| 2026 | 同位素分析作为验证水产养殖物种饲料蛋白质来源的潜在工具 | 坎贝尔等人 | 鱼类 | |
| 2026 | 脱脂黑兵蝇幼虫粉对淡水养殖亚洲海鲈生长、饲料利用率及鱼片品质的影响 | Tan, J. Y. 与 Teoh, C.Y. | 《食用与饲用昆虫杂志》 | |
| 2026 | 虹鳟鱼对用 替代鱼粉的反应
陆生/空中动物蛋白 | McLean等人 | 鱼类 | |
| 2025 | 野生饵料鱼供应不稳定及未来可能出现的短缺,加剧了全球投喂型水产养殖生产面临的风险 | 刘等人 | 天然食品 | |
| 2025 | 虹鳟鱼对完全用单细胞和植物蛋白替代鱼粉的反应:综述 | McLean等人 | AIMS 动物科学 | |
| 2025 | 鱼类营养与饲料技术 | 玛丽娜·帕卢奇 | 鱼类 | |
| 2025 | 迈向可持续水产饲料:微藻(Nannochloropsis sp. QH25)副产品生物质可完全替代虹鳟鱼(Oncorhynchus mykiss)饲料中的鱼粉 | Sarker等人 | 食品 | |
| 2025 | 全球鱼粉和鱼油工厂的空间分布 | Shea等人 | 《Science Advances》 | |
| 2025 | 喂食不含鱼粉和鱼油饲料的大西洋鲑(Salmo salar, L.)体型变化 | Chollet-Villalpando 等 | 鱼类 | |
| 2024 | 来自藻油的欧米伽-3 EPA 和 DHA 在不改变感官品质的前提下,提高了太平洋白虾的养殖性能和营养品质 | 桑蒂戈萨等人 | 水产养殖研究 | |
| 2024 | 无鱼粉饲料与虹鳟鱼生长反应:一份部分标注的参考文献目录 | 尤恩·麦克莱恩 | F3——鱼饲料的未来 | |
| 2024 | 关于全球鱼粉和鱼油使用情况以及“鱼进鱼出”(Fish In:Fish Out)指标的综述 | Majluf等人 | 《Science Advances》 | |
| 2024 | 《2024年水产养殖新兴高蛋白原料报告》 | 陈等人 | 哈奇蓝 | |
| 2024 | 水产饲料中海洋、谷物、陆生动物及新型蛋白质原料应用的SWOT分析 | Glencross等人 | 书评《 》
刊载于《渔业科学与水产养殖》 | |
| 2024 | 不含海洋资源的饲料对大西洋鲑品质特性的影响 | McLean等人 | 鱼类 | |
| 2024 | 用黄粉虫粉(Tenebrio molitor 和 Alphitobius diaperinus)替代鱼粉对大西洋鲑(Salmo salar)生长、生理生化反应、消化道微生物群及免疫基因表达的影响 | Habte-Tsion 等人 | 水产养殖营养学 | |
| 2023 | 可持续水产养殖的饲料原料 | 尤恩·麦克莱恩 | 可持续食品科学:一种综合性方法 | |
| 2023 | 磷虾粉对以植物性及动物性鱼粉为原料、且不含鱼油的饲料饲喂的后仔鱼期大西洋鲑生长性能的影响 | 巴罗斯等人 | 鱼类 | |
| 2023 | 基于生长及部分生化指标,对黄粉虫幼虫(Tenebrio molitor,昆虫纲,黑粉虫科)饲料作为亚洲海鲈(Lates calcarifer)膳食蛋白质来源的评价
| Alghada 等 | 《伊朗渔业科学杂志》 | |
| 2022 | 追求无鱼饲料:一项多物种评估 | 坎贝尔等人 | 鱼类 | |
| 2022 | 针对无鱼水产饲料的多物种评估 | 坎贝尔等人 | 负责任的海鲜倡导者 | |
| 2022 | 在商业养殖条件下,采用不含海洋资源的开源饲料饲养的太平洋白对虾生长性能 | Tran 等 | 《国际渔业与水产研究杂志》 | |
| 2022 | 在低盐度条件下对开源无鱼饲料(F3)喂养的黄鳍鲹(Trachinotus carolinus,鲈形目,鲹科)的评估 | 阿尔弗雷伊等人 | 水产养殖研究 | |
| 2022 | 全球经济通胀为替代性水产饲料提供了发展机遇 | 马克·戈弗雷 | SeafoodSource | |
| 2022 | 利用“理想蛋白质”概念优化效率并降低水料成本 | McLean等人 | 《水产饲料》杂志 | |
| 2022 | 利用“理想蛋白质”概念优化效率并降低水料成本 | McLean等人 | 《亚太水产养殖》杂志 | |
