杭州沼泽性水域原生动物群落变化规律
陆地生态系统和水域生态系统

Bye 202X
生产力较高
珠江三角洲、江汉平原、洞庭湖平原、太湖平原
在东北的中、北部地面平坦、土质黏重、水流阻滞或潮湿条件下,形成草甸,沼泽化草甸或沼泽类植被的重要建群种或优势植物。
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5. 最“高寒”的草地
草质柔软,营养丰富,食口性强,是很好的牧场,家畜也很具特色,牦牛、藏羊是其代表。
高寒草甸
6. 最“肥沃”的草原
加拿大高草草原
高草原是指草丛高度1米左右的天然草地。 植物种类丰富,植物生产力高,植物地上部分以及根系生物量都很高,这就为有机质的积累与分解,提供了好的物质基础。形成了土层深厚,有机质含量较高,肥沃的土壤。由于这类草原条件较好,所以大都被开垦为农田。
龟甲虫 象甲
双叉犀金龟 罗纹天蛾
添加标题
地球上物种最丰富的地区
添加标题
生物资源丰富、生产力高
添加标题
生态位分化,窄生态幅
添加标题
湿地生态系统的演替

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➢滨海湿地演替规律
• 滨海湿地则可能受淤积、冲刷的影响更大,以至于在 向岸和离岸两个方向上通常可以观察到不同演替阶段的 特征。
• 当淤积作用大于冲刷作用时,生态演替朝成陆方向进 行。在冲刷作用大于淤积作用时,演替方向逆转,成为 海向演替。当水深与淹渍时间超出湿地定义范围时,该 生态系统类型就属于水域(海洋)生态系统。
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➢反馈和脉冲是生态系统稳定的关键因子:
• 反馈:生物组分对环境因子变化所作出的响应,除了被动的适应之外,也可能 会积极地改变环境因子。
• 脉冲即环境变化。
➢种子库是一类特殊的生物组分,包含了适应策略的遗传信息,特点:
• 水位降低的淡水沼泽产生最多数量的种子 • 种子库以一年生植物和不耐淹的种子为主 • 种子分布随沉积物深度的增加呈指数下降 • 水是影响种子库的主要因子 • 种子库受到不断补充
➢生态演替机制的假说:
• 个体论:植被现象完全依赖于植物个体现象,植物群落远非 有机体,只不过是植物的偶然聚集,群落演替只是群落动态 的总和。
• 有机体论:群落是超有机体,具有自组织能力,所有生物在 群落或生态系统中互相合作,形成组团,共同发挥功能。群 落类似于有机体有出生、生长、成熟和死亡的过程。
➢功能种团指群落中一群功能上相同的物种,与 一般的群落相比,有三个重要优势:
• 将群落中大量的物种分成可管理的子集合 • 以可测的功能特性定义功能种团 • 能预测在给定的具体环境条件下会出现什么样的功能种
团
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功能种团和群落划分的区别
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➢湿地生态系统演替实际上是在一定的植物群落序列范围的双向演 替,当湿地向水体化方向演替时,植物群落向水生生态系统的群 落方向演替;当 湿地向陆地化方向发展时,植物群落又向陆地 植 物群落的方向演替。
生态学--水体空气中的微生物

实验 室 医院
200 1100
微生物、 微生物、环境间的相互作用和制约方式
