TECNOLOGIA DE BIOFLOCOS NA AQUICULTURA: FUNDAMENTOS, AVANÇOS E IMPLICAÇÕES PARA O DESEMPENHO E A SAÚDE ANIMAL

Autores

  • Jéssica Antonia Cardoso Mendes
  • Thallynson Emanoel Francelino da Silva
  • Karuane Saturnino da Silva Araújo
  • Ricardo Souza Oliveira
  • Silmara Cristina Silva de Aquino

DOI:

https://doi.org/10.56238/revgeov17n3-042

Palavras-chave:

Bioflocos, Aquicultura Sustentável, Microbiota Aquática, Desempenho Zootécnico, Saúde Animal

Resumo

A tecnologia de bioflocos (Biofloc Technology – BFT) tem se destacado como uma alternativa sustentável para a intensificação da aquicultura, ao integrar o controle da qualidade da água, a reciclagem de nutrientes e a melhoria do desempenho zootécnico dos organismos cultivados. Esta revisão teve como objetivo sintetizar os principais avanços científicos relacionados aos fundamentos, ao manejo e às aplicações da BFT, com ênfase nos impactos sobre a microbiota aquática, a saúde animal e a eficiência produtiva. Foram abordados os princípios de formação dos bioflocos, destacando a importância do controle da relação carbono:nitrogênio, da aeração contínua e do monitoramento dos parâmetros físico-químicos da água para a estabilidade do sistema. Adicionalmente, discutiu-se o papel dos bioflocos como fonte nutricional complementar, contribuindo para o aproveitamento de nutrientes, melhora da conversão alimentar e estímulo das respostas imunológicas. Avanços recentes, como o uso de bioflocos líquidos formulados com cepas selecionadas de bactérias benéficas, especialmente Bacillus subtilis, produzidos em biofábricas, também foram analisados, evidenciando vantagens em relação ao biofloco convencional, como maior padronização microbiológica e rápida colonização do sistema. De modo geral, a BFT apresenta elevado potencial para promover sistemas aquícolas mais eficientes, resilientes e ambientalmente sustentáveis, desde que associada a um manejo técnico adequado e a uma abordagem integrada entre nutrição, microbiologia e qualidade da água.

Downloads

Os dados de download ainda não estão disponíveis.

Referências

ABAKARI, G., LUO, G., KUEBUTORNYE, F. K. A., LI, X., CHEN, L., & XUE, C. 2020. Effects of biochar application in biofloc systems on water quality, growth performance and physiological responses of Nile tilapia (Oreochromis niloticus). Aquaculture Research, 51(9), 3650–3662. https://doi.org/10.1111/are.14716

AHMAD, T.; RAHMAN, M. M.; HOSSAIN, M. Y.; ISLAM, M. A. 2017.

Environmental impacts of aquaculture intensification: challenges and opportunities. Environmental Science and Pollution Research, v. 24, n. 3, p. 2061–207. https://doi.org/10.1007/s11356-016-7931-8

AVNIMELECH, Y. 1999. Carbon/nitrogen ratio as a control element in aquaculture systems. Aquaculture, 176(3–4), 227–235. https://doi.org/10.1016/S0044-8486(99)00085-X

AVNIMELECH, Y. 2015. Biofloc Technology: A Practical Guide Book (3rd ed.). Baton Rouge: The World Aquaculture Society.

BOSSIER, P.; EKASARI, J. 2017. Biofloc technology application in aquaculture to support sustainable development goals. Microbial Biotechnology, v. 10, n. 5, p. 1012–1016. https://doi.org/10.1111/1751-7915.12836

CRAB, R.; AVNIMELECH, Y.; DEFOIRDT, T.; BOSSIER, P.; VERSTRAETE, W. 2007. Nitrogen removal techniques in aquaculture for a sustainable production. Aquaculture, v. 270, n. 1–4, p. 1–14. https://doi.org/10.1016/j.aquaculture.2007.05.006

