摘要:為了解北方城市半封閉景觀水體浮游藻類的群落組成,以津河為例,于2009年9月對(duì)其浮游藻類進(jìn)行了調(diào)查,初步分析了浮游藻類的群落結(jié)構(gòu)、物種多樣性及浮游藻類與津河理化參數(shù)的相互關(guān)系。結(jié)果表明,共計(jì)調(diào)查浮游藻類 81種,39屬,綠藻種類最多,其次是硅藻和裸藻;優(yōu)勢(shì)種主要是極大螺旋藻(Spirulina masima)、嚙蝕隱藻(Cryptomonas erosa Her.)、偽編織鱗孔藻(Lepocinclis pseudotexta)、卵形隱藻(Cryptomonas ovata Ehr.)、素隱藻(Chilomonas paramaecium);津河的浮游藻類組成、分布特點(diǎn)與津河的水質(zhì)變化基本吻合,揭示了津河正處于重度富營養(yǎng)化狀態(tài)的事實(shí)。
關(guān)鍵詞:津河;浮游藻類;群落;多樣性;水質(zhì)
中圖分類號(hào):Q949.2文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A文章編號(hào):0439-8114(2011)12-2435-03
The Structure Characteristics of Plankton Community in Jinhe River
CHEN Hong1,WEI Tong-yu2,ZHANG Liang-yun1,YUAN Xiang-hua1
(1.Tianjin Academy of Environmental sciences, Tianjin 300191, China;
2. Tianjin national center of solid waste and toxic chemical management, Tianjin 300191, China)
Abstract: The community structure and species diversity of planktonic algae, and the relationships between planktonic algae and the physicochemical parameters of Jinhe River were analyzed. A total of 81 planktonic algae species belonging to 5 phyla and 39 genera were identified, among which Chlorophyta was dominant and followed by Euglena and Bacillariphyta. The dominant species were Spirulina masima, Cryptomonas erosa, Lepocinclis pseudotexta, Cryptomonas ovata and Chilomonas paramaecium. The results showed that the composition and distribution of algae species and water quality changes matched in principle, indicating that Jinhe River was at the state of the severe eutrophication.
Key words: Jinhe River; planktonic algae; species diversity; community; water quality
津河是海河的一條重要支流,也是天津市主要的城市景觀水體之一,屬于典型的北方半封閉景觀水體。佟玉潔等[1]、劉春光等[2]均對(duì)改造后的津河進(jìn)行了水質(zhì)狀況及營養(yǎng)狀態(tài)的分析,結(jié)果表明津河污染不容樂觀,并且處于富營養(yǎng)狀態(tài)。為了解津河水體浮游藻類的群落組成,調(diào)查分析了津河浮游藻類的群落結(jié)構(gòu)、物種多樣性,同時(shí),對(duì)浮游藻類群落結(jié)構(gòu)與津河水質(zhì)的關(guān)系進(jìn)行了初步探討,以期揭示津河水質(zhì)狀況,為改善津河水質(zhì)提供依據(jù)。
1材料與方法
1.1樣品采集
根據(jù)試驗(yàn)需要,在津河沿線共設(shè)置了13個(gè)采樣點(diǎn),依次為三岔口、金鐘橋、井岡山、三元橋、黃河道橋、長江道橋、日環(huán)里橋、航天道橋、西南村橋、八里臺(tái)橋、兒童醫(yī)院、西苑和津河廣場(chǎng),并依次分別以1~13號(hào)樣站標(biāo)記。
1.2藻類鑒定
主要觀察活體與固定樣,物種鑒定主要依據(jù)《中國淡水藻類》、《中國淡水藻類——系統(tǒng)、分類及生態(tài)》、《淡水微型生物圖譜》[3-5]。
1.3水樣固定與計(jì)數(shù)
