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铜绿微囊藻水华对水泥界面磷素动态影响的模拟

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生态与农村环境学报2015,31(3):366-371JournalofEcologyandRuralEnvironment铜绿微囊藻水华对水泥界面磷素动态影响的模拟朱咏莉1,吴清1,徐莎1,吴丽云2,韩建刚1(1第3期朱咏莉等:铜绿微囊藻水华对水-泥界面磷素动态影响的模拟·367·EILOLA等[13]研究表明,蓝藻暴发性生长引起水体及底泥的厌氧程度加剧,进而导致养分释放明显增加。以往研究大多关注藻体的快速生长阶段,或者在无底泥条件下进行(只考虑藻体自身),较为缺乏对藻体增殖、悬浮及沉降完整过程的观测[14-15]。因此,对典型藻种水华全过程进行模拟与观测可揭示其对水-泥界面磷素动态的影响。笔者以铜绿微囊藻(Microcystisaeruginosa)为对象,采集太湖梅梁湾水样和泥样,通过历时238d的观测,研究并揭示藻体动态对水-泥体系中不同形态磷含量及碱性磷酸酶活性变化等的影响,为富营养化水体水华暴发机制及调控提供思路。1材料与方法1·368·生态与农村环境学报第31卷9第3期朱咏莉等:铜绿微囊藻水华对水-泥界面磷素动态影响的模拟·369·8天的49·370·生态与农村环境学报第31卷均不同程度回升。然而,ρ(WP)仅升至初始浓度(0第3期朱咏莉等:铜绿微囊藻水华对水-泥界面磷素动态影响的模拟·371·有机碳的释放[J].中国环境科学,2007,27(3):341-345.[12]DAVIDFB,DAVIDPH,CONRADAP.ModelingtheRelativeImportanceofInternalandExternalNutrientLoadsonWaterCol⁃umnNutrientConcentrationsandPhytoplanktonBiomassinaShal⁃lowPolymicticLake[J].EcologicalModeling,2008,211(3/4):411-423.[13]EILOLAK,MARKUSM,ALMROTHE.OntheDynamicsofOxy⁃gen,Phosphorus,andCyanobacteriaintheBalticSea:AModelStudy[J].JournalofMarineSystems,2009,75(1/2):163-184.[14]孔繁翔,高光.大型浅水富营养化湖泊中蓝藻水华形成机理的思考[J].生态学报,2005,25(3):589-595.[15]YELL,SHIXL,WUXD,etal.NitrateLimitationandAccumula⁃tionofDissolvedOrganicCarbonDuringaSpring⁃SummerCya⁃nobacterialBloominLakeTaihu(China)[J].JournalofLimnology,2012,71(1):67-71.[16]HANJG,DOULS,ZHUYL,etal.EstimatesofPotentialNitrateReductaseActivityinSediments:ComparisonsofTwoIncubationMethodsandFourInhibitors[J].EnvironmentalEarthSciences,2014,71(1):419-425.[17]阎荣,孔繁翔,韩小波.太湖底泥表层越冬藻类群落动态的荧光分析法初步研究[J].湖泊科学,2004,16(2):163-168.[18]鲍士旦.土壤农化分析[M].2版.北京:中国农业出版社,2000:81-83.[19]侯燕松,李谷,梁威,等.人工湿地-池塘养殖复合系统水质影响因子及碱性磷酸酶活性研究[J].农业环境科学学报,2008,27(4):1550-1554.[20]BERMANT.AlkalinePhosphatasesandPhosphorusAvailabilityinLakeKinneret[J].LimnolOceanogy,1970,15(5):663-674.[21]ZHOUYY,LIJQ,FUYQ.EffectsofSubmergedMacrophytesonKineticsofAlkalinePhosphataseinLakeDonghuUnfilteredWaterandSediments[J].WaterResearch,2000,34(15):3737-3742.[22]赵淼,韩建刚,黄卫红,等.莱茵衣藻增殖、沉降与死亡过程对底泥氮素释放的影响[J].农业环境科学学报,2010,29(11):2198-2202.[23]ZHUYR,WUFC,HEZQ,etal.CharacterizationofOrganicPhosphorusinLakeSed

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