鱼类浮游生物调查

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安徽花亭湖浮游生物调查及水质分析

安徽花亭湖浮游生物调查及水质分析

安徽花亭湖浮游生物调查及水质分析凌俊1,胡玉婷1,江河1,汪长祥2,童开满2,潘庭双1,段国庆1,周华兴1,汪焕1(1.安徽省农业科学院水产研究所水产增养殖安徽省重点实验室,安徽合肥230031;2.太湖县花亭湖水产发展有限责任公司,安徽安庆246413)摘要㊀2022年7月和10月分别调查了安徽花亭湖的浮游生物状况,并利用Shannon-Wiener多样性指数㊁Pielous均匀度指数和Margalef丰富度指数对其水质进行评价,研究花亭湖现阶段浮游生物群落组成和多样性状态㊂结果表明,共鉴定出浮游植物6门35属51种(包括变种和变型),其中蓝藻门最多(47.06%),其次是绿藻门(27.45%)和硅藻门(11.77%)㊂浮游植物的平均密度和生物量分别为9.57ˑ106cell/L㊁5.24mg/L㊂浮游植物的优势种共6种,分别为蓝藻门的放射微囊藻(Microcystisbotrys)㊁挪氏微囊藻(Microcystisnovacekii)㊁多变鱼腥藻(Anabaenavariabilis)㊁崎岖鱼腥藻(Anabaenainaequalis)和硅藻门的颗粒直链藻(Melosiragranulata)㊁颗粒直链藻极狭变种螺旋变型(Melosiragranulatavar.angustissimaf.spiralis),其优势度分别为0.476㊁0.043㊁0.035㊁0.023㊁0.054和0.071㊂浮游植物的Shannon-Wie⁃ner多样性指数和Pielou均匀度指数季节差异不明显,而Margalef丰富度指数夏季大于秋季㊂此次调查共鉴定出浮游动物3门15科15属23种,包括节肢动物6种㊁轮虫11种㊁原生动物5种㊂浮游动物的平均密度和生物量分别为398.44个/L和4.33mg/L㊂浮游动物的优势类群共3种,分别为轮虫纲的螺形龟甲轮虫(Keratellacochlearis)和节肢动物门的透明温剑水蚤(Thermocyclopshyalinus)㊁无节幼体(Nauplius),其优势度分别为0.256㊁0.042和0.223㊂浮游动物的Shannon-Wiener多样性指数㊁Pielou均匀度指数和Margalef丰富度指数均是夏季大于秋季㊂综合判断花亭湖水体为中营养偏清洁型㊂关键词㊀浮游生物;生物多样性;资源调查;花亭湖中图分类号㊀Q178㊀㊀文献标识码㊀A㊀㊀文章编号㊀0517-6611(2024)04-0030-06doi:10.3969/j.issn.0517-6611.2024.04.008㊀㊀㊀㊀㊀开放科学(资源服务)标识码(OSID):InvestigationonPlanktonResourcesandWaterQualityAnalysisofHuatingLakeinAnhuiProvinceLINGJun,HUYu⁃ting,JIANGHeetal㊀(FisheryInstituteofAnhuiAcademyofAgriculturalSciences,AnhuiProvinceKeyLaboratoryofAquaculture&StockEnhancement,Hefei,Anhui230031)Abstract㊀ThestatusofplanktoninHuatingLake,AnhuiProvincewasinvestigatedinJulyandOctober2022,andthewaterqualitywasevalu⁃atedusingtheShannon⁃Wienerdiversityindex,PielousevennessindexandMargalefrichnessindex,thecurrentcompositionanddiversitystatusofplanktoncommunitiesinHuatingLakewerestudied.Theresultshowedthattherewere51speciesofphytoplanktonbelongingto6phylums34generainthelake.Cyanophytawasthemainspecies(47.06%ofthesum),followedbyChlorophyta(27.45%ofthesum)andBacillariophyta(11.77%ofthesum).Theaveragedensityandbiomassofphytoplanktonwas9.57ˑ106cell/Land5.24mg/L,respectively.Therewere6domi⁃nantspeciesofphytoplankton,whichwereMicrocystisbotrys,Microcystisnovacekii,Anabaenavariabilis,AnabaenainaequalisofcyanobacteriaandMelosiragranulata,Melosiragranulatavar.angustissimaf.spiralisofBacillariophyta,theiradvantageswere0.476,0.043,0.035,0.023,0.054and0.071,respectively.TheseasonaldifferencebetweenShannon⁃WienerdiversityindexandPielouevennessindexofphytoplanktonwasnotsignificant,whiletheMargalefrichnessindexwasgreaterinsummerthaninautumn.23speciesbelongingto15families15generaofzoo⁃planktonfrom3categorieswereidentified.TheamountoftheProtozoa,RotiferandArthropodaofthezooplanktonwere5,11,6species,respec⁃tively.Therewere3dominantspeciesofzooplankton,whichwereKeratellacochlearisofRotiferaandThermocyclopshyalinusofArthropodaandNauplius,theiradvantageswere0.256,0.042and0.223,respectively.TheShannon⁃Wienerdiversityindex,PielouevennessindexandMargalefrichnessindexofzooplanktonwereallhigherinsummerthaninautumn.ThewateroftheHuatingLakewaslittlecleanerthanmesotrophicationaccordingtothecomprehensiveevaluationofourinvestigationresults.Keywords㊀Plankton;Biodiversity;Resourcessurvey;HuatingLake基金项目㊀安徽省重点研究与开发计划项目(202004a06020036)㊂作者简介㊀凌俊(1981 ),男,安徽无为人,副研究员,硕士,从事水产动物营养品质调控研究㊂收稿日期㊀2023-02-04㊀㊀花亭湖是安徽省第二大水库,位于长江流域皖河支流长河上游太湖县境内,地处大别山南麓㊁长江北岸,始建于1958年,是一座集防洪㊁灌溉㊁旅游㊁渔业㊁湿地生态等多种功能于一体的大型人工湖㊂花亭湖平均水深25m,水系发达,有长河㊁安乐河㊁方田河等入湖河流11条㊂流域面积1880km2,蓄水量24亿m3,年平均入湖流量46.3m3/s㊂湖面狭长,东西全长39km,南北最大宽度1.7km,平均宽度1.4km㊂丰水期面积9666.67hm2,枯水期面积5666.67hm2㊂湖区周边为丘岗和山区,年光照时数1945h,流域内森林覆盖面积达80%,湖区周边以山林为主,少量耕地,无工业污染㊂2016年以前,花亭湖渔业生产方式主要是网箱㊁网围㊁网拦养殖为主的 三网 养殖,养殖面积大㊁密度高㊁饵料投喂多,严重破坏了花亭湖水域生态环境㊂随着国家和民众对水域生态环境保护日益重视,水环境保护的压力逐渐增大㊂2016 2017年,太湖县投入巨资将花亭湖内 三网 全部撤除,同时改为实施大水面生态渔业,投放鲢鳙鱼类,水域生态环境得到了一定的改善㊂近年来,随着花亭湖大水面生态渔业的发展,花亭湖水环境发生了变化㊂但目前对花亭湖浮游生物的相关研究鲜见报道㊂因此,该研究通过对花亭湖夏秋季节浮游生物进行采样分析,并利用Shannon-Wiener多样性指数㊁Pielous均匀度指数和Margalef丰富度指数对其水质进行评价,研究花亭湖现阶段浮游生物群落组成和多样性状态,可为该湖水生态环境保护提供参考㊂1㊀材料与方法1.1㊀采样点设置㊀根据花亭湖的水文㊁湖型㊁底质及入湖河流等特征,确定采样点位置㊂按照水流方向,全湖从上到下共设置6个采样点,如图1所示㊂1.2㊀样品采集和检测方法㊀样品采集时间为2022年7月(夏季)和10月(秋季),按照‘水库渔业资源调查规范“[1]规㊀㊀㊀安徽农业科学,J.AnhuiAgric.Sci.2024,52(4):30-35定的方法对浮游生物进行采样㊁处理及定性㊁定量分析㊂1.2.1㊀浮游植物采集㊂定性样品用25号浮游生物网于水体表层进行 ɕ 拖曳5min收取,立即用水样体积1.0% 1.5%的鲁哥氏液固定㊂定量样品用采水器于水体表层㊁水深5和10m处各取一个水样,各层水样等量混合后取混合水样1L,立即加入水样体积1.0% 1.5%的鲁哥氏液固定㊂固定水样混匀后经充分沉淀,保留含沉淀物的水样30 50mL备用㊂图1㊀花亭湖采样点分布Fig.1㊀LocationofthesamplingsitesinHuatingLake1.2.2㊀浮游动物采集㊂小型浮游动物定性样品同浮游植物采集方法,但水样固定改用体积5%的甲醛;定量样品采集固定方法同浮游植物定量样品㊂大型浮游动物定性样品用13号浮游生物网采集,定量样品于一定水层用采水器采集15L水样,再用25号浮游生物网过滤浓缩后,加入水样体积5%的甲醛固定㊂1.3㊀数据处理1.3.1㊀密度与生物量计算㊂显微镜下观察㊁鉴定浮游生物的种类,按照‘水库渔业资源调查规范“[1]规定的方法计算浮游生物的密度和生物量㊂1.3.2㊀多样性指数㊁均匀度㊁丰富度指数及优势度的计算㊂浮游生物调查数据多样性分析采用Shannon-Wiener多样性指数(Hᶄ)㊁Pielou均匀度指数(J)㊁Margalef丰富度指数(D)和优势度(Y)计算,公式如下[2]:Hᶄ= Si=1(PilnPi)J=Hᶄ/lnSD=(S-1)/ln(N)Y=(Ni/N)fi式中:Pi为第i种的个体数(ni)与总个体数N的比值(ni/N);S为样品中的种类总数;N为群落中所有种类的个体总数,Ni为第i种的个数;fi为该种在各个采样点出现的频率㊂以优势度Y>0.02定为优势种[2]㊂参考相关文献[3-5],其余指数的评价标准见表1㊂表1㊀Shannon-Wiener指数㊁Pielou指数和Margalef指数的评价标准Table1㊀EvaluationcriteriaofShannon⁃Wienerindex,PielouindexandMargalefindexHᶄ水质类型WaterqualitytypeJ水质类型WaterqualitytypeD水质类型Waterqualitytype0严重污染0ɤJ<0.3重污染0<Dɤ1重度污染0<Hᶄɤ1重污染富营养型0.3ɤJ<0.5中污染1<Dɤ2中度污染1<Hᶄɤ2中污染中营养型0.5ɤJ<0.8轻污染2<Dɤ3轻度污染2<Hᶄɤ3轻污染中营养型0.8ɤJ<1.0清洁D>3清洁Hᶄ>3清洁贫营养型2㊀结果与分析2.1㊀浮游植物2.1.1㊀浮游植物种类组成㊂花亭湖共鉴定出浮游植物6门35属51种(包括变种和变型)(表2),其中蓝藻门种类最多,达24种,占总种数的47.06%;绿藻门次之,有14种,占总种数的27.45%;硅藻门6种,占总种数的11.77%;裸藻门5种,占总种数的9.80%;甲藻门和隐藻门仅1种,均占总种数的1.96%㊂分季节看,夏季共鉴定出浮游植物23种,包含绿藻门9种㊁蓝藻门7种㊁裸藻门4种㊁硅藻门2种㊁隐藻门1种,分别占总种类数的39.13%㊁30.43%㊁17.39%㊁8.70%㊁4.35%;秋季浮游植物31种,包含蓝藻门19种㊁绿藻门6种㊁硅藻门4种㊁甲藻门1种㊁裸藻门1种,分别占总种类数的61.29%㊁19.35%㊁12.90%㊁3.23%㊁3.23%㊂表2㊀2022年花亭湖浮游植物名录Table2㊀ListofphytoplanktoninHuatingLakein2022门Phylum属Genus种Species硅藻门Bacillariophyta舟形藻NaviculaNaviculasp.