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        海州灣南部海域大型底棲動物多樣性的研究

        2020-12-28 02:12:58季相星姚遠趙穎
        河北漁業(yè) 2020年12期

        季相星 姚遠 趙穎

        摘 要:2017年8月及2018年4月在海州灣南部海域進行了7個站位的大型底棲動物調(diào)查,共發(fā)現(xiàn)大型底棲動物66種,其中多毛類36種,軟體動物16種,甲殼動物10種,其它類群4種。比較兩個航次IRI可以發(fā)現(xiàn),光滑河藍蛤(Potamocorbula laevis)、棘刺錨參(Protankyra bidentata)及光滑狹口螺(Stenothyra glabar)在調(diào)查海域春季和夏季均占據(jù)著優(yōu)勢地位。2017年8月航次總平均豐度為517.7 ind/m2,總平均生物量為28282 5 g/m2;2018年4月航次總平均豐度為8 110.9 ind/m2,總平均生物量為25.001 1 g/m2。2017年8月航次大型底棲動物的Shannon-Wiener多樣性指數(shù)(H)平均值為2.54,波動范圍1.28~3.45;2018年4月航次H平均值為2.38,波動范圍0.66~4.04。通過大型底棲動物多樣性分析,認為該海域生境質(zhì)量整體處于一般的狀態(tài)。

        關(guān)鍵詞:海州灣南部海域;大型底棲動物;豐度;生物量;多樣性

        中圖分類號:Q958

        大型底棲動物組成復(fù)雜,種類豐富,其研究在漁業(yè)資源補充、污染監(jiān)測和海洋生態(tài)研究中有重要意義[1]。海州灣位于中國黃海中南部,為典型的開敞式海灣,是沙質(zhì)-巖石海岸和泥質(zhì)海岸的交匯地帶。海州灣有眾多河流注入,帶來大量的有機質(zhì)及營養(yǎng)鹽,加上陽光充足,海域遼闊,成為優(yōu)良的產(chǎn)卵場,為我國八大漁場之一[2]。本研究的海域位于海州灣南部,臨洪河口及東西連島周邊的近岸海域,受河流注入等陸源因素影響較大。近年來,國內(nèi)學(xué)者已對渤海、黃海及長江口等海域大型底棲動物開展了較系統(tǒng)的研究[3-8],但對海州灣的研究卻鮮見報道[2,9,10]。本文以2017年8月及2018年4月調(diào)查結(jié)果分析海州灣南部海域大型底棲動物的豐度、生物量及生物多樣性,以期為該海域生態(tài)系統(tǒng)的深入研究提供參考。

        1 材料與方法

        1.1 研究航次及站位設(shè)置

        于2017年8月和2018年4月對海州灣南部海域進行了7個站位的大型底棲動物樣品采集,兩次采集的站位相同,如圖1所示。

        1.2 樣品的采集、處理及分析

        使用0.062 5 m2的彼得遜采泥器采集泥樣,0.5 mm孔徑的網(wǎng)篩分選沉積物樣品,分選后留在網(wǎng)篩上的標(biāo)本及殘渣全部收集裝瓶,并用5%福爾馬林溶液固定。帶回實驗室進行分析、鑒定及稱重。樣品的處理、保存、計數(shù)和稱重等均按《海洋調(diào)查規(guī)范》[11]進行。

        1.3 數(shù)據(jù)分析

        優(yōu)勢種采用相對重要性指數(shù)IRI(Index of Relative Importance)[12]進行確定。該指數(shù)的計算是將每種生物的個體重量、豐度及出現(xiàn)頻率均考慮在內(nèi),能夠較為全面地反映出每種生物在整個群落中的地位。計算公式如下:

        式中:W為每種的生物量占總生物量的百分比,N為每種的豐度占總豐度的百分比,F(xiàn)為該種出現(xiàn)的頻率。

        生物多樣性采用Shannon-Wiener多樣性指數(shù)(H)[13]、Margalef豐富度指數(shù)(d)[14]及Pielous均勻度指數(shù)(J)[15]進行分析。公式如下:

        式中:Pi為第i種的個體數(shù)與總個體數(shù)的比值,N為總個體數(shù),S為總種數(shù)。

        2 結(jié)果

        2.1 大型底棲動物的種類組成

        調(diào)查共發(fā)現(xiàn)大型底棲動物66種,其中,多毛類36種,占總種數(shù)的54.55%;軟體動物16種,占24.24%;甲殼動物10種,占15.15%;其它類群包括扁形動物、棘皮動物、紐形動物及魚類各1種,共占總種數(shù)的6.06%。