CRAB, R., DEFOIRDT, T., BOSSIER, P., & VERSTRAETE, W. 2012. Biofloc technology in aquaculture: Beneficial effects and future challenges. Aquaculture, 356–357, 351–356. https://doi.org/10.1016/j.aquaculture.2012.04.046

ELAYARAJA, S., SATHISH KUMAR, D., PRABU, E., & AHILAN, B. 2020. Influence of sugar-based biofloc system on growth performance, immune response and disease resistance of Nile tilapia (Oreochromis niloticus). Aquaculture Reports, 17, 100343. https://doi.org/10.1016/j.aqrep.2020.100343

EMERENCIANO, M., BALLESTER, E. L. C., CAVALLI, R. O., & WASIELESKY JR., W. 2012. Biofloc technology application as a food source in a limited water exchange nursery system for pink shrimp Farfantepenaeus brasiliensis. Aquaculture Research, 43(3), 447–457. https://doi.org/10.1111/j.1365-2109.2011.02848.x

EMERENCIANO, M., GAXIOLA, G., & CUZON, G. 2013. Biofloc technology (BFT): A review for aquaculture application and animal food industry. Biomass Now – Cultivation and Utilization. InTech. https://doi.org/10.5772/53902

FAO – Food and Agriculture Organization of the United Nations. The State of World Fisheries and Aquaculture 2022: Towards Blue Transformation. Rome: FAO, 2022.

GALLARDO-COLLÍ, A., PÉREZ-FUENTES, J. A., HERNÁNDEZ-VERGARA, M. P., PÉREZ-ROSTRO, C. I., & CIVERA-CERECEDO, R. 2019. Nile tilapia culture using effluent water from biofloc systems: Growth performance and survival. Aquaculture Research, 50(5), 1446–1454. https://doi.org/10.1111/are.14027

HARGREAVES, J. A. 2013. Biofloc production systems for aquaculture. Southern Regional Aquaculture Center (SRAC), Publication No. 4503.

JAMAL M. T, VASSOURA M., AL-MUR B. A., AL HARBI M., GHANDOURAH M., AL OTAIBI A., HAQUE M. F. 2020. Tecnologia de Bioflocos: Biotecnologia Microbiana Emergente para a Melhoria da Produtividade da Aquicultura. Pol J Microbiol. 69(4):401-409. Doi: 10.33073/PJM-2020-049. Epub 2020 27 de dezembro. PMID: 33574868; PMCID: PMC7812359.

KIM, S. K., PANG, Z., SEO, H. C., CHO, Y. R., SAMOCHA, T. M., & JANG, I. K. 2021. Effect of carbon sources on water quality and microbial communities in biofloc systems for Litopenaeus vannamei. Aquaculture, 531, 735848. https://doi.org/10.1016/j.aquaculture.2020.735848

KUHN, D. D., BOARDMAN, G. D., LAWRENCE, A. L., MARSH, L., & FLICK, G. J. 2010. Microbial floc meals as a replacement ingredient for fish meal and soybean protein in shrimp feed. Aquaculture, 296(1-2), 51-57.

LAICE, P., FELIX, S., MUTHUKUMAR, T., & MICHAEL, R. D. 2021. Effect of synbiotics in biofloc-based culture system on growth performance, hematology and immune response of Nile tilapia (Oreochromis niloticus). Fish & Shellfish Immunology, 108, 98–107. https://doi.org/10.1016/j.fsi.2020.10.044

MENAGA, M., FELIX, S., CHARULATHA, M., & MICHAEL, R. D. 2020. Probiotic bacteria isolated from biofloc system improve growth, immune response and disease resistance in genetically improved farmed tilapia (Oreochromis niloticus). Aquaculture Research, 51(10), 4148–4161. https://doi.org/10.1111/are.14777

PANIGRAHI, A., SUNDARAM, M., CHAKRAPANI, S., RAJASEKAR, S., SYAMA DAYAL, J., & CHAVALI, G. 2019. Effect of carbon and nitrogen ratio (C:N) on growth performance, immune response and microbial dynamics in biofloc-based culture system of Penaeus monodon. Aquaculture, 501, 10–18. https://doi.org/10.1016/j.aquaculture.2018.11.024

