एल, वर्रेथ (2005) यूरोप में पुनर्संरचना जलीय कृषि प्रणाली। आम सहमति। Oostende, बेल्जियम, आम सहमति कार्य समूह। ईर एक्वाकुल्ट सोक 31
मार्टिंस सीआईएम, ओचोला डी, Ende SSW, EDS EH, Verreth (2010a) नील नदी Tilapia Oreochromis niloticus में विकास मंदता मौजूद है जलीय कृषि प्रणालियों को पुन: परिचालित कम पानी विनिमय में सुसंस्कृत। जलीय कृषि 298:43 —50. https://doi.org/10.1016/j.aquaculture.2009.09.030
मार्टिंस सीआईएम, Eing EH, Verdegem MCJ, Heinsbroek LTN, श्नाइडर ओ, ब्लैंचेटन जेपी, Roque d'OrbCastel ई, Verreth (2010b) यूरोप में जलीय कृषि प्रणालियों को पुन: परिचालित करने में नए घटनाक्रम: पर्यावरण स्थिरता पर एक परिप्रेक्ष्य। एक्वाक इंग्लैंड 43 (3) :83-93। https://doi.org/ 10.1016/j.aquaeng.2010.09.002
मार्टिंस सीआईएम, Eing EH, Verreth (2011) जलीय कृषि प्रणालियों recirculating में मछली पर जोर दिया (आरएएस): मछली के एक समूह में प्रेरित तनाव एक ही रास साझा अन्य मछली के खिला प्रेरणा को प्रभावित करता है? एक्वाक रेस 42:1378 -1384। https://doi.org/10.1111/j.1365-2109.2010. 02728.x
मार्टिंस सीआईएम, Galhardo एल, नोबल सी एट अल (2012) खेती की मछली में कल्याण के व्यवहार संकेतक। मछली फिजियोल बायोकेम 38:17. https://doi.org/10.1007/s10695-011-9518-8
मसालो I (2008) स्वयं सफाई गुणों में सुधार के लिए जलीय कृषि टैंकों और डिजाइन मानदंडों के हाइड्रोडायनामिक लक्षण वर्णन। पीएच. डी। विश्वविद्यालय पोलिटेक्निका डी कैटालुन्या बायोटेच, स्पेन
Meinelt टी, पॉल ए, फ़ान टीएम, Zwirnmann ई, Krüger एक, Wienke ए, स्टाइनबर्ग CEW (2007) पानी मोल्ड _Saprolegnia परजीवी _ (कोकर) की वनस्पति विकास में कमी विभिन्न गुणों के humic पदार्थों द्वारा। एक्वाट टॉक्सिकोल 83:93 -103। https://doi.org/10.1016/j.aquatox. 2007.03.013
Meinelt टी, Kroupova एच, Stüber एक, Rennert बी, Wienke ए, स्टाइनबर्ग CEW (2010) भंग कर सकते हैं जलीय humic पदार्थों जलीय कृषि प्रणालियों recirculating में अमोनिया और नाइट्राइट की विषाक्तता को कम? जलीय कृषि 306:378 -383। https://doi.org/10.1016/j.aquaculture.2010.06.007
Merchie जी, s पी, Verreth जम्मू, Ollevier एफ, नेलिस एच, Deleenheer ए, Storch V, Sorgeloos पी (1997) शुरू खिला पर Clarias gariepinus लार्वा के लिए समृद्ध लाइव भोजन में पूरक एस्कॉर्बिक एसिड का प्रभाव। जलीय कृषि 151:245-258. https://doi.org/10.1016/S0044-8486(96)01505-0
Michaud एल, ब्लैंचेटन जेपी, ब्रूनी वी, Piedrahita आर (2006) जैविक फिल्टर में heterotrophic बैक्टीरियल आबादी और नाइट्रीफिकेशन दक्षता पर कण कार्बनिक कार्बन का प्रभाव। एक्वाक इंग्लैंड 34:224 —233। https://doi.org/10.1016/j.aquaeng.2005.07.005