针杆藻Synedra肘状针杆藻SynedraulnaSynedrasp.直链藻Melosira颗粒直链藻Melosiragranulata颗粒直链藻极狭变种螺旋变型Melosiragranulatavar.angustissimaf.spiralisMelosirasp.甲藻门Pyrrophyta角甲藻CeratiumCeratiumsp.蓝藻门Cyanophyta颤藻OscillatoriaOscillatoriasp.接下表1352卷4期㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀凌俊等㊀安徽花亭湖浮游生物调查及水质分析续表2门Phylum属Genus种Species螺旋藻SpirulinaSpirulinasp.鞘丝藻LyngbyaLyngbyasp.矛丝藻Cuspidothrix依沙矛丝藻Cuspidothrixissatschenkoi念珠藻NostocNostocsp.鱼腥藻Anabaena多变鱼腥藻Anabaenavariabilis固氮鱼腥藻Anabaenaazotica卷曲鱼腥藻Anabaenacircinalis崎岖鱼腥藻Anabaenainaequalis尖头藻RaphidiopsisRaphidiopsissp.蓝纤维藻DactylococcopsisDactylococcopsissp.色球藻ChroococcusChroococcussp.微囊藻Microcystis铜绿微囊藻Microcystisaeruginosa放射微囊藻Microcystisbotrys惠氏微囊藻Microcystiswesenbergii挪氏微囊藻Microcystisnovacekii史密斯微囊藻Microcystissmithii水华微囊藻Microcystisflos-aquae鱼害微囊藻Microcystisichthyoblabe隐球藻Aphanocapsa美丽隐球藻Apha.pulchra浮丝藻Planktothrix螺旋浮丝藻PlanktothrixspiroidesPlanktothrixsp.席藻PhormidiumPhormidiumsp.泽丝藻LimnothrixLimnothrixsp.裸藻门Euglenophyta扁裸藻Phacus梨形扁裸藻Phacuspyrum长尾扁裸藻Phacuslongicauda裸藻Euglena梭形裸藻Euglenaacus囊裸藻Trachelomonas相似囊裸藻Trachelomonassimilis柄裸藻ColaciumColaciumsp.绿藻门Chlorophyta叉星鼓藻Staurodesmus单角叉星鼓藻Staurodesmusunicornis鼓藻DiadesmisDiadesmissp.角星鼓藻Staurastrum钝角角星鼓藻Staurastrumretusum纤细角星鼓藻Staurastrumgracile新月藻ClosteriumClosteriumsp.盘星藻Pediastrum单角盘星藻具孔变种Pediastrumsimplexvar.duodenariumPediastrumsp.实球藻Pandorina实球藻Pandorinamorum四角藻Tetraedrom三角四角藻Tetraedromtrigonum纤维藻Ankistrodesmus针形纤维藻Ankistrodesmusacicularis小球藻Chlorella小球藻Chlorellavulgaris月牙藻Selenastrum月牙藻Selenastrumbibraianum集星藻Actinastrum河生集星藻Actinastrumfluviatile栅藻Scenedesmus双对栅藻Scenedesmusbijuba隐藻门Cryptophyta隐藻Cryptomonas啮蚀隐藻Cryptomonaserosa2.1.2㊀浮游植物优势种㊂花亭湖水域浮游植物的优势种共6种,分别为蓝藻门的放射微囊藻(Microcystisbotrys)㊁挪氏微囊藻(Microcystisnovacekii)㊁多变鱼腥藻(Anabaenavariabilis)㊁崎岖鱼腥藻(Anabaenainaequalis)和硅藻门的颗粒直链藻(Melosiragranulata)㊁颗粒直链藻极狭变种螺旋变型(Melosi⁃ragranulatavar.angustissimaf.spiralis),其优势度分别为0.476㊁0.043㊁0.035㊁0.023㊁0.054和0.071㊂夏季浮游植物的优势种共4种,分别为蓝藻门的放射微囊藻㊁挪氏微囊藻和硅藻门的颗粒直链藻㊁颗粒直链藻极狭变种螺旋变型,其优势度分别为0.496㊁0.043㊁0.048和0.066㊂秋季浮游植物的优势种共14种,分别为蓝藻门的放射微囊藻㊁挪氏微囊藻㊁多变鱼腥藻㊁崎岖鱼腥藻㊁席藻(Phormidiumsp.)㊁卷曲鱼腥藻(Anabaenacircinalis)㊁水华微囊藻(Microcys⁃tisflos-aquae)㊁铜绿微囊藻(Microcystisaeruginosa)㊁固氮鱼腥藻(Anabaenaazotica)和硅藻门的颗粒直链藻㊁颗粒直链藻极狭变种螺旋变型及绿藻门的钝角角星鼓藻(Staurastrumretu⁃sum)㊁单角盘星藻具孔变种(Pediastrumsimplexvar.duodenari⁃um)㊁单角叉星鼓藻(Staurodesmusunicornis),其优势度分别为0.426㊁0.043㊁0.042㊁0.030㊁0.027㊁0.022㊁0.021㊁0.021㊁0.020㊁0.069㊁0.075㊁0.026㊁0.025和0.021㊂2.1.3㊀浮游植物密度和生物量㊂花亭湖浮游植物密度和生物量检测结果(图2 3)显示,浮游植物密度为2.88ˑ10623㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀安徽农业科学㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀2024年22.20ˑ106cell/L,均值为9.57ˑ106cell/L,其中夏季密度为2.88ˑ106 5.14ˑ106cell/L,均值为4.33ˑ106cell/L,秋季密度8.81ˑ106 22.20ˑ106cell/L,均值为14.80ˑ106cell/L㊂浮游植物生物量为1.27 