取5 mL魯哥試液注入495 mL的水樣中,將固定后的500 mL水樣濃縮至30 mL。計(jì)數(shù)采用0.1 mL計(jì)數(shù)框。在10×10倍或10×40倍顯微鏡下測(cè)定樣本大小并逐個(gè)計(jì)數(shù)。每個(gè)樣品計(jì)數(shù)兩次(兩片),取平均值。把計(jì)數(shù)所得結(jié)果,按照公式N=(VS×n)/(V×Va)換算成單位體積中的個(gè)體數(shù)量,式中,N 為1L水中浮游藻類的個(gè)體數(shù)(個(gè)/L),V為采樣體積(L), VS為濃縮體積(mL),Va為計(jì)數(shù)體積(mL), n為計(jì)數(shù)時(shí)所得的個(gè)體數(shù)[6]。
2結(jié)果與分析
2.1津河浮游藻類的分布及組成
津河浮游藻類共觀察到81種,39屬,其中,藍(lán)藻9種,占11.11%;隱藻4種,占4.94%;裸藻24種,占29.63%;綠藻31種,占38.27%;硅藻13種,占16.05%。綠藻種類最多,其次是裸藻和硅藻。優(yōu)勢(shì)種是極大螺旋藻、嚙蝕隱藻、偽編織鱗孔藻、卵形隱藻、素隱藻[7]。從津河的優(yōu)勢(shì)種來看,極大螺旋藻、嚙蝕隱藻、卵形隱藻、偽編織鱗孔藻分屬藍(lán)藻門、隱藻門和綠藻門,均為耐污性種類[8]。
2.2各樣站浮游藻類的個(gè)體豐度變化
由圖1可見,個(gè)體豐度在樣站11兒童醫(yī)院最高為545 400 ind/L,兒童醫(yī)院的優(yōu)勢(shì)種為藍(lán)藻極大螺旋藻,僅極大螺旋藻的個(gè)體豐度就達(dá)到了367 800 ind/L。當(dāng)水體污染嚴(yán)重時(shí),對(duì)水體的敏感藻類消失,耐污種類取而代之,而且某種優(yōu)勢(shì)種會(huì)達(dá)到較高的個(gè)體豐度[6,9-11],調(diào)查結(jié)果與此相符合。其他樣站的個(gè)體豐度為74 400~381 600 ind/L,1號(hào)樣站最高,4號(hào)樣站最低。
2.3物種多樣性指數(shù)
2.3.1Margalef豐富度指數(shù)Margalef豐富度指數(shù)計(jì)算公式為:D=(S-1)/lnN,式中,S為所在群落的物種數(shù)目,N為所在群落的所有物種的個(gè)體數(shù)之和;該文S為浮游藻類種數(shù),N為浮游藻類個(gè)體數(shù)[6]。
Margalef豐富度指數(shù)在一定程度上能較好地反映同一時(shí)間不同樣站的水質(zhì)狀況。運(yùn)用D值評(píng)價(jià)水體水質(zhì)的標(biāo)準(zhǔn),D值0~1為嚴(yán)重污染;1~2為重度污染;2~4為中度污染;4~6為輕度污染;>6為清潔水體[9]。各個(gè)樣站的D值變化不大,除西南村橋和八里臺(tái)橋樣站大于3為中度污染外,其余樣站都在1~2之間,為重度污染,綜合來看,津河的水質(zhì)基本屬于重度污染。
2.3.2Simpson多樣性指數(shù)Simpson多樣性指數(shù) D=1-∑(Pi)2,式中,Pi=Ni/N,N為所在群落的所有物種的個(gè)體數(shù)之和;Ni為所在群落內(nèi)物種i的個(gè)體數(shù)[6]。津河的Simpson多樣性指數(shù)為0.53~0.93間,樣站11~13號(hào)最低,分別為0.53、0.60和0.84,其余1~10號(hào)樣站的為0.87~0.93,變化幅度不大。三岔口樣站最低,八里臺(tái)橋樣站最高。
2.3.3Shannon-Weiner多樣性指數(shù)與Pielou均勻度指數(shù)Shannon-Weiner多樣性指數(shù)H=-Σ(Ni/N)log2 Ni/N;Pielou均勻度指數(shù)J=H/log2 S。式中,S為種數(shù),Ni為i種的個(gè)體數(shù), N為總個(gè)體數(shù)[6]。Shannon-Weiner多樣性指數(shù)與Pielou均勻度指數(shù)從物種豐富度、均勻度說明水體生態(tài)環(huán)境綜合狀況,在一定程度上反映水質(zhì)的好壞。Shannon-Weiner多樣性指數(shù)為2.12~4.31,最低值出現(xiàn)在12號(hào)樣站,1~10號(hào)樣站變化幅度不大,為3.55~4.31;Pielou均勻度指數(shù)為0.46~0.83。
2.4津河的水質(zhì)狀況分析
水質(zhì)理化指標(biāo)方面,參照地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)(GB3838-2002)[12],各樣站的CODcr平均為74.52 mg/L(V類水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)≤40.00 mg/L);各樣站的TN平均為6.83 mg/L,不能滿足V類水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)≤2.00 mg/L的要求, TP平均為0.44 mg/L(V類水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)≤0.40 mg/L);V類水質(zhì)NH3-N標(biāo)準(zhǔn)是≤2.00 mg/L,各個(gè)樣站的NH3-N是7.47 mg/L;DO濃度為7.49 mg/L,pH值平均為8.47平均測(cè)定水溫為24.25 ℃。說明津河整體的水質(zhì)基本不符合V類水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)。
3討論
