于洪賢 張力文 馬成學(xué) 姜 明 袁宇翔
(東北林業(yè)大學(xué),哈爾濱,150040) (中國科學(xué)院濕地生態(tài)與環(huán)境重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室(中國科學(xué)院東北地理與農(nóng)業(yè)生態(tài)研究所))
責(zé)任編輯:程 紅。
小興凱湖地處大興凱湖北邊,是中國內(nèi)湖。小興凱湖與大興凱湖被一條長90 km 的天然沙壩隔開,沙壩最寬處約1 km;海拔69 m。小興凱湖北面連接穆棱河,南與大興凱湖相通[1-3]。隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展,近年來對興凱湖的開發(fā)力度也隨之增大,伴隨著旅游業(yè)的開發(fā),人口也逐漸增多,生活污水和農(nóng)田退水的大量排放,導(dǎo)致水體局部發(fā)生富營養(yǎng)化污染,引發(fā)小興凱湖水生生物種類發(fā)生變化,濕地生態(tài)系統(tǒng)也被破壞[4-5]。近年來對小興凱湖的研究非常少,大多數(shù)研究都集中在大興凱湖上,而小興凱湖與大興凱湖有密切的聯(lián)系,小興凱湖浮游植物變化將會對大湖產(chǎn)生一定影響[6],2013年5月份小興凱湖上的東北泡子漂滿死魚。在這種隱患下,筆者于2013年5月在小興凱湖設(shè)12 個(gè)樣點(diǎn),采集浮游植物樣品及水體樣品進(jìn)行調(diào)查研究,并運(yùn)用CCA 分析浮游植物群落與各環(huán)境因子間的相關(guān)聯(lián)系,為小興凱湖的進(jìn)一步治理、保護(hù)與恢復(fù)提供科學(xué)依據(jù)和基礎(chǔ)資料。
依據(jù)小興凱湖的生態(tài)狀況和地理特征,在5月份調(diào)查時(shí)共設(shè)置12 個(gè)采樣點(diǎn),分別是1#承紫河、2#857 農(nóng)場25 隊(duì)、3#西地河、4#第二新開口、5#東新開口5 km、6#興凱湖農(nóng)場31 隊(duì)、7#二閘、8#一閘、9#湖心、10#白魚灘、11#新開流、12#管委會(圖1)。
浮游植物定量樣品:由于小興凱湖水較淺,只在湖水的表層(距水面0.5 m)采取水樣1 L,加入魯哥氏溶液帶回實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行24 h 固定,固定后濃縮至30 mL,取0.1 mL 置于浮游植物計(jì)數(shù)框內(nèi),在40 倍的顯微鏡下選取200 個(gè)視野進(jìn)行計(jì)數(shù)、分析和鑒定[7]。在采取浮游植物樣品的同時(shí)也進(jìn)行水化學(xué)樣品的采集,使用YSI - 6600 水質(zhì)監(jiān)測儀現(xiàn)場測定水溫(WT)、酸堿值(pH)、電導(dǎo)率(COND)、葉綠素a(chla))、濁度(NTU),用塞奇氏盤測定透明度(SD)等,具體測定方法參照《水和廢水監(jiān)測分析方法》[8-9]。
圖1 小興凱湖浮游植物采樣點(diǎn)分布示意圖
采用Shannon - Wiener 指數(shù)(H')、Pielou 均勻度指數(shù)(J')及優(yōu)勢度(y)[10-11]描述小興凱湖浮游植物群落結(jié)構(gòu)及多樣性特征。
②Pielou 均勻度指數(shù)J' =H'/log2S。
③優(yōu)勢度y=(ni/N)·fi。式中:ni為單個(gè)藻的個(gè)數(shù);N 為一個(gè)樣點(diǎn)所有藻的個(gè)數(shù);S 為采集樣品中的種類總數(shù);fi為第i 種在各樣點(diǎn)出現(xiàn)的頻率。y >0.02 時(shí)定為優(yōu)勢種。
