西泉眼水库浮游植物群落结构动态特征及其与水环境因子的关系分析

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水是生命之源、生产之要、生态之基。西泉眼水库作为哈尔滨市第二饮用水源地,其水生态系统的健康状况亟需进行有效地监测。本研究在西泉眼水库设置了13个采样点,其中库区设置了9个采样点,上游河流区设置了4个采样点,并根据库区内9个采样点不同水深来分层采样。分别于2010年5月、7月、8月、9月和10月采样,对浮游植物进行了定性和定量研究,同时对相应的水环境因子进行了监测。采用多维尺度分析(MDS)方法分析了浮游植物的生物多样性和群落结构特征,并通过运用丰度与生物量、多样性指数等方法综合评价了水环境质量。同时,通过典范相关分析(CCA)探讨了浮游植物与环境因子的关系,为西泉眼水库的保护和治理以及生态修复提供科学依据。调查期间共鉴定浮游植物共7门345种(包括库区和上游河流区两种不同水体,其定量种类分别为7门192种和6门122种),以绿藻门最多,150种,硅藻门次之,98个利,,蓝藻门56种,裸藻门20种,金藻门14种,甲藻5种,隐藻门2种。其中,共发现47个常见种,以硅藻和绿藻为主,17个优势种,以硅藻为主。优势种的变化受季节影响明显,夏、秋两季优势种类较少,但优势度较明显,春季优势种最多,优势度较低。夏季(8月)绿藻门中的游丝藻(Planctonema sp.)丰度最高,达到605.88×105ind./L;在秋季(9月),蓝藻门中的阿氏席藻(Phormidium allorgei)丰度最高,为685.44×105ind./L。西泉眼水库浮游植物的丰度和生物量时空异质性分布特征显著。从时间变化来看,平均丰度由大到小排序为:秋季(9月)>夏季(8月)>夏季(7月)>秋季(10月)>春季(5月);平均生物量由大到小排序为:夏季(8月)>秋季(10月)>秋季(9月)>夏季(7月)>春季(5月)。从空间J分布来看,各采样点平均丰度由大到小排序为:(a)库区样点:3#>1#上>1#下>4#>2#>7#中>8#中>6#中>8#上>5#上>6#上>5#中>7#上>6#下>9#上>9#中>7#下>8#下>9#下>5#下;(b)上游河流区:13#>12#>11#>10#。平均生物量由大到小排序为:(a)库区样点:7#中>3#>1#下>1#上>8#中>6#中>4#>2#>5#上>9#中>9#上>8#上>7#上>6#上>5#中>6#下>9#下>7#下>8#下>5#下;(b)上游河流区:13#>12#>11#>10#。无论是丰度还是生物量,整体上库区均高于上游河流区。通过推算,蓝藻门和绿藻门对N元素的吸收月均值分别为858.1148 mg/m3和520.1001 mg/m3。蓝藻生物量最大的夏季(7月),蓝藻对N元素的吸收为1.741g/m3;绿藻生物量最大的夏季(8月),绿藻对N元素的吸收能力达1.711g/m3。从对N元素全年的吸收量来看,蓝藻门和绿藻门分别为10.297g/m3和6.241g/m3。从对P元素全年的吸收量来看,蓝藻门和绿藻门分别为1.471g/m3和0.892g/m3;对C元素全年的吸收量来看,蓝藻门和绿藻门分别为58.842g/m3和35.664g/m3。调查期间,西泉眼水库浮游植物多样性指数中的Shannon-Weaver指数全年在2.19-4.78之间;Pielou均匀度指数全年在0.41-0.97之间;Margalef I旨数全年在2.54-7.82之间。西泉眼水库浮游植物多样性指数时空差异显著,从季节分布来看,Shannon-Weaver指数的变化趋势和Pielou均匀度指数的变化基本一致,都是春季(5月)最高,其次是秋季(10月),夏季(8月)最低,而Margalef(?)旨数是秋季(10月)最高,其次是秋季(9月),夏季(7月)最低。从空间分布来看,Shannon-Weaver指数全年最高值和最低值分别出现在秋季(10月)12#采样点和夏季(8月)9#中采样点;Pielou均匀度指数全年最高值和最低值分别出现在春季(5月)6#中采样点,出现在秋季(9月)2#采样点;Margalef指数全年最高值出现在秋季(10月)9#上采样点,最低值出现在夏季(7月)5#上和夏季(8月)8#下采样点。相关性分析结果来看,三个指数之间显著相关,可以较好地表达西泉眼水库浮游植物的多样性。对浮游植物群落进行多维尺度分析(MDSanalysis),总体上将西泉眼水库所有采样点分为水库生态系统和河流生态系统两个部分。同时,将库区采样点分为河流入库口处、库心和大坝口处三个部分,符合实际状况。由MDS分布图可以清楚显示各采样点之间浮游植物群落的距离(即相似性),同时也表明各采样点浮游植物群落的组成存在差异的程度。典范相关分析(CCA)结果表明,水温和营养盐负荷是西泉眼水库浮游植物群落结构动态变化的主要驱动因子。在春季,水温、溶解氧和电导率与轴1呈显著相关性,为主要贡献变量,而在夏秋季节,水温、硝氮、氨氮、水深、透明度、溶解氧和TN、TP与轴1呈显著相关性,为主要贡献变量。浮游植物主要种类丰度的排序同样具有明显的动态特征,蓝藻、绿藻和裸藻主要受营养盐浓度和水温的影响,而硅藻、金藻和隐藻与水温、透明度、溶解氧和水深呈显著相关。另外,营养盐浓度之所以是浮游植物的主要驱动因子之一,一方面是其浓度较高,满足了浮游植物生长的营养需求,另一方面,TN/TP总体适中非常有利于蓝藻和绿藻的生长,从而导致了蓝藻和绿藻的丰度非常高。因此,应采取综合治理的措施来控制营养盐的过度输入,其中主要是控制外源性N、P的输入。
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