Ⅰ 同种微生物不同个体之间的相互关系 • 正作用 1. 难利用底物共同酶解 2. 抗性遗传物质的水平转移 3. 信息传递协同迁移 • 负作用 1. 营养竞争 2. 空间竞争 3. 共同有害代谢物累积
Ⅱ 不同种微生物之间的相互关系
• 室内空气中的微生物
不同室内环境的微生物总数及致病微生物 的种类和数量( 的种类和数量(cfu/m3)
场所 住房 办公 室 教室 总微生物数 180 1400 2500 微生物种类 — 口腔链球菌 涎链球菌 链球菌 草绿色链球菌 涎链球菌 肠球菌 乙型溶血性链球菌 — 金黄色葡萄球菌 革兰氏阴性杆菌 魏氏产气荚膜杆菌 微生物数量 — 11 1.4 36 18 11 7 1.1 — 7 110 3.5
一、大气中的微生物 存在形式: 1、存在形式:多为孢子 2、 来 霉 细 源:土壤、水体、动物 土壤、水体、 曲霉、青霉、木霉、根霉、 菌:曲霉、青霉、木霉、根霉、毛 菌:枯草芽孢杆菌、八叠球菌等 枯草芽孢杆菌、 3、常见种类: 常见种类: 霉、白地霉 病原菌:结核杆菌、白喉杆菌、 病原菌:结核杆菌、白喉杆菌、肺炎双球 菌、流感病毒
富营养与贫营养湖泊中微生物的比较
项目 数 量 品 种 分 布 昼夜间的迁移 水华现象 主要藻类 富营养湖泊 丰富 较少 主要生长在水体表层 有限 经常发生 蓝藻纲(Cyanophyceae) 蓝藻纲(Cyanophyceae) 色球藻科(Chroococcaceae) 色球藻科(Chroococcaceae) 微囊藻属( 微囊藻属(Microcystis) 铜绿微囊藻( 铜绿微囊藻(Microcystis aerugrinosa) 水华微囊藻( 水华微囊藻(Microcystis flosaquae) 具缘微囊藻( 具缘微囊藻(Microcystis marginata) 念珠藻科(Nostocaceae) 念珠藻科(Nostocaceae) 鱼腥藻属( 鱼腥藻属(Anabaena) 螺旋鱼腥藻( 螺旋鱼腥藻(Anabaena spiroides) 束丝藻属( 束丝藻属(Aphanizomenon) 颤藻科(Oscillatoriaceae) 颤藻科(Oscillatoriaceae) 颤藻属( 颤藻属(Oscillatoria) 等片硅藻科(Deatomaceae) 等片硅藻科(Deatomaceae) 直链藻属( 直链藻属(Melosira) 脆杆藻属( 脆杆藻属(Fragilaria) 冠盘藻属( 冠盘藻属(Stephanodescus) 星杆藻属( 星杆藻属(Astericoolla) 贫营养湖泊 稀少 很多 可生长至深层 频繁 很少出现 绿藻科(Chlorophyceae) 绿藻科(Chlorophyceae) 角星鼓藻属 (Staurastrum) 片硅藻科(Diatomaceae) 片硅藻科(Diatomaceae) 平板藻属( 平板藻属(Tabellaria) 小环藻属( 小环藻属(Cyclotella) 金藻科(Chrysophyceae) 金藻科(Chrysophyceae) 锥囊藻属( 锥囊藻属(Dinobryon)
高三地理沼泽知识点

高三地理沼泽知识点沼泽是一种特殊的湿地生态系统,受到地形、水文、气象等多种因素的综合影响,拥有独特的地理环境和生物多样性。
本文将介绍高三地理课程中关于沼泽的相关知识点。
一、沼泽的定义与分类沼泽是指由湖泊、河流或浅海演变而成的、有浅水、积水、泥炭地或湿土等特征的湿地。
根据沼泽的水源和水位的不同,可以分为两类:一类是依靠降水的自然水源,如降水凝结、降雨直接输入等;另一类是依赖于特定水体(如河流、湖泊)补给水源的间歇性流域湿地。
