摘 要:以2012年水口庫區(qū)全年的監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)為依據(jù),應(yīng)用SPSS軟件通過主成分分析和多元線性回歸方法分析了春、夏、秋、冬四季葉綠素a與環(huán)境因子的關(guān)系。結(jié)果表明:高錳酸鹽指數(shù)和五日生化需氧量在春、夏、秋、冬四季對(duì)葉綠素a都具有顯著影響。其中,pH、溶解氧、高錳酸鹽指數(shù)、五日生化耗氧量和懸浮物對(duì)春季葉綠素a含量具有顯著影響;總氮、總磷、氨氮、亞硝酸鹽氮、懸浮物、高錳酸鹽指數(shù)和五日生化耗氧量對(duì)夏季葉綠素a含量具有顯著影響;溶解氧、氨氮、高錳酸鹽指數(shù)和五日生化耗氧量對(duì)秋季葉綠素a含量具有顯著影響;高錳酸鹽指數(shù)、五日生化耗氧量和懸浮物對(duì)冬季葉綠素a含量具有顯著影響。
關(guān)鍵詞:水口水庫;葉綠素a;環(huán)境因子
中圖分類號(hào) X83 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼 A 文章編號(hào) 1007-7731(2013)22-32-04
水口水庫位于福建省閩江干流上游,是以發(fā)電為主,兼顧防洪、航運(yùn)和漁業(yè)的大型河道型水庫。葉綠素a是浮游植物的主要光合色素,不僅可以表征水體中浮游植物的現(xiàn)存量和初級(jí)生產(chǎn)力水平,而且也是水體富營養(yǎng)化的有效指標(biāo)。葉綠素a含量對(duì)于水體漁業(yè)資源的評(píng)估、富營養(yǎng)化程度的判定以及水環(huán)境質(zhì)量評(píng)價(jià)具有重要意義,但其本身也受到其他環(huán)境因子的諸多影響[1-2]。因此,了解水體葉綠素a含量與環(huán)境因子的關(guān)系極其重要。本文通過主成分分析和多元線性回歸方法分析葉綠素a與環(huán)境因子之間的關(guān)系,為水口水庫水環(huán)境評(píng)價(jià)提供依據(jù)。
1 材料與方法
1.1 站位布設(shè) 2012年全年對(duì)水口庫區(qū)進(jìn)行了水環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測(cè),監(jiān)測(cè)站位19個(gè),監(jiān)測(cè)頻率為每月2次,監(jiān)測(cè)項(xiàng)目為pH、溶解氧、氨氮、化學(xué)需氧量、葉綠素a、總氮、總磷、亞硝酸鹽氮、五日生化需氧量、懸浮物、石油類、總大腸菌群。
1.2 樣品的采集分析與處理 采用5L有機(jī)玻璃采水器采集0.5m處表層水樣。樣品的采集及分析處理方法參照《漁業(yè)生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)規(guī)范SC/T 9102》[3]。
1.3 數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析處理 根據(jù)水口水庫的氣候特點(diǎn),將所得監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)按春(3-5月)、夏(6-8月)、秋(9-11月)、冬(1、2月)4個(gè)季節(jié)進(jìn)行平均處理。將平均后的春夏秋冬數(shù)據(jù)用SPSS19.0進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析,具體如下:
(1)對(duì)環(huán)境因子進(jìn)行主成分分析。根據(jù)Bartlett值判斷相關(guān)矩陣是否為一個(gè)單位矩陣,可否進(jìn)行主成分因子分析。采用Varimax正交旋轉(zhuǎn)法對(duì)因子進(jìn)行旋轉(zhuǎn),使每個(gè)主成分的系數(shù)向0和1兩級(jí)分化,按照特征值大于1的原則提取出主成分,并獲得各環(huán)境因子的主成分得分。
(2)葉綠素a與主成分得分之間的多元線性回歸分析。將葉綠素a作為因變量,各主成分得分作為自變量,采用Stepwise(逐步引入一剔除法)建立回歸方程。
2 結(jié)果與分析
2.1 葉綠素a含量 春季葉綠素a含量為0.79~27.17μg/L,夏季葉綠素a含量為1.19~9.18μg/L,秋季葉綠素a含量為2.29~10.33μg/L,冬季葉綠素a含量為0.39~10.28μg/L。春季葉綠素a含量波動(dòng)較大。
