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        基于水生態(tài)系統(tǒng)演化驅(qū)動因子及空間差異性分析

        2019-11-05 01:31:24趙雪松
        水科學(xué)與工程技術(shù) 2019年5期
        關(guān)鍵詞:物種化學(xué)物理

        趙雪松

        (遼寧省營口水文局,遼寧 營口 115003)

        水生態(tài)監(jiān)測是一種了解、分析和評價水生態(tài)的監(jiān)測工作,主要包括水環(huán)境監(jiān)測和水生生物監(jiān)測,與傳統(tǒng)的水環(huán)境監(jiān)測相比,水生態(tài)監(jiān)測是建立在生態(tài)系統(tǒng)完整性基礎(chǔ)上的,通過物理、化學(xué)、水文、生態(tài)和其他技術(shù)手段,以監(jiān)測和測試生態(tài)環(huán)境中的各種要素、生物與環(huán)境之間的關(guān)系,以及生態(tài)系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)和功能。本文以遼寧省為例,以流域為系統(tǒng),探討河流水生態(tài)空間轉(zhuǎn)換規(guī)律,為流域水生態(tài)空間尺度提供研究[1-2]。

        1 浮游植物與主要驅(qū)動因子CCA

        1.1 浮游植物與化學(xué)因子CCA

        與主要化學(xué)驅(qū)動因子總磷、活性磷、COD為主導(dǎo)一側(cè)響應(yīng)關(guān)系明顯的浮游植物物種有庫津菱形藻、卵圓雙壁藻,與主要化學(xué)驅(qū)動因子硝酸鹽響應(yīng)關(guān)系顯著的因子為雙頭輻節(jié)藻、篦形短縫藻,如圖1。

        圖1 浮游植物群落與化學(xué)因子CCA

        浮游植物和所測化學(xué)因子的CCA分析結(jié)果,以p<0.05差異顯著的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行Monte-Carlo篩選,最終篩選出浮游植物差異顯著的化學(xué)因子為總磷(p=0.002)、活性磷(p=0.024)、COD(p=0.002)、硝酸鹽(p=0.004)。

        1.2 浮游植物與物理因子CCA

        與電導(dǎo)率、總?cè)芙夤腆w、水溫相關(guān)性較高的浮游植物物種為齒牙柵藻、尖細(xì)柵藻、羽紋藻,與pH相關(guān)性較高的浮游植物物種為雙頭針桿藻、縊縮異極藻,如圖2[4]。

        圖2 浮游植物群落與物理因子CCA

        以p<0.05差異顯著的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行Monte-Carlo篩選,最終篩選出浮游植物差異顯著的物理因子為電導(dǎo)率(p=0.002)、總?cè)芙忸w粒固體(p=0.004)、水溫(p=0.010)、pH(p=0.016)。

        1.3 浮游植物與水文因子CCA

        尖尾裸藻和端尖月牙藻與水文因子含沙量相關(guān)性較高,橢圓卵囊藻棲息于水體底層,與水文因子水深相關(guān)性較高,如圖3。

        圖3 浮游植物群落與水文因子CCA

        以p<0.05差異顯著的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行Monte-Carlo篩選,最終分析結(jié)果顯示浮游植物差異顯著的水文因子為水深(p=0.004)和含沙量(p=0.002)。

        2 浮游動物與驅(qū)動因子CCA

        2.1 浮游動物與化學(xué)因子CCA

        與主要驅(qū)動因子總氮、氨氮響應(yīng)關(guān)系明顯的浮游動物物種有普通表殼蟲、壺狀臂尾輪蟲,與主要化學(xué)驅(qū)動因子COD、總磷響應(yīng)關(guān)系顯著的因子為卵圓前管蟲、盤狀表殼蟲,如圖4[4]。

        圖4 浮游動物群落與化學(xué)因子CCA

        以p<0.05差異顯著的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行Monte-Carlo篩選,最終篩選出浮游動物差異顯著的化學(xué)因子為氨氮(p=0.016)、硝酸鹽(p=0.008)、總氮(p=0.006)、總磷(p=0.030)、COD(p=0.044)。

        2.2 浮游動物與物理因子CCA

        浮游動物枝角類長刺溞與溶解氧相關(guān)性較高,原生動物瓶砂殼蟲與水溫相關(guān)性較高,如圖5[5]。

        以p<0.05差異顯著的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行Monte-Carlo篩選,最終篩選出浮游動物差異顯著的物理因子為溶解氧(p=0.014)、總?cè)芙忸w粒固體(p=0.002)、水溫(p=0.006)、電導(dǎo)率(p=0.022)。

