魏 翔,唐光明
(云南省環(huán)境科學(xué)研究院,云南昆明650034)
異龍湖近 20年來(lái)營(yíng)養(yǎng)鹽與水生生態(tài)系統(tǒng)變化
魏 翔,唐光明
(云南省環(huán)境科學(xué)研究院,云南昆明650034)
根據(jù)歷史資料和觀測(cè)數(shù)據(jù)對(duì)異龍湖近 20年來(lái)的營(yíng)養(yǎng)鹽和水生生態(tài)系統(tǒng)變化進(jìn)行了分析。近20年來(lái)異龍湖營(yíng)養(yǎng)鹽含量始終處于較高的水平,營(yíng)養(yǎng)鹽含量波動(dòng)較大并可明顯分為三個(gè)時(shí)期,導(dǎo)致異龍湖營(yíng)養(yǎng)鹽波動(dòng)的主要原因是水生生態(tài)系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)變化。異龍湖的水生生態(tài)系統(tǒng)呈現(xiàn)明顯的退化趨勢(shì),自1950年代以來(lái),藻類的優(yōu)勢(shì)種由硅藻轉(zhuǎn)變?yōu)樗{(lán)藻,浮游動(dòng)物種類由近 170種減少為 4種,底棲動(dòng)物由 13種減少為2種,水生植物由種類繁多轉(zhuǎn)變?yōu)榛鞠ТM。
營(yíng)養(yǎng)鹽;水生生態(tài)系統(tǒng);變化;分析;異龍湖
隨著社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和不適當(dāng)?shù)拈_發(fā)活動(dòng),國(guó)內(nèi)外大量湖泊受到外源性污染和人為脅迫,湖泊水質(zhì)惡化和生態(tài)系統(tǒng)健康下降,極大地改變了湖泊的自然物質(zhì)循環(huán)和能量流動(dòng)過(guò)程,以至于許多湖泊都面臨著不同程度的富營(yíng)養(yǎng)化問(wèn)題[1]。尤其是對(duì)于淺水湖泊,因其特殊的水文和自然特征,在流域外來(lái)干擾下更易發(fā)生生態(tài)退化。過(guò)量氮磷營(yíng)養(yǎng)鹽輸入和累積是引起湖泊富營(yíng)養(yǎng)化的最主要誘因,分析長(zhǎng)時(shí)間序列觀測(cè)數(shù)據(jù),是研究湖泊營(yíng)養(yǎng)鹽和生態(tài)系統(tǒng)變化的重要方法[2],不僅能夠推斷出湖泊富營(yíng)養(yǎng)化進(jìn)程中生態(tài)系統(tǒng)結(jié)構(gòu)、功能的變化,同時(shí)有利于判斷富營(yíng)養(yǎng)化評(píng)價(jià)的參照標(biāo)準(zhǔn),從而確定水體水質(zhì)和生態(tài)管理目標(biāo)。
異龍湖是云南九大高原湖泊之一,根據(jù) 2009年的水質(zhì)監(jiān)測(cè),異龍湖的水質(zhì)類別為劣 V類,平均透明度為0.22 m,營(yíng)養(yǎng)狀態(tài)指數(shù)為78.13,主要污染指標(biāo)為高錳酸鹽指數(shù)、BOD5、TN和TP。追溯異龍湖近30年來(lái)的營(yíng)養(yǎng)鹽和生態(tài)系統(tǒng)變遷將能夠使我們看到其生態(tài)環(huán)境的轉(zhuǎn)變過(guò)程,有利于我們更科學(xué)地確定異龍湖的水環(huán)境管理目標(biāo)。
2.1 湖泊概況
異龍湖是云南省九大高原湖泊之一,位于云南省紅河哈尼族彝族自治州的石屏縣境內(nèi),在縣城異龍鎮(zhèn)東南3km處。異龍湖地理坐標(biāo)為東經(jīng)102°28′~102°38′,北緯23°28′~23°42′。現(xiàn)湖泊湖面面積約31km2,流域面積 360.4km2,最大水深 5.7m、平均水深3.9m,屬典型的高原淺水湖泊。2010年,異龍湖水質(zhì)類別為劣 V類,超Ⅴ類水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)的指標(biāo)有總氮、高錳酸鹽指數(shù)、化學(xué)需氧量、五日生化需氧量等4項(xiàng),平均值分別為 5.95mg/L、27.5 mg/L、140.8 mg/L和14.9 mg/L;水體透明度的平均值僅為0.25m,葉綠素a的平均值為179.5μg/L,綜合營(yíng)養(yǎng)狀態(tài)指數(shù)為79.7,為重度富營(yíng)養(yǎng)。
