长江河口湿地鱼类群落的生态学特征

合集下载

长江河口大型底栖动物生态学研究中Exergy理论的应用

长江河口大型底栖动物生态学研究中Exergy理论的应用

长江河口大型底栖动物生态学研究中Exergy理论的应用【摘要】:能量是所有开放系统生存和演化的必要条件,是生态系统代谢的通用“货币”。

从能量入手,容易在生态系统复杂性研究上获得突破。

能量学的方法运用于复杂的生态系统研究已成为当前和未来生态学研究的一个重要方向。

本文在国内首次在长江河口湿地生态系统研究中应用“埃三极”(Exergy)理论,主要目的在于对生态系统的状态和变化进行量化探索,使得复杂的生态系统研究更加有效准确。

本文主要研究成果如下:(1)基于生物量和生物复杂性信息的Exergy分析非常直观地反映出长江河口大型底栖动物群落的复杂性状况。

Exergy 计算比生物量、丰度分析更具系统性和综合性。

(2)综合分析受干扰后大型底栖动物群落演替得出干扰的空间尺度决定了群落的恢复特征,如果干扰区域明显小于周边未受干扰的区域,那么群落的复杂性(信息量和网络结构)将先于生物量得到恢复。

(3)而Exergy作为一种生态监测指标的研究表明该指标不但适用于干扰后底栖动物群落恢复过程的监测,而且适合更广泛的生物系统研究。

用周边对照区作为计算受干扰群落的局域Exergy值的动态参考比用历史资料更合适。

(1)Exergy指标用于长江口潮下带大型底栖动物群落结构分析2005年4月对长江口全区域潮下带共10个采样站位的大型底栖动物进行了调查。

分析了其种类组成、丰度、生物量现状及相关环境因子的作用,阐明了其空间分布格局,并应用Exergy理论分析了不同空间格局下的底栖动物群落所处的状态。

本次调查采获大型底栖动物38种,分属5个生态类型,种类数以河口外缘的顾圆沙附近的10号站位和九段沙下沙附近的1号站位较多,分别为23种和12种,口内站位均未超过10种。

各站位大型底栖动物的平均丰度为32.9个/m~2、平均生物量为 5.035g/m~2(湿重);各站位的平均生物量仅为 5.035g/m~2(湿重),大大低于1988年同期(5月)的平均生物量24.2g/m~2;口外缘站位的总丰度和总生物量均高于口内站位,表现为九段沙下沙附近的1号站位和中沙附近的2号站位的大型底栖动物丰度较大,分别为80ind./m~2和70ind./m~2。

河口湿地具有行洪功能

河口湿地具有行洪功能
由于河口湿地面积萎缩,水环境的污染和各种人为干扰, 河口湿地的物质生产功能有所衰退。
第13页/共30页
4 分区范围及其生态服务功能
(4)保护生物多样性
深圳河和新洲河河口湿地在保护生物多样性方面有极其重 要的价值。湿地常见的鱼类有100余种,浮游植物3门32种,浮 游动物6种,底栖动物34种,有红树植物9科16种,鸟类194种, 其中23种为珍稀濒危物种,每年有10万只以上长途迁徙的候鸟 在深圳湾停歇。
染。 ——生态保护的主要方向 控制深圳河的生活污水、工业污水的排放,削减污染
负荷,避免该功能区水域水质恶化导致泥滩中难降解 有毒污染物的累积。
第25页/共30页
5 生态功能分区及概述
(6)河口水域综合治理区 ——主要生态问题 深圳河是深圳市主要纳污河流,河口水质污染严重。 ——生态保护的主要方向 控制点源污染、面源污染, 控制底泥污染物的释放——宜采用化学的和生物的方 法原位修复污染底泥。污染底泥的修复,与点源污染 和面源污染控制同时进行。
近年来,河口湿地的生态系统退化,虽然尚未发现有物种 灭绝,它保护生物多样性功能已经明显下降。
第14页/共30页
4 分区范围及其生态服务功能
(5)生物栖息、觅食和繁衍场所
红树林生态系统是湿地生物的主要栖息地,为群落中各 级消费者提供重要栖息和觅食场所。是鸟类食物的主要来源和 理想的栖息、繁殖场所,有鸟类194种近4万只。红树林下的 浅滩是鱼、虾、蟹、贝类和藻类繁衍ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ场所。
第28页/共30页
谢谢!
第29页/共30页
感谢您的观看。
第30页/共30页
我国2002 年颁布《生态功能区划暂行规程》,对生 态功能分区做了原则上的规定。研究人员先后完成了《中 国生态区划方案》和部分省、市和县的生态区划。

长江口邻近海域浮游十足类生态特征

长江口邻近海域浮游十足类生态特征

长江口邻近海域浮游十足类生态特征周晓东;徐兆礼【期刊名称】《水产学报》【年(卷),期】2009(033)001【摘要】根据2002-2003年长江口29°00′~32°00′N、122°00′~123°30′E海域4个季节的海洋调查资料,运用定量、定性方法,探讨了长江口邻近海域浮游十足类丰度的季节变化、水团对丰度分布的影响、优势种对总丰度的贡献以及其生态适应特征.结果表明,长江口邻近海域浮游十足类丰度季节变化主要受温度影响,平面分布变化主要受盐度影响.夏季平均丰度最高(10.42 ind/m3),主要集中在长江口羽状锋(122°40′~123°30′ E)处,冬季丰度最低(0.00 4 ind/m3) .中型莹虾 (Lucifer intermedius)和细螯虾(Leptochela gracilis)是最主要的优势种.夏季,中型莹虾的贡献率(0.97)远大于细螯虾(0.12).中型莹虾平均丰度夏季最高(8.93 ind/m3),春季为0.28 ind/m3,秋季为0.14 ind/m3,冬季最低 (0.005 ind/m3).细螯虾在春季平均丰度0.11 ind/m3, 夏季0.67 ind/m3,秋季0.13 ind/m3,冬季0.004 ind/m3.【总页数】7页(P30-36)【作者】周晓东;徐兆礼【作者单位】中国水产科学研究院东海水产研究所农业部海洋与河口渔业重点开放实验室,上海,200090;上海海洋大学海洋科学学院,上海,201306;中国水产科学研究院东海水产研究所农业部海洋与河口渔业重点开放实验室,上海,200090【正文语种】中文【中图分类】S932.5【相关文献】1.夏季长江口及邻近海域水母类生态特征研究 [J], 陈洪举;刘光兴2.丰、枯水期长江口邻近海域浮游植物群落r结构特征及其环境影响初探 [J], 李照;宋书群;李才文;俞志明3.长江口及邻近海域浮游端足类分布特征 [J], 蔡萌;徐兆礼;朱德弟4.中国海及其邻近海域浮游介形类大尺度生态研究Ⅲ.浮游介形类的物种与生态类群多样性 [J], 陈瑞祥;林景宏5.长江口及邻近海域浮游介形类的分布与季节变化 [J], 陈华;徐兆礼因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

