摘要:試驗(yàn)共設(shè)置了3個(gè)藥物組和1個(gè)對(duì)照組,研究十四烷基三丁基氯化磷(TTPC)對(duì)模擬池塘生態(tài)系統(tǒng)的環(huán)境因子的影響。結(jié)果表明,TTPC與水溫、鹽度、酸堿度、溶解氧、化學(xué)耗氧量、亞硝態(tài)氮均呈負(fù)相關(guān)關(guān)系,而與氨態(tài)氮呈正相關(guān)關(guān)系,且TTPC對(duì)浮游植物有一定的殺滅作用,建議在殺藻的同時(shí)加開(kāi)增氧機(jī)以保證水體中溶解氧含量,并適當(dāng)添加活菌劑降低氨氮含量。
關(guān)鍵詞:十四烷基三丁基氯化磷;模擬生態(tài)系統(tǒng);環(huán)境因子;浮游植物
中圖分類號(hào):[S949]""" 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A
基金項(xiàng)目:天津市農(nóng)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心種業(yè)青年科技創(chuàng)新項(xiàng)目“南美白對(duì)蝦育種水環(huán)境中有害藻類控制技術(shù)研究”(zxkj202425)
作者簡(jiǎn)介:張萍(1983—),女,碩士研究生,高級(jí)農(nóng)藝師,研究方向:水產(chǎn)。E-mail:zyrzjhzp@163.com
十四烷基三丁基氯化磷(TTPC)是一種季磷鹽,分子式C26H56PCL,具有廣譜的殺菌效果。有報(bào)道稱TTPC可應(yīng)用于藍(lán)藻水華防治中[1]。本試驗(yàn)通過(guò)研究TTPC與模擬生態(tài)系統(tǒng)中理化因子、浮游植物的關(guān)系,探討TTPC對(duì)池塘水華防治的可行性及局限性,以期為養(yǎng)殖生產(chǎn)提供科學(xué)的理論依據(jù)。
1 材料與方法
1.1 實(shí)驗(yàn)分組
試驗(yàn)于2024年7月在天津市靜海區(qū)兆鑫養(yǎng)魚(yú)專業(yè)合作社進(jìn)行。試驗(yàn)共設(shè)置了3個(gè)濃度梯度組和1個(gè)空白對(duì)照組,每組設(shè)2個(gè)平行。
1.2 理化指標(biāo)的測(cè)定
正式試驗(yàn)共進(jìn)行96 h,每24 h取水樣1次,分別測(cè)定水溫、鹽度、酸堿度(pH)、溶解氧(DO)、亞硝態(tài)氮、氨態(tài)氮、化學(xué)耗氧量(COD)和銅綠微囊藻細(xì)胞密度[2-3]。
1.3 數(shù)據(jù)處理
采用SPSS 19.0軟件,分別對(duì)TTPC與模擬池塘生態(tài)系統(tǒng)的環(huán)境因子相關(guān)性進(jìn)行分析。
2 結(jié)果與分析
2.1 TTPC對(duì)水溫的影響
相關(guān)性分析表明,TTPC作用48 h與模擬生態(tài)系統(tǒng)溫度的相關(guān)系數(shù)R1為-0.546;TTPC作用96 h與溫度的相關(guān)系數(shù)R2為-0.232。因此水溫與TTPC呈負(fù)相關(guān),且相關(guān)性不強(qiáng)(Pgt;0.05)。從圖1中可以看出,試驗(yàn)期間溫度在藥物處理組和對(duì)照組中均呈現(xiàn)先升高再降低后略有升高的趨勢(shì),但總體水溫變化不大,且各藥物處理組之間差異不顯著(Pgt;0.05),說(shuō)明TTPC對(duì)模擬生態(tài)系統(tǒng)水溫影響不明顯。
2.2 TTPC對(duì)鹽度的影響
相關(guān)性分析表明,TTPC作用48 h與模擬生態(tài)系統(tǒng)鹽度的相關(guān)系數(shù)R1為-0.752;TTPC作用96 h與鹽度的相關(guān)系數(shù)R2為-0.598。因此鹽度與TTPC呈負(fù)相關(guān),且相關(guān)性不強(qiáng)(Pgt;0.05)。從圖2中可以看出,藥物組鹽度高于對(duì)照組,原因可能是浮游藻類的細(xì)胞膜在藥物作用下發(fā)生破裂,鈣、鎂等金屬離子外流,鈣鎂離子在水中溶解度與碳酸鹽緩沖系統(tǒng)有關(guān),達(dá)到平衡時(shí),再加入就會(huì)引起沉淀,進(jìn)而導(dǎo)致水體鹽度升高[4]。
2.3 TTPC對(duì)酸堿度的影響
相關(guān)性分析表明,TTPC作用48 h與模擬生態(tài)系統(tǒng)酸堿度的相關(guān)系數(shù)R1為-0.629;TTPC作用96 h與酸堿度的相關(guān)系數(shù)R2為-0.654。因此酸堿度與TTPC呈負(fù)相關(guān),且相關(guān)性不強(qiáng)(Pgt;0.05)。從圖3中可以看出,藥物組酸堿度小于對(duì)照組,且隨著TTPC濃度增大均呈下降趨勢(shì),但總體來(lái)說(shuō)變化不大。原因可能是養(yǎng)殖池水堿度和硬度較大,具有良好的酸堿緩沖能力,平衡吸收和釋放的氫離子,穩(wěn)定水體的酸堿度,從而使pH值變化幅度較小[4]。
2.4 TTPC對(duì)溶解氧的影響
