衡水湖藻类叶绿素a动态变化分析及建议

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2021年第2期试验研究
衡水藻类叶绿素a动态变化分析及建议
吴孟璇赵笑怡王程怡安莹关红强芦站根*
(衡水学院生命科学系河北衡水053000)
摘要:为了了解衡水湖水质状况,本试验从2018年7~10月底分别采集水样共10次,测定了藻类数量及叶绿素a的动态变化,为水质变化进行监测,并为防止蓝藻暴发提供了建议。对结果进行分析得出:藻类数量和叶绿素a的含量在不同空间不同时间均变化很大,叶绿素a含量9月28日达到最高,10月29日达到最低。位点10(小湖)叶绿素a含量最高,位点1、2含量较低。藻密度变化趋势基本和叶绿素a含量变化一致。
关键词:衡水湖;叶绿素a;藻密度;蓝藻爆发
淡水藻类是反映水体环境质量的重要指标,有些藻类还是重要的指示生物。根据水体中藻类数量,可以了解水质现状和变动趋势,因此开展水质监测和水环境评价时都应开展藻类监测。藻类数量常用藻类生物密度(简称藻密度)来表示,也用叶绿素a的含量来代替,所以可通过监测水体中的藻类叶绿素a含量来间接地反映水体中的藻类数量(生物量)。
衡水湖是国家级自然保护区,属于城市湖泊水体,流动性较差,水域面积较小,容易污染,水环境容量小,水体自净能力较低[1]。但由于季节性气候变化的影响,衡水湖的水质也随之变化,因而要密切监测。湖泊中的浮游藻类是重要的初级生产者,通过研究其水体浮游藻类叶绿素a含量的季节性动态变化,可了解衡水湖水质状况、富营养化程度,从而及时预警,防止蓝藻水华的发生。
产,产量见表2,从表中可以看岀,高于对照的品种有合玉123、吉农大115、省原80、先达203、鹏玉2号;产量低于对照的有合玉148、江单13、禾田4、丰禾7。
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3结论与讨论
参试的10个甜糯玉米品种,综合评价分值都很高,均可作为三江平原地区甜糯玉米品种进行推广,其中,综合品质排在前3位的是金糯262、垦粘1号、大花糯。对高淀粉玉米品种筛选得岀,高于对照的品种有合玉123、吉农大115、先达203、鹏玉2号、省原80,分别增产14.26%、2.35%、1.74%、1.65%、1.23%,均可作为本地区高淀粉品种推广利用,其中,合玉123可重点开发利用。下一步,将对筛选岀的优异品种,在三江平原地区多点示范种植,为品种的推广奠定基础。1研究方法
1.1研究区域特征。衡水湖是华北平原第二大淡水湖,位于河北省衡水市内,占地120km2,蓄水面积为75km2,位于东经115°30'-115°40',北纬37°33'〜37°40'[2]。河北衡水湖国家级自然保护区属暖温带大陆季风气候区,四季分明,年平均气温13C,年降雨量518.9mm。
1.2监测手段及方法
1.2.1采样时间及地点。本研究于2018年7月24日、8月6日、8月15日、8月24日、9月7日、9月17日、9月28日、10月9日、10月19日、10月29日对衡水湖水样进行样品采集,共计采样10次。根据衡水湖的形态,结合采样的实际情况,共设置了10个位点,基本覆盖了衡水湖的不同生境。其中1〜9号位点位于大湖,10号位点位于小湖。北部湖区(1号位点、2号位点、5号位点、6号位点)、中部湖区(3号位点、4号位点)、南部湖区(7号位点、8号位点、9号位点)和小湖区(10号位点)。
1.2.2采样方法。水样为各采样点50cm左右的上层水,用有机玻璃采水器采集后,分别倒入2个1L广口瓶中,其中一个立即加入9ml鲁哥氏液,倒入水样后轻轻晃动,对水样中的藻类进行固定染,另一个则不加鲁哥氏液,迅速带回实验室进行测定。
1.2.3测定方法。藻类叶绿素a测定方法[3]:分光光
基金项目:“农业科技创新跨越工程”玉米科技创新专项项目(HNK2019CX03);国家重点研发计划“黑龙江玉米应对气候变化适应性栽培技术与实证研究2017YFD0300303-3”;国家重点研发计划“黑龙江湿润区春玉米全程机械化丰产增效技术体系集成与示范2018YFD0300103”。
参考文献
[1]冯延江,王俊河,藤桂荣.优质高产专用玉米品种筛选试验[J].黑龙江农业科学,2005,6(1):1~3.[2]李中建,于广军.抗逆丰产宜机收夏玉米品种筛选[J].安徽农业科学,2019,47(22):21~23.[3]李国,彭雅婷,刘琴,等.云南省嵩明县杨林镇青贮玉米品种筛选试验[J].中国乳业,2020,2(218):61~63.