长江口潮下带大型底栖动物群落特征

长江口潮下带大型底栖动物群落特征

长江口潮下带大型底栖动物群落特征陈强;郭行磐;周轩;黄道芬;高伟;徐跃峰;李家乐;沈和定;杨金龙【摘要】2013年至2014年,对长江口及其邻近水域进行了8个航次104个站点的潮下带大型底栖动物调查,通过Shannon-Wiener多样性指数(H)、Pielou种类均匀度(E)、种类丰度(D)和优势度指数(y)等指标参数分析了大型底栖动物的物种多样性,应用等级聚类和非度量多维标度排序分析了底栖动物群落结构.结果显示,2013年共采获大型底栖动物49种,2014年40种,每年不同季节种类更替明显.2013年大型底栖动物丰度和生物量最高分别出现在春季和秋季,2014年分别为冬季和夏季,不同年份不同季节的生物量和丰度明显不同.不同年份的特征种均以甲壳动物类群为主,鱼类优势种增多.2013年秋季和2014年春季的大型底栖动物相对于同年度其他季节有更高的多样性,年度变化上多样性指数整体增高.群落结构分析表明,2013年夏秋冬聚为1组,春季为1组;2014年春夏秋聚为1组,冬季为1组.ABC曲线结果显示,潮下带大型底栖动物群落在2013年四季受到中度干扰,2014年春夏秋受干扰不明显,冬季受到中等程度以上的干扰.本研究结果为长江口生态环境保护及修复提供了理论依据.【期刊名称】《水产学报》【年(卷),期】2015(039)008【总页数】12页(P1122-1133)【关键词】大型底栖动物;群落结构;多样性;潮下带;长江口【作者】陈强;郭行磐;周轩;黄道芬;高伟;徐跃峰;李家乐;沈和定;杨金龙【作者单位】上海海洋大学省部共建水产种质资源发掘与利用教育部重点实验室,上海201306;上海海洋大学海洋科学研究院,上海201306;上海海洋大学省部共建水产种质资源发掘与利用教育部重点实验室,上海201306;上海海洋大学海洋科学研究院,上海201306;上海海洋大学省部共建水产种质资源发掘与利用教育部重点实验室,上海201306;上海海洋大学海洋科学研究院,上海201306;上海海洋大学省部共建水产种质资源发掘与利用教育部重点实验室,上海201306;上海海洋大学海洋科学研究院,上海201306;上海海洋大学省部共建水产种质资源发掘与利用教育部重点实验室,上海201306;上海海洋大学海洋科学研究院,上海201306;上海海洋大学省部共建水产种质资源发掘与利用教育部重点实验室,上海201306;上海海洋大学海洋科学研究院,上海201306;上海海洋大学省部共建水产种质资源发掘与利用教育部重点实验室,上海201306;上海海洋大学省部共建水产种质资源发掘与利用教育部重点实验室,上海201306;上海海洋大学省部共建水产种质资源发掘与利用教育部重点实验室,上海201306;上海海洋大学海洋科学研究院,上海201306【正文语种】中文【中图分类】S932.8长江口作为我国最大的河口生态系统[1],受长江径流的影响,水域温度和盐度变化较大且营养盐丰富,是多种鱼、虾、蟹和贝类生长、繁殖、肥育的场所,也是一些洄游性鱼类的通道[2]。