मिचोड एल, लो गिउडिस ए, ट्राउसेलियर एम, स्मेडिले एफ, ब्रूनी वी, ब्लैंचेटन जेपी (2009) एक समुद्री पुनर्चक्रण जलीय कृषि प्रणाली में रहने वाले हेटरोट्रोफिक जीवाणु समुदायों के फिलोगेनेटिक लक्षण वर्णन। जम्मू Appl माइक्रोयोल 107:1935-1946। https://doi.org/10.1111/j.1365-2672. 2009.04378.x
मिचौद एल, लो Giudice एक, Interdonato एफ, Triplet एस, यिंग एल, ब्लैंचेटन जेपी (2014) सी/एन प्रयोगशाला पैमाने जलीय कृषि biofilters के अंदर बैक्टीरियल समुदायों की संरचनात्मक पारी अनुपात। एक्वाक इंग्लैंड 58:77 -87। https://doi.org/10.1016/j.aquaeng.2013.11.002
मोंटेरो डी, Izquierdo एमएस, नुकसान एल, Robaina एल, Vergara जेएम (1999) उच्च मोजा घनत्व gilthead समुद्री शैवाल, Sparus aurata, किशोरों में कुछ शारीरिक और जैव रासायनिक मानकों को बदलने भीड़ तनाव पैदा करता है। मछली फिजियोल बायोकेम 20:53 -60। https://doi.org/10.1023/ ए: 1007719928905
मोरन डी (2010) कार्बन डाइऑक्साइड ताजा और नमकीन पानी में degassing। मैं: एक कैस्केड कॉलम के degassing प्रदर्शन। एक्वाक इंग्लैंड 43:29 -36। https://doi.org/10.1016/j.aquaeng.2010.05.001
Munguia-Fragozo पी, Alatorre-Jacome हे, रिको-गार्सिया ई एट अल (2015) एक्वापोनिक सिस्टम के लिए परिप्रेक्ष्य: माइक्रोबियल समुदाय विश्लेषण के लिए “ओमिक” प्रौद्योगिकियों। बायोमेड रेस इंट 2015, अनुच्छेद आईडी 480386, 10 पृष्ठों। https://doi.org/10.1155/2015/480386
मरे आरजी, वाटसन दप (1965) Nitrocystis महासागर की संरचना और Nitrosomonas और Nitrobacter के साथ तुलना। जे बैक्टीरियोल 89 (6) :1594-1609
मरे एफ, बोस्टॉक जम्मू, फ्लेचर एम (2014) आरएएस प्रौद्योगिकियों की समीक्षा और उनके वाणिज्यिक आवेदन। अंतिम रिपोर्ट। पर उपलब्ध है http://www.hie.co.uk
Naegel LCA (1977) पानी recirculating में मछली और पौधों का संयुक्त उत्पादन। जलीय कृषि 10 (1) :17—24. https://doi.org/10.1016/0044-8486(77)90029-1
नोगा ई (2010) मछली रोग: निदान और उपचार, 2 edn। विले, एम्स
ओका जे, मसालो I (2012) एक्वाकल्चर परिपत्र टैंक में फ्लो पैटर्न: प्रवाह दर, पानी की गहराई, और पानी के इनलेट और आउटलेट सुविधाओं का प्रभाव। एक्वाक एंग 52:65 -72
Olesen मैं, Alfnes एफ, Bensze Røra एम, Kolstad कश्मीर (2010) उपभोक्ताओं की इच्छा Eliciting एक गैर काल्पनिक पसंद प्रयोग में जैविक और स्वागत लेबल सामन के लिए भुगतान करने के लिए। लाइवेस्ट विज्ञान 127 (2—3) :218—226. https://doi.org/10.1016/j.livsci.2009.10.001
पाम HW, Knaus यू, Appelbaum एस, Goddek एस, स्ट्रॉच एसएम, Vermeulen टी, Haїssam जेएम, Kotzen बी (2018) वाणिज्यिक aquaponics की ओर: सिस्टम की समीक्षा, डिजाइन, तराजू और नामकरण। एक्वाक इंट 26:813। https://doi.org/10.1007/s10499-018-0249-z