        2017年8月調(diào)查共發(fā)現(xiàn)大型底棲動物40種,其中,多毛類20種,軟體動物10種,甲殼動物7種,棘皮動物、紐形動物和魚類各1種。2018年4月共發(fā)現(xiàn)大型底棲動物51種,其中,多毛類30種,軟體動物11種,甲殼動物6種,扁形動物、紐形動物、棘皮動物和魚類各一種。在兩次調(diào)查中均出現(xiàn)的大型底棲動物有26種,其中,多毛類15種,軟體動物5種,甲殼動物3種,棘皮動物、紐形動物和魚類各1種。

        表1列出了各航次相對重要性指數(shù)(IRI)前十位的種。如表所示,共有三種生物同時出現(xiàn)在兩個航次中,分別為光滑河藍蛤(P. laevis)、棘刺錨參(P. bidentata)和光滑狹口螺(S. glabar)。光滑河藍蛤(P. laevis)的IRI在兩個航次中均排第一,而且棘刺錨參(P. bidentata)和光滑狹口螺(S. glabar)在2018年4月航次中分別排第二和第三。由此可見,這三種生物在調(diào)查海域春季和夏季均占據(jù)著優(yōu)勢地位。如表所示,2017年8月航次前十位的種包括多毛類5種,軟體動物3種,棘皮動物和紐形動物各1種;2018年4月航次包括多毛類4種,軟體動物3種,甲殼動物、棘皮動物和魚類各1種。說明這多毛類和軟體動物在調(diào)查海域的大型底棲動物群落中有著極其重要的作用。

        2.2 大型底棲動物的豐度和生物量

        2.2.1 豐度的分布

        2017年8月航次大型底棲動物豐度的平均值為517.7 ind/m2,范圍為80~1 672 ind/m2。如圖2及表2所示,豐度的高值區(qū)主要位于河口區(qū)域。其中,位于沙汪河及青口河河口的JS04站位豐度最高,為1 672 ind/m2,這是由于在該站位發(fā)現(xiàn)了大量的光滑河藍蛤(P. laevis)造成的,其豐度為952 ind/m2。青口河為水流量較小的自然河流,水質(zhì)較好;而沙汪河為人工河流,周邊工廠排污較多,有機質(zhì)含量豐富。豐度的次高值位于JS06站位,位于臨洪河河口,在該站位發(fā)現(xiàn)了較多的稚齒蟲(Prionospio sp.),其豐度為576 ind/m2。豐度最低值出現(xiàn)于JS09和JS10站位,分別為88 ind/m2和80 ind/m2。

        2018年4月航次大型底棲動物豐度的平均值為8 110.9 ind/m2,范圍為160~32 976 ind/m2。如圖2及表2所示,豐度的高值區(qū)同樣位于河口區(qū)域。其中JS06站位豐度最高,為32 976 ind/m2,在該站位發(fā)現(xiàn)了大量的光滑河藍蛤(P. laevis),其豐度高達30 184 ind/m2。其次為JS04站位,該站位光滑河藍蛤P. laevis)的豐度同樣高達18 168 ind/m2。該航次豐度最低值出現(xiàn)于JS08站位,其值為160 ind/m2。

        如圖2及表2所示,各航次大型底棲動物豐度分布較規(guī)律,高豐度區(qū)主要位于河口區(qū)域,而其他海域豐度較低。比較兩個航次可以發(fā)現(xiàn),2018年4月航次平均豐度遠高于2017年8月航次,其中最主要的原因就是2018年4月在JS04及JS06站位發(fā)現(xiàn)了大量的光滑河藍蛤(P. laevis);同時,其它站位的豐度也普遍高于2017年8月航次的同一站位。

        2.2.2 生物量的分布

        2017年8月航次大型底棲動物平均生物量為28.282 5 g/m2,范圍為0.347 2~91.391 2 g/m2。如圖3及表2所示,生物量的分布與豐度的分布類似,高值區(qū)同樣位于河口區(qū)域。生物量的最高值出現(xiàn)于JS04站位,為91.391 2 g/m2,在該站位發(fā)現(xiàn)了較大量的光滑河藍蛤(P. laevis),其生物量為89.092 g/m2,占JS04站總生物量的97.48%。生物量最低值同豐度最低值一樣出現(xiàn)于JS10站位,為0.347 2 g/m2。