        圖5 浮游動物群落與物理因子CCA

        2.3 浮游動物與水文因子CCA

        長圓砂殼蟲與水文因子水深相關(guān)性較高,蚤累枝蟲、邁氏三肢輪蟲與水文因子含沙量相關(guān)性較高,如圖6[7]。

        圖6 浮游動物群落與水文因子CCA

        以p<0.05差異顯著的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行Monte-Carlo篩選,最終分析結(jié)果顯示浮游動物差異顯著的水文因子為水深(p=0.008)、河寬(p=0.014)、流速(p=0.002)和含沙量(p=0.002)。

        3 底棲動物與驅(qū)動因子CCA

        3.1 底棲動物與化學(xué)因子CCA

        與主要驅(qū)動因子總磷響應(yīng)關(guān)系明顯的底棲動物物種有霍甫水絲蚓、克拉泊水絲蚓、褐色趨流搖文和梨型環(huán)棱螺,如圖7。

        圖7 底棲動物群落與化學(xué)因子CCA

        3.2 底棲動物與物理因子CCA

        與電導(dǎo)率相關(guān)性較高的底棲動物物種為寬體扁蛭,與溶解氧相關(guān)性較高的底棲動物物種為扁蜉、四節(jié)蜉,這類底棲動物只適應(yīng)在溶解氧高的水體里,如圖8[8]。

        圖8 底棲動物群落與物理因子CCA

        以p<0.05差異顯著的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行Monte-Carlo篩選,最終篩選出底棲動物差異顯著的化學(xué)因子為總磷(p=0.02)。

        以p<0.05差異顯著的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行Monte-Carlo篩選,最終分析結(jié)果顯示底棲動物沒有差異顯著的物理因子,對底棲動物相對差異顯著的物理因子為電導(dǎo)率(p=0.098)。

        3.3 底棲動物與水文因子CCA

        一些底棲蝦類與含沙量相關(guān)性較高,底棲蝦類主要代表物種為秀麗白蝦、中華小長臂蝦;與流速相關(guān)性較高的底棲動物物種為石蠅、四節(jié)蜉,其中石蠅為底棲動物積翅目物種,為典型清潔物種,適應(yīng)高流速水體,如圖9。

        圖9 底棲動物群落與水文因子CCA

        以p<0.05差異顯著的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行Monte-Carlo篩選,最終分析結(jié)果顯示底棲動物差異顯著的水文因子為河寬(p=0.002)和含沙量(p=0.002)。

        4 魚類與驅(qū)動因子CCA

        4.1 魚類與化學(xué)因子CCA

        對化學(xué)因子總磷、COD比較敏感的魚類主要為鯉科魚類;雷氏七鰓鰻、棒花鮈與魚類主要驅(qū)動因子硝酸鹽相應(yīng)關(guān)系明顯,如圖10。

        圖10 魚類群落與化學(xué)因子CCA

        以p<0.05差異顯著的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行Monte-Carlo篩選,最終篩選出底棲動物差異顯著的化學(xué)因子為總磷(p=0.002)、COD(p=0.002)和硝酸鹽(p=0.006)。

        4.2 魚類與物理因子CCA

        與電導(dǎo)率直接相關(guān)性高的魚類物種不是很明顯,相對相關(guān)性較高的魚類為遼寧棒花、犬首鮈,與溶解氧相關(guān)性較高的魚類物種為裸項櫛鰕虎魚、刺鰍,這類魚類適應(yīng)激流、溶解氧高的水體里,如圖11[8]。

        圖11 魚類群落與物理因子CCA

        以p<0.05差異顯著的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行Monte-Carlo篩選,最終分析結(jié)果顯示魚類差異顯著的物理因子為電導(dǎo)率(p=0.002)。

        4.3 魚類與水文因子CCA

        與含沙量相關(guān)性較高的底棲魚類不多,主要代表物種為簡氏下鱵、貝氏鲹,與河寬、水深相關(guān)性較高的魚類物種為香鯽、框鱗鏡鯉,如圖12。

        圖12 魚類群落與水文因子CCA

        以p<0.05差異顯著的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行Monte-Carlo篩選,最終分析結(jié)果顯示魚類差異顯著的水文因子為河寬(p=0.006)和含沙量(p=0.002)。

        5 結(jié)語

        對遼寧省內(nèi)主要水系進(jìn)行水生態(tài)監(jiān)測與調(diào)查,根據(jù)實地監(jiān)測,了解水生態(tài)現(xiàn)狀及存在問題,根據(jù)水生態(tài)空間監(jiān)測結(jié)果,構(gòu)建水生態(tài)空間轉(zhuǎn)換模型,應(yīng)用空間地理信息系統(tǒng),通過計算模擬,擬合出水生態(tài)空間轉(zhuǎn)換帶,根據(jù)水生態(tài)空間分布特征,重新布設(shè)水生態(tài)調(diào)查點位,為下一步研究水生態(tài)時空轉(zhuǎn)換規(guī)律研究提供基礎(chǔ)支撐[9]。

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