15.22mg/L,均值为5.24mg/L;其中夏季生物量为1.27 1.82mg/L,均值为1.56mg/L,秋季生物量为3.98 15.22mg/L,均值为8.93mg/L㊂浮游植物密度和生物量均显示季节差异显著,秋季远大于夏季㊂比较采样点间差异,夏季浮游植物密度和生物量分布较为平均;秋季采样点间差异较大,总体显示出上游大于下游的特征㊂种类组成中,夏季采样点1最少,仅有4个门,夏季采样点5仅有5个门,其余样点均包含6个门㊂浮游植物密度组成均以蓝藻门为主,其次是硅藻门和绿藻门㊂浮游植物生物量组成以硅藻门为主,其次是蓝藻门和绿藻门㊂图2㊀夏季(a)和秋季(b)花亭湖浮游植物密度Fig.2㊀DensityofphytoplanktoninHuatingLakeinsummer(a)andautumn(b)图3㊀夏季(a)和秋季(b)花亭湖浮游植物生物量Fig.3㊀BiomassofphytoplanktoninHuatingLakeinsummer(a)andautumn(b)2.1.4㊀浮游植物多样性分析㊂花亭湖浮游植物多样性指数分析结果(表3)显示,Shannon-Wiener多样性指数(Hᶄ)和Pielou均匀度指数(J)季节差异不明显,而Margalef丰富度指数(D)夏季较秋季大㊂表3㊀花亭湖浮游植物多样性分析Table3㊀DiversityanalysisofphytoplanktoninHuatingLake季节SeasonHᶄJD夏季Summer2.440.694.33秋季Autumn2.360.722.752.2㊀浮游动物2.2.1㊀浮游动物种类组成㊂花亭湖水域共鉴定出浮游动物3门15科15属23种(表4),其中,轮虫物种数最多,达11种,占浮游动物总物种数的47.83%;其次为节肢动物,为7种,占总物种数的30.43%;原生动物5种,占总物种数的21.74%㊂夏季共鉴定出浮游动物3门12科6属12种,其中,节肢动物和轮虫物种数最多,均为5种,均占浮游动物总物种数的41.67%;其次为原生动物,为2种,占总物种数的16.66%㊂秋季共鉴定出浮游动物3门9科10属15种,其中,节肢动物和轮虫物种数最多,均为6种,占浮游动物总物种数的40.00%;其次为原生动物,为3种,占总物种数的20.00%㊂2.2.2㊀浮游动物密度与生物量㊂花亭湖浮游动物密度和生物量检测结果(图4 5)显示,花亭湖浮游动物密度为166.67 745.33个/L,均值为398.44个/L;其中,夏季浮游动物密度为353.33 745.33个/L,均值为469.11个/L;秋季浮游动物密度为166.67 566.67个/L,均值为327.78个/L㊂浮游动物生物量为0.10 12.10mg/L,均值为4.33mg/L;其中,夏季浮游动物生物量为3.42 9.30mg/L,均值为5.27mg/L;秋季浮游动物生物量为0.10 12.10mg/L,均值为3.38mg/L㊂总体来看,浮游动物密度和生物量夏季高于秋季,但区别不明显㊂比较不同采样点,夏季各采样点间分布较为均匀,秋季采样点间差异较大,其中夏季采样点3的浮游动物密度和生物量都是最高的㊂种类组成中,夏季所有采样点均包含原生动物㊁轮虫和节肢动物3个类群,秋季仅采样点3和5检3352卷4期㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀凌俊等㊀安徽花亭湖浮游生物调查及水质分析测到上述3个类群,其余采样点未检测出原生动物,仅有2个类群㊂浮游动物密度组成夏季节肢动物最多,轮虫其次;秋季轮虫最多,节肢动物其次㊂浮游动物生物量组成夏季轮虫最多,其次节肢动物;秋季主要是节肢动物㊂表4㊀2022年花亭湖浮游动物名录Table4㊀ListofzooplanktoninTaipingLakein2022门Phylum属Genus种Species无节幼体Nauplius节肢动物Arthropoda华哲水蚤Sinocalanus汤匙华哲水蚤Sinocalanusdorrii温剑水蚤Thermocyclops透明温剑水蚤Thermocyclopshyalinus秀体溞DiaphanosomaDiaphanosomasp.象鼻溞Bosmina脆弱象鼻溞BosminafatalisBurckhardt简弧象鼻溞Bosminacoregoni长额象鼻溞Bosminalongirostris轮虫Rotifera龟甲轮虫Reratella螺形龟甲轮虫Keratellacochlearis曲腿龟甲轮虫Keratellavalga无柄轮Ascomorpha无尾无柄轮虫Ascomorphaecaudis聚花轮Conochilus独角聚花轮虫Conochilusunicornis异尾轮Trichocerca对棘异尾轮虫Trichocercastylata棘盖异尾轮虫Trichocercacapucina单趾轮虫Monostyla囊形单趾轮虫Monostylabulla臂尾轮Brachionus剪形臂尾轮虫Brachionusforficula蒲达臂尾轮虫Brachionusbudapestiensis晶囊轮Asplanchna前节晶囊轮虫Asplanchnapriodonta单趾轮Monostyla尖角单趾轮虫Monostylaprechlorination原生动物Protozoa砂壳虫Difflugia冠砂壳虫DifflugiacoronaWallich尖顶砂壳虫Difflugiaacuminata瓶砂壳虫DifflugiaurceolataCarter匣壳虫Centropyxis针棘匣壳虫Centropyxisaculeata钟虫Vortacella钟虫Vorticellidae图4㊀夏季(a)和秋季(b)花亭湖浮游动物密度Fig.4㊀DensityofzooplanktoninHuatingLakeinsummer(a)andautumn(b)2.2.3㊀浮游动物优势种㊂花亭湖浮游动物优势种共3种,分别为螺形龟甲轮虫(Keratellacochlearis)㊁透明温剑水蚤(Thermocyclopshyalinus)和无节幼体(Nauplius),其优势度分别为0.256㊁0.042和0.223㊂其中,夏季浮游动物的优势种2种,分别为透明温剑水蚤和无节幼体,其优势度分别为0.045和0.154;秋季浮游动物的优势种3种,分别为螺形龟甲轮虫㊁透明温剑水蚤和无节幼体,其优势度分别为0.407㊁0.034和0.288㊂2.2.4㊀浮游动物多样性分析㊂花亭湖浮游动物多样性分析结果(表5)显示,花亭湖水域Shannon-Wiener多样性指数(Hᶄ)㊁Pielou均匀度指数(J)和Margalef丰富度指数(D)均是夏季大于秋季㊂根据水质评价标准(表1),综合3种指数可知,夏季花亭湖水体浮游动物群落多样性和水质情况均优于秋季,水体总体呈现轻污染型㊂3㊀结论与讨论一些研究表明,水体浮游植物密度小于3ˑ106cell/L为贫营养型,3ˑ106 