Papoutsoglou एसई, Karakatsouli एन, Batzina एक, Papoutsoglou ES, Tsopelakos एक (2008) गिल्टहेड समुद्र तट पर मोजार्ट के संगीत प्रोत्साहन का प्रभाव (Sparus aurata एल) एक recirculating जल प्रणाली में विभिन्न प्रकाश तीव्रता के तहत शरीर विज्ञान। जम्मू मछली बायोल 73:980 -1004। https://doi.org/10.1111/ j.1095-8649.2008.02001.x
पार्क जम्मू, किम पीके, लिम टी, डेनियल एचवी (2013) काला समुद्र तट Acanthopagrus schlegelii के लिए समुद्री जल recirculating प्रणालियों में Ozonation (Bleeker): ठोस, बैक्टीरिया, पानी स्पष्टता, और रंग पर प्रभाव। एक्वाक इंग्लैंड 55:1-8। https://doi.org/10.1016/j.aquaeng.2013.01.002
पार्क जम्मू, किम पीके, पार्क एस, डेनियल एचवी (2015) कुल अवशिष्ट oxidants पर दो अलग ओजोन खुराक के प्रभाव, नाइट्रोजन यौगिकों और काले समुद्र तट Acanthopagrus schlegelii के लिए समुद्री जल recirculating प्रणाली में नाइट्रिफिकेशन दर (Bleeker)। एक्वाक इंग्लैंड 67:1-7। https://doi.org/10.1016/j.aquaeng.2015.05.003
Pedersen पंजाब, वॉन Ahnen एम, फर्नांडीस पी, Naas सी, Pedersen एल एफ, Dalsgaard जम्मू (2017) कण सतह क्षेत्र और जलीय कृषि प्रणालियों के recirculating में बैक्टीरियल गतिविधि। एक्वाक इंग्लैंड 78 ए: 18—23। https://doi.org/10.1016/j.aquaeng.2017.04.005
Peuranen एस, Vuorinen पी. जे., Vuorinen एम, Hollender एक (1994) लोहे के प्रभाव, humic एसिड और गिल्स और भूरे रंग के ट्राउट के शरीर विज्ञान पर कम पीएच (Salmo Trutta)। एन ज़ूम फेन 31:389-396
पिट्टमैन टी, स्टीनमेट्ज़ एच (2013) नगरपालिका अपशिष्ट जल उपचार संयंत्रों में बायोप्लास्टिक का उत्पादन करने के लिए एक प्रक्रिया का विकास। सम्मेलन पत्र
प्रोसर जी (1989) बैक्टीरिया में ऑटोट्रॉफिक नाइट्रिफिकेशन एडव माइक्रोब फिजियोल 30:125 -181
रान्डेल डीजे, त्सुई TKN (2002) मछली में अमोनिया विषाक्तता। समुद्री पोल बुल 45:17 —23
Reiser एस, श्रोएडर जेपी, Wuertz एस, Kloas डब्ल्यू, Hanel आर (2010) किशोर turbot में हिस्टोलॉजिकल और शारीरिक परिवर्तन (Psetta Maxima, एल) ओजोनेटेड समुद्री जल में ओजोन उत्पादित ऑक्सीडेंट के उपठेका सांद्रता के संपर्क में। जलीय कृषि 307:157-164। https://doi.org/10। 1016/j.aquaculture.2010.07.007
Reiser एस, Wuertz एस, श्रोएडर जेपी, Kloas डब्ल्यू, Hanel आर (2011) पुनरावृत्ति जलीय कृषि में समुद्री जल ओजोनेशन के जोखिम — किशोर turbot के पशु कल्याण पर oxidative तनाव के प्रभाव (Psetta Maxima, एल)। एक्वाट टॉक्सिकोल 105:508-517। https://doi.org/10.1016/j.aquatox.2011.08. 004
