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6.7 结论

以前是小规模生产者的领域,技术进步正在日益将水生物转向更大规模的商业生产,侧重于改善宏观和微量营养素的回收,同时提供技术创新,以减少水和能源需求。 然而,将水生物扩大到工业规模,需要更好地了解和维护微生物组装,并执行有利于鱼类和作物健康和福祉的强有力的生物控制措施,同时仍然符合人类食品安全标准消费。 需要进一步研究水生物中微生物病原体的生物控制,包括潜在的人类、鱼类和植物病原体,因为这些系统对扰动的敏感性,而且化学品和抗生素的使用可能对微生物种群、鱼类和鱼类产生深远影响。植物生理学,以及整个系统操作。 鉴于微生物在将有机物转化为可使鱼类和植物繁殖的可用形式方面的关键作用,阐明微生物相互作用可以提高水生物系统的生产力。

A

Aquaponics Food Production Systems

Passionate about sustainable agriculture and modern farming techniques.

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