增江底栖硅藻种类多样性及分布特征
- 海之魂
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2020-03-31 11:17:54
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248热带亚热带植物学报第19卷图31月份(上)和5月份(下)底栖硅藻属的相对丰富度Fig.3RelativerichnessofbenthicdiatominJanuary(up)andMay(down),2010次采样中具有明显代表性的耐污性种类(图4)。L.goeppertiana在1月份的四级河流出现较多,尤其在S2样点,达到最大值,而在其它采样点出现不多,一级河流的几个点甚至没有检测到,5月份该种分布和1月份大致相同,但是数量要比1月份少很多,5月份在S4数量最多。N.clausii的分布特征与L.goeppertiana相似。Cymbellatropica和Achnanthessubhudsonisvar.kraeuselii是典型的清洁性种类,它们在四级河流中没有发现,但在一级河流、二级河流的出现频率较高,三级河流的S4、S5样点也有出现(图5)。A.subhudsonisvar.kraeuselii在S17、S18采样点出现最多。Amphoramontana在1月份数量和出现频率都较少,在5月份二级河流的S6、S7采样点成为优势种;Hantzschiaamphioxys在1月份17个采样点没有出现,在5月有3个采样点出现,但数量不多;Melosiravarians在1月份有10个采样点检测到,在5月份仅有2个采样点检测到,数量也很少(图6)。2.3菱形藻属与总磷、电导率的相关性菱形藻属是种类最多的属之一,也是数量最多第3期何琦等:增江底栖硅藻种类多样性及分布特征249的属之一,其种类数量与个体丰度在空间上均有较大的变化。增江总磷约为:0.011~0.189mgL-1,电导率为:42.40~169.80μscm-1,从河流下游到上游电导率逐渐减小,总磷也呈下降趋势,在总磷和电导率高的水体,菱形藻属在样品中的相对丰度也高。它在样品中的相对丰度与总磷呈显著正相关关系(R=0.55,P=0.019),与电导率呈极显著正相关关系(R=0.75,P=0.000)(图7)。2.41月份硅藻优势种与生态因子的CCA分析通过对增江流域1月份17个采样点7种优势种相对丰度进行CCA分析,通过排序轴发现,Luticolagoeppertiana与总磷(TP)、总氮(TN)、正磷酸盐(PO3-4-P)、硝氮(NO-3-N)、氨氮(NH+4-N)、电导率呈正相关关系,Naviculacanalis与这些因子均呈负相关关系,与pH呈正相关关系,Amphoramontana、Gomphonemaparvulum、Nitzschiapalea、Nitzschia250热带亚热带植物学报第19卷图4Luticolagoeppertiana和Nitzschiaclausii在1月和5月的分布Fig.4DistributionofLuticolagoeppertianaandNitzschiaclausiiinJanuaryandMay图5Cymbellatropica和Achnanthessubhudsonisvar.kraeuselii的分布Fig.5DistributionofCymbellatropicaandAchnanthessubhudsonisvar.kraeuseliiclausii与温度、溶氧呈正相关关系,而曲壳藻属(Achnanthes)与温度、溶氧呈负相关关系。3讨论两次采样共检测到硅藻42属178种(包括亚种和变种),在两个月份占优势的属均为舟形藻属和菱形藻属,这两属所占比例较大,舟形藻属有29种,占藻总种数的23.8%;菱形藻属有19种,占17.4%。主要的优势种有:Luticolagoeppertiana、Achnantheslaevis、Nitzschiapalea、Cymbellatropica、第3期何琦等:增江底栖硅藻种类多样性及分布特征251图6Amphoramontana、Melosiravarians、Hantzschiaamphioxys的分布Fig.6DistributionofAmphoramontana,Melosiravarians,Hantzschiaamphioxys图7Nitzschia的相对丰度与总磷及电导率的相关性Fig.7CorrelationshipsbetweenrelativeabundanceofNitzschiaandTPorconductivityCocconeisplacentula、Nitzschiaclausii、Naviculaaff.subminscula。1月份与5月份两次采样中,主要的属和种类差别不大。5月份有硅藻种类36种,各样点优势种的丰富度所占比例多数超过60%,均高于1月份。从整体上看,硅藻种类随着水体污染程度不同有所差异。在污染较严重的水体,种类较
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