二、沼泽的形成与演变沼泽的形成和演变主要与水域退化和沉积作用有关。
在一定条件下,湿地内的水草逐渐堆积,形成湿地植被,这些植被与沉积物相互作用,最终形成沼泽地貌。
而沼泽的演变则与水文条件的改变密切相关,如水位的变化、河流的冲刷、侵蚀等。
三、沼泽的生态系统功能沼泽作为湿地生态系统中的一类特殊环境,具有重要的生态系统功能。
首先,沼泽能够调节气候,吸收大量的CO2并释放氧气,对缓解全球气候变化具有积极作用。
其次,沼泽对水质具有净化作用,能够吸附和去除水中的污染物。
此外,沼泽还是很多水生动植物的栖息地,对保护生物多样性有重要意义。
四、沼泽的分布与利用沼泽广泛分布于全球各个地区,尤以高纬度地区和海岸地区最为常见。
在我国,沼泽主要分布于东北、西南和青藏高原等地。
沼泽的利用可分为经济利用和生态保育两方面。
经济利用方面,沼泽地可用于农业、畜牧业、矿产资源开发等。
而在生态保育方面,应加强沼泽保护,限制人类活动对沼泽生态系统的破坏。
五、沼泽资源的保护与可持续利用由于人类活动和气候变化等原因,沼泽资源正面临不可忽视的威胁。
为了保护沼泽生态系统的完整性和多样性,需要加强法律法规的制定和执行,加大对恶性开发和破坏的处罚力度。
同时,应推动科学研究,加强沼泽生态环境的监测与评估,保持沼泽生态系统的稳定性和可持续利用。
结语:高三地理课程中的沼泽知识点包括沼泽的定义与分类、沼泽的形成与演变、沼泽的生态系统功能、沼泽的分布与利用以及沼泽资源的保护与可持续利用。
原生动物知识点总结

原生动物知识点总结一、原生动物的生态特点1.多样性:原生动物的种类繁多,在各种不同的自然环境中都可以找到它们的踪迹。
它们生活在陆地、水域、森林、草原、沙漠等各种生态环境中,形成了丰富多样的生物群落。
2.关键种群:在生态系统中,原生动物通常扮演着关键种群的角色。
它们对于维持生态系统的稳定和平衡起着至关重要的作用。
例如,食肉动物对于控制其食物链下方的食草动物种群有着重要的影响。
3.适应性强:原生动物通常具有很强的适应能力,能够应对不同的环境变化。
这些动物在演化过程中逐渐形成了适应各自特定生态环境的特征和习性,使它们能够生存下来并繁衍后代。
4.威胁与保护:随着人类活动的不断扩张,原生动物所生活的自然环境受到了越来越大的威胁。
生境破坏、资源开发、气候变化等因素对原生动物的生存构成了严重威胁。
因此,保护原生动物和它们所居住的生态环境已成为当今全球生物多样性保护的重要任务之一。
二、原生动物的分类原生动物包括哺乳动物、鸟类、爬行动物、两栖动物和无脊椎动物等多个类群。
下面将对这些类群进行简要介绍。
1. 哺乳动物:哺乳动物是一类体温恒定的脊椎动物,它们通常具有毛发、产奶和体内产卵的特征。
哺乳动物包括大象、狮子、老虎、长颈鹿、鲸鱼、袋鼠等。
它们是陆地生态系统中的关键种群,对于维持生态平衡具有重要意义。
2. 鸟类:鸟类是一类具有羽毛和两只前肢进化成翅膀的脊椎动物。
它们通常能够飞行,但也有一些不具备飞行能力的鸟类。
鸟类包括鹦鹉、鸽子、鸭子、雀类、鸟类等,它们在生态系统中扮演着重要的食肉动物和食草动物的角色。
3. 爬行动物:爬行动物包括蛇、蜥蜴、龟、鳄鱼等,它们通常具有鳞片,能够在陆地和水域之间自由活动。
爬行动物在食物链中通常是食肉动物,对于控制其他动物种群有着重要的作用。
4. 两栖动物:两栖动物是一类既能够在水中生活又能够在陆地上生活的动物,它们具有双生活史,通常在水中产卵,幼体以蝌蚪形态生活,后期转变为能够在陆地上生活的成体。
