獐子岛邻近水域浮游植物群落结构及其与虾夷扇贝(Patinopecten yessoensis)食性关系的研究

来源 :上海海洋大学 | 被引量 : 12次 | 上传用户:chxiang007
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
2011年6月-2012年6月对獐子岛邻近水域虾夷扇贝养殖区浮游植物进行逐月的调查,研究了该海域浮游植物的物种组成、细胞丰度变化及分布、优势种和多样性等并与同期的环境因子、虾夷扇贝的胃含物中浮游植物物种组成及细胞丰度做多元统计分析。为了解该海域的浮游植物群落结构的变化规律,初步探讨浮游植物群落结构变化对贝类摄食的影响提供基础数据。该海域全年水样中共鉴定浮游植物共计4门53属119种(含变种和变型)。其中硅藻门37属82种,甲藻门13属33种,金藻门1属2种及裸藻门2属2种。硅藻和甲藻是该调查海区浮游植物的主要类群,硅藻占总物种的68.9%,甲藻占27.7%。浮游植物细胞丰度四季变化呈温带海域典型的“双峰型”变化规律。不同的是,表层浮游植物细胞丰度最高峰出现在秋季10月份,次高峰出现在春季3月份;而底层浮游植物细胞丰度最高峰出现在春季4月份,次高峰出现在秋季10月份。浮游植物群落结构具有四季更替现象。其中,表层浮游植物的四个门类四季都存在,硅藻平均丰度在四季差异不明显,甲藻和金藻的数量在秋季出现急剧增加的现象,而裸藻平均丰度在冬季出现小幅上涨。底层除秋季以甲藻为主外,其它季节都以硅藻为主,而且硅藻的总体平均丰度也存在四季差异,秋季硅藻丰度下降,冬季和春季丰度一直增加,裸藻丰度也在冬季出现小幅上涨。浮游植物优势种不仅季节变化明显,而且同一季节各月份之间以及同一月份表、底层之间也存在差异。浮游植物丰度的四季平面分布呈现分布不均的特点,夏季表层獐子岛北部海域相比较南部细胞丰度偏高,夏季底层,西南和东南部海区较其它调查区细胞丰度偏高;秋季表、底层分布趋势基本相似,西部海域较其它调查区浮游植物平均细胞丰度稍高;冬季表、底层分布趋势都表现为獐子岛西北部海域较其它调查区浮游植物平均细胞丰度稍高;春季表层,浮游植物细胞丰度高值区分布在獐子岛北部海域,春季底层,獐子岛西部和东部海域较中部调查区浮游植物平均细胞丰度偏高。浮游植物群落多样性指数显示,四个季节浮游植物群落的香农-威纳多样性指数和均匀度指数表现一致,夏季和冬季表层>底层,秋季和春季表层<底层。四季浮游植物群落的丰富度指数分布情况与香农-威纳多样性指数和均匀度指数分布情况不同,浮游植物群落的丰富度指数在四季都表现为表层<底层。虾夷扇贝胃含物分析鉴定出浮游植物有3个门23属36种。其中,硅藻18属30种,甲藻3属4种,金藻2属2种,未发现裸藻门的种类。硅藻占83.3%,甲藻占11.1%,金藻占5.6%。四个季节虾夷扇贝胃含物内浮游植物优势种类差异不明显,主要为底栖种类具槽帕拉藻(Paralia sulcata)、海链藻(Thalassiosira sp.)、离心列海链藻(Thalassiosira eccentric)、圆筛藻(Coscinodiscus sp.)、辐射圆筛藻(Coscinodiscus radiatus)、曲舟藻(Pleurosigma sp.)、布氏双尾藻(Ditylum brightwellii)和小等刺硅鞭藻(Dictyocha fibula)。通过对虾夷扇贝胃含物内和水样中浮游植物物种组成和细胞丰度百分比相似性分析可知,虾夷扇贝可滤食的浮游植物物种平均占所在海域中物种的一半以上,但是主要摄食的种类只有有限的几类,具槽帕拉藻、海链藻属、圆筛藻属和曲舟藻属。该研究是在自然海域进行的,有利于客观探索浮游植物的种群动态与底播养殖贝类的关系,为海洋牧场建设提供参考。
其他文献
据宁波海关统计,今年第一季度全市进出口总额为1683.8亿元,同比增长29.7%,进出口总额领跑全省。其中,进口额616.7亿元,同比增长56.3%,出口额1067.1亿元,同比增长18%,累计实现贸易顺差450.4亿元。今年3月份的外贸成绩尤其亮眼,全市外贸进出口611.9亿元,同比增长36%,其中进口、出口額同比分别增长40%和33.8%。  宁波海关相关负责人分析,第一季度外贸增幅明显主要是
踟蹰在林荫小道  秋风伴着落叶演奏出凄美的乐章  林间的鸟儿倦了  抖抖翅膀,不再哼唱轻快的舞曲  温和的阳光累了  隐匿起身躯,  不再透过枝叶缝隙洒在脚旁  当一阵凉意卷过身边的老树  清风把几片树叶送到温暖的地方  在那温暖的地方  有一片红光  火红中透着金黄  使这本不闪烁的秋  步入了辉煌的殿堂  红枫的叶片  就如孩子的手掌  手掌伸向天空  伸向远方  召唤无助的人们  脚下匆匆忙
期刊
洪水通常会给人类带来严重的财产损失和人员伤亡。洪水在运动过程中会发生水跃、自由液面破碎等现象,对其进行准确数值模拟的难点主要在于对自由液面的捕捉和保持算法的质量