रिचर्डसन पौंड, बर्टन डीटी, ब्लॉक आर एम, Stavola AM (1983) वयस्क सफेद पर्च पर ओजोन उत्पादित ऑक्सीडेंट की घातक और उपठेल जोखिम और वसूली प्रभाव (Morone अमेरिकाना Gmelin)। जल रेस 17:205-213. https://doi.org/10.1016/0043-1354(83)90101-X
रिटोला ओ, Lyytikainen टी, Pylkko पी, मोल्सा एच, लिंडस्ट्रॉम-सेपा पी (2000) ग्लूटाथियोन-निर्भर रक्षा प्रणाली और आर्कटिक चारर साल्वेलिनस अल्पाइनस (एल) में मोनोक्सीजनेज एंजाइम गतिविधियों ओजोन के संपर्क में। जलीय कृषि 185:219 -233. https://doi.org/10.1016/S0044-8486(99)00355-5
रिटोला ओ, लिविंगस्टोन डीआर, पीटर्स एलडी, लिंडस्ट्रॉम-सेपा पी (2002) एंटीऑक्सीडेंट प्रक्रियाएं किशोर इंद्रधनुष ट्राउट (Oncorhynchus mykiss) ओजोन और ऑक्सीजन-सुपरसैचुरेटेड पानी के संपर्क में प्रभावित होती हैं। जलीय कृषि 210:1-9. https://doi.org/10.1016/S0044-8486(01)00823-7
रोजास-तिराडो पी, Bovbjerg Pedersen पी, Pedersen एल एफ (2017) जलीय कृषि प्रणालियों के पुन: परिचालित शुरू होने के दौरान पानी के चरण में बैक्टीरियल गतिविधि गतिशीलता। एक्वाक इंग्लैंड 78 ए: 24—31। https://doi। org/10.1016/j.aquaeng.2016.09.004
Rosenthal एच (1980) पश्चिमी यूरोप में पुनःपरिसंचरण प्रणाली। गर्म प्रवाह और पुनरावृत्ति प्रणाली में जलीय कृषि पर विश्व संगोष्ठी, Stavanger, Institut फर Kuesten- und Binnefischerei, Bundesforschungsanstalt हैम्बर्ग, बीआरडी
Rosenthal एच, काला ईए (1993) जलीय कृषि में पुनःपरिसंचरण प्रणाली। में: वांग जे-के (एड) मॉडेम जलीय कृषि के लिए तकनीक। एएसएई, सेंट जोसेफ, पीपी 284-294
Rurangwa E, Verdegem MCJ (2015) जलीय कृषि प्रणालियों और उनके प्रबंधन के पुनर्चक्रण में सूक्ष्मजीवों। रेव एक्वाक 7:117 -130। https://doi.org/10.1111/raq.12057
रस्टन बी, Eikebrokk बी, Ulgenes वाई, Lygren ई (2006) डिजाइन और Kaldnes चलती बिस्तर biofilm रिएक्टरों के संचालन। एक्वाक इंग्लैंड 34:322 —331। https://doi.org/10.1016/j.aquaeng.2005.04.002
Schmautz जेड, Graber एक, Jaenicke एस, गोस्मान ए, Junge आर, स्माइट्स THM (2017) एक aquaponics प्रणाली के विभिन्न डिब्बों में माइक्रोबियल विविधता। आर्क माइक्रोयोल 199:613। https://doi.org/10। 1007/s00203-016-1334-1
श्रेयर एचजे, मिर्ज़ोयन एन, सैटो के (2010) जलीय कृषि प्रणालियों को पुन: परिचालित करने में जैविक फिल्टर की माइक्रोबियल विविधता। Curr ओपिन बायोटेक्नोल 21:318-325। https://doi.org/10.1016/j.copbio.2010. 03.011
श्रोएडर जेपी, क्रूट पीएल, वॉन डेविट्ज़ बी, वालर यू, हेनेल आर (2011) समुद्री पुनर्चक्रण जलीय कृषि प्रणालियों में अमोनिया, नाइट्राइट और पीले पदार्थों को हटाने के लिए ओजोन की संभावित और सीमाएं। एक्वाक इंग्लैंड 45:35-41। https://doi.org/10.1016/j.aquaeng.2011.06.001