10ˑ106cell/L为中营养型,大于10ˑ106cell/L为富营养型;浮游植物生物量小于1mg/L时,水体为贫营养型,1 <5mg/L时,水体为中营养型,5 10mg/L时,水体为富营养型[6-8]㊂此次调查中,浮游植物密度为2.88ˑ106 22.20ˑ106cell/L,均值为9.57ˑ106cell/L,其中夏季密度2.88ˑ106 5.14ˑ106cell/L,均值为4.33ˑ106cell/L,秋季密度8.81ˑ106 22.20ˑ106cell/L,均值为14.80ˑ106cell/L㊂浮游植物生物量为1.27 15.22mg/L,均值为5.24mg/L;其中43㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀安徽农业科学㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀2024年图5㊀夏季(a)和秋季(b)花亭湖浮游动物生物量Fig.5㊀BiomassofzooplanktoninHuatingLakeinsummer(a)andautumn(b)夏季生物量为1.27 1.82mg/L,均值为1.56mg/L,秋季生物量为3.98 15.22mg/L,均值为8.93mg/L㊂浮游植物密度组成均以蓝藻门为主,其次是硅藻门和绿藻门;浮游植物生物量组成以硅藻门为主,其次是蓝藻门和绿藻门㊂表5㊀花亭湖浮游动物多样性分析Table5㊀DiversityanalysisofzooplanktoninHuatingLake季节SeasonHᶄJD夏季Summer2.550.872.27秋季Autumn1.820.671.85㊀㊀根据浮游植物密度指标,花亭湖水质均处于中-富营养型,根据浮游植物生物量指标,花亭湖水质均处于贫-中营养型㊂这表明花亭湖浮游植物虽然细胞数量较多但个体偏小,导致生物量不高㊂这应归因于近年花亭湖大量放养鲢㊁鳙鱼类㊂研究发现,鲢㊁鳙的放养不仅能抑制水体蓝藻水华,还可以促使浮游植物种类小型化[9]㊂分季节看,花亭湖夏季浮游植物密度和生物量均低于秋季,这可能由于花亭湖上游包含多条入湖河流,而夏季该区域大量降雨,作为一个具防洪㊁旅游等多种功能于一体的大型人工湖,尽管夏季入湖河流带来更多的水量和丰富的有机质,但花亭湖为保持雨季合理水位需要泄洪,因而稀释了浮游植物的密度和生物量;秋季降雨量较少且水温合适,水位稳定,保持了更多的浮游植物㊂这也是不同采样点间夏季浮游植物密度和生物量分布较为平均,而秋季采样点间差异较大,受周边水体环境影响更大,显示出上游大于下游特征的原因㊂花亭湖浮游植物多样性分析结果表明,Shannon-Wiener多样性指数和Pielou均匀度指数季节差异不明显,而Mar⁃galef丰富度指数夏季较秋季大,表明其群落结构比较稳定㊂花亭湖浮游动物多样性分析结果显示,Shannon-Wiener多样性指数㊁Pielou均匀度指数和Margalef丰富度指数均是夏季大于秋季㊂根据水质评价标准,综合3种指数可知,浮游植物Shannon-Wiener多样性指数和Pielou均匀度指数均为中等,而Margalef丰富度指数较高,浮游动物3种指数总体呈现中等偏高,这表明花亭湖水体夏秋季节总体呈现轻污染中营养型㊂考虑到一般水体在冬春季节状况好于夏秋季节[10-13],再结合花亭湖浮游生物的种类组成㊁密度㊁生物量及多样性指数分析结果,认为花亭湖属于中营养偏清洁型水库型湖泊,水质状况良好㊂这是因为花亭湖是大型开放性深水湖泊,最低水深约10m㊁平均水深近20m,地表径流是主要的水源补给,流域内生态植被覆盖率高,周边无明显工农业污染,且湖区大片区域(大于70%)为花亭湖黄尾密鲴国家级水产种质资源保护区,而黄尾密鲴以腐殖质㊁有机碎屑及附生藻类为食,被誉为 清道夫 ,对保护花亭湖水质㊁减缓水体富营养也具有净化作用㊂总之,花亭湖水生态环境总体保护较好,适宜开展鲢鳙有机鱼的放养㊂参考文献[1]中华人民共和国水利部.水库渔业资源调查规范:SL167 2014[S].北京:中国水利水电出版社,2014.[2]陈大庆.长江水生生物资源监测手册[M].北京:中国农业出版社,2021:114-115.[3]杨丹丹,周贤君,陈江凤,等.北盘江大峡谷流域浮游生物资源调查及多样性分析[J].基因组学与应用生物学,2021,40(2):639-648.[4]兰开勇,刘碧洪,彭德清,等.独木河春季浮游生物资源调查及多样性分析[J].山地农业生物学报,2021,40(5):15-22.[5]陈明帅,段萍萍,王鑫,等.南四湖浮游植物群落结构特征及其影响因素研究[J].湿地科学,2022,20(6):810-821.[6]沈治蕊,卞小红,赵燕,等.南京煦园太平湖富营养化及其防治[J].湖泊科学,1997,9(4):377-380.[7]王明翠,刘雪芹,张建辉.湖泊富营养化评价方法及分级标准[J].中国环境监测,2002,18(5):47-49.[8]沈韫芬,章宗涉,龚循矩,等.微型生物监测新技术[M].北京:中国建筑工业出版社,1990:126-136.[9]赵文,董双林,张兆琪,等.鲢放养和施肥对盐碱池塘围隔生态系统浮游生物群落的影响[J].应用生态学报,2001,12(2):299-303.[10]胡玉婷,江河,卢文轩,等.安徽太平湖浮游生物调查与鲢鳙鱼产力评估[J].安徽农业大学学报,2017,44(2):234-241.[11]白雪兰,范泽宇,徐聚臣,等.洈水水库浮游生物群落结构特征及水质评价[J].华中农业大学学报,2023,42(1):118-127.[12]周波波,杨子龙,张子媛,等.岗更湖浮游生物调查及鱼产力评估[J].水产科学,2020,39(5):734-743.[13]曾亚英,李曙光,李晓静,等.居延海浮游生物资源调查及鲢㊁鳙鱼产力评估[J].北方农业学报,2022,50(2):117-126.5352卷4期㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀凌俊等㊀安徽花亭湖浮游生物调查及水质分析。

