13 research outputs found

    三峡水库主要支流碱性磷酸酶活性的比较

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    为进一步认识和理解三峡水库中磷的迁移、转化规律及其与富营养化之间的关系,于2014年7月至2015年7月对三峡水库12条典型支流的水体碱性磷酸酶活性进行跟踪观测与比较分析,同步监测各样点水体的理化指标.结果发现,各支流水体碱性磷酸酶活性的分布呈现显著的时空异质性,该异质性与各支流水体富营养化程度密切相关.从季节上看,春季碱性磷酸酶活性呈逐渐上升的趋势,到夏季达到高峰,秋季碱性磷酸酶活性逐渐下降,冬季降到全年最低点.从空间分布上看,水体碱性磷酸酶活性在各支流的总体分布趋势为:小江>香溪河>苎溪河>童庄河>青干河>袁水河>磨刀溪>梅溪河>汤溪河>草堂河>大宁河>神农溪.综合营养指数较高的小江、香溪河和苎溪河,其碱性磷酸酶活性较高;综合营养指数较低的大宁河和神农溪,碱性磷酸酶活性较低.相关分析显示,各支流碱性磷酸酶活性与水温、溶解氧、电导率、pH和浊度均存在显著正相关;与透明度呈显著负相关.在营养盐方面,碱性磷酸酶活性与可溶性活性磷呈显著负相关;与高锰酸盐指数、叶绿素a浓度和综合营养状态指数均呈显著正相关.不同时期不同生物的贡献和不同环境因素的影响是导致碱性磷酸酶时空异质性的主要原因

    三峡水库主要支流碱性磷酸酶活性的比较

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    为进一步认识和理解三峡水库中磷的迁移、转化规律及其与富营养化之间的关系,于2014年7月至2015年7月对三峡水库12条典型支流的水体碱性磷酸酶活性进行跟踪观测与比较分析,同步监测各样点水体的理化指标.结果发现,各支流水体碱性磷酸酶活性的分布呈现显著的时空异质性,该异质性与各支流水体富营养化程度密切相关.从季节上看,春季碱性磷酸酶活性呈逐渐上升的趋势,到夏季达到高峰,秋季碱性磷酸酶活性逐渐下降,冬季降到全年最低点.从空间分布上看,水体碱性磷酸酶活性在各支流的总体分布趋势为:小江>香溪河>苎溪河>童庄河>青干河>袁水河>磨刀溪>梅溪河>汤溪河>草堂河>大宁河>神农溪.综合营养指数较高的小江、香溪河和苎溪河,其碱性磷酸酶活性较高;综合营养指数较低的大宁河和神农溪,碱性磷酸酶活性较低.相关分析显示,各支流碱性磷酸酶活性与水温、溶解氧、电导率、pH和浊度均存在显著正相关;与透明度呈显著负相关.在营养盐方面,碱性磷酸酶活性与可溶性活性磷呈显著负相关;与高锰酸盐指数、叶绿素a浓度和综合营养状态指数均呈显著正相关.不同时期不同生物的贡献和不同环境因素的影响是导致碱性磷酸酶时空异质性的主要原因

    三峡水库沉积物中碱性磷酸酶的活性

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    为了解三峡水库沉积物中碱性磷酸酶(APA)活性的特点,采集了来自三峡水库干支流的11个柱状沉积物,测定了沉积物中碱性磷酸酶的活性。结果表明,三峡水库沉积物中碱性磷酸酶活性有明显的空间异质性。干流的茅坪、郭家坝、巴东的酶活性小且没有显著性差异,茅坪位点的碱性磷酸酶活性在垂直方向上随着采样深度的增加而递减,而巴东和郭家坝的酶活性在垂直方向上变化趋势不明显;支流酶活性表现为:香溪河&gt;大宁河&gt;小江&gt;干流,从上游到下游的酶活性变化呈现多峰值的变化,而在垂直方向上同样表现为随着采样深度的增加而递减。此外,碱性磷酸酶活性与水体富营养化程度、沉积物的污染程度和沉积环境有关,因此可以将其作为评价水体营养状况的指标之一。</p