湿地调研报告(杭州长桥溪公园)

湿地调研报告摘要:本文以杭州长桥溪水生态修复公园设计与营建为例,介绍水生态修复的自然式设计和水生植物应用设计与造景特色,探讨两者在现代人工生态湿地公园中的有机结合,以体现最佳的生态效益和景观价值。
1.1 湿地的概念湿地,指天然或人工、常年或季节性积水,蓄有静止或流动的淡水、半咸水或咸水的沼泽地、泥炭地或水域,包括低潮水深不超过6米的海域。
湿地的类型多种多样,我国的湿地包括滨海、河流、湖泊和沼泽湿地等天然湿地和稻田、池塘、水库等人工湿地。
由于水分和阳光充足,土壤肥沃,相对人为干扰较轻,因此,湿地内植物生长茂盛,并吸引着许多动物在区内繁衍栖息,形成了多姿多彩的生物世界。
作为一类生态系统,湿地是介于陆地生态系统和水生态系统之间兼有水陆特征的一种过渡型生态类型,因而兼有两种生态系统的特点,是地球上生产力最高的特殊类型,与全球变化、生物多样性保护及环境质量关系密切。
湿地区域内水、洲纵横交错,芦荡深幽,百鸟翔集,水乡泽国,野趣盎然,是人类回归大自然的理想场所。
2.1 湿地的效益评价2.1.1 社会效益①观光与旅游。
湿地具有自然观光、旅游、娱乐等美学方面的功能,且在美化环境、调节气候、为居民提供休憩空间方面有着重要的社会效益。
②教育与科研价值。
湿地生态系统、多样的动植物群落、濒危物种等,在科研中都有重要地位,它们为教育和科学研究提供了对象、材料和试验基地。
2.1.2 环境效益①维持生物多样性。
依赖湿地生存、繁衍的野生动植物极为丰富,其中有许多是珍稀特有的物种,是生物多样性丰富的重要地区和濒危鸟类、迁徙候鸟以及其它野生动物的栖息繁殖地。
在40多种国家一级保护的鸟类中,约有1/2生活在湿地中。
②调蓄洪水,防止自然灾害。
湿地在蓄水、调节河川径流、补给地下水和维持区域水平衡中发挥着重要作用,是蓄水防洪的天然“海绵”。
我国降水的季节分配和年度分配不均匀,通过天然和人工湿地的调节,储存来自降雨、河流过多的水量,从而避免发生洪水灾害。
原生动物在废水处理中的作用
原⽣动物在废⽔处理中的作⽤原⽣动物在活性污泥法中的作⽤⽣⼯092班090302222活性污泥法是利⽤活性污泥在废⽔中的凝聚、吸附、氧化、分解和沉淀等作⽤,去除废⽔中有机污染物的⼀种废⽔处理⽅法,其基本⼯艺流程是曝⽓池和⼆次淀池依次串联,并有回流污泥管将⼆次沉淀池沉淀下来的污泥⼜送回到曝⽓池中活性污泥处理技术中,原⽣动物充当着重要的⾓⾊,发挥着重要的作⽤。
原⽣动物是动物界中最原始的单细胞动物,分布⼴,⽣活于淡⽔、海⽔及潮湿的⼟壤中,也有不少种类营寄⽣⽣活,主要分为:鞭⽑纲、⾁⾜纲、孢⼦纲、和纤⽑纲。
其在活性污泥法中的作⽤主要有以下⼏点:1. 净化作⽤:(1)捕⾷游离细菌原⽣动物是活性污泥的重要组成部分。
废⽔⽣物处理系统中污染物质降解者主要是细菌,原⽣动物主要掠⾷细菌。
原⽣动物对细菌的掠⾷速度是惊⼈的,某⼀池塘的研究结果证实,细菌总数的75%被原⽣动物所⾷。
在污⽔处理⼚中,形成菌胶团的细菌对原⽣动物有抗性作⽤,原⽣动物主要捕⾷游离细菌,可以⼤⼤降低出⽔中细菌的密度,从⽽降低出⽔浊度。
(2)分解污染物很多证据表明,原⽣动物还能够净化污⽔中的⽆机物和有机物。
有⼈在⽆菌条件下,运⽤累枝⾍处理污⽔,发现可降低70%的氨态氮。
还有⼈通过加热处理原污⽔来杀灭原⽣动物,然后接种细菌并进⾏曝⽓实验,结果⼤量游离细菌导致出⽔浑浊,同时COD、BOD、总有机碳和悬浮固体等各项指标明显偏⾼;在试验的平⾏系列中接种纤⽑⾍后,随着原⽣动物种群的建⽴,游离细菌总数下降,出⽔变得澄清,BOD和COD均下降。