2.2 數(shù)據(jù)源
H.Handen Mazzete于1914—1916年開展過(guò)異龍湖水生生態(tài)系統(tǒng)的調(diào)查,其后黎尚豪于1957年、王忠澤于1992年、云南省環(huán)境科學(xué)研究院在 1997年分別開展過(guò)相關(guān)工作,李恒于1980年開展了水生植被調(diào)查[3,4,5,6]。相比于滇池等大型湖泊,異龍湖有關(guān)水生生態(tài)系統(tǒng)的調(diào)查研究較為薄弱,但通過(guò)梳理以上調(diào)查資料,我們可對(duì)異龍湖水生生態(tài)系統(tǒng)的演變過(guò)程作出評(píng)估分析。收集了紅河州監(jiān)測(cè)站的異龍湖1992—2012年3個(gè)常規(guī)監(jiān)測(cè)站點(diǎn)的監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù),水質(zhì)指標(biāo)包括:總氮、氨氮、硝酸鹽氮、亞硝酸鹽氮、總磷、葉綠素a、高錳酸鹽指數(shù)、透明度。
3.1 湖盆形態(tài)演變過(guò)程
據(jù)記載,1918年湖面高程1418m,容積為3.0× 108m3。1952年初,湖面水位為1416.87m,湖容積為2.14×108m3,湖面積為52.6km2。1952年年底挖深海尾河,放水發(fā)電、造田,使水位下降2.55m。1971年3月,湖面水位為1414.32m,湖容積為 1.2×108m3,湖面積4.36km2,同年3月之后,打通了青魚灣隧洞,洞長(zhǎng)700m,洞底高程1407.07m,改珠江水系為紅河水系,又一次大規(guī)模放水造田,使水位又下降了2.45m。1982年12月,湖面水位1411.87m。
由于劇烈的人為干擾,以上30年是異龍湖湖盆形態(tài)發(fā)生急劇變化的時(shí)期,湖泊水位下降了5m,造田2453.3hm2,形成了異龍湖目前的湖泊及湖濱帶格局。
湖盆形態(tài)的改變,徹底打破了湖泊生態(tài)平衡,可能致使一些洞穴、泉水生活及礫石、沙底產(chǎn)卵的珍貴土著魚類趨于滅絕,魚種多樣性和物種多樣性受到威脅,湖濱帶遭到完全破壞。
3.2 湖泊水生生態(tài)系統(tǒng)演變過(guò)程
3.2.1 浮游植物
1957年,異龍湖藻類植物種類和數(shù)量較多的門依次是:硅藻>藍(lán)藻>綠藻>甲藻。在湖泊西部水域中銅綠微囊藻形成水華。藻類植物個(gè)體數(shù)量為84.13×155cell/L,是當(dāng)時(shí)云南高原湖泊中最多的一個(gè)。異龍湖富營(yíng)養(yǎng)化由來(lái)已久。
1992年,觀察到藻類植物7門34科173種和變種,數(shù)量為 193.2×106cell/L。各門藻類按種類多少排序?yàn)榫G藻>裸藻>硅藻>藍(lán)藻>甲藻>隱藻>黃藻;按個(gè)體數(shù)量排序?yàn)樗{(lán)藻 >綠藻 >硅藻 >裸藻>隱藻>甲藻>黃藻;按生物量排序藍(lán)藻>裸藻>綠藻 >甲藻 >隱藻 >硅藻 >黃藻。藻類植物的具體狀況見表1。
表1 1992年藻類植物種數(shù)(種)、數(shù)量 (cell/L)
1997年,浮游植物觀察到8門55種,全湖平均數(shù)量為 21.8×106cell/L。各藻門的種數(shù)、平均個(gè)體數(shù)量、占總量的百分比見表2。各門藻類的個(gè)體數(shù)量多少順序?yàn)椋核{(lán)藻 >綠藻 >裸藻 >硅藻 >甲藻>隱藻>黃藻>金藻。空間分布上,湖中區(qū)藻類的個(gè)體數(shù)量比湖西區(qū)、湖東區(qū)高,湖西區(qū)藻類個(gè)體數(shù)量為全湖平局?jǐn)?shù)量的 146%,湖西區(qū)為82.8%,湖東區(qū)為71.2%。
表2 1997年藻類植物種數(shù)、個(gè)體數(shù)量