शारर एमजे, Summerfelt अनुसूचित जनजाति, बैल जीएल, Gleason LE, Taeuber जम्मू (2005) एक recirculating सैल्मोनिड संस्कृति प्रणाली में पराबैंगनी विकिरण का उपयोग कर बैक्टीरिया की निष्क्रियता। एक्वाक इंग्लैंड 33:135 -149 https://doi.org/10.1016/j.aquaeng.2004.12.001
सिंह एस, मार्श एलएस (1996) एक recirculating जलीय कृषि सुविधा के थर्मल वातावरण मॉडलिंग। जलीय कृषि 139:11 —18. https://doi.org/10.1016/0044-8486(95)01164-1
Sirsat एस, नील जम्मू (2013) मिट्टी से मुक्त बनाम insoil की माइक्रोबियल प्रोफाइल सलाद और हस्तक्षेप के तरीके रोगज़नक़ सरोगेट्स और लेटिष पर खराब सूक्ष्मजीवों का मुकाबला करने के लिए। फूड्स 2 (4) :488-498. https://doi.org/10.3390/foods2040488
सोमरविले सी, कोहेन एम, Pantanella ई, Stankus एक, Lovatelli ए (2014) छोटे पैमाने पर एक्वापोनिक खाद्य उत्पादन: एकीकृत मछली और संयंत्र खेती। में: संयुक्त राष्ट्र के एफएओ मत्स्य पालन और जलीय कृषि तकनीकी कागज खाद्य और कृषि संगठन, रोम, इटली, पी 262
स्टीवेंसन एफजे (1994) Humus रसायन विज्ञान: उत्पत्ति, रचना, प्रतिक्रियाओं, 2 edn। विले, न्यूयॉर्क, पी 496. https://doi.org/10.1021/ed072pA93.6
सूहर केआई, पेडरसन एलएफ, नीलसन जीएल (2014) पायलट-स्केल रीसायकल एक्वाकल्चर सिस्टम में एंड-ऑफ-पाइप सिंगल-स्लज डिनिट्रिफिकेशन। एक्वाक इंग्लैंड 62:28 -35। https://doi.org/10.1016/j.aquaeng.2014.06.002
Summerfelt अनुसूचित जनजाति (2003) Ozonation और यूवी विकिरण — एक परिचय और वर्तमान अनुप्रयोगों के उदाहरण। एक्वाक इंग्लैंड 28:21 -36। https://doi.org/10.1016/S0144-8609(02)00069-9
Summerfelt अनुसूचित जनजाति (2006) डिजाइन और पारंपरिक fluidized रेत biofilters के प्रबंधन। एक्वाक इंग्लैंड 34:275 -302। https://doi.org/10.1016/j.aquaeng.2005.08.010
Summerfelt अनुसूचित जनजाति, Hochheimer जेएन (1997) एक्वाकल्चर में एक ऑक्सीकरण एजेंट के रूप में ओजोन प्रक्रियाओं और अनुप्रयोगों की समीक्षा। प्रगति मछली-संस्कृतिवादी 59:94 —105। https://doi.org/10.1577/ 1548-8640 (1997) 059\ 0094: ROOPAA\ 2.3.CO; 2
Summerfelt एस, डेविडसन जेडब्ल्यू, वाल्ड्रॉप टीबी, सुकुडा एस, बेबक-विलियम्स जे (2004) ठंडे पानी जलीय कृषि के लिए एक आंशिक-पुन: उपयोग प्रणाली। एक्वाक इंग्लैंड 157-181। https://doi.org/10.1016/j.cell.2013.02. 048
Summerfelt एसटी, शारर एमजे, सुकुडा एसएम, गियरहार्ट एम (2009) ओजोनेशन और यूवी विकिरण का उपयोग करके पानी को पुन: परिसंचारी करने के पूर्ण प्रवाह कीटाणुशोधन प्राप्त करने के लिए प्रक्रिया आवश्यकताएं। एक्वाक इंग्लैंड 40:17 -27। https://doi.org/10.1016/j.aquaeng.2008.10.002