運(yùn)用Canoco for windows 4.5 軟件對浮游植物的豐度值和相關(guān)環(huán)境因子進(jìn)行CCA 分析處理,物種的豐度值要進(jìn)行l(wèi)g(x + 1)處理使之趨于正態(tài)分布[12-13]。本研究篩選物種5月出現(xiàn)頻度≥30%,豐度占全月豐度的0.1%以上。
經(jīng)鏡檢,小興凱湖5月份浮游植物共6 門49 種及變種,其中綠藻門種數(shù)最多,為19 種,約占總數(shù)的39%;硅藻門次之,18 種,占總數(shù)的37%;藍(lán)藻門6種,占總數(shù)的12%;金藻門3 種,占總數(shù)的6%;隱藻門2 種,占總數(shù)的4%;裸藻門1 種,占總數(shù)的2%。
由表1可見,浮游植物豐度為(76.8~937.2)×104ind·L-1,最高值出現(xiàn)在7#采樣點(diǎn),為937.2 ×104ind·L-1,最低值出現(xiàn)在3#采樣點(diǎn),為76.8 ×104ind·L-1。其樣點(diǎn)的豐度排序?yàn)?#>8#>9#>5#>1#>11#>4#>6#>12#>2#>10#>3#。生物量為0.66~7.62 mg·L-1,最大值出現(xiàn)在7#采樣點(diǎn),為7.62 mg·L-1,最小值出現(xiàn)在3#采樣點(diǎn),為0.66 mg·L-1。小興凱湖5月份浮游植物豐度與生物量的變化趨勢相同,峰值都出現(xiàn)在7#樣點(diǎn),最低值都出現(xiàn)在3#樣點(diǎn)。
表1 小興凱湖5月份不同樣點(diǎn)浮游植物豐度和生物量
5月份小興凱湖浮游植物由于采樣點(diǎn)的不同出現(xiàn)了一定程度的差別,為了避免單一多樣性指數(shù)分析的不確定性,采用浮游植物多樣性分析常用中的Shannon-wiener 指數(shù)(H')、和Pielou(J')指數(shù)[14]進(jìn)行分析。Shannon-wiener 指數(shù)為2.40~3.56,其中7#采樣點(diǎn)明顯高于其他樣點(diǎn),而1#采樣點(diǎn)最低。根據(jù)評價(jià)標(biāo)準(zhǔn):0~1 為重污染,>1~3 為中污染,>3 為輕污染或無污染判別,7#采樣點(diǎn)為無污染或輕度污染,1#采樣點(diǎn)為中度污染;Pielou 均勻度指數(shù)為0.50~0.85,其中6#采樣點(diǎn)為最高點(diǎn),而1#采樣點(diǎn)仍為最低。依據(jù)評價(jià)標(biāo)準(zhǔn):0~0.3 重污染,>0.3~0.5 中污染,>0.5~0.8為輕污染或無污染評價(jià),6#采樣點(diǎn)為無污染或輕污染,1#采樣點(diǎn)為中度污染(表2)。
根據(jù)y >0.02 為優(yōu)勢種的標(biāo)準(zhǔn)來確定優(yōu)勢種。小興凱湖5月份優(yōu)勢種以硅藻門和綠藻門為主,包括硅藻門的短線脆桿藻(Fragilaria brevistriata)、鈍脆桿藻(Fragilaria capucina)、尖針桿藻(Synedra acus)、肘狀針桿藻(Synedra ulna)和梅尼小環(huán)藻(Cyclotella meneghiniana);綠藻門的卵形衣藻(Chlamydomonas ovalis)、球衣藻(Chlamydomonas globosa)和狹形纖維藻(Ankistrodesmus angustus)(表3)。
表2 小興凱湖5月份浮游植物多樣性水平分布
表3 小興凱湖5月份浮游植物優(yōu)勢種組成
用CCA 對小興凱湖5月份所篩選出的23 種浮游植物與12 種環(huán)境因子的關(guān)系進(jìn)行分析(月出現(xiàn)頻度≥30%),結(jié)果顯示總磷、總氮和總有機(jī)碳對浮游植物分布的影響最大,而氯離子、硝酸根離子、透明度和pH 值也對浮游植物分布產(chǎn)生顯著影響(圖2)。