淡水浮游生物的调查方法

淡水浮游生物的调查方法

淡水浮游生物的调查方法淡水浮游生物调查有定性调查和定量调查两种类型。

定性调查是指采集浮游生物进行属种鉴定的过程,其目的在于了解水体中浮游生物的种类组成、出现季节及其分布状况。

定量调查是指采集浮游生物,确定个体数目或重量的过程,其目的在于探明各种浮游生物在水体中的数量及其变化情况。

定性调查是定量调查的基础,定量调查则是定性调查的发展和补充,二者相辅相成,在实践中常相互结合进行。

一、调查用品用具(1)网具①浮游生物定性网:用于表层50厘米内各种浮游生物的定性采集。

由铜环、缝在环上的圆锥形筛绢网袋及连在网袋末端的集中杯(网头)三部分组成(其外形见本书图2-3)。

由于浮游生物大小各不相同,为了采全各种浮游生物,应使用25#、20#、13#三种规格。

其中25#网适于采集个体较小的浮游植物,其网孔大小为毫米;20#网适于采集一般浮游植物及中小型浮游动物,其网孔大小为毫米;13#网适于采集大型枝角类和桡足类等浮游动物,其网孔大小为毫米。

中学生开展本项活动时,可以只用20#网进行采集。

定性网可以自己裁剪制作,裁剪时可按图8-1所示方法进行。

如网口直径为20厘米,其半径为10厘米,可依c=2rπ公式计算,从a到b的弧长为厘米,a至c为网的长度即60厘米,这样就可按照图8-1中的1与2所示方法进行裁剪。

缝合时,应该用细针,以免网上留下针孔,造成浮游生物自针孔流失。

网衣应该用10厘米宽的白布条固定在铜环上,使筛绢不与铜环直接接触。

在网的末端装配集中杯。

为了使网衣坚固耐用,最好在缝合处加缝2厘米宽的白布条。

定性网各部分的尺寸规格,依型式不同而有差别,其尺寸规格见表8-1。

表8-1 浮游生物定性网规格单位:厘米②浮游生物定量网:用于表层50厘米内各种浮游生物的定量采集。

其组成、质地、规格尺寸和制作方法与定性网基本相同。

二者有两点区别。

一点是定量网前端有两个金属环(前小后大),两环间有一圈帆布,称为上锥部(附加套),用途在于减少由于曳网时浮游生物着逆流向外而流失;另一点是网身较定性网略长(图8-2)。

海洋生物资源调查-第3章 鱼类浮游生物调查及评价(专业知识模板)

海洋生物资源调查-第3章 鱼类浮游生物调查及评价(专业知识模板)
海洋生物要素调查及评价
种类鉴定
主要鱼类浮游生物应鉴定到属或科。 2.2 调查要素
包括鱼卵和仔、稚鱼的种类组成和数量分布。 3 采样
3.1 采样设备
网具 30m以浅海域,应采用浅水Ι型浮游生物网垂直取样, 30m以深海区,应采用大型浮游生物网垂直取样或用双鼓网 倾斜取样。此外可根据海区位置或深度、调查的性质、目
Na——全网鱼卵或仔、稚鱼个体数,单位为粒(ind)或尾(ind); S——网口面积,单位为平方米(m2); L——流量计转数; C----流量计校正值。
海洋生物要素调查及评价
水平拖曳样品
以粒/网(ind/net)或尾/网(ind/net)计算。 6 填写报表
按本部分的有关规定填写报表; 7 7.1 分布图绘制
是衡量亲鱼资源量大小和预报补充资源量所必需的资料。
海洋生物要素调查及评价
2
2.1
技术要求和调查要素
技术要求
垂直或倾斜拖网深度
水深大于200m的海区拖网深度为200m至表垂直拖网或斜 拖,水深小于200m的则由底至表垂直拖网或斜拖。 水平拖网深度 水平拖网深度为0m3m层。
垂直或倾斜分段拖网水层
根据测站深度、调查性质和目的的不同来确定.
平面分布图一般用等值线或不同量级的圆圈符号表示。
等值线的取值标准如下:
a)鱼卵和仔、稚鱼总量(单位为 ind/m3或ind/100m3):1, 5,10,25,50,100,250,500,1 000,5 000;
海洋生物要素调查及评价
b) 鱼 卵 和 仔 、 稚 鱼 主 要 科 、 属 或 种 ( 单 位 为 ind/m3 或
c) 数量小于上述等级时,可用“ +”标在测站上,以示出现。

浮游生物的多样性调查

浮游生物的多样性调查

浮游生物的多样性调查摘要:浮游生物物种的生命都很短,所以,环境变化与浮游生物动力之间有着紧密的耦合;浮游生物整合海洋气候,海洋和大气的物理条件来驱动浮游生物的生产率,气候和浮游生物的数量及生命长短有着直接的联系;浮游生物因其可既有漂移而表现出分布上的剧烈变化。

