Page 77 - 《渔业研究》2026年第2期
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220                                  渔  业  研  究                                     第 48 卷

              合绿藻和硅藻的碳需求,因此硅藻、绿藻优势度显                           合 [30] 。这种物候差异确立了特定物种在相应季节
              著上升,蓝藻密度占比下降。该结果与山仔水库长                           的演替潜力,而       DIC/TP  比值的时空波动显著放大
              期监测揭示的“冬春硅藻为主、夏秋蓝藻为主”群                           了这一调控过程。在本研究中,冬季              DIC/TP  平均比值
                                [4]
              落演替规律完全吻合 。本研究进一步明确                   DIC/TP     为  291.2,契合硅藻的物候需求,而春、夏季              DIC/TP
              比值的季节波动是驱动该演替的核心生态计量因                            比值(均值     97.05)的下降与蓝藻物候期呈现出高
              子,补充了传统研究仅关注温度和氮磷营养的局                            度的时空同步性。这种资源供给与物候节律的耦合
              限。值得注意的是,相较于单纯的磷限制,DIC/TP                        进一步强化了蓝藻对生境的选择性占据,从而解释
              比值的调控更具针对性,本研究发现 DIC/TP 与蓝                       了其在特定物候窗口下绝对优势地位的形成原因。
              藻密度呈极显著负相关(r=−0.480,P<0.001) ,
                                                                    6×10 7                          800
              与硅藻密度呈极显著正相关(r=0.410,P<0.001) ,                                  总藻密度 Total density of phytoplankton
                                                                               蓝藻密度 Cyanophyta density
                                                                    5×10 7     绿藻密度 Chlorophyta density
              且这种相关性的统计学显著性(P<0.001)高于                                         硅藻密度 Bacillariophyta density  600
                                                                               隐藻密度 Cryptophyta density
              TN/TP  与藻类密度的关联。                                      4×10 7     DIC/TP
                  空间分布上,本研究发现            DIC/TP  比值的分布           密度/(个·L −1 )  Density/(cells·L −1 )  3×10 7  400 溶解性无机碳和总磷比  DIC/TP
              与浮游植物群落密度格局高度一致:库心区域                                  2×10 7
              DIC/TP  比值较高,对应蓝藻占比显著降低;而河                            1×10 7                          200
              道区域因外源磷输入或内源磷释放导致                  TP  浓度升
                                                                       0                            0
              高,DIC/TP   比值处于较低水平,相应蓝藻暴发风                              2023-04 2023-05 2023-06 2023-07 2023-08 2023-09 2023-10 2023-11 2023-12 2024-01 2024-02
              险增大。这一结论与先前对福建省                 11  座水库研究
              结果  [3]  相呼应,即   DIC/TP  比值与   TLI 呈显著负相           图 7    山仔水库浮游植物密度、蓝藻密度以及          DIC/TP
              关,进一步验证了         DIC/TP  比值可作为水体富营养                                月均值变化
              化的敏感指标,能够更精准地预测浮游植物群落的                             Fig. 7    Variations in monthly means of phytoplankton
              时空变化。                                                  density, cyanobacteria density and DIC/TP
                  值得注意的是,藻类的物候学差异在藻类群落                             综上所述,本研究揭示了            DIC/TP  比值作为水
              演替中同样发挥了关键作用,并与营养盐比值存在                           体富营养化的敏感指标,对浮游植物群落的时空变
              耦合效应。硅藻具备耐低温的物候特征,其生长峰                           化具有显著的预测作用。与传统的氮磷比值限制模
              值自然分布于冬春季节,而蓝藻的生长峰值则常与                           型相比,DIC/TP     比值的季节性波动和空间异质性
              夏季水体热分层形成及高温强光的环境条件相耦                            为水体的生态调控提供了更为精准的理论依据。


                                                                                                      1.00
                         TN/TP   TN/TP    0.400    0.310   −0.250   −0.170   0.140    0.032    −0.260  0.80
                         DIC/TP           DIC/TP   0.250   −0.480   −0.160   0.410             −0.440  0.60
                        DOC/TP                    DOC/TP   −0.077   −0.210   0.085    −0.160   −0.110  0.40
                                                                                                      0.20
                 蓝藻门 Cyanophyta                          蓝藻门 Cyanophyta  −0.210  −0.530  −0.090  0.930
                                                                                                      0
                 绿藻门 Chlorophyta                                  绿藻门 Chlorophyta  0.270  0.096  −0.72E-4  −0.20
               硅藻门 Bacillariophyta                                        硅藻门 Bacillariophyta  −0.340  −0.40
                 隐藻门 Cryptophyta                                                   隐藻门 Cryptophyta  −0.005  −0.60
                                                                                                      −0.80
                           TD                                                                  TD     −1.00
                                TN/TP    DIC/TP  DOC/TP   蓝藻门      绿藻门      硅藻门      隐藻门       TD
                                                         Cyanophyta Chlorophyta Bacillariophyta Cryptophyta
                                        图 8    山仔水库碳氮磷营养物质与浮游植物密度的关系
                 Fig. 8    Relationship between carbon-nitrogen-phosphorus nutrients and phytoplankton density in Shanzai Reservoir

                  注:TD. 浮游植物总密度;***表示        P<0.001(双尾)水平显著;**表示在        P<0.01(双尾)水平显著;*表示在         P<0.05
              (双尾)水平显著。
                  Notes: TD. Total density of phytoplankton; *** indicates significance at the P<0.001 level (two-tailed); ** indicates significance
              at the P<0.01 level (two-tailed); * indicates significance at the P<0.05 level (two-tailed).

               3.2 碳−磷协同调控对浮游植物群落演替和蓝藻                         是多种营养元素协同调控的结果,而非由单一元
              适应性的影响                                           素决定。在磷限制型淡水生态系统中,碳源与磷
                  研究表明,浮游植物的竞争优势和群落演替                          的协同作用尤为关键,即碳源可显著影响浮游植
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