■ 侯麗麗 賈礫 陳冬冬 季麗(珠海德魚水產工作室 廣東 珠海 519100)
2015年2江蘇大豐鯽魚池塘,一直處于曝曬狀態。其池塘灘面土壤較好,已曬至開裂,含水量為26%左右,而其環溝則仍處于水浸狀態,無法徹底干燥(見圖1)。其灘面上有很多蟲孔(見圖2),對具有蟲孔土壤進行翻查,可見在蟲孔分布處,土壤氧化較好,而未分布蟲孔處,則氧化較差。由此可見,底棲動物對池塘中土壤氧化具有一定積極的作用,那么在底泥里分布的底棲動物究竟是什么種類,數量和生物量如何呢?針對此問題,進行了簡單調查。
對于大型底棲動物的調查方法,目前通行的是用抓斗式采泥器(見圖3)采集1/8㎡或1/16㎡,或者柱狀采泥器(見圖4)進行采集;但抓斗式采泥器只能采集底泥表層很淺的部分,且笨重不易操作;柱狀采泥器通常管徑小,采泥面積小。所以在池塘帶水情況采集底棲動物很困難,需開發管徑較大的柱狀采泥器才能滿足要求。
1.2.1 土壤采集
只需直接下塘采集即可。對池塘環溝和灘面附近部位土壤,選取10cm×10cm×10cm土壤樣方,全部挖出,用密封袋裝回實驗室進行篩分和定量,如圖5、圖6,圖上可清晰看見蟲孔。
2015年4月,A池塘,無環溝,采集垂直方向的25cm深的底泥,分為0~10cm、10~20cm、20~25cm,分別篩分,觀察垂直分布。
2015年10月,選取B池塘、C池塘、D池塘,分別采集環溝20cm深底泥,干燥灘面下0~10cm、10~20cm、20~30cm底泥,從水平和垂直兩方面考察其分布狀況。
1.2.2 洗滌過篩計算生物量
將采集回來的池塘土壤用100目篩子盛放,用水沖洗;泥漿沖洗掉后,將底棲動物用尖頭鑷子夾出,用顯微鏡進行活體觀察并拍照。并計數數量,稱取體質量(生物量),進而計算樣方中的數量密度和平均生物量。

表1 A池塘底棲動物總體情況

表2 A池塘不同深度底棲動物數量密度和生物量密度

表3 A池塘不同深度底棲動物體長分布范圍

表4 不同池塘水蚯蚓密度和生物量比較

表5 不同生境水蚯蚓分布狀況
A池塘僅有環節動物門的寡毛綱種類(俗稱水蚯蚓),中層數量密度和生物量密度均為最大,上層數量密度接近中層,底層兩項均底。體長較短個體遷移能力較弱,在環境改變后,仍然留在表層;個體較大的則遷移到中層;而一部分個體較小蟲體則通過偶然機會向下遷移,但其競爭能力較弱,則被排擠至底層。數量最多的體長范圍為0.5~0.9cm。
池塘底棲動物都為水生寡毛類種類。B池塘的水蚯蚓數量和生物量均最高,其次為D池塘,C池塘幾乎沒有;而B池塘的水蚯蚓平均數量密度高達每平米1,000多尾,但由于水蚯蚓體形較小,生物量僅為1.6g左右。環溝或浸水處底泥中的水蚯蚓數量和生物量均遠大于干燥灘面,而干燥灘面隨著深度的增加,數量和生物量均銳減,在灘面20~30cm底泥中,水蚯蚓數量幾乎為零。
即使在同一區域各池塘底棲動物數量和生物量分布不一。大豐鯽魚池塘底棲動物主要為搖蚊幼蟲和水蚯蚓兩類,底棲動物有助于底泥干塘曝曬時的氧化修復,特別是搖蚊幼蟲;環溝或浸水處的水蚯蚓比干燥灘面的數量和生物量大,或者說水蚯蚓主要分布在環溝或浸水底泥中,且主要集中分布在表層10cm底泥中;沒有環溝池塘,如表面干燥后,將會向下遷移;大豐鯽魚池塘水蚯蚓種類不是蘇氏尾鰓蚓。
文獻報道,底棲動物中水生寡毛類是孢子蟲的中間寄主,在大豐孢子蟲病高發,致死率也高,因此應在干塘后進行水生寡毛類(水蚯蚓)的殺滅。殺滅集中在環溝或浸水底泥施行,且該地區環溝是必要的,可能起到富集水蚯蚓的作用,方便池塘處理。池塘干燥曝曬應進行徹底,至少干燥到20cm以下。大豐鯽魚池塘水蚯蚓種類不是蘇氏尾鰓蚓,與文獻報道的“腦孢子”病的中間寄主不一致,但該區域一直為該病高發區;是否調查方法未能找到該水蚯蚓種類,或者除蘇氏尾鰓蚓外,其他水蚯蚓種類也可為中間寄主,尚需進一步探討。如能在孢子蟲病幼體形態就進行遏制或殺滅,該病防控工作將得到極大推進。