所有这些属性使它们成为气候变化的理想指示灯。

因其对不同污染物的耐受性不同,在生物监测方面,对于水质指标的研究也具有指示作用,不仅如此,浮游生物作为海洋经济鱼类和其它经济动植物的直接和间接饵料,在渔业生产上也具有重要意义。

浮游生物是不能主动地做远距离水平移动的生物,大多体型微小,通常肉眼看不见,他们没有游泳能力或者游泳能力很弱,一般不能逆水前进,只能依靠水流,波浪或水的循环流动而移动。

包括浮游植物和浮游动物。

浮游植物是一个生态学概念是指在水中营浮游生活的微小植物,通常指浮游藻类,主要包括蓝藻门,硅藻门,金藻门,黄藻门,甲藻门,隐藻门,裸藻门和绿藻门。

浮游植物是水体鱼类和其它经济动物的直接或间接饵料基础,是水域初级生产者,又是水体中重要的生物环境,其光合作用也是水中溶解氧的主要来源。

它在决定水域生产性能上具有重要意义,与渔业生产有十分密切的关系。

浮游植物是海洋生态系统中最重要的初级生产者,是海洋食物网的环节,在海洋生态系统的物质循环和能量流动中起着重要的作用。

研究海洋浮游植物群落结构的物种组成和丰度分布是研究海区其他生态和环境问题的基础,具有重要的意义。

(1)如海水中由于某种或多种浮游生物(大多为浮游植物)在一定条件下暴发性繁殖或高度聚集而引起的赤潮,不仅破坏海洋生物生态系统的物质循环,且破坏滨海旅游业和危害人类健康。

通过对水域的研究,警惕赤潮藻类的大规模爆发。

环境因子与浮游植物有着极其密切的关系,是影响水体生态系统的主要因素,尤其不同的理化因子决定了不同浮游植物群落的结构。

(6)氮,磷等营养盐是湖泊浮游植物生长发育所必须的元素,磷在水体生态系统中的作用以及浮游只去对磷酸盐的吸收利用已有一些研究报道。

红山水库浮游生物调查及鱼产力估算

红山水库浮游生物调查及鱼产力估算

红山水库浮游生物调查及鱼产力估算作者:王欣然杨子龙孙毅王利韩潮远张文明来源:《黑龙江水产》2024年第01期摘要:參照《内陆水域渔业资源调查手册》,于2021年5月、7月和9月,对内蒙古自治区赤峰市红山水库的浮游生物进行了3次采样调查,共鉴定到浮游植物6门87个种属,浮游植物平均生物量为11.899 mg/L,平均密度为3111.99×104个/L,Margalef指数平均为1.394,Shannon-Wiener指数平均为2.766,Pielou指数平均为0.597。

共鉴定到4门39个种属的浮游动物,浮游动物平均生物量为3.183 mg/L,平均密度为5776.78个/L,Margalef指数平均为2.087,Shannon-Wiener指数平均为2.044,Pielou指数平均为0.548。

综合浮游生物种群结构、现存量和生物多样性指数结果,红山水库处于富营养化状态。

根据红山水库浮游生物调查结果估算鱼产力为115.611 kg/hm 。

关键词:浮游生物;红山水库;鱼产力中图分类号:S932文献标志码:A红山水库位于内蒙古自治区赤峰市境内,老哈河中游,总库容25.6亿m 水面94km 占老哈河总流域面积的74%,是一座以防洪为主,兼顾灌溉、发电、养鱼、旅游等综合利用的大型水利枢纽。

主要养殖有鲤、鲫、鲢、鳙等经济鱼类。

调查红山水库渔业资源有助于了解红山水库中鱼类资源状况及主要滤食性鱼类的饵料资源,即浮游生物群落结构发生的变化,以及水库目前的营养状况和鱼产力水平,指导放养鱼类品种结构,进行鱼类增养殖,使其渔业效益最大化。

于2021年5月、7月和9月对红山水库浮游生物资源进行了季节性调查,旨在通过对红山水库鲢、鳙的生长季节浮游生物现存量的调查,估算出其鱼产力,为合理开发和利用红山水库渔业资源提供科学依据。

1 材料与方法1.1 采样和检测方法2021年5月、7月和9月对内蒙古自治区内红山水库进行了3次采样。

泥河水库浮游生物资源调查报告

泥河水库浮游生物资源调查报告
钟虫 、 变形 虫 、 长颈 虫 、 列虫 、 旧虫 、 毛虫 、 纤 虫 、 形 虫 、 毛 虫 。 全 纳 焰 急 袋 尾
轮虫 : 品囊轮虫 、 毛轮虫 、 尾轮 虫 、 疣 臂 单趾轮虫 、 龟纹轮虫 、 无柄轮虫 、 异尾轮虫 、 多肢轮虫 。 枝角类 : 蚤属 、 象鼻蚤属 、 粗毛蚤属 、 裸蚤属 、 秀体蚤属 、 平直蚤属 、 眼蚤属 。 大 桡足类 : 华哲 水蚤属 、1 叶剑水蚤属 、 蚤属 、 剑水 镖水蚤属 、 猛水蚤 属。 2 2 浮游动物数量及变化 : 游动物测定情 况见表 2 平均生物量 为4 . 1 gL 于窝棚点浮游 动物 生物量 . 2 ? 乎 , 1 2m / , 3 最大 , 4 .9 gL 其次是大用点 4 2 5 g ; 为 4 6r /; 2 a 4 5m l 郝城子点最小为 3. 5 gL L 8 3m /。 1
子 牛物 量 最 小 , 4 . 1 gL 为 9 3m /。 8