长江口海域生态环境状况及保护对策

长江口海域生态环境状况及保护对策

第33卷㊀第5期2020年5月环㊀境㊀科㊀学㊀研㊀究ResearchofEnvironmentalSciencesVol.33ꎬNo.5Mayꎬ2020收稿日期:2020 ̄02 ̄04㊀㊀㊀修订日期:2020 ̄03 ̄21作者简介:王孝程(1990 ̄)ꎬ男ꎬ黑龙江哈尔滨人ꎬ工程师ꎬ博士ꎬ主要从事海洋生态学研究ꎬxcwang@nmemc.org.cn.∗责任作者ꎬ李宏俊(1982 ̄)ꎬ男ꎬ辽宁丹东人ꎬ研究员ꎬ博士ꎬ主要从事海洋生态学研究ꎬhjli@nmemc.org.cn基金项目:自然资源部海洋灾害预报技术重点实验室开放基金项目(No.LOMF1805)ꎻ国家海洋环境监测中心博士科研启动经费项目SupportedbyOpenFoundationofKeyLaboratoryofMarineHazardsForecastingꎬMinistryofNaturalResourcesꎬChina(No.LOMF1805)ꎻDoctoralFoundationofNationalMarineEnvironmentalMonitoringCenterꎬChina长江口海域生态环境状况及保护对策王孝程1ꎬ2ꎬ解鹏飞1ꎬ李㊀晴1ꎬ张金勇1ꎬ李宏俊1∗1.国家海洋环境监测中心ꎬ辽宁大连㊀1160232.自然资源部海洋灾害预报技术重点实验室ꎬ北京㊀100081摘要:为加快推进长江口海域的生态环境保护和修复工作ꎬ结合长江经济带大保护ꎬ系统总结分析了近20年长江口环境质量和生态监控区的监测结果.结果表明:①长江口海域生态系统长期处于亚健康状态.②长江径流总量呈现波动变化ꎬ年均流量无明显的变化ꎬ而长江口海域海水环境状况一直较差.③营养盐污染严重ꎬ主要污染物是无机氮和活性磷酸盐ꎻ浮游生物和底栖生物群落结构不稳定ꎬ存在生境破碎化严重㊁外来生物入侵㊁赤潮频发㊁低氧区等诸多生态问题.为加强长江口海域生态环境的保护与修复ꎬ建议:①加强顶层设计ꎬ推进落实陆海统筹ꎻ②科学规划临港产业布局ꎬ加强涉海产业的污染管理ꎻ③加强污染物入海排放管控ꎬ提升海洋环境保护意识ꎻ④保障海洋生态建设资金ꎬ强化海洋生态保护与建设.关键词:长江口ꎻ生态环境ꎻ变化趋势ꎻ生态问题ꎻ保护对策中图分类号:X321㊀㊀㊀㊀㊀文章编号:1001 ̄6929(2020)05 ̄1197 ̄09文献标志码:ADOI:10 13198∕j issn 1001 ̄6929 2020 03 29EcologicalEnvironmentoftheYangtzeEstuaryandProtectionCountermeasuresWANGXiaocheng1ꎬ2ꎬXIEPengfei1ꎬLIQing1ꎬZHANGJinyong1ꎬLIHongjun1∗1.NationalMarineEnvironmentalMonitoringCenterꎬDalian116023ꎬChina2.KeyLaboratoryofMarineHazardsForecastingꎬMinistryofNaturalResourcesꎬBeijing100081ꎬChinaAbstract:InordertopromotetheprotectionandrestorationoftheYangtzeestuaryundertheprotectionstrategyofYangtzeRiverEconomicBeltꎬwesystematicallyanalyzedthemonitoringdataoftheYangtzeestuarymarineecologicalmonitoringprogramsinrecent20years.Theresultsindicatedthattheecosystemwasinasub ̄healthlong ̄termstate.Thetotalrunofffluctuatedwhiletherewasnoobviouschangeintheannualaverageflow.Howeverꎬitisnoteworthythattheconditionofseawaterwaspoor.Nutrientsweremainpollutants(i.e.inorganicnitrogenandphosphate).Manyotherproblemssuchasbiodiversitylossꎬdamagedhabitatꎬalieninvasionꎬfrequentredtideꎬandlow ̄oxygenzonesalsoexist.Werecommendimprovingtheprotectionandrestorationoftheecologicalenvironmentfromthefollowingaspects:(1)Strengthenthetop ̄leveldesignandpromotecoordinatedlandandseadevelopmentꎻ(2)Plananddesignthelayoutofport ̄vicinityindustryscientificallyandimprovethepollutionmanagementofsea ̄relatedindustriesꎻ(3)Tightenthecontrolofpollutantdischargeandincreasetheawarenessofmarineenvironmentalprotectionꎻ(4)Ensuresufficientfundsformarineecologicalconstructionandstrengthenitsprotectionandconstruction.Keywords:Yangtzeestuaryꎻecologicalenvironmentꎻhealthconditionꎻecologicalproblemꎻprotectioncountermeasure㊀㊀长江口是世界第三大河口ꎬ生态环境状况特殊[1].长江口海域在海洋水团的共同作用下ꎬ水温状况复杂多变ꎬ营养盐丰富ꎬ生产力高ꎬ磷酸盐㊁硝酸盐和硅酸盐显著高于我国其他河口海域[2 ̄3].营养盐含量从近海向河口区逐渐递增ꎬ导致河口海域成为高生产力区[4 ̄5].长江径流带来的营养物质ꎬ孕育了大量的浮游生物和滩涂植物ꎬ为水生动物和底栖生物提供了充足的食源[6 ̄7]ꎬ是众多溯河性和降河性长途洄游性物种ꎬ如中华鲟(Acipensersinensis)㊁鳗鲡(Anguillajaponica)等鱼类的必经通道[8 ̄11]ꎬ是我国凤鲚(Coiliamystus)和中华绒螯蟹(Eriocheirsinensis)的最主要产卵场之一ꎬ还是珍稀物种中华鲟幼鲟的集中分布区[12 ̄17].滩涂湿地是鸟类亚太迁徙路线中的重要驿站[18].但是随着人类干扰的不断增多ꎬ长江口海域的㊀㊀㊀环㊀境㊀科㊀学㊀研㊀究第33卷生态环境状况也受到了严重影响ꎬ生境破碎化严重ꎬ生态系统长期处于亚健康状态ꎬ其保护和修复工作亟需更高质量的推进.