Summerfelt अनुसूचित जनजाति, ज़ुल्के ए, Kolarevic जम्मू, Megard Reiten बीके, Selset आर, Guiterrez एक्स, Terjesen बीएफ (2015) अमोनिया हटाने, कार्बन डाइऑक्साइड स्ट्रिपिंग, और अर्धवाणिज्यिक पैमाने पर पानी में पीएच पर क्षारीयता के प्रभाव बिस्तर biorecators चलती के साथ संचालित। एक्वाक इंग्लैंड 65:46 —54। https://doi.org/10.1016/j.aquaeng.2014.11.002
Summerfelt अनुसूचित जनजाति, मैथिसन एफ, Buran Holan एक, Terjesen बीएफ (2016) बड़े परिपत्र और अष्टकोणीय टैंकों का सर्वेक्षण नार्वे वाणिज्यिक स्मोल्ट और बाद smolt साइटों पर संचालित। एक्वाक इंग्लैंड 74:105 -110। https://doi.org/10.1016/j.aquaeng.2016.07.004
ताल Y, वत्स जेईएम, Schreier एचजे (2006) एनारोबिक अमोनियम-ऑक्सीकरण (एनामोक्स) बैक्टीरिया और एक समुद्री जलीय कृषि प्रणाली के फिक्स्ड फिल्म biofilters में संबद्ध गतिविधि। एपल एनविरॉन माइक्रोबायोल 72:2896 -2904। https://doi.org/10.1128/AEM.72.4.2896-2904.2006
ताल Y, Schreier HJ, Sowers केआर, Stubblefield जद, प्लेस एआर, Zohar Y (2009) पर्यावरण की दृष्टि से स्थायी भूमि आधारित समुद्री जलीय कृषि। जलीय कृषि 286:28-35। https://doi.org/10.1016/j। एक्वाकल्चर.2008.08.043
टैंगो एमएस, गैगनॉन जीए (2003) समुद्री पुनर्संरचना प्रणालियों में पानी की गुणवत्ता पर ओजोनेशन का प्रभाव। एक्वाक इंग्लैंड 29:125 —137 https://doi.org/10.1016/S0144-8609(03)00061-X
Terhune जेएम, Friars जीडब्ल्यू, बेली जेके, O'Flynn एफएम (1990) शोर का स्तर टैंकों में अटलांटिक सामन smolting दरों को प्रभावित कर सकता है। जम्मू मछली बायोल 37:185-197। https://doi.org/10.1111/j.1095-8649. 1990.tb05939.x
टाइमन्स एमबी, ईबेलिंग जेएम (2010) जलीय कृषि को पुन: परिचालित करना, दूसरा ईडीएन केयुगा एक्वा वेंचर्स, इथाका
Timmons एमबी, Losordo टीएम (1994) जलीय कृषि जल पुन: उपयोग प्रणालियों-इंजीनियरिंग डिजाइन और प्रबंधन। एल्सवियर, एम्स्टर्डम
Tomita-Yokotani कश्मीर, अनिलिर एस, Katayama एन, Hashimoto एच, Yamashita एम (2009) मंगल ग्रह पर रहने के लिए अंतरिक्ष कृषि और पृथ्वी पर स्थायी सभ्यता। हाल ही में विज्ञापन अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी: 68—69 https://doi.org/10.1109/RAST.2009.5158276
क्षति एल, Rotlant जम्मू, Liarte सी, Acerete एल, हर्नांडीज ए, Ceulemans एस, Coutteau पी, Padros एफ (2004) खिला दरों पर तापमान में कमी के प्रभाव, प्रतिरक्षा संकेतक और gilthead समुद्र ब्रीम Sparus aurata की histopathological परिवर्तन एक प्रयोगात्मक आहार के साथ खिलाया। जलीय कृषि 229:55 —65. https://doi.org/10.1016/S0044-8486(03)00403-4
टर्नबुल जेएफ, काद्री एस (2007) खेती की मछली कल्याण के कई guises की रक्षा। डिस एक्वाट ऑर्ग 75:173 -182। https://doi.org/10.3354/dao075173