| 2022 | 11种水产养殖动物肌肉中的氨基酸组成及其在饲料配方中的潜在价值 | McLean等人 | 水产养殖与渔业 | |
| 2022 | 大口黑鲈(Micropterus salmoides, Lacépède, 1802)对不含鱼粉和鱼油的饲料的反应 | McLean等人 | 水产养殖研究 | |
| 2022 | 对喂食不含鱼粉和鱼油饲料的幼体红鼓鱼(Sciaenops ocellatus)生长性能、健康状况指数及体成分的评价 | Suehs 等人 | 水产养殖 | |
| 2021 | 关于将大黄蠕虫(Zophobas morio)幼虫粉作为亚洲海鲈(Lates calcarifer)幼鱼实验饲料中部分蛋白质来源的初步评价
| Prachom 等 | 水产养殖营养学 | |
| 2021 | 阻止鱼类成为下一个工厂化养殖噩梦的竞赛 | 马特·雷诺兹 | 《连线》 | |
| 2021 | 2020年——鱼粉和鱼油替代品的转折之年 | 凯文·菲茨西蒙斯 | 《亚太水产养殖》杂志 | |
| 2020 | 在帕劳使用无鱼粉兔鱼(Siganus lineatus)饲料的饲养效果 | 卡梅皮奥·奇亚尼等人 | Micronesica | |
| 2020 | 在加利福尼亚黄尾鱼(Seriola dorsalis)幼鱼日粮中完全替代鱼油和鱼粉 | 斯图尔特等人 | 水产养殖研究 | |
| 2020 | 针对甘鲷的无鱼粉和鱼油饲料试验 | 梅格斯等人 | GAA | |
| 2020 | 能否从大口黑鲈的饲料中去除海洋成分? | McLean等人 | GAA | |
| 2020 | 喂食不含鱼粉和鱼油饲料的大口黑鲈 Micropterus salmoides(Lacépède, 1802)的生长表现 | McLean等人 | 《国际渔业与水产研究杂志》 | |
| 2020 | 以不含海洋资源的饲料饲养的大口黑鲈(Micropterus salmoides,Lacépède,1802)的生长、完整性及消费者接受度 | McLean等人 | 《国际渔业与水产研究杂志》 | |
| 2020 | 评论文章:IFFO在替代饲料问题上的观点是错误的 | 凯文·菲茨西蒙斯 | SeafoodSource.com | |
| 2020 | 要点:水产饲料中不存在必需成分 | 凯文·菲茨西蒙斯 | 全球水产养殖倡导者 | |
| 2020 | 观点:水产饲料行业需要摒弃“一切照旧”的思维方式 | 凯文·菲茨西蒙斯 | Intrafish | |
| 2020 | 研究将饮食中的鱼油替换为微藻油 | McLean等人 | 全球水产养殖倡导者 | |
| 2020 | 在太平洋白对虾饲料中完全用大豆粕和禽类粕替代鱼粉:生长情况及对EMS/AHPND和WSSV挑战的耐受性 | McLean等人 | 水产养殖 | |
| 2019 | 关于在柬埔寨亚洲海鲈(Lates calcarifer)饲料中用啤酒酵母和昆虫粉(黑水虻粉和蟋蟀粉)替代低价值鱼类的评价 | Sen, S. | 瑞典农业科学大学 | |
| 2019 | 阐明全球饵料鱼资源中蕴含的经济、社会和生态价值 | Konar等人 | 资源、保护与回收 | |
| 2019 | 从实验室到餐桌:推动鱼饲料未来发展的供给侧解决方案 | 迈克尔·特卢斯蒂 | 全球水产养殖倡导者 | |
| 2018 | 避免水产养殖中饵料鱼的生态限制 | 弗罗利希等人 | 《自然·可持续性》 | |
| 2018 | 饲料创新网络:一款简化的水产饲料原料评估工具 | Tlusty 等 | 全球水产养殖倡导者 | |
| 2017 | 采用跨学科方法对单细胞蛋白作为水产饲料替代蛋白源进行初步验证 | Tlusty 等 | PeerJ | |
| 2016 | 我为何选择担任F3挑战赛的评委 | 迈克尔·特卢斯蒂 | 全球水产养殖倡导者 | |
| 2014 | 水产养殖在养活不断增长的全球人口方面发挥着重要作用 | 迈克尔·特卢斯蒂和尼尔·西姆斯 | SeafoodSource.com | |
| 2006 | 喂食有机植物性饲料和鱼粉饲料的凡纳滨对虾在池塘生产效率、脂肪酸组成及污染物方面的比较 | Browdy等人 | 《世界水产养殖学会学报》 | |