相關(guān)性分析表明,TTPC作用48 h與模擬生態(tài)系統(tǒng)溶解氧的相關(guān)系數(shù)R1為-0.715;TTPC作用96 h與溶解氧的相關(guān)系數(shù)R2為-0.983。因此溶解氧與TTPC呈負(fù)相關(guān),且相關(guān)性顯著(Plt;0.05)。從圖4中可以看出,藥物組溶解氧含量明顯小于對(duì)照組,且隨著藥物濃度和作用時(shí)間的增大而不斷降低,48 h后下降尤為劇烈。在96 h時(shí),0.6 mg/L藥物組的溶解氧濃度僅為4.53 mg/L。原因可能是水體經(jīng)TTPC處理后,一方面浮游植物細(xì)胞遭到嚴(yán)重破壞而死亡,光合作用減弱,釋放的氧氣降低,另一方面死亡的細(xì)胞腐敗分解消耗的溶氧增多,水質(zhì)下降[1]。因此為保證水體溶解氧含量,在使用TTPC殺藻時(shí)應(yīng)加開(kāi)增氧機(jī),以免對(duì)養(yǎng)殖生物造成一定影響。
2.5 TTPC對(duì)化學(xué)耗氧量的影響
相關(guān)性分析表明,TTPC作用48 h與模擬生態(tài)系統(tǒng)化學(xué)耗氧量的相關(guān)系數(shù)R1為-0.912;TTPC作用96 h與化學(xué)耗氧量的相關(guān)系數(shù)R2為-0.962。因此化學(xué)耗氧量與TTPC呈負(fù)相關(guān),且相關(guān)性顯著(Plt;0.05)。從圖5中可以看出,藥物組化學(xué)耗氧量明顯小于對(duì)照組,且TTPC濃度為1.2 mg/L時(shí),化學(xué)耗氧量從48 h開(kāi)始急劇下降,這與溶解氧的變化趨勢(shì)類似。原因可能是由于TTPC藥物作用使得浮游生物大量死亡,從而水體中的體外代謝物減少,COD含量降低。這與畢相東等[5]研究結(jié)果一致。
2.6 TTPC對(duì)亞硝態(tài)氮的影響
相關(guān)性分析表明,TTPC作用48 h與模擬生態(tài)系統(tǒng)亞硝態(tài)氮的相關(guān)系數(shù)R1為-0.987;TTPC作用96 h與亞硝態(tài)氮的相關(guān)系數(shù)R2為-0.867。因此亞硝態(tài)氮與TTPC呈負(fù)相關(guān),且相關(guān)性顯著(Plt;0.05)。從圖6中可以看出,藥物組亞硝態(tài)氮含量明顯小于對(duì)照組,且TTPC濃度越高,作用時(shí)間越長(zhǎng),亞硝態(tài)氮含量越低。原因可能是在TTPC作用下硝化細(xì)菌數(shù)量減少,加之氧氣含量降低,微生物代謝活動(dòng)下降,導(dǎo)致亞硝態(tài)氮含量減少。
2.7 TTPC對(duì)氨態(tài)氮的影響
相關(guān)性分析表明,TTPC作用48 h與模擬生態(tài)系統(tǒng)氨態(tài)氮的相關(guān)系數(shù)R1為0.661;TTPC作用96 h與氨態(tài)氮的相關(guān)系數(shù)R2為0.705。因此氨態(tài)氮與TTPC呈正相關(guān)。從圖7中可以看出,藥物組氨態(tài)氮含量明顯高于對(duì)照組,藥物組間差異不顯著(Pgt;0.05)??赡苁怯捎赥TPC殺滅浮游植物,大量殘?bào)w分解產(chǎn)生氨氮,這可能也成為了養(yǎng)殖生產(chǎn)中反復(fù)用藥仍無(wú)法抑制水華發(fā)生的原因之一,因此在使用抑藻劑的同時(shí)應(yīng)適當(dāng)添加活菌劑來(lái)降低水體中氨氮含量。
2.8 TTPC對(duì)銅綠微囊藻細(xì)胞密度的影響
相關(guān)性分析表明,TTPC作用48 h與模擬生態(tài)系統(tǒng)銅綠微囊藻細(xì)胞密度的相關(guān)系數(shù)R1為-0.999;TTPC作用96 h與銅綠微囊藻細(xì)胞密度的相關(guān)系數(shù)R2為-0.973。因此銅綠微囊藻細(xì)胞密度與TTPC呈負(fù)相關(guān),且相關(guān)性顯著(Plt;0.05),說(shuō)明TTPC濃度對(duì)銅綠微囊藻細(xì)胞密度影響較為明顯。從圖8中可以看出,藥物組藻細(xì)胞密度均低于對(duì)照組,且隨著藥物濃度的增大藻細(xì)胞密度逐漸降低,各藥物組在最初24 h內(nèi)抑藻效果最為顯著,藻細(xì)胞密度下降最為迅速,其中1.2 mg/L藥物組藻細(xì)胞密度在前48 h內(nèi)急劇下降,到48 h時(shí)藻細(xì)胞密度幾乎變?yōu)榱?。?8 h后0.3 mg/L和0.6 mg/L藥物組藻細(xì)胞密度反而略有上升。
3 結(jié)論
試驗(yàn)結(jié)果表明,TTPC與水溫、鹽度、酸堿度、溶解氧、化學(xué)耗氧量、亞硝態(tài)氮均呈負(fù)相關(guān)關(guān)系,而與氨態(tài)氮呈正相關(guān)關(guān)系,且TTPC對(duì)浮游植物有一定的殺滅作用,因此在養(yǎng)殖生產(chǎn)中可以作為抑藻劑,但TTPC會(huì)使水體中溶解氧降低,氨氮含量升高,因此在使用其殺藻的同時(shí)加開(kāi)增氧機(jī)以保證水體中溶解氧含量,并適當(dāng)添加活菌劑來(lái)降低水體中氨氮含量。
參考文獻(xiàn)
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