殷旭旺 張吉 王博涵 金文 韓潔 陳海 吳丹 李晨
摘 要:2012年5月對太子河流域著生藻群落結(jié)構(gòu)和水環(huán)境理化特征進(jìn)行了野外調(diào)查?;谙戕r(nóng)威納指數(shù)、均勻度指數(shù)、豐富度指數(shù)及典范對應(yīng)分析等方法,分析了著生藻群落結(jié)構(gòu)特征。共鑒定出著生藻101種;物種密度平均值為 9.10×106 cells/L;香農(nóng)威納指數(shù)平均值為2.92;豐富度指數(shù)平均值為2.90。典范對應(yīng)分析得出,太子河流域著生藻群落結(jié)構(gòu)的驅(qū)動因子是電導(dǎo)率、水深、河寬和總氮。綜合分析得出結(jié)論,太子河流域著生藻多樣性相對較高,水體處于中度污染狀態(tài)。
關(guān)鍵詞:太子河流域;著生藻;環(huán)境因子
著生藻是河流生態(tài)系統(tǒng)中的初級生產(chǎn)者,是河流域生態(tài)系統(tǒng)中重要的組成部分,其具有分布廣泛,種類多及采集方便快捷等特點[1-5],在水域生態(tài)系統(tǒng)物質(zhì)循環(huán)、能量流動和信息傳遞中起著重要作用[6-7]。其群落與水體中的環(huán)境因子之間有著重要聯(lián)系,著生藻類的群落特征經(jīng)常被用作評價水環(huán)境的重要指標(biāo)[8-10]。
太子河流經(jīng)遼陽、本溪、鞍山三座城市,其流域(東經(jīng)122° 30'-124°50'; 北緯40°30'-41°40')位于我國遼寧省東部。太子河流域是遼寧省的工農(nóng)業(yè)生產(chǎn)基地,由于經(jīng)濟發(fā)展和人口密度大的雙重壓力,已經(jīng)成為省內(nèi)最嚴(yán)重的缺水地區(qū)。近年來,人類活動對太子河流域生態(tài)環(huán)境的影響十分明顯。目前有關(guān)太子河流域水生生物群落的調(diào)查研究已有報道[11-12],而對著生藻功能群與水環(huán)境關(guān)系的研究相對較少。因此,筆者于2012年5月進(jìn)行采樣調(diào)查,分析了太子河流域著生藻的時空分布特征,并分析其與水環(huán)境因子之間的相關(guān)性,以期分析出對著生藻群落結(jié)構(gòu)起主要影響的環(huán)境因子,為太子河流域河流生態(tài)環(huán)境的管理提供依據(jù)。
1 材料與方法
1.1 采樣點設(shè)置
太子河流域面積為4 000 km2,全長464 km,年平均徑流量為26.86億立方米,共24條支流。根據(jù)太子河流域的自然和地理環(huán)境特點,共設(shè)置了38個采樣點位,采樣點分布見圖1。
1.2 樣品采集、鑒定以及水體理化參數(shù)的測定
距離采樣點位上下游100 m 的范圍中[12],每一個采樣點位選9塊石頭,用毛刷刷洗石頭朝向陽面的藻類,用純水沖刷至托盤中,用4%甲醛固定樣品。著生藻類樣品經(jīng)過酸消化,進(jìn)行封片制作,在1 000倍油鏡的光學(xué)顯微鏡下進(jìn)行計數(shù)鑒定。著生藻種類的鑒定參考相關(guān)文獻(xiàn)[13-15]。
現(xiàn)場記錄采樣點的經(jīng)緯度,測定pH、溶解氧(DO)、總?cè)芙夤腆w(TDS)、水深(depth)、流速(velocity )和河寬(width),采樣斷面的水流量(flow)值為該采樣點位水深、流速和河寬三者之積。在實驗室根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)方法[16-18]測定電導(dǎo)率(Cond)、懸浮物固體(SS)、總磷(TP)、總氮(TN)和高錳酸鉀指數(shù)(CODMn)。
1.3 數(shù)據(jù)分析和處理
所有數(shù)據(jù)經(jīng)lg(x+1)轉(zhuǎn)換,應(yīng)用著生藻密度,進(jìn)行典范對應(yīng)分析(Canonical correspondence analysis,CCA),以判定顯著影響著生藻群落空間分布特征的環(huán)境因子[19]。
1.4 數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析
在SPSS 16.0上進(jìn)行數(shù)據(jù)的相關(guān)性分析,Canoco 4.5 上進(jìn)行CCA的分析,群落特征指數(shù):香農(nóng)威納指數(shù)計算用Biodiversity pro完成,點位圖在ArcMap 9.3上完成。
2 結(jié)果與分析
2.1 著生藻類群落結(jié)構(gòu)特征
太子河流域共鑒定出著生藻物種數(shù)101種,以硅藻門種類最多,共90種,其次是綠藻門,第三是藍(lán)藻門。全流域著生藻物種種類平均值為18種,種類最高的點位為T1點,共45種;密度平均值為9.10×106 cells/L,密度最高值位于T12,為3.72×107 cells/L;香農(nóng)維納指數(shù)變化范圍0.66~4.23,平均值為2.92,最高值位于T20,為423;物種豐富度變化范圍1.12~6.53,平均值為2.91,最高值位于T2,為5.02(見圖2)。
2.2 著生藻群落結(jié)構(gòu)及其與水環(huán)境因子的相關(guān)性
