不同粒级浮游植物对氮磷营养盐的响应

来源 :中国海洋大学 | 被引量 : 3次 | 上传用户:yeaGem
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
浮游植物是海洋生态系统物质循环与食物链的关键环节,是整个生态功能研究中不可缺少的中心内容。为此,本文利用2μm滤膜、20μm筛绢和200μm筛绢,选取了微微型浮游植物群落、微型及以下浮游植物群落、小型及以下浮游植物群落和自然群落,分别研究了这几种不同粒级的浮游植物群落对磷酸盐、铵态氮、硝态氮和有机氮(尿素)的响应规律。得到的具体结论如下: 1.不同粒级浮游植物对磷酸盐响应的实验 a.Pico-水样中磷酸盐的转化过程符合四次函数,Nano-及以下水样、Micro-及以下水样和自然水样中磷酸盐的转化过程均符合一次函数。不同粒级浮游植物水样中浮游植物对磷酸盐的吸收百分比大小顺序表现为Pico-水样>自然水样>Micro-及以下水样>Nano-及以下水样,两两之间差异均不显著(p>0.05)。高磷组明显比低磷组和中磷组中磷吸收百分比低且均值差异极显著(p<0.01)。 b.不同粒级浮游植物水样中浮游植物对磷酸盐的吸收速率大小顺表现为Pico-水样<自然水样0.05)。 c.不同粒级浮游植物对磷酸盐的吸收动力学曲线均符合米氏方程,由吸收动力学参数Vm、Kc、Vm/Kc的大小比较,可以得知:Nano-及以下细胞营养水平最低、对磷酸盐浓度的需求最高,Micro-及以下次之,Pico-细胞营养水平最高、对磷酸盐浓度的需求最低。Micro-及以下对磷酸盐的适应能力最强,Nano-及以下次之,Pico-最弱。 d.不同粒级浮游植物水样之中,叶绿素a浓度大小为Micro-及以下水样≈Nano-及以下水样Nano-及以下水样>Micro-及以下水样≈自然水样,Pico-水样中叶绿素a浓度与Nano-及以下水样、Micro-及以下水样和自然水样中叶绿素a浓度均值差异极显著(p<0.01)。不同浓度组中叶绿素a浓度大小为对照组<低铵态氮组<中铵态氮组<高铵态氮组,高铵态氮组水样中叶绿素a浓度分别与对照组、低铵态氮组、中铵态氮组水样中叶绿素a浓度均值差异显著(p<0.05)。 3.不同粒级浮游植物对硝态氮响应的实验 浮游植物对硝态氮具有“暂时储存”功能,随着水样中浮游植物粒径的增大,浮游植物对硝态氮显示这一功能所需要的硝态氮浓度也越高。水样中浮游植物的粒径越大,硝态氮的平均氨化速率和平均反硝化速率也越大,适合浮游植物生长所需要的硝态氮浓度也越高。 4.不同粒级浮游植物对有机氮(尿素)响应的实验 水样中浮游植物粒级越小,越有利于尿素的氨化过程,则水样中铵态氮浓度越大,浮游植物的生长就受到抑制。尿素态氮的加入抑制了尿素态氮的氨化过程,则水样中铵态氮浓度越小,浮游植物的生长得到促进。
其他文献
插层组装结构的刺激响应光功能材料是指将客体光功能材料与主体层状材料以非共价键的方式构筑的复合材料。相对于光功能客体而言,插层结构刺激响应光功能材料在新功能的结构设计和功能强化方面具有明显的优势。本论文选取了两种有机光功能客体分别与层状材料水滑石(LDHs)复合,采用层层组装(LBL)和溶剂蒸发方法制备了两种薄膜材料,分别研究了其压致变色性能和光致形变行为,实现了对力学信号和光学信号的刺激响应。具体
《毽子里的铜钱》是北师大版四年级上册中的一篇课文.作者琦君的写作风格唯美,颇具个性,对于四年级的学生来说,阅读起来有一定的难度.我在深入研究文本,查阅大量有关琦君的资
公开选拔领导干部是当前乃至今后一个时期干部人事制度改革的重点之一。现实中,由于有的干部对待公开选拔存在一些不正确甚或错误的认识,从而影响了公开选拔的质量。归纳起
唇形科香茶菜属植物在我国约有90多种,是我国民间广泛使用的草药。该类植物富含对映—贝壳杉烷型二萜化合物,研究表明该类化合物具有广泛的生物活性,其细胞毒作用一直是研究者最
生物样品元素分析是分析化学的一个重要分支,也是当前环境学、生物学、化学等多学科研究的热点。目前,生物样品元素分析的技术大多局限于液体进样方式。这就使得复杂的样品前处
事情得从张大千厌倦了漂泊说起.rn年轻的时候,张大千就一直在到处漂泊,虽说是为了看山看水,“搜尽奇峰”,却也养成了一颗游子的心.1950年,张大千离开中国大陆,在海外漂泊33年
期刊
喹诺酮类药物是用于泌尿、呼吸道、胃肠道。骨关节及皮肤等多种组织感染的抗微生物药物,近年来得到广泛的应用,但是滥用喹诺酮类药物,不仅增加了生物的抗药性,还给环境造成了一定的影响,危害到人们的健康,因此,建立一种简单、灵敏、快速、准确的测定喹诺酮类药物的方法非常必要,本文根据喹诺酮类药物的化学发光行为,建立了流动注射化学发光测定喹诺酮类药物的分析方法,并对机理进行了探讨,对以后的工作奠定了一定的基础。
请下载后查看,本文暂不支持在线获取查看简介。 Please download to view, this article does not support online access to view profile.
期刊
具有高比表面、高稳定性、高分散性的结构化吸附材料的制备与应用逐渐成为研究的焦点。本论文采用原位生长法在泡沫镍基底上生长LDHs纳米片结构单元,经过400℃焙烧处理,获得结构化吸附剂NiAl-LDO/Ni-Foam。通过XRD、FTIR、SEM等方法对其结构与表面形貌进行了表征,发现碳酸根插层的镍铝LDH纳米片沿(00l)晶面垂直生长于基底表面。经过焙烧处理,片层结构保持良好,原位生长的片状活性组分
科技的进步使人们的生活方式得到不断地改善,人们各项生产和生活行为发生着不断的优化。现今是一个科技发达,信息传输快速化的时代,新兴的传媒使电视的新闻节目得到更好的发