因此可证明,原⽣动物有分解污染物的作⽤。
2.絮凝作⽤:(1)分泌絮凝物质活性污泥是⼀种⽣物絮体,絮凝对活性污泥的沉淀⾄关重要,它直接影响到出⽔中固体悬浮的含量。
原⽣动物可以促进絮凝作⽤,草履⾍等纤⽑⾍和⼀些鞭⽑⾍向胞外分泌可溶性多糖类物质,这些多糖物质对悬浮颗粒和细菌均有吸附能⼒,有利于形成菌胶团。
(2)促进细菌絮凝在原⽣动物捕⾷作⽤的压⼒下,细菌往往改变形态,抵抗原⽣动物捕⾷。
沼泽湿地知识点总结归纳
沼泽湿地知识点总结归纳一、沼泽湿地的定义沼泽湿地通常指的是水深不超过1米的、土壤富含有机质、水体酸度较高的湿地。
它们通常出现在湖泊、河流和海洋边缘,常年或季节性地保持水位高于地面,形成了特殊的水文环境。
沼泽湿地与其他类型的湿地(如沼泽、沼泽地和水库)有所不同,具有独特的生物群落和生态功能。
二、沼泽湿地的类型沼泽湿地通常根据水源、植被类型和水文条件的不同,可以分为多种类型。
常见的沼泽湿地类型包括:泥炭沼泽、盐沼、淡水湿地和冻土湿地等。
每种类型的沼泽湿地都有其独特的生态特征和生物多样性,对生态系统功能的维持和社会经济的可持续发展都具有重要意义。
三、沼泽湿地的生态功能沼泽湿地在生态系统中发挥着重要的功能。
首先,它们能够调节水文环境,吸收雨水、缓解洪水、改善水质,减轻干旱和水资源短缺对生态系统和人类社会的影响。
其次,沼泽湿地可以提供栖息地和食物源,维持各种野生动植物的生存和繁衍。
另外,沼泽湿地还能够固定有机碳,减缓气候变化,提高土壤质量,维持生态系统的稳定性。
因此,保护和恢复沼泽湿地对于维护地球生态系统的健康和可持续发展具有重要意义。
四、沼泽湿地的生物多样性沼泽湿地拥有丰富的生物多样性,包括各种水生和湿地植物、藓类、蕨类、昆虫、鸟类、鱼类和两栖爬行动物等。
这些生物在沼泽湿地中形成了复杂的食物链和生态网络,相互依存、相互制约,维持着湿地生态系统的平衡和稳定。
此外,许多沼泽湿地的生物具有独特的适应性和耐受性,对环境的变化具有一定的抵抗能力。
因此,保护和利用沼泽湿地资源也是保护生物多样性和维护生态系统健康的重要手段。
五、沼泽湿地的威胁和保护由于人类活动的干扰和气候变化的影响,全球范围内的沼泽湿地正面临着严重的威胁。
过度开发、过度放牧、过度排放污染物、入侵物种和气候变化等因素导致了沼泽湿地的退化和破坏,威胁着生物多样性和水资源的可持续利用。
因此,保护和恢复沼泽湿地已成为全球性的生态环境保护任务。
为此,国际社会和各国政府采取了一系列措施,包括制定相关法律法规、建立湿地保护区、推动可持续发展和实施生态恢复项目等,以确保沼泽湿地生态系统的健康和可持续发展。
生态系统的类型比较
森林、草原、海洋和湿地等自然生态系统比较
类型
森林生态系统
草原生态系统
海洋生态系统
湿地生态系统
分布
特点湿润或较湿来自地区干旱地区,降雨量很少
整个海洋
沼泽地、泥炭地、河流、湖泊、红树林、沿海滩涂及低于6m的浅海水域
物种
繁多
较多
繁多
较多
主要动物
营树栖和攀缘生活,如犀鸟、避役、树蛙、松鼠、貂等。
温度
主要效益
人类资源库;改善生态环境;生物圈中能量流动和物质循环的主体。
提供大量的肉、奶和毛皮;调节气候,防风固沙。
维持生物圈中碳氧平衡和水循环;调节全球气候;提供各种丰富资源。
生活和工农业用水的直接来源;多雨或河流多水时可蓄积,调节流量和控制洪水,干旱时可释放储存的水补充地表径流和地下水,缓解旱情;消除污染;提供丰富的生物资源。
有挖洞或快速奔跑特性,两栖类和水生动物少见