Vadstein हे, मो टीए, Bergh Ø (2004) माइक्रोबियल बातचीत, प्रोफिलैक्सिस और रोग। में: Moksness ई, Kjørsvik ई, ऑलसेन वाई (ईडीएस) ठंडे पानी समुद्री मछलियों की संस्कृति। ब्लैकवेल
प्रकाशन, स्नान, पीपी 28—72। https://doi.org/10.1016/j.aquaeng.2005.04.004 वैन रिजन जम्मू (1996) मछली संस्कृति को पुन: परिचालित करने में एकीकृत जैविक उपचार प्रणालियों की क्षमता-एक समीक्षा। जलीय कृषि 139 (3-4): 181-201। https://doi.org/10.1016/0044-8486(95)
01151-एक्स वैन रिजन जम्मू (2013) जलीय कृषि प्रणालियों को पुन: परिचालित करने में अपशिष्ट उपचार। एक्वाक इंग्लैंड 53:49 —56। https://doi.org/10.1016/j.aquaeng.2012.11.010
वैन Rijn जम्मू, Nussinovitch एक (1997) अल्पकालिक टिप्पणियों के आधार पर मछली संस्कृति प्रणालियों में जैविक ठोस पदार्थों की गिरावट की भविष्यवाणी के लिए एक अनुभवजन्य मॉडल। जलीय कृषि 154 (2) :173-179। https://doi.org/10.1016/S0044-8486 (97) 00048-3
वैन रिजन जम्मू, रिवेरा जी (1990) एक जलीय कृषि इकाई में एरोबिक और एनारोबिक बायोफिल्टरेशन: नाइट्राइट संचय और denitrification का एक परिणाम के रूप में। एक्वाक इंग्लैंड 9:1-18
वैन Rijn जम्मू, ताल Y, Schreier HJ (2006) recirculating प्रणालियों में Denitrification: सिद्धांत और अनुप्रयोगों। एक्वाक इंग्लैंड 34 (3) :364-376
वाज़ाना एम, कैमराटा एम, कूपर ईएल, Parrinello एन (2002) समुद्र बास में कारावास तनाव (Dicentrarchus लैब्राक्स) पेरिटोनियल ल्यूकोसाइट साइटोटोक्सिटी depresses। जलीय कृषि 210:231-243. https://doi.org/10.1016/S0044-8486(01)00818-3
Veerapen जेपी, Lowry बीजे, Couturier एमएफ (2005) घुड़सवार विभाजक के लिए डिजाइन पद्धति। एक्वाक इंग्लैंड 33:21 —45। https://doi.org/10.1016/j.aquaeng.2004.11.001
Verreth, EH EH (1993) अफ्रीकी कैटफ़िश के यूरोपीय कृषि उद्योग (Clarias gariepinus) तथ्यों और आंकड़े। जम्मू वर्ल्ड एक्वाकुल्ट सॉक 24:6-13
वोल्पेटो जीएल, गोंकाल्वस-डी-फ्रीटास ई, फर्नांडस-डी-कैस्टिलो एम (2007) मछली कल्याण की अवधारणा में अंतर्दृष्टि। डिस एक्वाट ऑर्ग 75:165-171. https://doi.org/10.3354/dao075165
वैगनर ईजे, बोसाकोव्स्की टी, मिलर एसए (1995) लो हेड ऑक्सीजनेशन सिस्टम के अवशोषण दक्षता का मूल्यांकन। एक्वाक इंग्लैंड 14:49 -57। https://doi.org/10.1016/0144-8609(94) P4426-सी
Wold पी-ए, होलन एबी, Øie जी, Attramadal कश्मीर, Bakke मैं, वडस्टीन हे, Leiknes TO (2014) बैक्टीरियल संख्या और समुद्री recirculating जलीय कृषि प्रणाली में माइक्रोबियल विविधता पर झिल्ली निस्पंदन के प्रभाव (रास) अटलांटिक कॉड के लिए (Gadus Morhua एल) उत्पादन। जलीय कृषि 422— 423:69 -77. https://doi.org/10.1016/j.aquaculture.2013.11.019
