【摘 要】
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水体富营养化会改变淡水生态系统的生物学特性和物理特性,并导致一系列严重后果。而沉水植物是湖泊生态系统的重要组成部分,不同物种对富营养化水体的耐受性不同。其中,穗花
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水体富营养化会改变淡水生态系统的生物学特性和物理特性,并导致一系列严重后果。而沉水植物是湖泊生态系统的重要组成部分,不同物种对富营养化水体的耐受性不同。其中,穗花狐尾藻(Myriophyllum spicatum L.)是水体富营养化耐受能力较强的物种之一。本研究以穗花狐尾藻为研究对象,在中国云南的抚仙湖(贫营养湖泊)和星云湖(富营养湖泊)选取植物材料和培养水源,进行交叉控制实验。实验设定4个处理,分别是HF(富营养水体,抚仙湖植物),HX(富营养水体,星云湖植物),LF(贫营养水体,抚仙湖植物),LX(贫营养水体,星云湖植物)。实验进行1年后,再从4个处理中分别选取植物材料,在6个不同的氨浓度梯度(0,5,10,50,100,200 mg/L)下培养5天,研究来源水体和氨对穗花狐尾藻光合特性的影响。研究结果表明,来源水体和氨都显著影响穗花狐尾藻的光合特性。其中,HX和LF处理组穗花狐尾藻对氨的耐受性最强,HF和HX处理组穗花狐尾藻的叶片数量、分枝数和高度高于其它。在富营养水体中,穗花狐尾藻对氨的耐受性较强,而在贫营养水体则表现出较好的光合特性。氨浓度小于10 mg/L时,LF组植物叶绿素a含量最高,然后急剧下降。而当氨浓度大于50mg/L时,可溶性碳水化合物降低;氨浓度大于5 mg/L时,淀粉含量降低。我们推测,在氨浓度较高的环境中,穗花狐尾藻茎和叶的部分碳水化合物和能量用于氨的解毒作用,这可能是导致它们在富营养水体中长势较差的主要原因。
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