水生动物,从单细胞的原生动物到个体最大的鲸。
水禽、鱼类,如丹顶鹤、天鹅及各种淡水鱼类。
主要植物
高大乔木
草本
微小浮游植物
芦苇
群落结构
复杂
较复杂
复杂
较复杂
种群和群落动态
长期相对稳定
常剧烈变化
长期相对稳定
周期性变化
限制因素
一定的生存空间
水,其次为温度和阳光
阳光、温度、盐度
陆地生态系统和水域生态系统
教师:付雪
陆地生态系统 森林 草地 荒漠
水域生态系统
淡水湿地 滨海湿地 海洋
第一节 森林生态系统
热带雨林: 南美洲亚马逊盆地 非洲的刚果盆地 东南亚
• 热带雨林植被特点
垂直结构突出
种类组 成丰富
乔木 藤本 附生
群落结 构复杂
乔木 特殊
板状根 裸芽 茎花
终年生长 有生长节律
荒漠
世界降水量最多的地方是 印度的乞拉朋齐,年平均 降水量达到10,935毫米
• 植被稀疏 荒漠灌木、半灌木----梭梭 肉质植物----景天酸代谢 短命植物 消费者-----爬行、啮齿(更格卢鼠)、鸟类、蝗虫 物质循环速率低 生产力低
第二节 水域生态系统 地表水域:河流、湖泊、冰川、沼泽湿地
海洋水域
• 植物种类组成比较简单,产草量较低,自然条件较差。 • 如欧亚草原的中部,美国西部、非洲荒漠的外围等。 • 多数没有开垦为农田,主要用于放牧利用,饲养羊、牛等,是重要的畜牧业基地之一
。生态环境比较差,一旦被开垦,常引起沙化,遇恶劣气候条件,可形成"黑风暴"。
美国西部的矮草原
• 年降水量<200mm
斑羚 长颈鹿 黑犀牛
鬣狗 狮 豹 猎豹
1. 最“豪华”的草原
• 组成最复杂、景观最华丽、产量最高、自然条件最为优越 • 温带草甸草原----森林向草原过渡 (内蒙古东部呼伦贝尔盟、锡林郭勒盟东部 )
2. 最“典型”的草原
• 气候、植物、动物、土壤等最能代表草原的生态环境 • 地利用上主要是用于打草场,局部地区为放牧场
二、滨海湿地生态系统
(一)红树林 红树林(Mangrove)指生长在热带、亚热带低能海岸潮间带上部,受周期性潮水浸淹,以红树植物 为主体的常绿灌木或乔木组成的潮滩湿地木本生物群落。
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面的重要性越来越受到广泛的重视 ( 许木启和王子 健, "**& ; 徐润林等, #%%# ; 谭晓丽等, #%%’ ) 。作为浮 游动物的重要组成部分之一, 水体中的原生动物不 仅具有较高的物种多样性, 而且它们所形成的复杂 的生物类群共同组成了水生态系统中完整的生态单 元, 显示了水生生态系统结构和功能上的许多特征
( " 杭州师范大学 杭州市动物科学与技术重点实验室,杭州 $"%%$& ;# 哈尔滨师范大学生命与环境学院,哈尔滨 "’%%#’ ; 东北师范大学生命科学学院,长春 "$%%#( )
摘! 要! #%%’ 年 ( 月—#%%& 年 $ 月调查了杭州市郊下沙区一个沼泽性水域原生动物群落 的变化规律。共观察到各类原生动物 #&’ 种, 其中鞭毛虫 ""( 种, 占原生动物总数的 ($) , 其中植物性鞭毛虫占 *") , 动物性鞭毛虫仅占 *) ; 肉足虫 $( 种, 占原生动物总数的 "$) , 占原生动物总数的 (() 。原生动物在此水域 " 个周年内的分布特征表现为 纤毛虫 ""+ 种, 植物性鞭毛虫种类多于动物性鞭毛虫, 纤毛虫种类多于肉足虫种类。原生动物群落的结构 参数 ( 种类组成、 个体丰度和多样性指数) 因水质的变化而变化。此水域原生动物的优势种 为梨形扁裸藻 ( !"