中共中央㊁国务院高度重视长江生态环境保护工作ꎬ推动长江经济带发展是党中央作出的重大决策ꎬ是关系国家发展全局的重大战略.随着长江大保护的持续推进ꎬ长江经济带地表水环境质量呈好转趋势ꎬ总体优于全国平均水平ꎬ并且生态环境质量正逐渐好转ꎬ保护和修复成果显著.而海纳百川ꎬ长江最终于崇明岛以东汇入我国东海ꎬ海洋是其保护成效的最终体现者之一ꎬ长江口作为重要的陆海连接区域ꎬ是长江保护和修复成效的重要体现者ꎬ所以长江口海域的生态环境质量评价工作对于评估长江保护和修复的成效具有重要意义ꎬ其生态环境状况尤为重要.该研究系统总结了近20年来长江口海域的业务化监测结果ꎬ对生态环境状况及其变化趋势进行了分析ꎬ剖析长江口海域存在的主要生态问题ꎬ并提出了相应的保护修复和管理对策ꎬ以期为长江经济带的保护成效评估提供参考ꎬ为长江口海域的保护和修复工作提供科学依据.1㊀长江口海域生态环境状况及其变化趋势1 1㊀长江口海域水体和沉积物环境1 1 1㊀长江口径流和泥沙特性长江口是我国最大的河口ꎬ近10年来ꎬ长江流域及长三角区域经济发展迅速㊁人口相对集中㊁海上倾废㊁海洋运输㊁污染物的排放及水利工程的建设等对河口及其邻近海域水动力和水环境条件㊁地貌演变等都产生了重要影响.长江口的水体环境与流域自然因素和人类活动影响密切ꎬ而在长江经济带的发展中ꎬ人类活动加剧ꎬ长江上游兴建了大量的水利水电工程ꎬ特别是三峡工程的关闸蓄水ꎬ中下游实施了大量的诸如滩涂围垦㊁河道整治㊁取排水㊁采砂㊁深水航道建设等工程ꎬ在一定程度上对长江的水文㊁泥沙特性产生了影响[19].长江三峡水利枢纽工程是中国也是世界上最大的水利枢纽工程ꎬ具有巨大的防洪㊁发电㊁航运㊁水资源利用等综合效益.但是三峡工程的建设和运营并未对长江年径流量和日均流量产生明显影响ꎬ自20世纪50年代至今ꎬ长江年径流量和日均流量均呈现波动变化ꎬ总体趋势和周期变化不明显[20]ꎬ2003年以前大通站年均流量㊁年最大流量㊁年最小流量的历史平均值分别为28635㊁60114和8428m3∕sꎬ2003年后历史平均值分别为26443㊁52191和9486m3∕sꎬ可见三峡工程运营以来ꎬ年均流量变幅不显著ꎬ年最大流量减少ꎬ年最小流量增加[21].对于最大日流量ꎬ2003年为最大日流量的显著拐点.2003年前ꎬ最大日流量呈现增加趋势ꎻ而2003年后ꎬ最大日流量值明显小于历史平均ꎬ且具有下降趋势.而日均流量在2003年前后并未发生显著差异ꎬ其趋势也不明显[21].而由于人为控制水文动力过程ꎬ三峡工程对径流年内变化趋势㊁突变特性和分配特征产生了一定的影响ꎬ洪枯季和最大日流量都有明显变化趋势ꎬ流量年内分配不均ꎬ主要集中于洪季ꎬ枯季占比较小.大通站流量丰枯率(为汛期与非汛期径流总量的比值ꎬ体现径流量年内分配)在20世纪五六十年代均较大ꎻ60年代中期到80年代末期有所减小ꎻ90年代增大ꎬ且在90年代末出现极大值ꎻ进入21世纪初以来ꎬ开始减少ꎬ并保持于一个相对较小值内[22].三峡工程的修建拦截了一部分径流ꎬ同时ꎬ水土保持及水库建成等造成的截沙效应超过水土流失造成的增沙效应ꎬ入河口输沙量降低[19]ꎬ直接影响长江口的径流来沙量ꎬ下游来沙量大幅减少ꎬ且这种减少也不是简单的数量减少[23].据统计ꎬ2003年三峡工程蓄水以来ꎬ60%~70%的上游来沙被拦截在库内ꎬ尽管坝下游河床冲刷补偿了一部分泥沙ꎬ但入河口输沙量较之前仍约下降了1∕3[19].蓄水后ꎬ长江口水文泥沙特性发生了明显变化ꎬ洪季泥沙中值粒径大于枯季ꎬ汛初流量增大阶段泥沙粗于汛末流量减小阶段ꎬ多年平均中值粒径基本不变ꎬ但泥沙有逐年变粗的趋势[19].1 1 2㊀长江口海域水质状况和沉积物质量长江口海域一直是我国近岸海域水质状况污染较严重的区域.近15年来ꎬ长江口严重污染海域主要集中在近岸ꎬ长江口北支到杭州湾南岸区域均为GB3097 1997«海水水质标准»劣Ⅳ类水质ꎬ而优良(Ⅰ类和Ⅱ类)水质面积占比不足50%(见图1).1999 2018年长江口海域主要环境要素的年际变化如图2所示.近20年来ꎬ长江口海域海水盐度整体呈下降趋势ꎬ1999 2003年波动较大ꎬ变化范围为6 88~33 16ꎬ2003年后整体趋于稳定ꎬ并呈逐年递减的趋势ꎬ2004 2018年盐度变化范围为17 00~26 79ꎬ由2004年的26 02降至2018年的18 41ꎻ海水DO年均浓度呈波动变化ꎬ整体呈上升趋势ꎬ由1999年的6 45mg∕L升至2018年的8 13mg∕Lꎬ变化范围为5 67~8 13mg∕Lꎬ其中2002年最低ꎬ2018年最高ꎻpH较稳定ꎬ变化范围为7 89~8 60ꎻ无机氮和活性磷酸盐年均浓度呈波动变化ꎬ但其年均浓度总体较高ꎬ且整体均呈上升趋势.无机氮年均浓度除20008911第5期王孝程等:长江口海域生态环境状况及保护对策㊀㊀㊀注:数据来源于2005 2018年«中国海洋环境状况公报»ꎻⅠ㊁Ⅱ㊁Ⅲ㊁Ⅳ㊁劣Ⅳ类均为GB3097 1997«海水水质标准»水质等级.图1㊀2005—2018年长江口海域水质状况趋势分布Fig.1TrendmapofwaterqualityintheYangtzeestuaryfrom2005to2018年㊁2002年和2018年外均高于0 5mg∕Lꎬ显示长江口海域长期属于GB3097 1997劣Ⅳ类水质ꎬ活性磷酸盐年均浓度2003年后长期高于0 03mg∕Lꎬ显示其多数时期属于GB3097 1997Ⅳ类水质.盐度㊁DO㊁pH㊁活性磷酸盐和无机氮等主要指标浓度在2003年前年际波动均较大ꎬ而2003年后相对较小(见图2)ꎬ这可能与人为活动的干扰有关.2003年ꎬ三峡水库开始进行一期蓄水ꎬ自蓄水后ꎬ整个长江口海域的主要指标较之前明显稳定ꎬ这可能是由于水利工程人为干预了长江径流量ꎬ从而使得长江口海域的长江径流输入㊁盐度和其他指标更加趋于稳定ꎬ长江水利工程的建设在一定程度上也对保持长江口海域水环境的稳定起到了重要作用.多年连续监测结果表明ꎬ长江口海域表层海水环境状况较差ꎬ营养盐污染严重ꎬ尤其是无机氮超标严重.长江及钱塘江径流携带东海沿岸发达的工农业生产所产生的大量污染物入海ꎬ同时每年径流也携带了大量的营养盐类ꎬ海水氮㊁磷及化学需氧量浓度超标ꎬ是造成长江口海域大面积污染的主要原因.根据«中国海洋环境状况公报»的监测结果ꎬ长江口沉积物类型为粘土质粉砂和粉砂ꎬ2005 2018年ꎬ长江口海洋沉积环境总体质量状况良好ꎬ综合质量等级年际变化基本稳定ꎬ绝大部分站位的沉积物质量最多只有一项超标要素ꎬ超标率低ꎬ而2015 20189911㊀㊀㊀环㊀境㊀科㊀学㊀研㊀究第33卷注:数据来源于1999 2004年长江口海域业务化监测结果和2005 2018年«中国海洋环境状况公报».图2㊀1999—2018年长江口海域主要环境要素的年际变化Fig.2Inter ̄annualchangeofmajorenvironmentalfactorsintheYangtzeestuaryfrom1999to2018年ꎬ长江口沉积物质量良好点位的比例已连续4年达到100%.1 2㊀长江口海域海洋生物群落和生态健康状况2011 2018年长江口海洋生物状况主要指标的年际变化如图3所示.