2010年7月,共觀察到異龍湖淡水藻類 4門 36種,以藍(lán)藻門、綠藻門、裸藻門、硅藻門的淡水藻類為主。藍(lán)藻門主要種為擬柱胞藻 (Cylindrospermopsis raciborskii)、細(xì)小平裂藻 (Merismopedia minima)、水華魚腥藻 (Anabaena flosaguas)、惠氏微囊藻 (Microcystins wesenbergii)、狹細(xì)顫藻 (Oscillatoria angustissima)。綠藻門主要種屬為空球藻(Pandorina morum)、四尾柵藻 (Scenedesmus quadricanda)、纖細(xì)月芽藻 (Selenastrum gracile)、狹形纖維藻 (Ankistrodesmus angustus)等。裸藻門藻類種屬以裸藻 (Euglena spp.)。硅藻門主要種屬為直鏈藻 (Melosira spp.)、脆桿藻 (Fragilaria spp.)、小環(huán)藻 (Cyclotella spp.)為主。水體藻類密度極高,為200~450×108cell/L。其中藍(lán)藻門的擬柱胞藻 (Cylindrospermopsis raciborskii)細(xì)胞密度為 200 ~450×108cell/L,形成水華,為水華優(yōu)勢(shì)種。水體中其它藻類含量不足1‰。
3.2.2 浮游動(dòng)物
1957年,異龍湖的浮游動(dòng)物主要為原生動(dòng)物、輪蟲類、枝角類、劍水蚤,個(gè)體數(shù)量分別為1400cell/L、365cell/L、55 cell/L、96cell/L,共計(jì)1916cell/L。
1992年,觀察到浮游動(dòng)物169種,其中原生動(dòng)物54種,輪蟲類77種,枝角類 18種,其它浮游動(dòng)物11種。
1997年,觀察到浮游動(dòng)物 101種,其中原生動(dòng)物40種,輪蟲類45種,枝角類7種,橈足類4種。
表3 1992年湖泊浮游動(dòng)物數(shù)量 (cell/L)
表4 1997湖泊浮游動(dòng)物種類、個(gè)體數(shù)量
2010年7月,共檢測(cè)到浮游甲殼動(dòng)物4屬4種。其中枝角類 2屬 2種,橈足類 2屬 2種及橈足幼體和無(wú)節(jié)幼體。優(yōu)勢(shì)種為短尾秀體溞 (Diaphanosoma brachyurum)和舌狀葉鏢水蚤 (Phyllodiaptomus tunguidus)。異龍湖的浮游甲殼動(dòng)物密度為21.4~138.2ind./L,浮游甲殼動(dòng)物的密度較高,而且優(yōu)勢(shì)種十分明顯,短尾秀體溞全為雌體,且大多懷卵,而舌狀葉鏢水蚤具有掛卵囊的雌體及成熟雄體,還有為數(shù)很多的橈足幼體和無(wú)節(jié)幼體。說(shuō)明這兩種優(yōu)勢(shì)浮游甲殼動(dòng)物正處于繁殖的盛期,形成較大的種群,從而壓制了其它浮游甲殼動(dòng)物的生存和繁衍。
3.2.3 大型水生植物
1992年共觀察到水生維管束植物17種,生物量為 17.27g/m2,在 11個(gè)觀測(cè)點(diǎn)中僅有 3個(gè)點(diǎn)有大型水生植物,占27.3%,主要分布于湖西區(qū)。
1997年,觀察到大型水生植物 16種,9個(gè)樣點(diǎn)中4個(gè)有大型水生植物,占 44.4%,主要分布在湖西區(qū)。水草種類包括:①漂浮植物:滿江紅、槐葉萍、紫背萍、青草、鳳眼蓮、睡蓮;②沉水植物:馬來(lái)眼子菜、蓖齒眼子菜、大次藻、水車前、輪葉黑藻;③浮葉植物:菱、杏草;④挺水植物:慈姑、蘆葦、喜旱蓮子草、蓮、香蒲。
2010年7月,僅觀測(cè)到湖體西部、中部部分區(qū)域有大量荷花生長(zhǎng),其它水生植物基本未發(fā)現(xiàn)。異龍湖的水生植物群落遭到極大破壞。
3.2.4 底棲動(dòng)物