वोंग KB, Piedrahita आरएच (2000) जलीय ठोस पदार्थों के वेग लक्षण वर्णन निपटाने। एक्वाक इंग्लैंड 21:233-246। https://doi.org/10.1016/S0144-8609(99)00033-3
Wysocki ले, डेविडसन जेडब्ल्यू तृतीय, स्मिथ ME, फ्रेंकेल के रूप में, एलिसन ते, Mazik प्रधानमंत्री, पॉपर एक, Bebak जम्मू (2007) सुनवाई, विकास, और इंद्रधनुष ट्राउट के रोग प्रतिरोध पर जलीय कृषि उत्पादन शोर के प्रभाव, Oncorhynchus mykiss। जलीय कृषि 272:687 -697। https://doi.org/10.1016/j.aqua संस्कृति.2007.07.225
यामिन जी, बोरिसोवर एम, कोहेन ई, वैन रिजन जम्मू (2017 ए) प्रतिदीप्ति ईईएम स्पेक्ट्रोस्कोपी द्वारा प्रकट शून्य-निर्वहन जलीय कृषि प्रणालियों में humic जैसे और प्रोटीनसियस भंग कार्बनिक पदार्थ का संचय। जल रेस 108:412 —421. https://doi.org/10.1016/j.watres.2016.11.028
यामिन जी, फाल्क आर, अवतालियन आरआर, Shoshana एन, Ofek टी, Smirnov आर, रूबेनस्टीन जी, वैन Rijn जे (2017b) atypical Aeromonas salmonicida subf पर humic समृद्ध पदार्थों का सुरक्षात्मक प्रभाव आम कार्प में साल्मोनिसिडा संक्रमण (Cyprinus carpio एल)। जम्मू मछली डिस 40 (12) :1783-1790. https://doi.org/10.1111/jfd.12645
यामिन जी, ज़िलबर्ग डी, लेवी जी, वैन रिजन जे (2017 सी) गप्पी (पोसिलिया रेटिकुलता) को संक्रमित करने वाले मोनोजेनेयन परजीवी से humic समृद्ध पदार्थों का सुरक्षात्मक प्रभाव। जलीय कृषि 479:487 -489। https://doi.org/10.1016/j.aquaculture.2017.06.022
Yildiz HY, Robaina एल, Pirhonen जम्मू, Mente ई, Domínguez डी, Parisi जी (2017) एक्वापोनिक सिस्टम में मछली कल्याण: फ़ीड और मल पर जोर देने के साथ पानी की गुणवत्ता के संबंध ---एक समीक्षा। पानी 9 (1) :13. https://doi.org/10.3390/w9010013
Yogev यू, Sowers केआर, Mozes एन, सकल एक (2016) नाइट्रोजन और एक उपन्यास के पास शून्य विनिमय खारा recirculating जलीय कृषि प्रणाली में कार्बन संतुलन। जलीय कृषि 467:118-126
ज़ेंग क्यू, तियान एक्स, वांग एल (2017) चिकित्सीय ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन उपचार के साथ उच्च तीव्रता कैटफ़िश उत्पादन प्रणालियों में मौजूद माइक्रोबियल आबादी का आनुवंशिक अनुकूलन। विज्ञान प्रतिनिधि 7:17491. https://doi.org/10.1038/s41598-017-17640-3
झू एस, चेन एस (2002) फिक्स्ड फिल्म बायोफिल्टर में नाइट्रिफिकेशन दर पर तापमान का प्रभाव। एक्वाक इंग्लैंड 26 (4) :221-237. https://doi.org/10.1016/S0144-8609(02)00022-5
ज़ौ वाई, हू जेड, झांग जे, ज़ी एच, गिम्बाड सी, फेंग वाई (2016) मीडिया आधारित एक्वापोनिक्स में नाइट्रोजन परिवर्तनों पर पीएच का प्रभाव। बायोरेसोर टेक्नोल 210:81 -87 https://doi.org/10.1016/j। बायोर्टेक। 2015.12.079
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