1. 引言
浮游植物是生态系统中的重要的生产者,有分布广泛,繁殖世代短,种群数量大的特点,对自然界物质循环起着至关重要的作用。水体富营养化加速,已成为制约我国社会经济可持续发展的限制性因素 [1]。同时,尽管大部分湖库已经严重富营养化并部分暴发蓝藻水华,但有些仍然作为饮用水源地 [2],浮游植物的种群数量还可以间接反映出其所在水体的水质情况,这对人们了解水质情况提供了生物方法 [3]。
西泉眼水库是哈尔滨市的第二水源地 [4],了解水库水质及浮游生物情况对水源地保护有重要意义。本次在春季(5月)对西泉眼水库采18个样点进行研究,用多种生态学研究方法对浮游植物与环境因子进行分析,补充了西泉眼水库春季研究的空白。
2. 材料与方法
2.1. 样点概况
西泉眼水库(45˚12'~45˚20'N, 127˚17'~127˚25'E),于1992年建成,1996年竣工,大(II)型水库 [5]。位于阿城区平山镇南部,松花江南岸一级支流阿什河上游,距哈市112 km [6]。水库集水面积1151 km2,水库总库容4.78 × 108 m3,正常蓄水位高程为209.9 m [7]。水面29.33 km2,平均水深12 m,属丘陵型水库。库区岸线绵长曲折,岸边丘陵树木茂盛,水体水质清澈,底质多为草甸土、腐殖土和黑钙土。西泉眼水库位置接近哈尔滨市,气候属温带大陆性季风气候 [8]。
2.2. 调查方法
2.2.1. 样点布设
根据西泉眼水库地理环境特点及水域特征,共设置18个采样点(图1)。其中水库设置四个截面16个采样点(2#~17#),其余阿什河入水口(1#)和大坝下方(18#)各设置1个采样点。
2.2.2. 浮游动物样本采集与鉴定
定性样品用25#浮游生物网于水面下0.5 m深度处采用“∞”形的方式捞取3 min,定量样品用5 L采水器分别取表层、中层、底层水样,再进行充分混合 [9]。用鲁哥试剂对水样中的浮游植物进行固定,避光静置48 h,虹吸上层水样后再静置24 h后,定容至30 ml。鉴定时取样品置于0.1 ml浮游生物计数器内进行计数和鉴定 [10]。
2.2.3. 水环境理化指标
用YSI-6600多功能水质分析仪对水温、PH、DO和CL−进行现场测定;采用国家标准方法对总氮浓度(TN)、总磷浓度(TP)、化学需氧量(COD)进行测定 [11]。
2.3. 数据处理
根据物种出现的频率和个体数量确定优势种,用优势度表示:
y为优势度,fi为第i种出现的频率,pi为第i种个体数量在总个体数量的比例,当y > 0.02时定为优势种 [12]。
采用Shannon-Wiener多样性指数(H')对浮游植物生物多样性进行分析。
采用典范对应分析(CCA)对西泉眼水库浮游植物群落与水环境因子进行相关分析。
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Figure 1. Phytoplankton sampling site in Xiquanyan Reservoir
图1. 西泉眼水库浮游植物采样点
3. 结果与讨论
3.1. 水体理化参数
采样时,水温在12.8℃~19.48℃之间,平均温度为18.06℃,大坝下游水温明显低于库区。PH为5.05~8.91,平均值为6.90,可以看出水库的水体整体呈现出弱酸性;COD为8~19 mg/L,平均值为13.94 mg/L,根据评价标准基本上能达到饮用水的标准;TP为0.06~0.25 mg/L,平均值为0.14 mg/L;TN为0.9~3.1 mg/L,平均值为1.67 mg/L;TN和TP在调查区域内并未发现规律性变化;DO为6.60~9.66 mg/L,平均值为7.52 mg/L。(表1) Pearson相关性分析结果显示水温与DO呈极显著负相关(r = −0.908, p = 0.000),水温与PH呈显著负相关(r = −0.573, p = 0.013),水温与CL-呈显著负相关(r = −0.583, p = 0.011)。
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Table 1. The physic-chebical parameters in Xiquan yan