#$%& ’()%* ) 、 旋转囊裸藻 ( +)#$",-.*./#& 0.-0.$1/# ) 、 绿色裸藻 ( 2%3-,/# 01)141&) 和刺鱼状裸藻 ( 2%3-,/# 3#&5,).&5,%&) , 常年居留种为裸藻 ( 2%3-,/# ,-. ) 、 奇形扁裸藻 ( !"#$%& #/.*#-%&) 、 钟形虫 ( 6.)51$,--# ,-. ) 、 尾草履虫 ( !#)#*,$1%* $#%4#5%*) 和多态喇叭虫 ( 75,/5.) ’.-(*.)’")%&) 。全年 $ 个采样站的 /0120345 生物多样性指数为 "6 %’& 7 &6 %’( 。 关键词! 沼泽性水域;原生动物;多样性指数;水质 中图分类号! 8"+9! 文献标识码! :! 文章编号! "%%%;(9*% ( #%%+ ) "%;"’(*;%& !"#$%&’ () *+(,(-(#( .(//0$1,2 314&+’1,2 1$ ,"& ’5#/*2 5#,&+ #+&# 1$ 6#$%-"(0,!"17 # " " ,H:? DE0@F3E$ ,ICJ KGEFLE4# ,<JC /GFME( 8#/39".% :,( ;#< $#8 <=>? =@A2" ,B=C DEAF3G", =.)#5.)( >.) ?/1*#- 7$1,/$, #/4 +,$"/.-.3( ,8#/39".% @.)*#- A/10,)&15(,8#/39".% $"%%$& # B"1/#; B.--,3, ;1>, #/4 2/01)./*,/5 7$1,/$,& .> 8#)=1/ @.)*#- A/10,)&15( , 8#)=1/ "’%%#’ , B"1< $ /#; 7$"..- .> ;1>, 7$1,/$,&,@.)5",#&5 @.)*#- A/10,)&15(,B"#/3$"%/ "$%%#( ,B"1/#)C B"1/,&, #%%+ , 9: ( "% ) : "’(*;"’’(. D.%)/#- .> 2$.-.3(, ;<’,+#.,:N1@O :-1E3 #%%’ P@ /01QR #%%& ,0A EAS4,PE20PE@A T0, O0U4 @A PR4 -1@P@M@0A Q@OOGF AEPV UES41,EPV EA PR4 ,T0O-V T0P41 0140 @5 =0A2MR@G. : P@P03 @5 #&’ ,-4QE4, @5 -1@P@M@0 T414 @WF ,41S4U ,EAQ3GUEA2 ""( ,-4QE4, @5 O0,PE2@-R@10,,0QQ@GAPEA2 5@1 ($) @5 PR4 TR@34 -1@P@M@0 TEPR $( ,-4QE4, @5 ,0Q1@UEA0,,0QQ@GAPEA2 5@1 *") @5 -RVP@O0,PE2@-R@10 0AU *) @5 M@@O0,PE2@-R@10 , "$) ,0AU ""+ ,-4QE4, @5 QE3E0P4,,0QQ@GAPEA2 5@1 (() @5 PR4 P@P03. HR4 ,-4QE4, AGOW41 @5 -RVPF @5302430P4, 0AU QE3E0P4, T0, O@14 PR0A PR0P @5 M@@5302430P4, 0AU ,01Q@UEA0,, 14,-4QPES43V. HR4 Q@OF OGAEPV -010O4P41,( ,-4QE4, Q@O-@,EPE@A,EAUESEUG03 0WGAU0AQ4,0AU UES41,EPV EAU4X)S01E4U TEPR T0P41 YG03EPV. !"