Page 97 - 《渔业研究》2025年第6期
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788                                  渔  业  研  究                                     第 47 卷

              定出   33  种浮游动物,平均密度下降至(1 490±                         物多样性周年变化      [J]. 生物多样性,2024,32(7) :
                        −1
              220) ind·L ,轮虫种类和密度占比分别为               60.6%          23428.
              和  86.9%,主要优势种为沟痕泡轮虫和暗小异尾轮                            Shi Y Q, Luan Q S, Shan X J, et al. Annual changes in
              虫;优势种是中营养−富营养水体的指示物种,表                                zooplankton  biodiversity  in  the  southern  waters  of
              明山仔水库处于中营养化状态。                                        Changdao[J]. Biodiversity Science, 2024, 32(7): 23428.
                  2)在空间分布上,2023         年—2024  年春季浮游         [  5  ]   孙天一,李典鹏,李启明,等. 巢湖十八联圩湿地浮
              动物密度均呈现“入口高−库心低”的趋势(P<                                游动物群落动态及水质评价          [J]. 湿地科学与管理,
              0.05) ,但  2024  年物种分布均衡性改善。多样性                        2024,20(4) :37 − 43.
              指数分析表明,2024        年春季    Shannon-Wiener 多样           Sun T Y, Li D P, Li Q M, et al. Zooplankton community
              性指数(均值为        2.19)和  Pielou  均匀度指数(均值               dynamics and water quality assessment in Chaohu Shiba-
              为  0.79)较  2023  年春季(分别为       1.80、0.63)有            lianwei  Wetland[J].  Wetland  Science  &  Management,
              所提升,2024      年春季浮游动物多样性整体优于                          2024, 20(4): 37 − 43.
              2023  年春季,水体生态状态呈现改善趋势。                         [  6  ]   丁若霞,袁丹妮,王雨路,等. 牛栏江流域浮游动物
                  3)通过    2023  年、2024  年春季山仔水库浮游                   群落结构特征及驱动因子        [J]. 水生态学杂志,2024,
              动物密度与环境因子的分析,发现浮游动物密度与                                45(5) :67 − 75.
              溶解氧、叶绿素        a  浓度呈显著正相关,而与透明度                      Ding  R  X,  Yuan  D  N,  Wang  Y  L,  et  al.  Zooplankton
              呈显著负相关,反映了浮游动物和浮游植物生长的                                community  structure  and  driving  factors  in  the  Niulan
              相关性。                                                  River  Basin[J].  Journal  of  Hydroecology,  2024,  45(5):
                                                                    67 − 75.
                  致谢:感谢自然资源部第三海洋研究所对本研                        [  7  ]   Usov N, Radchenko I, Smirnov V, et al. Joint seasonal
              究的支持与帮助。                                              dynamics of phytoplankton and zooplankton in the sub-
                                                                    Arctic  White  Sea[J].  Marine  Ecology  Progress  Series,
                                                                    2024, 732: 33 − 51.
              参考文献(References) :
              [  1  ]   陈建琴,孙婉,钱薇雅,等. 江苏泗洪洪泽湖湿地国              [  8  ]   Josué I I P, Cardoso S J, Miranda M, et al. Cyanobac-
                   家级自然保护区后生浮游动物群落结构及影响因                            teria dominance  drives  zooplankton  functional   disper-
                   子  [J]. 南京师大学报(自然科学版) ,2024,47(3) :              sion[J]. Hydrobiologia, 2019, 831(1): 149 − 161.
                   72 − 80.                                   [  9  ]   Ersoy  Z,  Brucet  S,  Bartrons  M,  et  al.  Short-term  fish
                   Chen J Q, Sun W, Qian W Y, et al. Characteristics and  predation  destroys  resilience  of  zooplankton  commu-
                   influencing factors of metazoan zooplankton community  nities  and  prevents  recovery  of  phytoplankton  control
                   structure in Jiangsu Sihong Hongze Lake wetland nation-  by  zooplankton  grazing[J].  PLoS  One,  2019,  14(2):
                   al  nature  reserve[J].  Journal of  Nanjing  Normal   Uni-  e0212351.
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                   Liu Q, Liu Z Y, Wang J B, et al. Spatial-temporal char-  of  phytoplankton  community  and  its  relationship  with
                   acteristics of zooplankton community structure and ana-  environmental  factors  in  a  typical  plateau  reservoir  in
                   lysis  for  the  impact  factors  in  the  Shanmei  Reservoir,  Yunnan-Guizhou Plateau[J]. Journal of Lake Sciences,
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                   ing and modelling marine zooplankton in a changing cli-  35 − 43.
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