表1. 西泉眼水库水体理化因子
3.2. 浮游植物的种类组成
鉴定出浮游植物7门属30种,其中绿藻门种数最多,为10种,占33.33%;硅藻门和蓝藻门次多,各7种,分别占23.33%;隐藻门和裸藻门各2种,分别占6.66%;金藻门和甲藻门各1种,分别占3.33% (图2)。
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Figure 2. The composition of phytoplankton species in Xiquanyan Reservoir in spring (May)
图2. 西泉眼水库春季(5月)浮游植物种类组成
3.3. 浮游植物的水平分布特征
西泉眼水库各个采样点的浮游植物物种分布显示,物种数量最多的是12#样点和17#样点,为22种;物种数量最少的是1#样点,为8种。
纵观全部样点,1#、2#、18#样点的物种数较少,其他样点物种数较为丰富并且差异水平不大。1#、2#样点位于水库的阿什河入口处,并且位于水深较浅的区域,由于受到上游河流流入的影响,导致浮游植物不易累积聚集,所以种类较少且密度较小 [13];18#样点位于大坝下游河流,河水是水库较深层水下流所形成的,水温明显低于其他样点,所以浮游植物种类数量明显小于库区所在水体 [14]。前者浮游植物主要由金藻、隐藻构成,后者主要是硅藻。其他样点水温较为恒定,流动缓慢,藻类门类分布大多是绿藻、蓝藻和硅藻。
3.4. 浮游植物丰度与生物量水平分布
西泉眼水库春季浮游植物丰度与生物量各点之间存在差异(表2)。丰度波动在48 × 104 ind./L~236.4 × 104 ind./L之间。最高值出现在15#采样点,丰度为236.4 × 104 ind./L,次高值出现在12#采样点,丰度为223.2 × 104 ind./L;最低值出现在18#采样点,丰度为48 × 104 ind./L。生物量在0.91482 mg/L~3.324 mg/L之间,最高值出现在14#采样点,生物量为3.324 mg/L,次高值出现在12#采样点,为2.9025 mg/L;最低值出现在18#采样点,为0.91482 mg/L。
从图3数据中可以看出4#采样点到17#采样点浮游植物丰度及生物量都维持在一个较高的趋势,此区域为水库中心区域,水深较深且水温相对较高,水流速缓慢,适宜浮游植物生存繁殖。
![](Images/Table_Tmp.jpg)
Table 2. Abundance and biomass of each sampling site in Xiquanyan Reservoir in spring
表2. 西泉眼水库春季各采样点丰度及生物量
![](//html.hanspub.org/file/9-2360701x11_hanspub.png?20211130084342621)
Figure 3. The horizontal distribution of phytoplankton abundance and biomass in Xiquanyan Reservoir
图3. 西泉眼水库浮游植物丰度及生物量的水平分布
3.5. 浮游植物的优势种
根据公式计算,当y > 0.02时,该种就是优势种。西泉眼水库春季浮游植物优势种及其优势度见表3。
水质会对浮游植物群落分布产生影响,一些藻类有污染指示功能。梅尼小环藻、栅藻、直链藻、衣藻可以指示富营养水体,这些种类的藻类为优势物种说明该水体有一定程度的污染 [15]。
3.6. 浮游植物群落健康评价
香农维纳指数法是很多学者在运用浮游生物的群落特征进行生态环境健康评价中最常用的方法之一 [16]。此方法运用过程中,香农维纳指数越高则意味着生活的水体稳定性越好,水体健康状态比较好。反之,则表明水体稳定性和健康状况较差 [17]。春季于西泉眼所采集的浮游动物群落的生物多样性指数香农维纳指数变化范围为0~2.804,平均为1.90,均匀度指数变化范围为0~1,平均值为0.93。仅从浮游植物的多样性指数看西泉眼水库春季水体呈中污染。