由图3可见ꎬ浮游植物群落密度自2011年起有明显降低ꎬ2015年后有所波动ꎬ并呈逐年上升的趋势.浮游植物多样性指数呈波动状态ꎬ2011 2018年浮游植物多样性指数变化范围为0 91~2 18ꎬ整体多样性水平较低ꎬ这与逐渐增高的赤潮发生率表现出一定的相关性.综合以往的研究结果ꎬ近35年来长江口区浮游植物群落结构不断演变ꎬ种类组成趋向简单ꎬ种类个体数量分布不均匀[24]ꎬ少数优势种类(如中肋骨条藻)在环境条件合适时易大量增殖形成赤潮[25].群落结构中硅藻为浮游植物中主要类群ꎬ数量上占绝对优势ꎬ但多年来其占比呈缓慢下降趋势ꎬ甲藻种类占比缓慢增加[24].2011 2018年浮游动物密度年际波动较大ꎬ整体呈上升趋势ꎬ变化范围为288~2942ind.∕m3.浮游动物多样性指数波动较小ꎬ变化范围为1 81~2 41ꎬ多样性水平相对较高ꎬ但整体呈下降趋势.综合以往的研究结果ꎬ近35年来浮游动物群落结构趋向简单化ꎬ优势种以桡足类为主ꎬ且桡足类的组成比例有下降趋势[24]ꎬ其百分比的降低ꎬ显示浮游动物的群落结构正逐渐发生变化ꎬ这与长江口海域生境条件的日益恶化有很大关系.2011 2018年大型底栖生物密度和多样性指数年际波动较大ꎬ变化范围分别为53~175ind.∕m3㊁1 30~2 48ꎬ整体呈上升趋势.长江口及其邻近海域是我国最大的河口渔场ꎬ在我国渔业生产中居重要地位.淡水渔业资源ꎬ如凤鲚㊁刀鲚(Coiliaectenes)㊁前额间银鱼(Hemisalanxprognathus)㊁鳗鲡㊁白虾(Exopalaemon)和中华绒螯蟹ꎬ素有长江口六大渔业之称[25]ꎻ海水渔业资源ꎬ如带鱼(Trichiurusjaponicus)㊁小黄鱼(Larimichthyspolyactis)㊁大黄鱼(Larimichthyscrocea)和银鲳(Pampusargenteus)等均属该区域海洋渔业的主要捕捞对象[26].近10年来ꎬ长江口及邻近海域渔业资源因过度捕捞㊁水域生态环境和水质恶化而受到严重损害ꎬ刀鲚㊁凤鲚㊁带鱼㊁大黄鱼和小黄鱼等资源量急剧下降ꎬ低龄化和小型化明显[27]ꎬ鱼类资源量的衰退可能使甲壳类资源量相对增加[28 ̄29].由于长江口及其邻近海域受到重金属和有机物的污染ꎬ2000 2002年该海域生态环境总体质量处于重污染水平[30]ꎬ污染导致该海域渔业资源衰退[31].2005年后杭州湾可能已经成为长江口海域重金属元素重要的沉积 汇 ꎬ而长江口及其邻近海域表层沉积物中重金属0021第5期王孝程等:长江口海域生态环境状况及保护对策㊀㊀㊀注:数据来源于2011 2018年«中国海洋环境状况公报».图3㊀2011 2018年长江口海域海洋生物状况主要指标的年际变化Fig.3Inter ̄annualchangeofmajorindicatorsofmarineorganismintheYangtzeestuaryfrom2011to2018元素含量整体上均呈逐步降低的趋势ꎬ生态环境总体质量有所恢复[32].注:数据来源于2006 2018年«中国海洋环境状况公报».图4㊀2006 2018年长江口海域生态系统的健康状况Fig.4MarineecosystemhealthintheYangtzeestuaryfrom2006to20182006 2018年ꎬ长江口海域生态系统处于亚健康状态(见图4)ꎬ生态健康评价指数一直呈波动变化ꎬ范围为52 8~71 3ꎬ均低于90ꎬ其中2016年最低ꎬ2014年最高.生态健康的评价主要包含5种指标ꎬ即水环境㊁沉积环境㊁生物质量㊁栖息地和生物群落.长江口海域水环境和沉积环境基本稳定ꎬ其中沉积环境较好ꎬ而水环境一直处于较差状态ꎬ这使得栖息地环境受到威胁ꎬ由于水生生物对环境非常敏感ꎬ对水环境和栖息地的变化反应较强烈ꎬ长期处于恶劣的水质和栖息地环境下ꎬ导致生物质量整体较低ꎬ生物多样性水平较差ꎬ群落结构不稳定ꎬ生态系统健康状况处于亚健康状态.2㊀长江口海域主要的生态问题2 1㊀海水污染严重ꎬ水环境质量较差长江㊁钱塘江等江河的径流每年携带了大量的营养盐类进入长江口海域ꎬ该海域水体污染物浓度较高ꎬ氮㊁磷及化学需氧量浓度均超过GB3097 1997Ⅳ类水质标准限值[33 ̄35].无机氮年均浓度显示长江口海域长期属于劣Ⅳ类水质ꎬ而活性磷酸盐年均浓度显示其多数时期属于Ⅳ类水质.目前ꎬ长江口海域是我国海水水质极差的海域之一.除多年水质极差外ꎬ«中国海洋环境状况公报»显示ꎬ长江口海域生物体内的油类㊁总汞㊁砷㊁铅和滴滴涕等指标浓度也普遍超标.环境质量差是致使长江口海域多年来处于亚健康的主要原因之一.2 2㊀海洋工程和人类活动干扰强烈ꎬ生境破坏严重上海长江隧桥工程㊁杭州湾大桥工程㊁长兴岛造船基地工程㊁长兴 崇明 启东桥隧工程项目㊁长江口深水航道三期疏浚工程和洋山深水港工程等工程1021㊀㊀㊀环㊀境㊀科㊀学㊀研㊀究第33卷的施工和完成ꎬ导致长江口海区海洋生物栖息地严重破碎化.另外ꎬ滩涂养殖的过度发展ꎬ也使余姚和慈溪沿岸的滩涂生物简单化ꎬ基本形成了由单一养殖物种组成的滩涂湿地生物结构ꎬ大大降低了滩涂湿地的物种多样性.同时海洋工程占用了海洋生物的生存空间及洄游路线ꎬ使多个自然洄游通道遭到不同程度的破坏.生境的破碎化和洄游通道的阻断ꎬ加之大型船只频繁穿梭等干扰(包括噪声污染等)ꎬ不仅影响一般过河口性和定居性生物的产卵㊁育幼㊁生长和生存ꎬ而且经常造成许多珍稀动物的非正常死亡.2 3㊀低氧区长期存在ꎬ成为生态安全的重要潜在威胁长江口海域水体中DO浓度虽然近20年有所升高ꎬ但是仍监测到低氧区的存在[36 ̄38].2002年ꎬ科学家们在长江口及其邻近海域底层发现存在面积约为13700km2㊁DO浓度小于2mg∕L的低DO区域ꎬ最低处仅为1mg∕L[39]ꎬ而2007年在长江口外海区发现了一个更大的近20000km2的低氧区域[40].研究[41]发现ꎬ20世纪90年代后ꎬ低氧现象的发生概率已逐渐升至90%.低氧区的存在ꎬ可导致大量海洋生物窒息死亡ꎬ而低氧区消除和恢复则需要漫长的时间ꎬ但迄今未见有消除和恢复迹象.随着长江口海域水体中DO浓度的变化ꎬ低氧区的范围和程度可能进一步扩大和加剧ꎬ成为长江口海域生态系统的重要潜在威胁ꎬ最终成为长江口生态系统中的生物死亡区或无生物区.2 4㊀生物群落状况较差ꎬ生态系统健康总体欠佳由于长江口海域生境条件的日益恶化ꎬ浮游植物群落种类组成发生明显变化ꎬ浮游植物中硅藻的占比有所下降ꎬ甲藻有所上升[24]ꎬ赤潮种类数量异常增殖引发赤潮ꎻ浮游动物种类明显减少ꎬ密度普遍偏低ꎬ原来的优势种类桡足类的种类和数量均呈下降趋势ꎬ结构趋于简单化[42 ̄44]ꎬ2004年桡足类占浮游动物种类数的50%ꎬ2005年㊁2006年分别降至46%和42%ꎬ2007年降至30%以下ꎬ2008年因种类数㊁生物量和密度均呈较大幅度升高ꎬ桡足类的占比也有所反弹ꎬ2009年之后一直在较低水平波动[24].渔业资源衰退明显ꎬ长江口及杭州湾传统渔场接近消失边缘[45].长江口海域生态系统健康状况欠佳ꎬ其主要原因是:①捕捞压力过大ꎬ近10年来优质渔业资源严重衰退ꎻ长三角海域近岸鳗鱼苗网密布ꎬ对近岸鱼类产卵场㊁索饵场及洄游通道影响极大.