Page 73 - 《渔业研究》2026年第2期
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216                                  渔  业  研  究                                     第 48 卷

                                                                        −1
                                                                                                         −1
              (GB 11893—1989)    [25]  测定  TP;利用碱性过硫酸          47.27 mg·L ,平均浓度为(16.27±12.07) mg·L 。
              钾消解紫外分光光度法(HJ 636—2012)              [26]  测定        通过对山仔水库 DIC 和 DOC 浓度的时空变化
              TN;高锰酸盐指数(Potassium permanganate index,          进行多变量分析,结果显示季节性变化对                    DIC  和
              COD )的测定方法采用            GB 11892—1989《水质         DOC  浓度有显著影响(F        值分别为     5.348  和  4.702,
                  Mn
              高锰酸盐指数的测定》          [27] 。                       P  值均小于   0.05) 。具体而言,季节对        DIC  和  DOC
                  将收集用于      DOC、DIC   测量的水通过醋酸纤               浓度的影响较大,季节效应显著(偏 η 分别为
                                                                                                   2
              维滤膜(0.45 μm)过滤到         20 mL  玻璃小瓶中,然           0.572  和  0.540) 。然而,在空间尺度上,尽管部分
              后用   8 μL  饱和氯化汞固定溶液,样品保存在               4 ℃     采样点间存在一定的浓度差异,但                DIC  和  DOC  均
              下 [28] ,两者均使用总有机碳分析仪(岛津,TOC-L)                   未表现出显著的空间异质性(P             值均大于     0.05) 。
              通过高温催化氧化(680 ℃)测量,DOC               由总溶解          2.1.2 TP  浓度时空分布特征
              碳(Dissolved carbon,DC)减去     DIC  进行计算。              山仔水库     TP  浓度时空变化趋势如图          3  所示,
               1.2.4 资源利用效率(Resource use efficiency,           水体  TP  浓度范围为 0.01~0.14 mg·L ,平均浓度为
                                                                                              −1
              RUE)                                             (0.052±0.060)mg·L 。
                                                                                 −1
                  RUE  是指单位同化资源所产生的生物量                 [29] 。      季节对    TP  浓度的影响显著(F=14.643,P<
              碳利用效率(Carbon use efficiency,RUE )是指              0.001,偏 η =0.511) ,并且存在明显的季节性变化。
                                                                         2
                                                   C
              浮游植物将水体中的无机碳转化为生物量的能力,                           进一步分析显示,季节效应呈显著的线性趋势(F=
              其公式为:                                            20.493,P<0.001) ,具体变化趋势为夏>春>秋>

                         Chl-a                                 冬。春季和夏季的         TP  浓度较高,分别为        0.070 7、
                  RUE C =                            (1)
                                                                         −1
                          DIC                                  0.073 3 mg·L ;秋季和冬季则显著降低,分别为
                  磷利用效率(Phosphorus use efficiency,RUE )        0.046 0 、0.038 0 mg·L ,且春、夏季浓度显著高于
                                                                                  −1
                                                         P
              代表磷限制条件下的资源利用效率,具体为单位磷                           秋、冬季(P<0.01) 。
              所产生的生物量,其公式为:                                        空间上,河道区域         TP  平均浓度最高(0.070±
                                                                          −1
                          Chl-a                                0.030)mg·L ,其余断面浓度较为接近,无显著异
                  RUE P =                            (2)
                           TP                                  常值。
                  式(1)~式(2)中:Chl-a        为湖(库)水体的              2.2 DIC/TP 比值时空分布特征
                                 −3
              叶绿素    a  含量,mg·m ;DIC    为湖(库)水体的溶                  5  个断面  DIC/TP  比值的时空分布规律如图            4
                                   −1
              解性无机碳浓度,mg·L ;TP            为湖(库)水体的             所示,分布范围为          12.0~825.4,平均值为     178.9。
              总磷浓度,mg·L 。                                      时间上,经多变量检验及主体内效应检验,DIC/TP
                             −1
               1.3 数据处理与分析                                     呈现出显著的季节差异(P<0.01) ,整体趋势为冬>
                  本研究使用 Microsoft Excel 2021 进行数据整             秋>夏>春。
              理和异常值筛查;采用 Origin 2022           绘制统计图               DIC/TP 在不同空间位置上的差异同样显著(F=
                                                                                  2
              表。所有统计分析均在           IBM SPSS Statistics 24  中完  5.679,P<0.001,偏   η =0.508) ,并且存在明显的
              成,通过重复测量方差分析(Repeated measures                   空间变化。进一步分析显示,空间效应呈显著的线
              ANOVA)检验不同季节条件下各指标的差异;结                          性趋势(F=5.352,P<0.001) ,具体变化趋势为库
              合多变量检验与趋势分析,系统评估季节变化的整                           心>坝前>日溪入口>皇帝洞>河道。库心                DIC/TP  最
              体效应及其变化模式;通过              Pearson、Spearman  相    高,平均值为       224.90,河道比值最低,平均值为
              关性分析探讨各指标之间的相互关系。                                108.35,且库心与河道之间的差异最大(平均差
                                                               异=116.55,P=0.035) 。其他空间位置间的差异也
               2 结果
                                                               表现出显著性(P<0.05) ,表明不同空间位置对
               2.1 山仔水库碳、磷生态计量特征                               DIC/TP  比值的影响同样显著。
               2.1.1 DIC  和  DOC  浓度时空分布特征                      2.3 浮游植物群落时空分布特征及受 DIC/TP 比
                  山仔水库 DIC     和 DOC  浓度的时空变化趋势如               值的影响
              图  2  所示。DIC 浓度范围为      0.58~10.23 mg·L ,平均       2.3.1 浮游植物群落种类组成和时空分布特征
                                                   −1
              浓度为(6.15±2.22)mg·L ;DOC 浓度范围为           0.39~        2023  年  4  月至  2024  年  2  月,山仔水库共检出
                                    −1
   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78