PANIGRAHI, A.; SUNDARAM, M.; CHAKRABORTY, A.; RAJESH, J. 2020. Immunomodulatory and growth-promoting effects of biofloc systems in aquaculture species. Aquaculture Reports, v. 17. https://doi.org/10.1016/j.aqrep.2020.100361

PANIGRAHI, A., SUNDARAM, M., CHAKRAPANI, S., RAJASEKAR, S., SYAMA DAYAL, J., & CHAVALI, G. 2020. Effect of biofloc system on growth, immune response and disease resistance of Indian white shrimp (Penaeus indicus). Aquaculture, 520, 734940. https://doi.org/10.1016/j.aquaculture.2020.734940

PÉREZ-FUENTES, J. A., PÉREZ-ROSTRO, C. I., HERNÁNDEZ-VERGARA, M. P., MONROY-DOSTA, M. C., & BADIOLA-GARCÍA, A. 2016. C:N ratio and stocking density effects on growth and survival of Oreochromis niloticus cultured in a biofloc system. Aquaculture, 458, 90–97. https://doi.org/10.1016/j.aquaculture.2016.03.010

RAY, A. J., LEWIS, B. L., BROWDY, C. L., & LEFFLER, J. W. 2010. Suspended solids removal to improve shrimp production in intensive biofloc systems. Aquaculture, 299(1–4), 89–98. https://doi.org/10.1016/j.aquaculture.2009.11.021

REDY, A. K. 2019. Operational challenges of biofloc technology in aquaculture. Journal of Fisheries Sciences, v. 13, n. 2, p. 15–24.

SAMOCHA, T. M.; PATNAIK, S.; SPEED, M.; ALI, A. M.; BURGER, J. M. 2012. Use of molasses as carbon source in limited discharge biofloc shrimp systems. Aquaculture Engineering, v. 46, p. 61–66. https://doi.org/10.1016/j.aquaeng.2011.10.002

SCHRYVER, P. D., CRAB, R., DEFOIRDT, T., BOON, N., & VERSTRAETE, W. 2008. The basics of bioflocs technology: The added value for aquaculture. Aquaculture, 277(3–4), 125–137. https://doi.org/10.1016/j.aquaculture.2008.02.019

SHARMA, S.; SHRIVASTAV, A.; CHAKRABORTY, A. 2018. Water quality management in biofloc-based aquaculture systems. Journal of Environmental Biology, v. 39, p. 110–116.

VAN DOAN, H., HOSEINIFAR, S. H., DAWOOD, M. A. O., CHITMANAT, C., & TAYYAMATH, K. 2020. Dietary supplementation of chestnut (Castanea sativa) polyphenols in biofloc systems: Effects on growth performance and immune response of Nile tilapia against Streptococcus agalactiae. Fish & Shellfish Immunology, 107, 102–109. https://doi.org/10.1016/j.fsi.2020.09.060

VICENTE, I. S. 2014.Tecnologia de bioflocos: princípios e aplicações na piscicultura intensiva. Panorama da Aquicultura, v. 24, n. 143, p. 34–41.

WASIELESKY Jr., W., ATWOOD, H., STOKES, A., & BROWDY, C. L.2006. Effect of natural production in a zero exchange suspended microbial floc based super-intensive culture system for white shrimp Litopenaeus vannamei. Aquaculture, 258(1–4), 396–403. https://doi.org/10.1016/j.aquaculture.2006.04.030

Downloads

Publicado

2026-03-06

Como Citar

Mendes, J. A. C., da Silva, T. E. F., Araújo, K. S. da S., Oliveira, R. S., & de Aquino, S. C. S. (2026). TECNOLOGIA DE BIOFLOCOS NA AQUICULTURA: FUNDAMENTOS, AVANÇOS E IMPLICAÇÕES PARA O DESEMPENHO E A SAÚDE ANIMAL. Revista De Geopolítica, 17(3), e1768 . https://doi.org/10.56238/revgeov17n3-042