v. 31 n. 2 (2021): Revista Ciência Animal
Artigos Originais

COMPARAÇÃO DO EFEITO DO EXSUDATO DA RAIZ DE ALFACE E DA HORTELÃ VERGAMOTA SOBRE O DESENVOLVIMENTO DE TILÁPIA DO NILO E POPULAÇÃO DE PARASITAS EM SISTEMA DE AQUAPONIA

Thiago Andrade da Silva
Instituto Centro de Ensino Tecnológico
Assis Rubens Montenegro
Universidade Estadual do Ceará
Marcilene Vitória Maia Guedes
Escola Estadual de Educação Profissional José Ivanilton Nocrato
Guilherme Melo Madeira
Universidade Estadual do Ceará
Oriel Herrera Bonilla
Universidade Estadual do Ceará
Emanuel Soares dos Santos
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará
Carminda Sandra Brito Salmito Vanderley
Universidade Estadual do Ceará

Publicado 2022-11-10

Palavras-chave

  • Sistema aquapônico,
  • alelopatia,
  • ectoparasitas,
  • plantas medicinais

Como Citar

SILVA, T. A. da .; MONTENEGRO, A. R.; GUEDES, M. V. M. .; MADEIRA, G. M.; BONILLA, O. H.; SANTOS, E. . S. dos .; SALMITO VANDERLEY, C. S. B. COMPARAÇÃO DO EFEITO DO EXSUDATO DA RAIZ DE ALFACE E DA HORTELÃ VERGAMOTA SOBRE O DESENVOLVIMENTO DE TILÁPIA DO NILO E POPULAÇÃO DE PARASITAS EM SISTEMA DE AQUAPONIA. Ciência Animal, [S. l.], v. 31, n. 2, p. 50–59, 2022. Disponível em: https://revistas.uece.br/index.php/cienciaanimal/article/view/9355. Acesso em: 9 jan. 2026.

Resumo

Plantas liberam, através das raízes, compostos orgânicos. Sabe-se que a Mentha piperita libera terpenos, compostos com efeito antiparasitário em peixes, pelo sistema radicular. Sistemas de produção aquapônicos cultivam, simultaneamente, peixes e vegetais. Desta forma, este trabalho propõe-se a investigar se a hortelã vergamota (Menta X piperita var citrata) controla a infestação de monogenóides em tilápia do Nilo (Oreochromis niloticus), através do exsudado de suas raízes, em sistema de aquaponia e os efeitos dessa integração sobre os parâmetros de qualidade da água e desenvolvimento ponderal dos peixes. O experimento utilizou três tratamentos com quatro repetições, durante 45 dias, sendo eles: aquaponia com alface como placebo, (Lactuca sativa., CA), aquaponia com hortelã vergamota (M. X piperita var citrata, CH) e cultivo de peixes sem plantas (SP), mantendo-se a qualidade da água adequada ao conforto para os peixes. Foram utilizados 120 peixes com peso médio inicial de 1,9±0,45g, distribuídos em 12 aquários. Nos tratamentos CA e CH, houve significativo incremento no peso médio dos peixes (3,89±0,18g = CA; 4,15±0,17g = CH; e 3,49±0,18g = SP; p<0,05) e manutenção da qualidade da água para amônia (0,44mg/L = CA; 0,38mg/L = CH e 1,25mg/L = SP; p<0,05) e pH (6,86 = CA; 6,80 = CH e 5,64 = SP; p<0,05). Os índices parasitológicos não diferiram estatisticamente entre os tratamentos. Pôde-se concluir então, que as plantas contribuem para o desempenho dos animais através do controle da qualidade da água. Entretanto, não foi possível concluir que o exsudado das raízes da hortelã pode controlar a população de monogenóides em tilápias.