②近年来ꎬ三峡水利工程建设和上游工农业用水量增大ꎬ虽对年均径流量无明显影响ꎬ但人为的干预对径流年内变化趋势㊁突变特性和分配特征产生了一定的影响ꎬ使得水流对于岸滩的冲击作用发生改变ꎬ严重地改变了河口生境ꎬ导致产卵场和育幼场功能逐渐丧失㊁鱼类等生物生殖及生长洄游通道受阻ꎬ河口生态系统的生态服务功能丧失严重.③海洋生物饵料来源不稳定ꎬ磷酸盐和无机氮污染严重ꎬ饵料生物的种类组成和优势种类年际变化较大.2 5㊀外来生物入侵ꎬ赤潮频发随着上海国际航运中心的确立和运营ꎬ洋山港和北仑港大型港口经由远洋船只压舱水携带等途径带来的外来海洋生物日益增多ꎬ特别是外来浮游植物入侵种类的数量越来越多ꎬ土著硅藻种类占比日趋减少ꎬ甲藻类中的有毒赤潮生物的种类和数量不断增多ꎬ时常引发赤潮[46 ̄47]ꎬ其主要原因是:①由于长江口生态系统日趋恶化和脆弱化ꎬ为外来种提供了生存㊁增殖和引发赤潮的条件ꎻ②环境条件的变化致使土著种类不再具有适宜的生境条件ꎬ多数土著种类的种群数量减少甚至消失ꎬ但对于少数土著种类ꎬ如广生性和耐污性较强的中肋骨条藻ꎬ在环境条件合适时也会大量增殖ꎬ并形成赤潮.总体而言ꎬ浮游植物种类多样性明显下降ꎬ群落结构趋向简单化且不稳定.3㊀长江口海域保护修复及管理对策3 1㊀加强顶层设计ꎬ推进落实陆海统筹通过对长江口海域生态环境质量现状的分析和科学评价ꎬ认为在长江口海域生态环境管理中ꎬ应高度重视陆海统筹与区域协调机制的建设. 湾区经济 已经成为带动全球经济发展的增长极ꎬ推动湾区发展已然成为世界各国发展开发型经济㊁确立战略优势的重要经验.长江口海域作为我国极其重要的流域㊁海域交汇区ꎬ其良好的生态环境质量不仅关乎海洋生态环境ꎬ更关乎整个区域的经济社会发展.对长江口海域的生态环境治理必然要加强落实陆海统筹的顶层设计.a)规划引领.规划是进行区域调控和管理的重要工具ꎬ具有前瞻性㊁战略性㊁地域性和约束力.落实«中共中央国务院关于加快推进生态文明建设的意见»和«水污染防治行动计划»部署ꎬ按照«长江经济带生态环境保护规划»的要求ꎬ依据有关海洋环境保护法律法规㊁生态市建设规划和海洋经济发展规划等ꎬ编制海洋生态环境保护与建设相关专项规划ꎬ通过规划引领区域环境合作行动.b)建立区域协调机制.2018年的机构改革ꎬ在生态环境保护领域打通了陆地和海洋ꎬ破除了陆域㊁海域环境保护与管理之间的体制壁垒ꎬ为生态环境保2021第5期王孝程等:长江口海域生态环境状况及保护对策㊀㊀㊀护管理的陆海统筹奠定了良好基础.应充分发挥我国生态环境领域改革的制度优势ꎬ整合和发挥生态系统整体性的经济规模效应和污染治理的规模效应ꎬ建立区域协调机制ꎬ全流域 一盘棋 考虑ꎬ加快促进河(湖)长制㊁湾长制等流域㊁海域环境治理协调机制在治理对象㊁治理范围㊁技术标准等方面的有效衔接ꎬ倒逼和统筹河流㊁海域的污染控制目标和考核指标ꎬ突破现有陆海污染物管控不衔接问题ꎬ进一步制定落实流域㊁海域生态环境管理的政策措施体系ꎬ实施河口海湾区域生态环境治理的合理规划㊁共治共管ꎬ强化不同环境政策之间的协同和协调ꎬ为海洋环境保护奠定区域环境合作的政策基础.c)强化科技创新有效供给.充分发挥国家长江生态环境保护修复联合研究中心的平台枢纽作用ꎬ切实强化长江流域科技创新的有效性供给ꎬ推动国家水体污染控制与治理科技重大专项等重大专项成果转化ꎬ重点强化污染物来源解析与综合诊断技术ꎬ地表 地下㊁河 海多过程协同的流域水环境调控技术研究ꎻ加强农业农村污染防治㊁生态保护修复适用技术推荐ꎻ以污染物及其生态效应管控为目标ꎬ开展陆域㊁水体统筹兼顾的治理优先区识别ꎬ引领投资与保护方向.3 2㊀科学规划临港产业空间布局ꎬ完善陆海统筹的治污体系临港产业布局事关海洋经济的长远发展ꎬ事关人民群众福祉.合理的临港产业布局有利于充分利用各种要素资源ꎬ发挥比较优势ꎬ有利于防止生态环境污染ꎬ维持生态平衡ꎬ提高土地集约利用ꎬ是区域经济持续㊁健康发展的必要条件之一ꎬ对区域经济发展具有非常显著的影响.应科学规划临港产业空间布局ꎬ完善陆海统筹的治污体系.a)优化临港产业空间布局规划.按照生态环保优先㊁人与自然和谐㊁陆地与海洋统筹㊁海洋生态环境保护与临海产业发展统筹安排的原则ꎬ做好临港产业布局顶层设计ꎬ统筹产业发展规划ꎬ从源头控制临港产业海洋环境污染.针对临港产业布局现状ꎬ客观分析存在的问题ꎬ进一步调整优化临港产业布局ꎬ以实现海洋经济建设与海洋生态环境保护更为协调发展.b)加强涉海产业的污染管理.将长江口流域的污染治理与海洋环境保护结合起来ꎬ建立陆海统筹的生态修复与污染防治联动机制ꎬ分清轻重缓急ꎬ分级分区实现精准施策.依据长江口流域㊁海域生态环境污染防治的特征ꎬ系统全面推进水污染综合治理ꎬ加大在治水体制和生态补偿机制等方面的技术与政策支持ꎬ加快流域㊁海域水环境质量的全面改善.禁止在沿岸及岛屿新建㊁扩建污染海洋生态环境的项目ꎬ对现有的企业事业单位超过标准排放污染物的ꎬ要依法限期治理ꎬ对污染严重㊁难于治理或治理后仍达不到要求的涉海产业ꎬ要按照管理权限坚决依法予以关停.3 3㊀加强污染物入海排放管控ꎬ提升海洋环境保护意识通过实施环评㊁总量控制等制度ꎬ优化排污口布局ꎬ严格管理围填海活动ꎬ加强污染物入海排放管控ꎬ逐步减少入海污染物总量.具体措施包括:①严格海洋环评制度.发展海洋经济必须以环境容量为前提ꎬ要加强涉海工程的建设监督管理ꎬ严格执行海洋经济发展规划与项目的环境影响评价和环保设施 三同时 制度ꎬ排放非达标项目坚决一票否决ꎬ确保海洋经济可持续发展.②严格管理围填海活动.严格围填海项目审查ꎬ严格执行围填海禁填限填要求ꎬ从严限制单纯获取土地性质的围填海项目ꎬ制定并严格执行围填海规划ꎬ除政府组织的海域海岸带整治少量填海外ꎬ在港口航道附近和港湾区域要禁止围填海.③严格涉海产业准入.制订严格的涉海产业准入标准ꎬ项目选址要进行科学论证ꎬ特别是要强化对布局密集㊁规模庞大的化工㊁钢铁㊁火电㊁炼油项目环评论证ꎬ严格落实涉海产业准入和环保要求ꎬ择优发展临港工业ꎬ禁止高污染㊁高排放企业在临港落户.④对主要工业污水实行深度处理和废水回用ꎬ提高污水处理脱氮㊁脱磷效率ꎬ实现工业污水达标排放和有毒有害污染物 零排海 .加强城市污水处理设施㊁沿岸污水管网系统和中水回用系统建设ꎬ提升生活污水处理能力ꎬ实现城市污水100%处理ꎬ再生水100%回用.重视农业面源污染的治理ꎬ发展高效农业和先进的施肥方式ꎬ降低化肥㊁农药使用量.⑤以 三磷 综合整治㊁城镇污水收集与治理能力提升为抓手ꎬ继续强化磷污染工业和生活点源污染全过程防控.与此同时ꎬ大力推进重点区域面源污染综合管控.结合面源普查㊁污染通量测算等结果ꎬ宜将湖北省㊁湖南省㊁江苏省㊁安徽省㊁江西省5个省份作为重点区域ꎬ将汛期水质恶化河流∕湖泊作为重点对象ꎬ切实强化污染治理.⑥合理调整养殖布局和结构ꎬ控制养殖自身污染.推进生态渔业建设ꎬ建立和优化鱼㊁贝㊁藻间养和轮养复合生态养殖模式ꎬ重点鼓励发展浅海藻类养殖ꎬ根据养殖环境容量ꎬ调整和优化海水网箱养殖布局ꎬ开展养殖网箱标准化改造建设ꎬ推广应用配合饲料.3 4㊀保障海洋生态建设资金ꎬ强化海洋生态保护与建设3021。