2.2 主成分分析 為了分析葉綠素a和環(huán)境因子之間的關(guān)系,對(duì)環(huán)境因子進(jìn)行了主成分分析。
2.2.1 春季
經(jīng)Bartlett檢驗(yàn)表明:Bartlett值=188.875,P<0.000 1,說明相關(guān)矩陣不是一個(gè)單位矩陣,故可以考慮進(jìn)行主成分分析。使用主成分分析方法,按照特征值大于1的原則提取出3個(gè)主成分,旋轉(zhuǎn)后前3個(gè)主成分的因子載荷量見表2。從表2中可以看出PCA1、PCA2和PCA3特征值在1.730~3.914,主成分累計(jì)貢獻(xiàn)率為84.166%,涵蓋了大部分信息,其中PCA1的貢獻(xiàn)率最大,達(dá)35.583%。對(duì)PCA1影響較大的是pH、溶解氧、高錳酸鹽指數(shù)、五日生化耗氧量和懸浮物,因子載荷值為0.766~0.881,PCA1反映了春季水口庫區(qū)的酸堿強(qiáng)度和有機(jī)物污染情況。對(duì)PCA2影響較大的是總氮、總磷、氨氮、亞硝酸鹽氮,因子載荷值為0.779~0.881,PCA2反映了春季水口庫區(qū)的營養(yǎng)鹽水平。對(duì)PCA3影響較大的是石油類和總大腸菌群,因子載荷值為0.745~0.820,PCA3反映了春季水口庫區(qū)的有機(jī)物污染情況和微生物污染情況。
2.2.2 夏季 經(jīng)Bartlett檢驗(yàn)表明:Bartlett值=172.039,P<0.000 1,說明相關(guān)矩陣不是一個(gè)單位矩陣,故可以考慮進(jìn)行主成分分析。使用主成分分析方法,按照特征值大于1的原則提取出4個(gè)主成分,旋轉(zhuǎn)后前4個(gè)主成分的因子載荷量見表3。從表3中可以看出PCA1、PCA2、PCA3和PCA4特征值在1.444~3.620,主成分累計(jì)貢獻(xiàn)率為81.419%,涵蓋了大部分信息,其中PCA1的貢獻(xiàn)率最大,達(dá)32.909%。對(duì)PCA1影響較大的是總氮、總磷、氨氮、亞硝酸鹽氮和懸浮物,因子載荷值為0.565~0.901,PCA1反映了夏季水口庫區(qū)的營養(yǎng)鹽水平。對(duì)PCA2影響較大的是高錳酸鹽指數(shù)和五日生化耗氧量,因子載荷值為0.809~0.954,PCA2反映了夏季水口庫區(qū)的有機(jī)污染情況。對(duì)PCA3影響較大的是pH和石油類,因子載荷值為0.713~0.840,PCA3反映了夏季水口庫區(qū)的酸堿強(qiáng)度和有機(jī)物污染情況。對(duì)PCA4影響較大的是溶解氧和總大腸菌群,因子載荷值為0.730~0.879,PCA4反映了夏季水口庫區(qū)有機(jī)物污染情況和微生物特征。
2.2.3 秋季 經(jīng)Bartlett檢驗(yàn)表明:Bartlett值=154.240,P<0.000 1,說明相關(guān)矩陣不是一個(gè)單位矩陣,故可以考慮進(jìn)行主成分分析。使用主成分分析方法,按照特征值大于1的原則提取出4個(gè)主成分,旋轉(zhuǎn)后前4個(gè)主成分的因子載荷量見表4。從表4中可以看出PCA1、PCA2、PCA3和PCA4特征值在1.382~3.196,主成分累計(jì)貢獻(xiàn)率為85.746%,涵蓋了大部分信息,其中PCA1的貢獻(xiàn)率最大,達(dá)30.870%。對(duì)PCA1影響較大的是溶解氧、氨氮、高錳酸鹽指數(shù)和五日生化耗氧量,因子載荷值為0.703~0.930,PCA1主要反映了秋季水口庫區(qū)的有機(jī)污染程度。對(duì)PCA2影響較大的是總氮、總磷、亞硝酸鹽氮和總大腸菌群,因子載荷值為0.609~0.931,可見PCA2反映了秋季水口庫區(qū)的營養(yǎng)鹽水平和微生物污染情況。對(duì)PCA3影響較大的是懸浮物和石油類,因子載荷值為0.796~0.887,PCA3反映了秋季水口庫區(qū)有機(jī)物污染情況。對(duì)PCA4影響較大的是pH,因子載荷值為0.928,PCA4反映了秋季水口庫區(qū)水質(zhì)酸堿強(qiáng)度。