1992年,觀察到底棲動(dòng)物2門 4綱13種。其中軟體動(dòng)物門8種,節(jié)肢動(dòng)物門5種。個(gè)體數(shù)量為337.2cell/m2,生物量為1109.059g/m2。在底棲動(dòng)物中,靜水椎實(shí)螺為優(yōu)勢(shì)種,數(shù)量為 180cell/m2;白旋螺其次,數(shù)量為69.7cell/m2,絕大多數(shù)是螺殼;陽(yáng)宗海螺獅 31.8cell/m2,絕大多數(shù)為空殼。螺類全湖平均個(gè)體數(shù)量為 311.6cell/m2。全湖底棲動(dòng)物從數(shù)量上來(lái)看,絕大部分是軟體動(dòng)物的螺類。1997年,種類比1992年觀察到的偏少,但搖蚊幼蟲和水蚯蚓比 1992年的數(shù)量有較大增加,其它種類活體比例增加。2010年7月 10個(gè)采樣點(diǎn)中僅在湖體中東部的3個(gè)樣點(diǎn)觀測(cè)到活體底棲動(dòng)物,其它樣點(diǎn)以空殼螺體為主。共觀測(cè)到底棲動(dòng)物2種,個(gè)體密度為39.7~119cell/m2。異龍湖底棲動(dòng)物以耐污的搖蚊幼蟲和水棲寡毛類分布最廣,但僅僅分布在湖體的東北部。而對(duì)水質(zhì)敏感的螺螄和蝦,則沒有采到。與1992、1997年相比,異龍湖底棲動(dòng)物的分布區(qū)域、種類、個(gè)體密度均大幅度降低,底棲動(dòng)物群落受湖泊水質(zhì)惡化的影響,群落結(jié)構(gòu)遭到極大破壞。
3.3 湖泊營(yíng)養(yǎng)鹽含量變化過(guò)程
如圖1所示,整體而言,自20世紀(jì) 90年代以來(lái),異龍湖 TN濃度均值始終高于其水質(zhì)保護(hù)目標(biāo)(1.0mg/L),即使在水質(zhì)最好的2004、2005年 TN濃度仍然是水質(zhì)保護(hù)目標(biāo)的1.8倍。1993年異龍湖TN濃度達(dá)到最高峰,之后逐漸下降,1998年后逐漸平穩(wěn),2009年突然升高。近20年來(lái)TN濃度均值的變化范圍為1.72~5.86mg/L,變化幅度較大。
與TN有所不同,異龍湖 TP濃度均值較低,水質(zhì)最好的時(shí)期 (2000—2004年)TP濃度均值低于湖體水質(zhì)保護(hù)目標(biāo) (0.05mg/L)。近20年來(lái) TP濃度均值的變化范圍為0.03~0.1mg/L。
葉綠素是植物體進(jìn)行光合作用的基本物質(zhì),光合作用的強(qiáng)弱體現(xiàn)了初級(jí)生產(chǎn)力的高低,是浮游植物初級(jí)生產(chǎn)力的重要指標(biāo),Chla是判斷湖泊富營(yíng)養(yǎng)化的重要指標(biāo)。近20年來(lái),異龍湖 Chla濃度呈現(xiàn)劇烈變化的狀態(tài),1998—2008年期間Chla濃度處于20μg/L左右,20世紀(jì)初期和2009年Chla濃度高于80μg/L。
從以上各指標(biāo)濃度均值的變化趨勢(shì)來(lái)看,異龍湖各項(xiàng)水質(zhì)指標(biāo)在近20年來(lái)呈現(xiàn)劇烈變動(dòng)的特征,尤其表現(xiàn)在21世紀(jì)初期的水質(zhì)好轉(zhuǎn)和2009年水質(zhì)的急劇惡化。導(dǎo)致水質(zhì)年際之間發(fā)生大幅度變化的重要因素是異龍湖的生態(tài)系統(tǒng)結(jié)構(gòu)。
歷史資料顯示,1992年至2012年異龍湖水生植物生長(zhǎng)情況可大致分為3個(gè)階段。1992年異龍湖水生植物在全湖 11個(gè)調(diào)查點(diǎn)中僅有 3個(gè)點(diǎn)發(fā)現(xiàn)了水生植物生長(zhǎng);1998年的調(diào)查中全湖9個(gè)調(diào)查點(diǎn)(調(diào)查點(diǎn)位同 1992年)中有4個(gè)點(diǎn)發(fā)現(xiàn)了水生植物生長(zhǎng);2004年的調(diào)查結(jié)果表明水生植物在全湖分布極廣;2009年異龍湖水生植物消失殆盡。
異龍湖的水質(zhì)與水生植物密切相關(guān)。在水草的恢復(fù)期,異龍湖TN、Chla逐年下降,由6mg/L下降至2mg/L,之后TN、Chla基本穩(wěn)定,至2009年水草消失后發(fā)生突變。需要注意的是,1993年異龍湖TN高達(dá)5.86mg/L,遠(yuǎn)高于2009年的3.99mg/L,但1993年的Chla卻要低于2009年,這一方面與1993年異龍湖水生植物生長(zhǎng)狀況優(yōu)于2009年有關(guān),另一方面是由于2009年湖體TP濃度相對(duì)于1993年有明顯增加,顯然與1993年相比,流域的磷負(fù)荷有明顯增加,致使湖體的營(yíng)養(yǎng)鹽水平更加滿足藻類暴發(fā)的條件。