湿地生态系统的地理特征及保护

湿地生态系统的地理特征及保护

湿地生态系统的地理特征及保护湿地是指地面地理特征及其特有的动植物群落和生态系统。

湿地生态系统被广泛认为是地球上最具生物多样性的生态系统之一,并且具有重要的生态功能和经济价值。

湿地的地理特征与其形成过程和物理环境密切相关。

本文将讨论湿地的地理特征以及湿地的保护问题。

湿地的地理特征可以分为以下几方面:地形地貌、水体和水文特征、泥沙物质、植被群落及生物多样性。

首先,地形地貌是湿地的重要地理特征之一。

湿地常位于低洼地区,如河口、湖泊和海湾周边等。

这些低洼地区往往容易积水,形成湿润环境。

例如,松花江流域的三角洲地区是一个典型的湿地地形地貌。

其次,水体和水文特征是湿地的显著地理特征。

湿地的水体特征与水文条件密切相关,包括水深、水位、水体流动和水体营养状况等。

湿地中的水体来源多种多样,可以是内陆河流、地下水、降水和潮汐等。

这些水体条件为湿地生态系统的形成和生物多样性的维持提供了基础。

第三,泥沙物质是湿地地理特征之一。

湿地通常富含泥沙物质,这些物质可以来自于河流冲刷、潮汐沉积和悬浮颗粒物等。

泥沙沉积可以促进湿地的土壤形成,提供养分和生境条件,维持湿地生态系统的稳定性和功能。

第四,植被群落是湿地地理特征的重要组成部分。

湿地的独特环境条件,如水位、水质、光照和盐度等,决定了湿地的植被类型和物种组成。

湿地植被通常由湿生植物和湿适生植物组成,如芦苇、香蒲和水生浮叶植物等。

湿地植被具有重要的水质净化、保持水土和防止水土流失等功能。

最后,湿地的地理特征还表现在生物多样性上。

湿地生态系统对生物多样性的贡献不可小觑,各种水生动植物在湿地中繁衍生息。

湿地提供了丰富的栖息地和食物资源,吸引了大量鸟类、鱼类、两栖动物、爬行动物和昆虫等物种栖息其中。

这些物种的生存依赖于湿地的地理特征,而湿地的生物多样性也反过来影响湿地的稳定性和功能。

湿地生态系统的保护是当前亟待解决的问题之一。

湿地的面积在过去几十年中已经大幅减少,主要是因为人类活动的干扰和开发。

长江河口区浮游动物生态特征研究

长江河口区浮游动物生态特征研究

长江河口区浮游动物生态特征研究张丹;王淼;孙振中;张玉平;晏军;赵冉;洪波【期刊名称】《水产科技情报》【年(卷),期】2014(41)2【摘要】为探究长江河口区水域浮游动物的变动趋势,分别于2012年2、5、8、11月份在长江河口区(31°~32°N,121°08′~122°11′E)布设17个定点站位开展专题调查.结果表明:调查水域浮游动物优势种的丰度对总丰度具有重要影响;各站位多样性指数值均小于2,均匀度指数均小于0.8;浮游动物总丰度与pH、DO、盐度、水温和叶绿素a之间存在相关性;浮游动物分布的变化与径流量有密切关系,丰水期浮游动物种类数、总丰度和总生物量均高于枯水期.【总页数】4页(P91-94)【作者】张丹;王淼;孙振中;张玉平;晏军;赵冉;洪波【作者单位】上海市水产研究所、上海市水产技术推广站,上海200433;上海市水产研究所、上海市水产技术推广站,上海200433;上海市水产研究所、上海市水产技术推广站,上海200433;上海市水产研究所、上海市水产技术推广站,上海200433;上海市水产研究所、上海市水产技术推广站,上海200433;上海市水产研究所、上海市水产技术推广站,上海200433;上海市水产研究所、上海市水产技术推广站,上海200433【正文语种】中文【相关文献】1.2007-2008年春夏季长江口水域浮游动物生态分布特征研究 [J], 刘守海;项凌云;刘材材;王金辉2.花蛤高效生态养殖池中浮游动物生态特征研究 [J], 吴成业;徐晓津;阎希柱;孙先凯;林建瑞;陈银辉;林金泰3.红树林地埋式管网生态养殖系统浮游动物生态特征研究 [J], 邢永泽;刘项峰;赖廷和;范航清;吴斌4.三峡工程对长江河口区生态环境影响的研究 [J], 刘瑞玉5.三峡水库蓄水期长江万州段干支流浮游动物群落特征研究 [J], 兰波;朱迟;黄玉静;梁丽娇;胡艳茹因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

长江口南北支浮游动物群落生态学研究

长江口南北支浮游动物群落生态学研究
F g 3 Zo p a k o i ma si r n h s t r u h e s n i . o ln t nb o s t b a c e a g ts a o n wo ad
23 多样性 比较 .
计算浮游动物 的多样性指数 ,如表 2 。整体看 来长江 口南北支的浮游动物多样性偏低 , 丰水期多
基金项 目:科技部社会公益研究专项资助项 目(0 3 I 300 2 0D B J8) 作者简介 :郑金秀 ( 99年生 ) 17 ,女,助理研究员,硕士,主要研究方向:水工程生态。Ema:hn j h ・ ・ - i zegx e Cc l @i a n
收稿 日期 :2 1—42 0 1 -7 0
支海水倒灌。南北两支水域环境的差别 , 使得浮游 动物在种类组成、现存量和时空分布上都存在较大 差异 。对其浮游动物的比较研究可形成对长江 I浮 S l 游动物分布的生态特征的完整认识。
图 1 长江 口采样 点分 布
F g 1 S mp i gstsa Ya g z i. a l i t n t eRi e su r n e v ret ay
O. 6
∑PI f — fp n
i =1
05 . - 一

其 中 表示 总 的物种 数 ,p表示 第 i 物种 占 f 个

0. 4
总 数 的 比例 。
4 2
,. m, S I∞ 铡
O 8 O 6 O 4 O 2 O
03 .



嘲 l 北
断面1

断 面3
图 2 丰水期 南 北两 支浮 游动 物生 物量
F g 2 Z o ln t nb o s wob a c e t an n e s n i . o p a k o i ma si t r n h sa i i g sa o n r
  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

长江河口湿地鱼类群落的生态学特征
【摘要】:2004年9月~2007年9月笔者在长江河口(N30°30′~32°00′;E121°00′~122°30′)采用潮滩插网(主要采集潮间带鱼类)、深水张网、鳗苗网、大型浮游生物网、阿氏网等多种网具进行了104次湿地鱼类(—6m以浅水域)现场调查;首次较为全面地研究了长江河口湿地鱼类群落结构和主要生态特征。

主要内容有:(1)归纳分析了长江河口湿地鱼类的物种组成及其主要生态特征;(2)运用如nMDS、等级聚类、ANOSIM、优势度曲线等生物统计学方法对获得的231份样本分析了潮间带和潮下带鱼类群落组成的时空变化及不同高程下潮间带鱼类的群落结构差异;(3)探讨了长江河口湿地鱼卵、仔稚鱼种类和丰度的空间分布和季节变化趋势,以及潮滩湿地作为鱼类产卵场和哺育场的重要性;(4)根据长江口历年鳗苗捕捞统计资料及现场调研数据,分析了鳗苗捕捞活动所产生的经济效益及对湿地鱼类的影响。