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Referências

  1. AGUIRRE-FEY, D.; BENÍTEZ-VILLA, G.E.; LEÓN, G.P.P.; RUBIO-GODOY, M. Population dynamics of Cichlidogyrus spp. and Scutogyrus sp. (Monogenea) infecting farmed tilapia in Veracruz, México. Aquaculture, v.443, p.11-15, 2015.
  2. BOWDEN, T.J. Modulation of the immune system of fish by their environment. 4ª ed., Fish & Shellfish Immunology, v.25, p.373-383, 2008.
  3. BUSH, A.O.; LAFFERTY, K.D.; LOTZ, J.M.; SHOSTAK, A.W. Parasitology meets ecology on its own terms: Margolis et al. revisited. Journal of Parasitology, v.83, n.4, p.575-583, 1997.
  4. BUZBY, K.M.; WATERLAND, N.L.; SEMMENS, K.J.; LIN, L.S. Evaluating aquaponic crops in a freshwater flow-through fish culture system. Aquaculture, v.460, p.15-24, 2016.
  5. CASTELLANI, D.; CAMARGO, A.F.M.; ABIMORAD, E.G. Aquaponia: aproveitamento do efluente do berçário secundário do Camarão-da-Amazônia (Macrobrachium amazonicum) para produção de alface (Lactuca sativa) e agrião (Rorippa nasturtium aquaticum) hidropônicos. Bioikos, v.23, n2, p.67-75, 2009.
  6. COSTA, J.C; VALLADÃO, G.M.R.; PALA, G.; GALLANI, S.U.; KOTZENT, S.; CROTTI, A.E.M.; FRACAROLLI, L.; SILVA, J.J.M. Copaifera duckei oleoresin as a novel alternative for treatment of monogenean infections in pacu Piaractus mesopotamicus. Aquaculture, v.471, p.72-79, 2017.
  7. DIVER, S.; RINEHART, L. Aquaponics—Integration of Hydroponics with Aquaculture, Published 2006. National Sustainable Agriculture Information Service. 2010. Acesso em 28/jul/2018. Disponível na internet em: www.attra.ncat.org/attra-pub/aquaponic.html.
  8. EMERENCIANO, M.G.C.; MELLO, G.L.; PINHO, S.M.; MOLINARI, D.; BLUM, M.N. Aquaponia: uma alternativa de diversificação na aquicultura. Panorama da Aquicultura, v.25, n.147, p.24-35, 2015.
  9. FERREIRA, A.G.; ÁQUILA, M.E.A. Alelopatia: uma área emergente da ecofisiologia. Revista Brasileira de Fisiologia Vegetal, v.12, n.especial, p.175-204, 2000.
  10. FIGUEIREDO, H.C.P. O uso de Fitoterápicos na Aquicultura. Panorama da Aquicultura, v.21, n.124, p.20-25, 2011.
  11. HASHIMOTO, G.S.O.; NETO, F.M.; RUIZ, M.L.; ACCHILE, M.; CHAGAS, E.C.; CHAVES, F.C.M.; MARTINS, M.L. Essential oils of Lippia sidoides and Mentha piperita against monogenean parasites and their influence on the hematology of Nile tilapia. Aquaculture, v.450, p.182-186, 2016.
  12. KNAUS, U.; PALM, H.W. Effects of the fish species choice on vegetables in aquaponics under spring-summer conditions in northern Germany (Mecklenburg Western Pomerania). Aquaculture, v.473, p.62-73, 2017a.
  13. KNAUS, U.; PALM, H.W. Effects of fish biology on ebb and flow aquaponical cultured herbs in northern Germany (Mecklenburg Western Pomerania). Aquaculture, v.446, p.51-63, 2017b.
  14. KUBITZA, F. Tilápia: tecnologia e planejamento na produção comercial, 2ª ed., Jundiaí, 2011a. 316p.
  15. KUBITZA, L.M.M. Principais enfermidades na criação de tilápias in F. KUBITZA. Tilápia: tecnologia e planejamento na produção comercial. 2ª ed. Jundiaí, p.199-259, 2011b.