#$%& ’()%*,+)#$",-.*./#& 0.-0.$1/# ,2%3-,/# 01)141& 0AU 2C 3#&5,).&5,%& T414 PR4 U@OEA0AP ,-4QE4,,TRE34 2%3-,/# ,-. ,ZR0QG, 0A@O03G,,[@1PEQ4330 &’C ,Z010O4QEGO Q0GU0F PGO #/4 BP4AP@1 -@3VO@1-R1G, E,), 5", ),&14,/5 &’,$1,& 5").%3" 5", (,#)C +", F#)3#-,>’ & 410,)&15( 1/4,G 1/ 5"),, &#*’-1/3 &15,& )#/3,4 >).* " C %&( 5. & C %’( C =&2 5(+3’:,T0O-V T0P41;-1@P@M@0;UES41,EPV EAU4X;T0P41 YG03EPV. >? 引? 言 微型生物在研究生态和环境质量控制和管理方
图 $" 各样站 ( ! %" ) 示意图 &’() $" *+,-./ 01 23456’7( 2’-,2( !%")
!# !" 研究方法 !# !# $" 水样采集、 生物种类鉴定及水质理化指标分 析A 利用聚氨酯泡沫塑料块 ( B.CD4)/EF’*/ -.’@ GH B-G) 法和直接采水法进行样品采集。 B-G 法采 *(E, 集按照国家标准 ( I1 J K!$""%H"! ) , 种类鉴定以活体 观察和蛋白银染色相结合的方法, 原生动物的种类 鉴定 分 别 依 据 ( 沈 韫 芬, !""% ; -.(++*/) 0 1/)2/), !""$ , !"", ) 等。原生动物的分类系统分别参见 ( L/H M(*/ "& $+N , !"#% ; 施心路, !""" , $%%% ) 等。为了与生 物资料进行比较, 在采集原生动物的同时, 测定了各 样站的理化参数 ( 温度、 OP 值、 溶解氧、 化学需氧量 &QR S* 及 1QR7 ) , 水质的理化指标测定按照 《 水和废 水监测分析方法》 ( 国家环境保护总局, $%%$ ) 。 !# !# !" B-G 原生动物群落的生物多样性指数计算 A 多样性指数 ( .) 按 S’)2’C/T 多 样 性 指 数 ( S’)H !"7# ) 公式计算: 2’C/T, .3 ( / 4 !) J C*5 式中: 6 为原生动物种类数; 5 为原生动物个体数。 . 值的高低表明种类多样性的丰富与贫乏。因此, S’)2’C/T 多样性指数可以在一定程度上反映水质的 优劣程度 ( P/*/U)D 0 &’()*+, !"#8 ; -.++(*/) 0 1/)H 2/), !""" ; 徐润林等, $%%$ ; 谭晓丽等, $%%7 ) 。原生 V! 动物的生物量计算按 %; %%%%7 @2・(*6 。 8" 结果与分析 8# $" 各采样站主要的水质理化指标 在 ! 年完整的实验周期中, 根据实际情况在春 季、 夏季、 秋季、 冬季每月分别采样 ! W 9 次不等。从 表 ! 可以看出: 温度在全年变化较大, 水温最高 9% X, 最低仅 , X , 而各采样站在周年变化中温度在各 月基本一致, 但采样站#和采样站"略低于样站!, 其原因在于采样站 " 有芦苇生长, 尤其在夏季生长 茂密为水体 起 到 遮 蔽 作 用 , 温度稍低于采样站!