本研究采用Shannon -wiener 指數(shù)和Pielou 均勻度指數(shù)來評價(jià)小興凱湖5月份浮游植物的多樣性特征。結(jié)果表明:小興凱湖5月份Shannon -wiener指數(shù)為2.40~3.56;Pielou 均勻度指數(shù)為0.50~0.85,7#>6#>8#>5#>9#>12#>4#>11#>3#>2#>10#>1#。水質(zhì)評價(jià)結(jié)果顯示,小興凱湖水質(zhì)狀況均處于貧污-中污之間。其中1#采樣點(diǎn)承紫河多樣性指數(shù)最低,水質(zhì)最差,這是由于1#采樣點(diǎn)是農(nóng)田退水的主要排放口,農(nóng)業(yè)污染對水質(zhì)產(chǎn)生顯著影響。同時(shí)2#、3#、4#采樣點(diǎn)也是農(nóng)田退水排放口,多樣性指數(shù)也較低;而10#、11#、12#采樣點(diǎn)位于人類活動較密集的地帶,生活污水的排放和人類活動的干擾明顯增加,因此多樣性指數(shù)也較低;9#采樣點(diǎn)是湖心處,人為干擾較少,多樣性指數(shù)有所提高;5#、6#采樣點(diǎn)的上游是濕地核心區(qū),濕地植被豐富,對水體產(chǎn)生較好的凈化作用,因此水質(zhì)較好,呈無污染或輕污染狀態(tài);7#、8#采樣點(diǎn)距離較遠(yuǎn),人為污染相對較小,水質(zhì)也相對較好。可見,小興凱湖受農(nóng)田退水與人類活動影響十分顯著。
圖2 小興凱湖主要浮游植物與環(huán)境因子之間的CCA 排序
CCA 排序圖能很好地解釋物種與環(huán)境的內(nèi)在聯(lián)系,由CCA 雙軸圖可見,影響5月份小興凱湖浮游植物的主要環(huán)境因子為總磷、總氮、總有機(jī)碳、硝酸根離子、氯離子、酸堿值、濁度和透明度。
在湖泊中,總氮和總磷是影響浮游植物生長的關(guān)鍵營養(yǎng)鹽。Glibert 也說過水體中的營養(yǎng)鹽會直接影響浮游植物光合作用的活性[15-16],如圖2所示,多數(shù)硅藻都與其呈正相關(guān)狀態(tài),其中作為優(yōu)勢種的鈍脆桿藻與其相關(guān)性最為顯著。說明總磷、總氮高的情況下,鈍脆桿藻生長較快,其它硅藻雖與總氮、總磷的正相關(guān)性不明顯,但由于優(yōu)勢種鈍脆桿藻作為中污的指示種,可以推斷出,總磷、總氮是小興凱湖呈中污狀態(tài)的主要驅(qū)動力。李冰[17]的研究也說明,對于藻類植物的增殖來說,氮和磷是主要的限制性營養(yǎng)元素。除了營養(yǎng)鹽之外,透明度與濁度也是限制浮游植物生長的主要環(huán)境因子,5月份小興凱湖水體含沙量較高,農(nóng)田退水和生活污水中含有大量懸浮顆粒,使水體濁度增加,導(dǎo)致NTU 與藍(lán)藻、金藻和隠藻呈負(fù)相關(guān),限制藻類的正常生長。
2013年5月份小興凱湖浮游植物共檢測出6門49 種及變種,包括綠藻門、硅藻門、藍(lán)藻門、金藻門、隱藻門和裸藻門,其優(yōu)勢藻種都位于硅藻門和綠藻門。CCA 排列結(jié)果表明,總磷、總氮和總有機(jī)碳是影響小興凱湖5月份浮游植物分布的重要環(huán)境因子;硝酸根離子、氯離子、酸堿值、濁度和透明度也對浮游植物分布有一定影響。浮游植物豐度和生物量在7#采樣點(diǎn)為最大值,1#采樣點(diǎn)最低。Shannon -wiener 指數(shù)、Pielou 均勻度指數(shù)的評價(jià)結(jié)果一致,1#采樣點(diǎn)污染最為嚴(yán)重,5#、6#、7#、8#和9#采樣點(diǎn)為無污染或輕度污染,其余樣點(diǎn)全部處于中度污染。農(nóng)田退水和生活污水的排放是小興凱湖污染的主要驅(qū)動力。
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