    香溪河库湾水体异养细菌及无机磷细菌分布特征

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    2003年三峡水库蓄水后,香溪河入库区段形成典型的水库型库湾,磷污染严重,导致水华频发。异养细菌是水体物质循环的重要参与者,其中无机磷细菌释放结合态磷加重了水体富营养化。为了研究异养细菌和无机磷细菌对水体富营养化的影响,在库湾设置7个采样点,2015年4月、6月、9月和12月分别采集水样,测定样品总氮(TN)、总磷(TP)、磷酸盐(PO_4-P)及表层(水面下方0.5 m)水体叶绿素a(Chl.a)浓度,实验室培养异养细菌及无机磷细菌。利用SPSS 17.0对水体可培养异养细菌和无机磷细菌的时空变化进行单因素方差分析,并用SPSS软件分析细菌含量与总氮浓度、总磷浓度、磷酸盐浓度和叶绿素a浓度的相关性。结果显示:异养细菌和无机磷细菌含量与叶绿素a浓度无显著相关性;无机磷细菌与氮磷相关性均高于异养细菌,说明香溪河库湾无机磷细菌与水体氮磷关联性大于异养细菌

    香溪河库湾水体异养细菌及无机磷细菌分布特征

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    2003年三峡水库蓄水后,香溪河入库区段形成典型的水库型库湾,磷污染严重,导致水华频发。异养细菌是水体物质循环的重要参与者,其中无机磷细菌释放结合态磷加重了水体富营养化。为了研究异养细菌和无机磷细菌对水体富营养化的影响,在库湾设置7个采样点,2015年4月、6月、9月和12月分别采集水样,测定样品总氮(TN)、总磷(TP)、磷酸盐(PO_4-P)及表层(水面下方0.5 m)水体叶绿素a(Chl.a)浓度,实验室培养异养细菌及无机磷细菌。利用SPSS 17.0对水体可培养异养细菌和无机磷细菌的时空变化进行单因素方差分析,并用SPSS软件分析细菌含量与总氮浓度、总磷浓度、磷酸盐浓度和叶绿素a浓度的相关性。结果显示:异养细菌和无机磷细菌含量与叶绿素a浓度无显著相关性;无机磷细菌与氮磷相关性均高于异养细菌,说明香溪河库湾无机磷细菌与水体氮磷关联性大于异养细菌

    香溪河库湾水体异养细菌及无机磷细菌分布特征

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    2003年三峡水库蓄水后,香溪河入库区段形成典型的水库型库湾,磷污染严重,导致水华频发。异养细菌是水体物质循环的重要参与者,其中无机磷细菌释放结合态磷加重了水体富营养化。为了研究异养细菌和无机磷细菌对水体富营养化的影响,在库湾设置7个采样点,2015年4月、6月、9月和12月分别采集水样,测定样品总氮(TN)、总磷(TP)、磷酸盐(PO_4-P)及表层(水面下方0.5 m)水体叶绿素a(Chl.a)浓度,实验室培养异养细菌及无机磷细菌。利用SPSS 17.0对水体可培养异养细菌和无机磷细菌的时空变化进行单因素方差分析,并用SPSS软件分析细菌含量与总氮浓度、总磷浓度、磷酸盐浓度和叶绿素a浓度的相关性。结果显示:异养细菌和无机磷细菌含量与叶绿素a浓度无显著相关性;无机磷细菌与氮磷相关性均高于异养细菌,说明香溪河库湾无机磷细菌与水体氮磷关联性大于异养细菌

    The community structure and distribution pattern of intertidal macrobenthos in the intertidal zone of Yantai