  16. LACERDA, C.F.; ENÉAS FILHO, J.; PINHEIRO, C.V. Apostila de Fisiologia Vegetal. Fortaleza, Ceará. 2007. Acesso em 20/dez/2019. Disponível em http://www.fisiologiavegetal.ufc.br/apostila.htm.
  17. LENNARD, W.A.; LEONARD, B.V. A comparison of reciprocating flow versus constant flow in na integrated, gravel bed, aquaponic test system. Aquaculture International, Cork, Ireland, v.12, p.539-553, 2005.
  18. LOVE, D.C.; FRY, J.P.; LI, X.; HILL, E.S.; GENELLO, L.; SEMMENS, K.; THOMPSON, R.E. Commercial aquaponics production and profitability: Findings from na international survey. Aquaculture, v.435, p.67-74, 2015.
  19. MAIA, J.T.L.S.; BONFIM, F.P.G.; BARBOSA, C.K.R.; GUILHERME, D.O.; HONÓRIO, I.C.G.; MARTINS, E.R. Influência alelopática de hortelã (Mentha x villosa Huds.) sobre emergência de plântulas de alface (Lactuca sativa L.). Revista Brasileira de Plantas Medicinais, v.13, n.3, p.253-257, 2011.
  20. OLIVEIRA, E.G.; ALMEIDA, S.A.A. O açude Castanhão e a cadeia produtiva da tilápia. Aquaculture Brasil, v.2006, n.9, p.46-51, 2017.
  21. ONAKA, E.M. Principais parasitoses água doce no Brasil em peixes de água doce no Brasil in TAVARES-DIAS, M. Manejo e Sanidade de Peixes em Cultivo. 1ª ed., Macapá: Embrapa Amapá, p.536-601, 2009.
  22. RAKOCY, E.J.; MASSER M.P.; LOSORDO, T.M. Recirculating Aquaculture Tank Production Systems: Aquaponics—Integrating Fishand Plant Culture. Stoneville, MS, Estados Unidos da América: Southern Regional Aquaculture Centre. (nº.454), 2006. 16p.
  23. RAKOCY, E.J. Aquaponics - Integrating Fishand Plant Culture in Aquaculture production systems. TIDWELL, J.H. 1ª ed., Editora Willey-Blackwell, p.343-386, 2012.
  24. RIBEIRO, S.C.; MALHEIROS, D.F.; GUILOZKI, I.C.; MAJOLO, C.; CHAVES, F.C.M.; CHAGAS, E.C.; ASSIS, H.C.S.; TAVARES-DIAS, M.; YOSHIOKA, E.T.O. Antioxidants effects and resistance against pathogens of Colossoma macropomum (Serassalmidae) fed Mentha piperita essential oil. Aquaculture, v.490, p.29-34, 2018.
  25. SÁ, M.V.C. Limnocultura: limnologia para aquicultura. Fortaleza: Edições UFC, 2012. 218p.
  26. SILVA, P.S.S. Atuação dos aleloquímicos no organismo vegetal e formas de utilização da alelopatia na agronomia. Biotemas, v.25, n.3, p.65-74, 2012.
  27. SOMERVILLE, C.; COHEN, M.; PANTANELLA, E.; STANKUS, A.; LOVATELLI, A. Small-scale aquaponic food production. Integrated fish and plant farming. Roma, Itália: FAO. (FAO Fisheries and Aquaculture Technical Paper no. 589), 2014. 262p.
  28. TYSON, R.V.; SIMONNE, E.H.; TREADWELL, D.D.; WHITE, J.M.; SIMONNE, A. Reconciling pH for ammonia biofiltration and cucumber yield in a recirculating aquaponic system with perlite biofilters. HortScience, v.4, n.3, p.719-724, 2008.
  29. YILDIZ, H.Y.; ROBAINA, L.; PIRHONEN, J.; MENTE, E.; DOMÍNGUEZ, D.; PARISI G. Fish Welfare in Aquaponic Systems: Its Relation to Water Quality with na Emphasis on Feed and Faeces - A Review. Water, v.9, n.13, p.17-23, 2017.