2008年異龍湖沉水植物生長(zhǎng)茂盛,覆蓋率60%以上,受多種因素影響,2009年異龍湖生態(tài)系統(tǒng)發(fā)生災(zāi)變性轉(zhuǎn)變,沉水植物無(wú)明顯生長(zhǎng),覆蓋率大幅度降低,藍(lán)藻水華暴發(fā)。2008—2009年是異龍湖由草型湖泊轉(zhuǎn)向藻型湖泊的重要時(shí)期,通過(guò)對(duì)2008、2009年異龍湖水質(zhì)年內(nèi)變化的分析可了解草型、藻型湖泊的水質(zhì)特征。2008、2009年異龍湖水質(zhì)的年內(nèi)變化見圖2。
由圖2可以看出,異龍湖的生態(tài)系統(tǒng)為草型生態(tài)系統(tǒng)時(shí) (2008年),異龍湖主要水質(zhì)指標(biāo) TN、 TP、Chla、透明度的變化范圍為:1.47~3.08 mg/L、0.03~0.082mg/L、7.92~71.21μg/L、0.39~3.83m,變化幅度在2倍以上,尤其以 Chla的變化幅度最大。水質(zhì)的變化呈現(xiàn)年初高,之后逐步下降,8月后又逐漸升高的趨勢(shì),TP與Chla在11、12月達(dá)到年內(nèi)的最高值。這種趨勢(shì)與水生植物生長(zhǎng)消亡的季節(jié)性演替基本一致。值得注意的是,2008年11月異龍湖 Chla高達(dá)71.21μg/L,藻類生長(zhǎng)異常豐富。即使在水生生態(tài)系統(tǒng)完整的2008年,異龍湖TN仍維持在較高水平,據(jù)保護(hù)目標(biāo)仍有較大差距;TP在1—9月<0.05 mg/L,10—12月0.05mg/L,全年最高濃度未達(dá)標(biāo)。
2009年異龍湖的生態(tài)系統(tǒng)轉(zhuǎn)變?yōu)樵逍蜕鷳B(tài)系統(tǒng),主要水質(zhì)指標(biāo)TN、TP、Chla、透明度的變化范圍為:2.00~5.66mg/L、0.059~0.151mg/L、40.77~250.511μg/L、0.15~0.87 m。與 2008年相比,各項(xiàng)水質(zhì)指標(biāo)發(fā)生急劇惡化。水質(zhì)的變化呈現(xiàn)由年初最低逐步升高的趨勢(shì),TN、TP均在年末達(dá)到最高值,受溫度等條件影響,藻類的生長(zhǎng)在年末有所減弱,Chla在年末有所降低。
異龍湖的水生生態(tài)系統(tǒng)是維系良好水質(zhì)的關(guān)鍵先決條件,然而,由于長(zhǎng)期以來(lái)外源污染物的過(guò)量輸入,異龍湖的草型生態(tài)系統(tǒng)十分脆弱,在草型生態(tài)系統(tǒng)年內(nèi)的季節(jié)性演替過(guò)程中會(huì)出現(xiàn)水質(zhì)大幅度變化、藻類異常豐富的情況。當(dāng)這種脆弱的生態(tài)平衡被打破后,異龍湖生態(tài)系統(tǒng)迅速轉(zhuǎn)變?yōu)樵逍蜕鷳B(tài)系統(tǒng),藻類的過(guò)量生長(zhǎng)導(dǎo)致水質(zhì)急劇惡化。
(1)從時(shí)間上來(lái)看,自 20世紀(jì)90年代以來(lái),異龍湖 TN濃度均值始終高于其水質(zhì)保護(hù)目標(biāo)(1.0mg/L),即使在水質(zhì)最好的2004、2005年 TN濃度仍然是水質(zhì)保護(hù)目標(biāo)的1.8倍。近20年來(lái)TN濃度均值的變化范圍為1.72~5.86mg/L,變化幅度較大。與 TN有所不同,異龍湖 TP濃度均值較低,水質(zhì)最好的時(shí)期 (2000—2004年)TP濃度均值低于湖體水質(zhì)保護(hù)目標(biāo) (0.05mg/L)。近20年來(lái)TP濃度均值的變化范圍為 0.03~0.1mg/L。異龍湖各項(xiàng)水質(zhì)指標(biāo)在近20年來(lái)呈現(xiàn)劇烈變動(dòng)的特征,尤其表現(xiàn)在20世紀(jì)初期的水質(zhì)好轉(zhuǎn)和2009年水質(zhì)的急劇惡化,導(dǎo)致水質(zhì)年際之間發(fā)生大幅度變化的重要因素是異龍湖的生態(tài)系統(tǒng)結(jié)構(gòu)。
