不同粒級浮游植物對氮磷營養(yǎng)鹽的響應(yīng).pdf_第1頁
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文檔簡介

1、浮游植物是海洋生態(tài)系統(tǒng)物質(zhì)循環(huán)與食物鏈的關(guān)鍵環(huán)節(jié),是整個生態(tài)功能研究中不可缺少的中心內(nèi)容。為此,本文利用2μm濾膜、20μm篩絹和200μm篩絹,選取了微微型浮游植物群落、微型及以下浮游植物群落、小型及以下浮游植物群落和自然群落,分別研究了這幾種不同粒級的浮游植物群落對磷酸鹽、銨態(tài)氮、硝態(tài)氮和有機氮(尿素)的響應(yīng)規(guī)律。得到的具體結(jié)論如下: 1.不同粒級浮游植物對磷酸鹽響應(yīng)的實驗 a.Pico-水樣中磷酸鹽的轉(zhuǎn)化過程符合

2、四次函數(shù),Nano-及以下水樣、Micro-及以下水樣和自然水樣中磷酸鹽的轉(zhuǎn)化過程均符合一次函數(shù)。不同粒級浮游植物水樣中浮游植物對磷酸鹽的吸收百分比大小順序表現(xiàn)為Pico-水樣>自然水樣>Micro-及以下水樣>Nano-及以下水樣,兩兩之間差異均不顯著(p>0.05)。高磷組明顯比低磷組和中磷組中磷吸收百分比低且均值差異極顯著(p<0.01)。 b.不同粒級浮游植物水樣中浮游植物對磷酸鹽的吸收速率大小順表現(xiàn)為Pico-水樣<

3、自然水樣0.05)。 c.不同粒級浮游植物對磷酸鹽的吸收動力學(xué)曲線均符合米氏方程,由吸收動力學(xué)參數(shù)Vm、Kc、Vm/Kc的大小比較,可以得知:Nano-及以下細(xì)胞營養(yǎng)水平最低、對

4、磷酸鹽濃度的需求最高,Micro-及以下次之,Pico-細(xì)胞營養(yǎng)水平最高、對磷酸鹽濃度的需求最低。Micro-及以下對磷酸鹽的適應(yīng)能力最強,Nano-及以下次之,Pico-最弱。 d.不同粒級浮游植物水樣之中,葉綠素a濃度大小為Micro-及以下水樣≈Nano-及以下水樣

5、對照組<高磷組<中磷組≈低磷組,對照組分別與低磷組和中磷組水樣中葉綠素a濃度均值差異顯著(p<0.05)。從本文設(shè)置的磷酸鹽濃度梯度來看,在磷酸鹽濃度高于5.840μmol/L時,浮游植物的生長明顯受到抑制。 2.不同粒級浮游植物對銨態(tài)氮響應(yīng)的實驗 a.亞硝態(tài)氮和硝態(tài)氮濃度變化相對于銨態(tài)氮濃度變化較小,水體中主要表現(xiàn)為浮游植物對銨態(tài)氮的吸收過程。除Pico-級水樣中高銨態(tài)氮對微微型浮游植物的吸收產(chǎn)生抑制外,其它粒級浮游

6、植物水樣中的各濃度組中浮游植物對銨態(tài)氮的吸收速率大小順序表現(xiàn)為低銨態(tài)氮組<中銨態(tài)氮組<高銨態(tài)氮組。 b.Nano-及以下水樣和Micro-及以下水樣中浮游植物對銨態(tài)氮的吸收動力學(xué)曲線符合米氏方程,由吸收動力學(xué)參數(shù)Vm、Kc、Vm/Kc的大小比較可知:環(huán)境中Micro-及以下細(xì)胞營養(yǎng)水平略比Nano-及以下細(xì)胞營養(yǎng)水平高,Micro-及以下對環(huán)境的適應(yīng)能力比Nano-及以下對環(huán)境的適應(yīng)能力強。Pico-水樣中和自然水樣中浮游植物

7、對銨態(tài)氮的吸收動力學(xué)曲線均不符合米氏方程。 c.不同粒級水樣中葉綠素a濃度大小為Pico-水樣>Nano-及以下水樣>Micro-及以下水樣≈自然水樣,Pico-水樣中葉綠素a濃度與Nano-及以下水樣、Micro-及以下水樣和自然水樣中葉綠素a濃度均值差異極顯著(p<0.01)。不同濃度組中葉綠素a濃度大小為對照組<低銨態(tài)氮組<中銨態(tài)氮組<高銨態(tài)氮組,高銨態(tài)氮組水樣中葉綠素a濃度分別與對照組、低銨態(tài)氮組、中銨態(tài)氮組水樣中葉綠

8、素a濃度均值差異顯著(p<0.05)。 3.不同粒級浮游植物對硝態(tài)氮響應(yīng)的實驗 浮游植物對硝態(tài)氮具有“暫時儲存”功能,隨著水樣中浮游植物粒徑的增大,浮游植物對硝態(tài)氮顯示這一功能所需要的硝態(tài)氮濃度也越高。水樣中浮游植物的粒徑越大,硝態(tài)氮的平均氨化速率和平均反硝化速率也越大,適合浮游植物生長所需要的硝態(tài)氮濃度也越高。 4.不同粒級浮游植物對有機氮(尿素)響應(yīng)的實驗 水樣中浮游植物粒級越小,越有利于尿素的氨化過

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