2.2.4 冬季 經(jīng)Bartlett檢驗(yàn)表明:Bartlett值=117.878,P<0.000 1,說明相關(guān)矩陣不是一個(gè)單位矩陣,故可以考慮進(jìn)行主成分分析。使用主成分分析方法,按照特征值大于1的原則提取出4個(gè)主成分,旋轉(zhuǎn)后前4個(gè)主成分的因子載荷量見表5。從表5中可以看出PCA1、PCA2、PCA3和PCA4特征值在1.786~2.812,主成分累計(jì)貢獻(xiàn)率為79.385%,涵蓋了大部分信息,其中PCA1的貢獻(xiàn)率最大,達(dá)25.563%。對(duì)PCA1影響較大的是高錳酸鹽指數(shù)、五日生化耗氧量和懸浮物,因子載荷值為0.834~0.961,PCA1主要反映了冬季水口庫區(qū)的有機(jī)污染程度。對(duì)PCA2影響較大的是氨氮和總氮,因子載荷值為0.641~0.871,PCA2反映了冬季水口庫區(qū)的營養(yǎng)鹽水平。對(duì)PCA3影響較大的是pH、總磷和總大腸菌群,因子載荷值為0.526~0.894,PCA3反映了冬季水口庫區(qū)水體酸堿強(qiáng)度、營養(yǎng)鹽水平和微生物污染情況。對(duì)PCA4影響較大的是溶解氧、亞硝酸鹽氮和石油類,因子載荷值為0.594~0.810,PCA4反映了冬季水口庫區(qū)營養(yǎng)鹽水平和有機(jī)污染程度。
2.3 葉綠素a含量與主成分之間的多元線性回歸分析
2.3.1 春季 將春季葉綠素a含量與主成分得分作線性回歸分析,得到線性回歸方程為Y=5.648+5.875XPCA1,顯著水平為0.01時(shí),具有顯著意義。從回歸方程可看出,PCA1與葉綠素a含量顯著相關(guān),即pH、溶解氧、高錳酸鹽指數(shù)、五日生化耗氧量和懸浮物對(duì)春季葉綠素a含量具有顯著影響。
2.3.2 夏季 將夏季葉綠素a含量與主成分得分作線性回歸分析,得到線性回歸方程為Y=5.178-0.950XPCA1+1.421XPCA2,顯著水平為0.01時(shí),具有顯著意義。從回歸方程可看出,PCA1和PCA2與葉綠素a含量顯著相關(guān),即總氮、總磷、氨氮、亞硝酸鹽氮、懸浮物、高錳酸鹽指數(shù)和五日生化耗氧量對(duì)夏季葉綠素a含量具有顯著影響。
2.3.3 秋季 將秋季葉綠素a含量與主成分得分作線性回歸分析,得到線性回歸方程為Y=5.841+1.316XPCA1,顯著水平為0.01時(shí),具有顯著意義。從回歸方程可看出,PCA1與葉綠素a含量顯著相關(guān),即溶解氧、氨氮、高錳酸鹽指數(shù)和五日生化耗氧量對(duì)秋季葉綠素a含量具有顯著影響。
2.3.4 冬季 將冬季葉綠素a含量與主成分得分作線性回歸分析,得到線性回歸方程為Y=3.625+1.945XPCA1,顯著水平為0.01時(shí),具有顯著意義。從回歸方程可看出,PCA1與葉綠素a含量顯著相關(guān),即高錳酸鹽指數(shù)、五日生化耗氧量、懸浮物對(duì)冬季葉綠素a含量具有顯著影響。
3 討論
對(duì)水口庫區(qū)葉綠素a含量與環(huán)境因子關(guān)系的分析表明:高錳酸鹽指數(shù)和五日生化需氧量在春、夏、秋、冬都對(duì)葉綠素a具有顯著影響,可見高錳酸鹽指數(shù)和五日生化需氧量不是導(dǎo)致葉綠素a含量季節(jié)變化的關(guān)鍵因子;其它環(huán)境因子對(duì)葉綠素a的影響隨著季節(jié)的變化各有不同。
春季氣溫開始回升,春雨較多,水體交換大,藻類開始繁殖,加速生長,這些都可導(dǎo)致春季水體pH、溶解氧和懸浮物含量的上升,可見pH、溶解氧和懸浮物是葉綠素a含量變化的被動(dòng)因子。夏季氣溫高、光照強(qiáng),藻類生長繁殖加速,消耗水體中大量營養(yǎng)鹽,若水體中營養(yǎng)鹽含量較少,則營養(yǎng)鹽可能成為夏季葉綠素a含量的限制因子。很多研究表明,氮磷等營養(yǎng)鹽對(duì)藻類的生長具有重要作用[4-5],進(jìn)而影響葉綠素a的含量。OECD(國際經(jīng)濟(jì)與合作發(fā)展組織)對(duì)北歐264個(gè)水體的調(diào)查結(jié)果表明:80%的水體葉綠素a受到磷的限制,11%的水體受到氮的限制,9%的水體受氮、磷共同作用[6]。秋季由于氣溫開始降低,水體交換少,溶解氧又成為表征葉綠素a含量的因子。冬季藻類開始死亡分解,懸浮物中藻類含量減少,使得懸浮物成為表征葉綠素a含量的因子。
參考文獻(xiàn)
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(責(zé)編:施婷婷)