34 ・

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黑 龙 江 水 产 表 1 浮 游 植 物 生 物 量 — 5 中 旬 月 6月 中旬
7 下 旬 月
20 06年第 5期 (gL m /) 达 户 32 6 3 1 52 9 7 1
蓝藻门 : 纤维藻 、 球藻 、 球藻 、 球藻 、 列藻 、 鹿 藻 、 藻 、 藻 、 氏藻 、 蓝 蓝 腔 隐 平 微 颤 席 林 鱼腥 藻 、 刺 藻 、 圈藻 、 胶 项 尖
头藻。
裸 藻 门 : 藻 、 虫 藻 、 裸 藻 、 裸 藻 裸 壳 扁 柄
隐藻门 : 隐藻 、 蓝 隐藻 、 口藻。 膝 甲藻门 : 甲藻 、 甲藻 、 角 裸 多甲藻 、 甲藻 薄
7. 9 2 3 1
于 窝 棚 3. 1 24 5 5. 6 3 5 7

拉萨河源头水域中浮游生物、鱼类资源调查与分析

拉萨河源头水域中浮游生物、鱼类资源调查与分析

拉萨河源头水域中浮游生物、鱼类资源调查与分析吕永磊;郝世鑫;王宠;孙东方;王晓通;刘海平;商鹏【摘要】拉萨河是西藏重要的河流之一,流经多个县市,拉萨河的生态性调查和环境保护对西藏的社会和经济发展重要意义.本调查在拉萨河上游11个乡镇分别进行断面取点调查,对各乡镇境内拉萨河段进行浮游生物与鱼类取样统计分析.本次调查中,共检出浮游植物76个种类,其中硅藻门48种,占总种类数的63.2%;绿藻门12种,占总种类数的15.8%;蓝藻门6种,占总种类数的7.9%;金藻门4种,占总种类数的5.3%;隐藻门3种,占总种类数的3.9%;黄藻门和裸藻门各1种,分别占总种类数的1.3%;共检出浮游动物4大类50种,其中原生动物24种,占总种数的48%;轮虫12种,占总种数的24%;枝角类10种,占总种数的20%;桡足类4种,占总种数的8%;共发现1目2科5属的鱼类5种,均为鲤形目,本地鱼类有3种,占总数的60%,外来种有2种,占到总数的40%,其中拉萨裸裂尻鱼(Schizopygopsis younghusbandi Regan)和双须叶须鱼[Ptychobarbus dipogon (Regan)]为雅鲁藏布江特有鱼类.本次调查采集到的外来鱼种有棒花鱼和鳅鱼两种.经本次调查,西藏拉萨河源头流域,生物多样性略贫乏,尤其是鱼类种类较少.而鱼类保护工作面临的两大挑战就是外来鱼种入侵以及过度捕捞而造成的鱼类资源减少.【期刊名称】《海洋与湖沼》【年(卷),期】2016(047)002【总页数】7页(P407-413)【关键词】拉萨河;水生生物调查;物种多样性;特有及保护鱼类【作者】吕永磊;郝世鑫;王宠;孙东方;王晓通;刘海平;商鹏【作者单位】西藏自治区林业调查规划研究院拉萨850000;西藏大学农牧学院动物科学学院林芝860000;鲁东大学农学院烟台 264025;济南市环境监测中心站济南250014;鲁东大学农学院烟台 264025;鲁东大学农学院烟台 264025;西藏大学农牧学院动物科学学院林芝860000;西藏大学农牧学院动物科学学院林芝860000【正文语种】中文【中图分类】Q178拉萨河为雅鲁藏布江一级支流, 发源于念青塘果拉山的南麓、澎错东南约15km的澎错扎玛朵山峰,发源地海拔约为5200m, 干流河道长度551km。

浮游生物和鱼类的数量关系

浮游生物和鱼类的数量关系

浮游生物和鱼类的数量关系
浮游生物和鱼类的数量之间存在密切的关系,它们之间的相互作用对海洋生态系统的稳定性和健康起着重要作用。

1.食物链关系:浮游生物是海洋食物链的基础,它们通常是浮游植物和浮游动物,如浮游植物(浮游藻类)和浮游动物(浮游浮游动物,如浮游幼虫、浮游水母等)。

鱼类通常位于食物链的较高层次,依靠捕食浮游生物或其他小型生物来获取能量和营养。

因此,浮游生物的数量增加可能会导致鱼类数量的增加,因为它们提供了丰富的食物资源。

2.竞争关系:浮游生物和鱼类可能会在资源利用上产生竞争关系。

如果浮游生物数量过多,它们可能会消耗过多的浮游植物,导致鱼类的食物减少,从而影响鱼类的数量。

另一方面,鱼类的过度捕捞也可能导致浮游生物数量增加,因为它们的天敌减少,从而影响浮游生物的数量。

3.生态平衡:浮游生物和鱼类之间的数量关系对维持海洋生态系统的平衡至关重要。

适当的浮游生物数量能够提供足够的食物资源,维持鱼类的生存和繁殖,同时鱼类的控制也能够防止过度捕食浮游生物而导致生态系统崩溃。

4.环境变化影响:环境因素如温度、盐度、水质等的变化可能会影响浮游生物和鱼类的数量关系。

例如,温度升高可能导致浮游生物的生长增加,从而间接促进鱼类的数量增加。

但是,如果环境变化过大或过快,可能会破坏浮游生物和鱼类之间的平衡关系,导致生态系统的不稳定性。

总之,浮游生物和鱼类的数量关系是复杂而动态的,受到多种因素的影响。

它们之间的相互作用对海洋生态系统的稳定性和健康具有重要意义。

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鱼类浮游生物调查
30m 以浅
海域
浅水Ⅰ型浮游生物网 垂直取样 30米以深
海区
大型浮游生物网 垂直取样 用双鼓网 倾斜取样
调查方式和网具 D 大型浮游生物网自海底至海面垂直采样 I
浅水Ι型浮游生物网自海底至海面垂直采样 B
双鼓 (Bongo)网自海底至海面垂直采样 S
采水
样品采集
定性采样 一般在海水表层()或其它水层进行水平拖网,船速为。

所用网具、水层及拖网时间应分别根据调查的目的和调查区鱼卵和仔、稚鱼密度来决定。

定量样品 由海底至海面垂直或倾斜拖网。

落网速度为0.5m/s ;起网速度为。

并记录于表。

样品处理
样品用中性甲醛溶液固定,加入量为样品体积的5%。

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