主要研究结果如下:1.长江河口湿地鱼类群落区系特征(1)本研究发现长江河口湿地鱼类有123种,隶属18目、46科、98属,全部为硬骨鱼类。

其中,海鲢(Elopssaurus)和印度小公鱼(Sardinellasindensis)为本区域的新记录种,分别位于北支中段水域(2005年10月)和口门区(2006年9月)。

长江河口南支水域共发现鱼类80种,北支有57种,口门区有70种。

同时,研究结果认为长江河口湿地鱼类是河流淡水鱼类区系和海洋鱼类区系的过渡类型。

(2)潮间带鱼类共记录有93种,隶属15目、33科,约占总调查种数的75%,充分说明潮间带湿地是河口地
区鱼类重要的栖息生境。

(3)本研究共记录到口门区潮下带鱼类42种,隶属21科。

以偶然进入河口湿地的海洋鱼类最多,有17种;其次为河口定居种和季节性进入河口湿地的海洋鱼类,均为10种;而淡水类型和过河口性鱼类很少,均为1种。

主要也由小型鱼类或较大个体鱼类的幼鱼为主。

(4)长江河口湿地鱼类共有6种生态类型,主要为淡水鱼类(66种)、终生河口湿地鱼类(即河口定居种,35种)、季节性河口湿地一海洋鱼类(26种)、溯河洄游鱼类(6种)、降河洄游鱼类(3种)和临时性河口湿地一海洋鱼类(70种);其中,8种鱼类兼具两种生态类群。

前5种生态类群的鱼类种数约占总种数的三分之二。

2、潮间带和潮下带湿地鱼类群落特征(1)长江河口潮间带湿地鱼类以小型鱼类或较大个体鱼类的幼鱼为主,约占总数的95%,成鱼较少出现在潮间带水域,体现了潮间带湿地对仔、稚、幼鱼的重要哺育作用。

丰度—生物量曲线变化特征说明河口区潮间带鱼类群落主要以小型鱼类为主。

由此可以证明,潮间带湿地是长江河口鱼类重要的育幼场。

(2)聚类分析和非度量多维尺度分析相结合的方法证明潮间带鱼类组成显著分为两种群落类型,即口内淡水鱼类群落和口门咸、淡水鱼类群落。

在季节变化上,春季鱼类的群落结构与夏、秋季差异较大,而夏季和秋季差异相对较小。

在淡水区或咸淡水区,水温和鱼类丰度的相关系数较盐度稍高(淡水区:Spearmanr=0.023(水温)和0.022(盐度);咸、淡水区:r=0.13(水温)和0.1(盐度));而就整个河口鱼类群落来说,水温和鱼类丰度的相关系数较盐度低(r=0.03(水温)和0.46(盐度))。

通过对河口低盐淡水区潮间带鱼类的昼夜、半月相和季节变化的研究发
现,鱼类丰度的昼夜变化各个季节均有所差异,春季白天和夜晚潮水鱼类丰度无显著差异(t-test,P>0.05),而夏、秋、冬季存在显著差异(P<0.05)。

夏季夜晚潮水的鱼类丰度显著高于白天潮水(P<0.05),而秋、冬季则相反。

从半月相的短时间尺度来看,春、夏和秋季各个潮序的鱼类丰度一般均大于冬季;小汛潮期,各个季节的平均种类数和平均丰度均小于其它汛潮期(t-test,P>0.05)。

从季节变化来看,鲫(Carassiusauratus)、鳊(Parabramispekinensis)、光泽黄颡鱼(Pelteobagrusnitidus)和斑尾刺虾虎鱼(Acanthogobiusommaturus)等几种鱼类都是季节性的出现在潮间带,且不同水深的鱼类丰度和体长分布存在一定的差异,这有助于降低种内、种间对食物资源的竞争,有利于幼鱼的肥育和生长。

(3)口门区两站点的潮下带鱼类群落的种类组成和丰度差异不显著(ANOSIM,P=0.68),而其时间结构存在一定的差异,主要是由于日本鳗鲡、棘头梅童、龙头鱼、刀鲚等17种河口或沿岸鱼类的季节性洄游特征所引起。

3.鱼卵、仔稚鱼群落特征(1)本研究通过对南、北支水域的六次鱼卵、仔稚鱼调查共发现鱼卵、仔稚鱼36种(类)。

在六次水平网调查中,河口淡水区站点均未采集到鱼卵,仅在河口咸淡水区(S9站点)采集到较多鱼卵;而仔稚鱼的分布规律不是十分明显。

(2)长江河口湿地鱼卵、仔稚鱼群落结构复杂,近20年来数量丰度有所下降。

目前,淡水区以麦穗鱼(Pseudorasboraparva)、银鱼科鱼类为优势种,咸、淡水区以风鲚(Coiliamystus)、小公鱼属、短尾大眼鲷(Priacanthusmacrocanthus)等为优势种。

1990年9月初和2006年9月下旬航次均采集到凤鲚的仔稚
鱼,且前者的平均丰度约是后者的10倍;2005和2006年4月航次前颌间银鱼(Hemisalanxprognathus)的平均丰度为0.8个/网,低于1986年4~5月口门区的平均丰度14.5个/网。

4.长江口鳗苗捕捞活动对河口湿地鱼类群落的影响鳗苗捕捞活动除了对鳗苗资源的严重破坏外,对兼捕渔获物资源也有较大的负面影响。

本研究发现,鳗苗捕捞活动对刀鲚(Coiliaectenes)、凤鲚、棘头梅童(Collichthyslucidus)和红狼牙虾虎鱼(Odontamblyopusrubicundus)等种群负面影响较大。

2006年仅3月份,整个河口刀鲚幼鱼就被捕捞45吨以上,凤鲚幼鱼或成鱼被捕捞31吨以上;2007年1~3月刀鲚和凤鲚分别被捕捞96.6吨和29.0吨。

此是刀鲚等资源鱼类衰退的原因之一。

【关键词】:长江河口湿地鱼类群落特征
【学位授予单位】:华东师范大学
【学位级别】:博士
【学位授予年份】:2007
【分类号】:Q958
【目录】:摘要7-10Abstract10-14第一章河口湿地鱼类研究进展14-201河口湿地鱼类14-152河口湿地鱼类群落结构特点15-163影响河口湿地鱼类群落结构特征变化的因素16-174河口湿地仔、稚和幼鱼17-185长江河口湿地鱼类18-196本文的研究意义19-20第二章长
江河口湿地鱼类种类组成及主要生态特征20-31第一节长江河口湿地的基本特征20-22第二节种类组成和主要生态特征22-31第三章长江河口湿地鱼类群落结构特征31-73第一节长江河口潮间带鱼类群落组成的时空变化31-49第二节河口低盐淡水区潮间带鱼类丰度的昼夜、半月相和季节动态49-64第三节口门区潮下带鱼类群落结构特征64-73第四章长江河口湿地的鱼卵、仔稚鱼73-821材料与方法73-752结果75-773讨论77-82第五章日本鳗鲡鳗苗捕捞活动对长江河口湿地鱼类的影响82-951研究方法82-842结果84-933讨论93-95第六章结论与展望95-981主要结论95-962研究展望96-98参考文献98-109附录1长江河口湿地鱼类名录、分布及出现频率109-120附录2参加的主要科研项目120-121附录3博士在读期间论文的发表情况121-122致谢122 本论文购买请联系页眉网站。

相关文档
最新文档