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