太子河流域水體理化因子見表1,應(yīng)用著生藻密度和水體環(huán)境因子做CCA分析,結(jié)果如圖3顯示,電導(dǎo)率(P=0.001,F(xiàn)=2.10)、水深(P=0001,F(xiàn)=2.34)、河寬(P=0.001,F(xiàn)=1.71)和總氮(P=0.025,F(xiàn)=1.50)是主要影響著生藻群落的驅(qū)動因子。電導(dǎo)率和總氮是影響下游流域的主要驅(qū)動因子,水深和河寬是影響中部流域的主要驅(qū)動因子。
3 討論
通過對太子河流域著生藻的調(diào)查得出,共鑒定出物種數(shù)為101種,以硅藻為主,小于渭河流域(248種)[20]和黃浦江蘇州河(119種)[21],大于神定河(48種)[22],渭河水系植被覆蓋率低,水體透明度低,水土流失嚴(yán)重,水流速較慢,蘇州河流域面積大,水生態(tài)環(huán)境質(zhì)量高,神定河流域面積小是造成這種差異的主要原因。種類最高的點位為T1(45種),最低點位位于T32(6種);細(xì)胞密度最高的位點位于T12(3.72×107 cells/L),最低的位點位于T16(2.82×105 cells/L)。T12點位位于流域上游,河岸有香蒲等多種植被,總氮含量較高,從而許多小顫藻(Oscillatoria tenuis)大量生長。T16位于太子河上游支流,往下10 km入黃河,流量較大,流速慢,水體含沙量和流速的增加,均不利于著生藻的生長和繁殖。香農(nóng)維納指數(shù)最高的點位為T20(4.23),最低的點位位于T5(0.66);物種豐富度指數(shù)最高的點位為T1(653),最低的點位位于T32(1.11)。研究表明,香農(nóng)維納指數(shù)在一定程度上可以評價水體的狀況[23-24]。太子河流域香農(nóng)維納指數(shù)較高,香農(nóng)威納指數(shù)平均值為2.92,物種豐富度指數(shù)平均值為2.91,根據(jù)水質(zhì)評價標(biāo)準(zhǔn),得出太子河流域為β-中污型。
著生藻群落結(jié)構(gòu)與環(huán)境因子CCA結(jié)果表明,水深、電導(dǎo)率、總氮與河寬是影響著生藻的主要環(huán)境因子。水深、電導(dǎo)率和總氮與著生藻群落有顯著相關(guān)性,呈正相關(guān),溶解氧與著生藻群落結(jié)構(gòu)負(fù)相關(guān)。電導(dǎo)率的升高或減少,會引起著生藻多樣性的改變[25]??偟呛饬克w受營養(yǎng)物質(zhì)污染程度的重要指標(biāo),對著生藻分布起著重要作用,總氮在水中含量較高時著生藻繁殖旺盛,水體出現(xiàn)富營養(yǎng)化狀態(tài),對著生藻生長與繁殖起到重要作用[26-28]。水深與河寬是對著生藻群落起主要限制的環(huán)境因子。太子河流域,水深較淺,水流速度大,河面寬度較窄,這極大地影響了主動能力弱的著生藻的群落。溶解氧與總?cè)芙夤腆w對著生藻群落結(jié)構(gòu)也起著主要影響作用。溶解氧可以維持浮游動物正常的生理活動,溶解氧含量下降可能會引起水中著生藻的死亡[29]。
參考文獻(xiàn):
[1]
CHESSMAN B,GROWNS I,CURREY J,et al.Predicting diatom communities at the genus level for the rapid biological assessment of rivers [J].Freshwater Biology,1999,41(2):317-331
[2] LOWE R L,PAN Y.Benthic algal communities as biological monitors [J].Algal Ecology:Freshwater Benthic Ecosystem.1996,705–739
[3] STEVENSON R J,BOTHWELL M L,LOWE R L,et al.Algal Ecology:Freshwater Benthic Ecosystems [M].Academic Press,1996
[4] LELAND H V.Distribution of phytobenthos in the Yakima River basin,Washington,in relation to geology,land use,and other environmental factors [J].Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences,1995,52(5):1108-1129
[5] Liu J K.Advanced Hydrobiology[M].Beijing,Science Press,1999
[6] ROUND F E.Diatoms in river water-monitoring studies[J].Journal of Applied Phycology,1991,3(2):129-145
[7] TANG TAO,CAI QINGHUA,LIU JIANKANG.Using epilithic diatom communities to assess ecological condition of Xiangxi River system [J].Environmental monitoring and assessment,2006,112(1-3):347-361.