[4]王卫国,刘来亭,曹振华,等.饲料专用玉米品种的筛选[J].中国粮油学报,2001,6(16):56~59.
72・
试验研究
2021 年第 2 期
度法;藻密度:显微镜观察法。2 结果与分析
2.1衡水湖藻类不同空间位点叶绿素a 含量及藻密度 的变化。由图1可知,不同位点叶绿素a 变化较大,
其中位点10叶绿素a 含量最高,与其他位点差异显
云南四天三夜旅游价格著;位点1、2含量较低,其他位点变化范围在
34.547 ~ 40.821 滋g/L ,差异不显著。藻密度变化也有
较大的差异,浮游植物数量较多,数量多在106〜 108/L ,甚至有个别位点达到107L ,平均数量为2.239
x  108/L 。 位点 5、 6 藻密度最高, 位点 4、 7、 8 叶绿
素 a  和藻密度变化规律表现基本一致。
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图1不同空间位点叶绿素a 及藻密度的变化
2.2衡水湖藻类不同时间叶绿素a 含量及藻密度的变
化。由图2可知,不同月份叶绿素a 含量变化很大,
山东好玩的旅游景点推荐变化规律呈波浪形,但总体趋势是逐渐上升,9月17 日最高,并且与其他月份差异显著,9月28日降低了
很多,但10月9日又岀现回升,10月份后随着温度
的降低而逐渐下降,10月29日达到最低。藻密度变
化趋势也为波浪形, 基本一致于叶绿素 a , 在同一时
间8月24日二者均急剧上升,数值范围107〜108/L,
9月28日达到最高,6.9 x  108/L ,比叶绿素a 最高点 推迟了 10 d , 10月9日时急剧下降,而后缓慢降低,
10月29日达到最低。
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图2不同时间藻类叶绿素a 含量及藻密度动态变化
3结论与讨论
从时间变化上看,随着时间推移,叶绿素a 含量
逐渐增大,这与总磷的变化趋势是一致的,蓝藻生长
的制约因素主要是磷元素,当磷浓度合适时,加上合
适的水温(大于19 °C )及高的pH 值,利于蓝藻生长,
而不利于其他藻类生长,9月17日10个位点的叶绿-73 -
素a 均远远超过其他时间,说明叶绿素a 含量基本达
到了峰值。《太湖水环境综合治理总体方案》认为,
叶绿素a 含量超过40 滋g/L 时蓝藻即爆发,10次测量 数据基本接近甚至超过了 40 滋g/L ,因此需要高度警
惕蓝藻暴发。
4建议
夏季处于蓝藻爆发高峰期,水体极易富营养化, 为了降低富营养化水平给岀以下建议:
4.1严禁生活及工业污水排入衡水湖中,防止水中
氮、磷等无机物含量增加,使藻类爆发式增长;对衡 水湖加强监测及入湖河道管理[4]。
4.2 在湖中种植一些维管植物, 这些植物可以与藻类
形成竞争关系,抑制藻类的生长;或者将陆生植物栽 于生物浮床上,净化水质。
4.3 藻类爆发式增长时, 必要时使用藻类抑制剂, 如
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夜间间歇性投氯或者用物理办法过滤藻类。
4.4发现水中有成片的植物死亡时,需要将其打捞岀
来,以免腐烂在水里,为藻类提供营养。
4.5定期蓄水,将湖水稀释,保持湖水清洁,及时检
测与防治。
基金项目:大学生创新创业训练计划国家级项目“衡水湖藻类叶
绿素a 季节性动态变化与水质相关性研究”资助。
注:芦站根为通讯作者
参考文献
[1] 李海燕.城市景观水污染控制[J].自然杂志,
唐山乐亭海边旅游景点2007,4 (26): 132-134.
[2] 牛玉璐,郑云翔,赵建成.衡水湖自然保护区藻类
植物资源初步研究[J].河北师范大学学报(自 科学版),2006,3 (30): 1-2.
[3] 丁二峰.衡水湖叶绿素a 含量变化及其与氮、磷浓
度关系的初步研究[J].南水北调与水利科技,
2011,9(6): 1-3.
[4] 张学知.衡水湖水质评价及改善措施探讨[J].地
下水,2018,40 (5):
134-136.

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