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    根据2009年11月至2010年8月对烟台3种典型潮间带的大型底栖动物调查,分析了烟台典型潮间带大型底栖动物的群落结构特征,包括群落种类组成、丰度和生物量、优势种、多样性等,采用MDS和CLUSTER分析了大型底栖动物的群落结构,并用AMBI和m-AMBI对底栖群落和环境质量进行了评估。结果表明:本次调查共鉴定出大型底栖动物111种,其中多毛类动物40种,甲壳动物37种,软体动物29种,棘皮动物1种,鱼类2种,其他动物2种(包括纽虫和腔肠动物各1种)。多毛类动物和甲壳动物占据了研究区域底栖群落的主要成分,两者分别占据了群落总种数的36.04%和33.33%。从季节来看,3种类型潮间带物种数均为冬季最低,而秋季则普遍处于较高水平。物种丰度在3种类型潮间带的分布为泥沙质的渔人码头>泥质的养马岛>沙质的辛安河口,3种类型潮间带的丰度主要贡献者分别为甲壳动物、软体动物和多毛类动物。渔人码头和辛安河口的生物量均以秋季为最高,而养马岛在冬季达到最高,且远高于其他3个季节;软体动物是3种不同类型潮间带生物量的主要贡献者。烟台3种类型潮间带出现的优势种多达15种,但多数优势种仅在某个潮间带的单个季节出现,优势种受季节和潮间带类型的影响明显;日本大螯蜚(优势度为0.29~0.82)是渔人码头全年的优势种,中型阿曼吉虫则是辛安河口的主要优势物种,养马岛的优势物种则为养殖逃逸的菲律宾蛤仔。与以往历史资料相比,烟台潮间带大型底栖动物已经受到了人类活动的深刻影响,原有的潮间带经济种类已经严重退化或消失

    三峡水库香溪河库湾基于初级生产力的渔产潜力估算

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    于2013—2014年在三峡水库香溪河库湾开展了浮游植物初级生产力的调查,并分别采用营养动态模型、Cushing模型、Tait模型和Downing模型计算了该库湾滤食性鱼类的渔产潜力,以此来评估其水体承载量。结果表明,香溪河库湾初级生产力具有显著的时空异质性;据此计算的渔产潜力显示了空间差异和季节动态;高岚河水域的渔产潜力较其他水域要大;夏季渔产潜力最大,从大到小依次为春季、秋季、冬季。上述方法计算的滤食性鱼类渔产潜力分别为7.3×10^3、1.046×10^4、1.256×10^4和2.064×10^6 kg/y。除了Downing模型外,其他方法的估算结果较接近渔业资源量的真实状况。以3个模型计算的渔产潜力为核算依据,确认该库湾滤食性鱼类的水体承载量约为104 kg,最大持续捕捞量可达5×103 kg/y。研究结果可为三峡水库支流库湾渔业资源的可持续利用提供必要的技术支撑

    三峡水库香溪河库湾基于初级生产力的渔产潜力估算

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    于2013—2014年在三峡水库香溪河库湾开展了浮游植物初级生产力的调查,并分别采用营养动态模型、Cushing模型、Tait模型和Downing模型计算了该库湾滤食性鱼类的渔产潜力,以此来评估其水体承载量。结果表明,香溪河库湾初级生产力具有显著的时空异质性;据此计算的渔产潜力显示了空间差异和季节动态;高岚河水域的渔产潜力较其他水域要大;夏季渔产潜力最大,从大到小依次为春季、秋季、冬季。上述方法计算的滤食性鱼类渔产潜力分别为7.3×10^3、1.046×10^4、1.256×10^4和2.064×10^6 kg/y。除了Downing模型外,其他方法的估算结果较接近渔业资源量的真实状况。以3个模型计算的渔产潜力为核算依据,确认该库湾滤食性鱼类的水体承载量约为104 kg,最大持续捕捞量可达5×103 kg/y。研究结果可为三峡水库支流库湾渔业资源的可持续利用提供必要的技术支撑
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