[8] DE F A L M,MAIDANA N,GóMEA N,et al.Distribution patterns of benthic diatoms in a Pampean river exposed to seasonal floods:the Cuarto River(Argentina)[J].Biodiversity and Conservation,2003,12(12):2443-2454
[9] UEHLINGER U,KAWECKA B,ROBINSON C T.Effects of experimental floods on periphyton and stream metabolism below a high dam in the Swiss Alps(River Spl) [J].Aquatic Sciences,2003,65(3):199–209
[10] LUCE J,CATTANEO A,LAPOINTE M F.Spatial patterns in periphyton biomass after low-magnitude flow spates:geomorphic factors affecting patchiness across gravel-cobble riffles [J].Journal of the North American Benthological Society,2010,29:614–626
[11] 殷旭旺,渠曉東,李慶南,等.基于著生藻的太子河流域水生態(tài)系統(tǒng)健康評價[J].生態(tài)學(xué)報,2012,32(6):1677-1691
[12] 殷旭旺,張遠(yuǎn),渠曉東,等.太子河著生藻群落結(jié)構(gòu)空間分布特征[J].環(huán)境科學(xué)研究,2013,26(5):502-508
[13] 胡鴻鈞,李堯英,魏印心,等.中國淡水藻類[M].上海:上??茖W(xué)技術(shù)出版社,1980
[14] 畢列爵,胡征宇.中國淡水藻志[M].北京:科學(xué)出版社,2005
[15] 朱惠忠,陳嘉佑.中國西藏硅藻[M].北京:科學(xué)出版社,2000
[16] 殷旭旺,徐宗學(xué),高欣,等.渭河流域大型底棲動物群落結(jié)構(gòu)及其環(huán)境因子的關(guān)系[J].應(yīng)用生態(tài)學(xué)報,2013,24(1):218-226
[17] 殷旭旺,徐宗學(xué),鄢娜,等.渭河流域河流著生藻的群落結(jié)構(gòu)與生物完整性研究[J].環(huán)境科學(xué)學(xué)報,2013,33(2):518-527
[18] 國家環(huán)境保護總局.水和廢水監(jiān)測分析方法,(第四版)[M].北京:中國環(huán)境科學(xué)出版社,2002
[19] 白海峰,趙乃錫,殷旭旺,等.渭河流域浮游動物的群落結(jié)構(gòu)及其與環(huán)境因子的關(guān)系[J].2014,大連海洋大學(xué)學(xué)報,29(3):260-266
[20] 劉麟菲.渭河流域著生藻群落結(jié)構(gòu)與環(huán)境因子的關(guān)系[D].大連:大連海洋大學(xué),2014
[21] 姜作發(fā),唐富江,董崇智,等.黑龍江水系主要江河著生藻種群結(jié)構(gòu)特征[J],吉林農(nóng)業(yè)大學(xué)學(xué)報,2007,29(1):53-57
[22] 許春梅.黃浦江蘇州河著生藻群落研究及藻類毒性試驗[D].上海:華東師范大學(xué),2007
[23] 胡蘭群,施建偉,鄭釗,等.河流生境差異對著生藻和浮游藻類的影響[J].廣東農(nóng)業(yè)科學(xué),2012,39(8):159-160
[24] 陳光榮,雷澤湘,譚鎮(zhèn),等.環(huán)境因子對廣東城市湖泊后生浮游動物的影響[J].水生態(tài)學(xué)雜志,2010(4):28-32
[25] 聶國朝.襄陽護城河水體中溶解氧含量研究[J].水土保持研究,2004,11(1):60-62,112.
[26] Haande S,Rohrlack T,Semyalo R P,et al.Phytoplankton dynamics and cyanobacterial dominance in Murchison Bay of Lake Victoria(Uganda) in relation to environmental conditions [J].Limnologia,2011,41(1):20-29
[27] Abell JM,zkundakci D,Hamilton DP. Nitrogen and phosphorus limitation of phytoplankton growth in New Zealand lakes:Implications for eutrophication control[J].Ecosystems,2010,13:966-977
[28] Trevisan GV,F(xiàn)orsberg BR.2007.Relationships among nitrogen and total phosphorus,algal biomass and zooplankton density in the central Amazonia lakes[J].Hydrobiologia,586:357-365
[29] Leland H V,Porter S D.Distribution of benthic algae in the upper Illinois River basin in relation to geology and land use[J].Freshwater Biology,2000,44(2):279-301
(收稿日期:2016-11-02)