2009年9月份對(duì)津河進(jìn)行了監(jiān)測(cè),共發(fā)現(xiàn)浮游藻類81種,其中,藍(lán)藻9種,占11.11%;隱藻4種,占4.94%;裸藻24種,占29.63%;綠藻31種,占38.27%;硅藻13種,占16.05%。從浮游藻類的優(yōu)勢(shì)種來看,津河總體的優(yōu)勢(shì)種是極大螺旋藻、嚙蝕隱藻、偽編織鱗孔藻、卵形隱藻、素隱藻,屬于富營養(yǎng)型藻類[8]。津河各個(gè)樣站的個(gè)體豐度為74 400~545 400 ind/L,和其他的水體比較,津河的個(gè)體豐度并不高[14]。
Margalef豐富度指數(shù)為1.73~3.36;Simpson多樣性指數(shù)為0.53~0.93;Shannon-Weiner多樣性指數(shù)為2.12~4.31;Pielou均勻度指數(shù)為0.46~0.83。一般來說,多樣性指數(shù)越大,系統(tǒng)穩(wěn)定性越高,水質(zhì)越好[15]。津河藻類多樣性指數(shù)不高,黃藻門、金藻門、甲藻門的藻類在調(diào)查中都沒有發(fā)現(xiàn),表明指示津河的水生生態(tài)系統(tǒng)較弱,污染較為嚴(yán)重。水質(zhì)理化指標(biāo)方面,津河整體的水質(zhì)基本不符合V類水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)。
津河富營養(yǎng)化的主要原因是津河改造后為半封閉水體,水流緩慢,水體自凈能力較弱;津河沿岸是中環(huán)主干道路,大量行人的活動(dòng)及機(jī)動(dòng)車尾氣的排放對(duì)津河的水質(zhì)也有一定的影響;自然降水引起的地表徑流對(duì)津河水質(zhì)的污染不容忽視,經(jīng)常能觀察到較大降雨后津河黑臭的現(xiàn)象,降雨對(duì)津河的污染貢獻(xiàn)有待于進(jìn)一步研究。要徹底改善津河的水質(zhì),首先要控制來水海河的水質(zhì),引水前應(yīng)進(jìn)行凈化處理,去除含N、P的有機(jī)物及有害物質(zhì);通過研究發(fā)現(xiàn),被截?cái)嗟娜齻€(gè)樣站明顯比其他樣站污染嚴(yán)重,所以增加換水頻率和流量是必要的;另外,根據(jù)國內(nèi)外湖泊富營養(yǎng)化治理經(jīng)驗(yàn)[11],可以在津河中種植適宜的水生植物,放養(yǎng)魚類,形成良好的食物網(wǎng),改善津河富營養(yǎng)化的狀況。
參考文獻(xiàn):
[1] 佟玉潔,朱琳. 天津津河營養(yǎng)狀態(tài)綜合評(píng)價(jià)及防治對(duì)策[J]. 城市環(huán)境與城市生態(tài),2003,16(2):46-47.
[2] 劉春光,金相燦,王雯,等.城市景觀河流夏季污染狀況及營養(yǎng)水平動(dòng)態(tài)分析——以天津市津河為例[J]. 環(huán)境污染與防治,2004,26(4):312-317.
[3] 胡鴻均.中國淡水藻類[M].上海:上海科學(xué)技術(shù)出版社,1980.
[4] 胡鴻鈞,魏印心.中國淡水藻類——系統(tǒng)、分類及生態(tài)[M].北京:科學(xué)出版社,2006.23-915.
[5] 周鳳霞,陳劍虹.淡水微型生物圖譜[M].北京:化學(xué)工業(yè)出版社, 2005.35-192.
[6] 沈韞芬,章宗涉,龔循矩,等.微型生物監(jiān)測(cè)新技術(shù)[M].北京:中國建筑工業(yè)出版社,1990.
[7] 曾呈奎,畢列爵,陸保仁,等.藻類名詞及名稱[M].第二版.北京:科學(xué)出版社,2005. 56-300.
[8] 金相燦,屠清瑛. 湖泊富營養(yǎng)化調(diào)查規(guī)范[M].第二版. 北京:中國環(huán)境科學(xué)出版社,1990.
[9] 許木啟.利用PFU原生動(dòng)物群落監(jiān)測(cè)北京排污河凈化效能的研究[J]. 生態(tài)學(xué)報(bào),1991,11(1):80-85.
[10] 譚曉麗,施心路,劉桂杰,等. 哈爾濱人工湖泊中原生動(dòng)物群落變化規(guī)律[J].生態(tài)學(xué)報(bào),2005,25(10):2650-2657.
[11] 張志兵,施心路,劉桂杰,等. 杭州西湖浮游藻類變化規(guī)律與水質(zhì)的關(guān)系[J].生態(tài)學(xué)報(bào),2009,29(6):2980-2988.
[12] GB3838-2002,地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)[S].
[13] 國家環(huán)境保護(hù)總局.水和廢水監(jiān)測(cè)分析方法[M].第四版. 北京:中國環(huán)境科學(xué)出版社,2002.
[14] 張良璞.巢湖藻類群落多樣性分析[J].生物學(xué)雜志,2007,24(6):53-54.
[15] 王朝暉,胡韌,谷陽光,等. 珠江廣州河段著生藻類的群落結(jié)構(gòu)及其與水質(zhì)的關(guān)系[J].環(huán)境科學(xué)學(xué)報(bào),2009,29(7):1510-1516.
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