3.7. 浮游植物群落与水环境因子
RDA排序可以分析不同物种对环境的适应,能展现出生态环境对物种分布、组成的相互关系,并可分析出不同浮游动物群落对环境的适应性,以及理化因子的影响 [18]。
由图4可以看出浮游动物群落的分布主要受PH、TP、水温和COD等环境因子影响较大,轴1与PH、DO和TP呈极显著正相关;轴2与水温呈显著正相关,与TN,CL-和COD呈显著负相关,藻类大多与水温呈负相关。其中阿氏席藻、被甲栅藻、变异直链藻、微茫藻、裸藻、梅尼小环藻、尖针杆藻在图中的位置相近,表明它们对环境的要求比较接近。
![](Images/Table_Tmp.jpg)
Table 3. The dominant species of phytoplankton in Xiquanyan Reservoir in spring
表3. 西泉眼水库春季浮游植物优势种
![](//html.hanspub.org/file/9-2360701x12_hanspub.png?20211130084342621)
Figure 4. RDA analysis double diagram between phytoplankton community and water environmental factors
图4. 浮游植物群落与水环境因子间RDA分析双重图
4. 讨论
4.1. 浮游植物种类组成
西泉眼水库是大型(II)水利枢纽工程,为半天然半人工的水体 [19],近年来水环境质量日益恶化,导致水体富营养化程度加剧。有研究表明,水库库区多以绿藻门、硅藻门和蓝藻门为主 [20]。西泉眼水库已有研究也表明,库区浮游植物种类以绿藻门、蓝藻门和硅藻门为主。这次浮游植物的调查研究发现证实,其浮游植物种类组成是以绿藻门、硅藻门和蓝藻门为主 [21]。春季由于气温较低,相比以往的研究浮游植物种类数量没有到达一个很高的水平,但对于春季渔业活动提供了一定的数据基础,有相当重要的意义。
4.2. 浮游植物丰度与生物量的变化
通过图3可以看出西泉眼水库春季浮游植物丰度与生物量呈现一个低–高–低的特点,即入水口附近及出口处浮游植物相对较少,库区的浮游植物丰度及生物量则相对较多。入口附近的1#、2#、3#、4#采样点受到上游阿什河的水补充,与库区浮游植物种类数量组成都有较大的差别,而且水深较浅,浮游植物种类数量有限。出口的18#采样点处的水是由水库大坝流出,是水库的深层水,水温低且浮游植物受到的光照较少,所以浮游植物种类数量更是低于入水口附近 [22]。
4.3. 浮游植物与环境因子
研究表明,浮游植物受到环境因子的影响非常大,浮游植物需要在一定的温度及光照强度下才能正常生长繁殖,在温带及寒带地区,水温通常都是限制浮游植物生长的主要环境因子 [23]。西泉眼水库春季调查期间的平均水温为18.06℃。通过Smith的研究表明,当淡水湖泊中TN/TP < 29时,蓝藻有急剧暴发水华的趋势;而当TN/TP > 29时,蓝、绿藻丰度就有减少的趋势 [24]。西泉眼水库TN/TP为11.9,但由于温度较低,库中绿藻及蓝藻并没有出现大面积爆发,但可以为预测夏季浮游植物种群数量预测提供帮助。
5. 结论及建议
5.1. 结论
浮游植物物种数量最多为12#和17#采样点,各22种,最少为1#的8种;丰度最高为15#采样点的236.4 × 104 ind./L,最少为18#采样点的48 × 104 ind./L;生物量最高是14#采样点的3.324 mg/L,最低值出现在18#采样点,为0.91 mg/L。
5.2. 建议
西泉眼水库库区水体目前为中度富营养型,为防止向高度富营养型发展,建议水库管理部门精准掌握水库水质及浮游生物情况,采取措施限制浮游植物大面积爆发可能导致的使水质污染,积极保障哈尔滨市的饮水安全。
基金项目
中央支持地方高校发展高水平人才项目《冷水鱼资源产业化可持续利用集成技术创新》,项目编号2020GSP14;黑龙江省经济社会发展重点研究课题《实施农业强省战略中黑龙江冷水鱼产业发展对策研究》,课题编号20309。
NOTES
*并列第一作者。
#并列通讯作者。