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淡水食物链主要由初级生产者(蓝藻,绿藻等),初级消费者(浮游动物),次级消费者(鱼类)和更高级的消费者组成。每个营养级中的生物对于维持整个淡水食物链的稳定都起着至关重要的作用。本文针对两种环境胁迫对淡水食物链的影响做了初步研究。 (一)铜绿微囊藻PCC7806对隆线溞生长和生殖的影响 为了研究铜绿微囊藻(Micocystis aeruginosa)PCC7806对隆线溞生长和生殖的影响,在隆线溞的食物(5×105 cells· mL-1小球藻)中逐渐增加PCC的比重(0%,20%,50%,80%,100%),观察隆线溞的生长和生殖状况。结果表明:随着PCC在食物中所占比例的增加,隆线溞的存活率与种群增长率均逐渐下降。当PCC所占比例为0%和100%时,隆线溞的种群增长率分别为36和0,二者之间存在显著差异。隆线溞的最终体长和总产幼数也随着PCC在食物中所占比例的增加而逐渐减小。当PCC所占食物比例为0%时,隆线溞的最终体长和总产幼数分别为2.9mm和112,而当比例上升为100%时,隆线溞的最终体长和总产幼数只有1.3mm和0。因此,铜绿微囊藻PCC7806会降低隆线溞的存活率和种群增长率,抑制其生长和生殖过程,从而破坏淡水食物链的稳定。 (二)Fe限制对小球藻-隆线溞食物链的影响 为了研究环境中Fe限制对小球藻-隆线溞食物链的影响,在0~10000 nmol·L-1的范围内设置5个Fe3+浓度梯度培养小球藻(Chlorella vulgaris),22d后收集藻细胞,然后将收集到的小球藻饲喂隆线溞(Daphnia carinata)14d,观察小球藻和隆线溞的生长状况。结果表明:Fe3+浓度为0、10、100和1000 nmol·L-1时小球藻的生物密度和叶绿素a的含量都明显低于Fe3+浓度为10000 nmol·L-1时;Fe3+浓度的下降导致小球藻对N的吸收减少,对P的吸收增加;隆线溞的体长和总产幼数随着Fe3+浓度的下降而逐渐降低,当Fe3+浓度为10000 nmol·L-1时,隆线溞最终体长和总产幼数分别为3mm和93个,而当Fe3+浓度为0 nmol· L-1时,隆线溞最终体长和总产幼数分别为2.6 mm和60个;这说明Fe限制不仅会影响小球藻的生长和其对N、P的吸收,还会抑制以小球藻为食的隆线溞的生长和繁殖;以上结果表明Fe限制对小球藻-隆线溞食物链的上行效应显著,这有助于进一步了解Fe对淡水食物链的影响。