Page 72 - 《渔业研究》2026年第2期
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第 2 期                   黄仕宇等: 福建省山仔水库碳磷比生态计量特征研究                                       215

              氮、磷视角,难以全面解释磷限制水体中蓝藻反复                           (Chlorophyll-a,Chl-a)浓度。采样完成后,将水
              暴发及群落结构的非线性变化。已有研究证实,水                           样送回实验室,对其进行各项水质指标的测定
              体中碳氮磷元素的供应比例通过底层营养物质供给                           分析。
              显著影响浮游植物群落结构            [10] 。喀斯特水域大型现                N

              场实验证实,通过调控水体溶解无机碳(Dissolved
              inorganic carbon,DIC)与氮、磷供应比例,且当                                 河道
                                                                               河道
                                                                               River chann
                                                                               River channelel
              碳源相对丰富而氮磷含量较低时,绿藻、硅藻增殖                            26°24′           皇帝洞
                                                                                 皇帝洞
                                                                                 Huangdi Cave
                                                                                 Huangdi Cave
              显著,蓝藻生长受到抑制,这表明提高                   DIC/营养
              盐比值可改变藻类群落的竞争格局               [11] 。
                  在水体碳库中,相比需经微生物转化才能被利
                                                                                        库心
                                                                                        库心
              用的颗粒有机碳(Particulate organic carbon,POC)                                   Reservoir centernter
                                                                                        Reservoir ce
                                                                26°22′
              和溶解性有机碳(Dissolved organic carbon,DOC) ,
                                                                                 日溪入口
                                                                                 日溪入口
                                                                                 Rixi inlet
              DIC  是光合作用的直接底物,生物可利用性最高               [12-14] 。         采样点       Rixi inlet
                                                                       Sampling sites
              早期湖沼学观点认为,大气            CO 可补充水体      DIC  消             山仔水库高程/m
                                         2
                                                                       Shanzai Reservoir elevation
                                                                                                 坝前
                                                                         893     0   1   2 km    坝前
                                                                                                 Dam front
              耗,DIC   不构成浮游植物生长限制           [15] 。但其观点已                  50                      Dam front
                                                                    119°16′       119°18′       119°20′  E
              被推翻,在富营养化水体中,密集水华的强光合作用
              会快速消耗     DIC,导致碳源供给成为浮游植物生长的                                   图 1    采样点位图
              关键限制因子      [16-18] 。而不同藻类类群的碳获取能力                         Fig. 1    Map of sampling sites
              与元素组成差异显著(蓝藻           C∶N∶P   约  160∶23∶1,          在采集浮游植物定量样本时,使用有机玻璃采
              绿藻约    375∶23∶1,硅藻约       56∶8∶1) ,进一步           水器采集    1 L  水样,用浓度为水样体积           1%  的鲁哥
              放大了碳源对群落竞争格局的调控作用                 [16, 19-21] 。  试剂对水样进行固定。待在冷暗条件下沉淀静置
                  基于上述背景,本研究以山仔水库为对象,结                         48 h  后,虹吸浓缩至     30~50 mL。利用江南     BM-1000
              合  2023  年  4  月至  2024  年  2  月的监测数据,重点分        光学显微镜对浮游植物进行鉴定与计数,具体操作
              析  DIC/TP  比值的时空分布规律,揭示其对浮游植                     为吸取    0.1 mL  水样置于浮游植物计数框中,在
              物群落结构的调控作用,并评估其作为富营养化指                           40  倍物镜下观察     100  个视野  [22] 。为保证计数的准
              示指标的敏感性,为磷限制型水库的藻华防控与生                           确性,每个样本需进行          2  次计数,若    2  次计数结果
              态修复提供新的理论依据和技术支撑。                                与平均值的偏差超出          15%,则应进行第       3  次计数,
                                                               直至  3  次计数中的相近      2  次数值与平均值的偏差控
               1 材料与方法
                                                               制在  15%  以内,此时取这        2  个相近值的平均值作
               1.1 研究区域                                        为最终计算结果。浮游植物种类鉴定参照《中国淡
                  于  2023  年  4  月至  2024  年  2  月期间,在福建省      水藻类——系统、分类及生态》              [23]  的方法。

              福州市山仔水库库区(26°20′N~26°25′N、119°16′E~               1.2.2 浮游植物总密度
              119°20′E)进行水质及浮游植物的采集、处理以及                           每月以   2~4  次的频率在山仔水库库区的           5  个采
              鉴定工作,5      个采样地点(河道、皇帝洞、库心、                     样地点进行浮游植物的采集、处理以及鉴定。浮游
              日溪入口和坝前)位置如图             1  所示。                  植物总密度鉴定方法依照            SL 733—2016《内陆水
               1.2 研究方法                                        域浮游植物监测技术规程》             [24] ,首先判断每个视
               1.2.1 样品采集                                      野中浮游植物细胞的大致个数,并选择不同方法进
                  使用   5 L  有机玻璃采水器在水面下            0.5 m  采    行计数。当每个视野中的浮游植物数量少于                     1  个
              集水样,并将采集所得水样转移至                  500 mL  聚乙      时,采用全片计数法计算;当每个视野下的浮游植
              烯塑料瓶。采样过程中,在现场使用便携式设备记                           物数量为    1~2 个时,采用行格计数法;当每个视野
              录水温(Water temperature,WT) 、透明度(Secchi            下的浮游植物数量为          3~50  个时,采用视野计数法
              disk depth,SD) 、溶解氧(Dissolved oxygen,DO)         进行计算。

              浓度、pH    值等基本水文参数,使用藻类荧光分析                        1.2.3 水体理化指标
              仪(Büger,Bentrup und Jorde,BBE)测定叶绿素        a         实验室处理样品,采用钼酸铵分光光度法
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