(2)自1950年代以來(lái),異龍湖的水生生物發(fā)生了結(jié)構(gòu)性變化。藻類的優(yōu)勢(shì)種由硅藻轉(zhuǎn)變?yōu)樗{(lán)藻,浮游動(dòng)物種類由近170種減少為4種,底棲動(dòng)物13種減少為2種,水生植物由種類繁多轉(zhuǎn)變?yōu)榛鞠ТM。2010年藻類密度極高,達(dá)到317.2×108個(gè)/L,是云南高原湖泊中最高的,藻類水華狀況極度惡劣。
[1]Conley DJ,Paerl HW,Howarth RW,et al.Controlling eutrophication:nitrogen and phosphorus[J].Science,2009,(323):1014 -1015.
[2]Bergman E.Changes in nutrient load and lake water chemistry in Lake Ringsj?n,southern Sweden,from 1966 to 1996[J].Hydrobiologia,1999,404(10):9-18.
[3]師麗萍,孫琴音.淺析水生植物在異龍湖水體凈化中的作用[J].云南環(huán)境科學(xué),2005,24(3):40-42.
[4]李恒.云南高原湖泊水生植被的研究 [J].云南植物研究,1980,2(2):113-141.
[5]王忠澤.云南省異龍湖藻類植物及魚生產(chǎn)力研究 [J].水產(chǎn)學(xué)報(bào),1997,21(1):93-96.
[6]黎尚豪,俞敏娟,李光正,等.云南高原湖泊調(diào)查[J].海洋與湖沼,1963,5(2):87-114.
Changes of Nutrients and Aquatic Ecosystem of Yilong Lake in Recent Twenty Decades
WEI Xiang,TANG Guang-ming
(Yunnan Institute of Environmental Science,Kunming Yunnan 650034,China)
The twenty-year change of nutrients and aquatic ecosystem of Yilong Lake was analyzed based on the historic monitoring data.The concentrations of nutrients have been high in the last 20 years.The concentrations of nutrients fluctuated three times.The main reason causing the fluctuation was the changes of structure of aquatic ecosystem.The obvious degradation trend of aquatic ecosystem was observed.The dominant species of algae has been changed to blue algae from diatom.The number of zooplankton and zoobenthos has been reduced to 4 species from previous 170 and 2 species from previous 13 respectively.The number of hydrophyte has been almost extinct versus previous many species.
nutrient;aquatic ecosystem;change;analysis;Yilong Lake
X52
A
1673-9655(2014)02-0009-06
2014-02-13