        2018年4月航次大型底棲動物平均生物量為25.001 1 g/m2,范圍為4.060 8~87.388 8 g/m2。如圖3和表2所示,生物量最高值出現(xiàn)于JS11站位,為87.388 8 g/m2,在該站位發(fā)現(xiàn)了較大個體的棘刺錨參(P. bidentata)和紅狼牙鰕虎魚(O. rubicundus),其生物量分別為48.138 4 g/m2和33.236 8 g/m2,共占JS11站位總生物量的93.12%。

        綜上所述,各航次大型底棲動物生物量分布較規(guī)律,除個別站位出現(xiàn)較大生物體外,高生物量區(qū)依然主要位于河口區(qū)域。比較兩個航次可以發(fā)現(xiàn),雖然2018年4月航次的平均豐度遠高于2017年8月航次,但兩個航次的平均生物量卻相差不大,甚至2017年8月航次平均生物量還略高于2018年4月航次。

        2.3 大型底棲動物的多樣性

        各航次大型底棲動物豐富度指數(shù)(d)、Shannon-Wiener多樣性指數(shù)(H)和均勻度指數(shù)(J)如表3所示。

        2017年8月航次種數(shù)平均值為11種,波動范圍為4~19種;豐富度平均值1.12,波動范圍0.46~1.68;Shannon-Wiener多樣性指數(shù)平均值2.54,波動范圍1.28~3.45;均勻度平均值074,波動范圍0.37~1.00。如表3所示,2017年8月航次各多樣性指數(shù)的最低值均出現(xiàn)于JS09站位,而種數(shù)和豐富度的最高值出現(xiàn)于JS04站位,多樣性和均勻度的最高值出現(xiàn)于JS11站位。這是由于2017年8月航次在JS04站位發(fā)現(xiàn)了大量的光滑河藍蛤(P. laevis),造成其Shannon-Wiener多樣性指數(shù)(H)和均勻度指數(shù)(J)均有所下降。

        2018年4月航次種數(shù)平均值為18種,波動范圍為6~23種;豐富度平均值1.61,波動范圍0.68~2.35;H指數(shù)平均值2.38,波動范圍0.66~4.04;均勻度指數(shù)平均值0.59,波動范圍0.16~1.00。如表3所示,2018年4月航次各多樣性指數(shù)的最高值均出現(xiàn)于JS05站位,而種數(shù)和豐度度的最低值出現(xiàn)于JS08站位,H指數(shù)和均勻度指數(shù)的最低值出現(xiàn)于JS06站位。H指數(shù)和均勻度指數(shù)的次低值出現(xiàn)于JS04站位。如前文所述,JS04和JS06站位均發(fā)現(xiàn)了大量的光滑河藍蛤(P. laevis),這是造成其種數(shù)和豐富度與其他站位相差不大而H指數(shù)H和均勻度指數(shù)卻遠低于其他站位的主要原因。

        2017年8月航次H指數(shù)平均值為2.54,除JS09站位為1.28及JS11站位為3.45外,其它站位均處于2到3之間;2018年4月航次平均值為2.38,JS04及JS06站位小于1,JS09及JS05站位大于3,其余3個站位均處于2到3之間。綜上所述,海州灣南部海域生境質(zhì)量整體處于一般的狀態(tài)。同時,從此次的調(diào)查結(jié)果也可以看出H指數(shù)應(yīng)用的局限性,例如JS09站位在2017年8月航次的H僅為1.28,而在2018年4月航次卻高達3.84;雖然2018年4月航次JS04及JS06站位的H均小于1,但這主要是由于在這個兩個站位均發(fā)現(xiàn)了大量的光滑河藍蛤(P. laevis)造成的,并不能真實反應(yīng)這兩個站位的沉積物環(huán)境。

        3 討論

        3.1 不同季節(jié)豐度生物量的對比

        前文已經(jīng)提到,兩個航次的平均生物量相差不大,但2018年4月航次的平均豐度卻遠高于2017年8月航次。本文認為出現(xiàn)這種結(jié)果的原因有:大型底棲動物中很多種類在完成其變態(tài)之后,終生棲息在固定場所或只在有限的范圍內(nèi)活動。在自然水體中,大型底棲動物多在春季繁殖,故多為幼體或低齡個體,而夏秋季基本長大成熟[10]。本次調(diào)查區(qū)域主要位于近岸海域,受入海河流污染、漁業(yè)捕撈等人為擾動較為嚴重。以優(yōu)勢種光滑河藍蛤(P. laevis)為例,光滑河藍蛤(P. laevis)在春季大量繁殖,造成其豐度極高,但個體幼小,生物量并沒有顯著增加。夏秋季節(jié),光滑河藍蛤(P. laevis)長大成熟,個體重量顯著增加,但同時其更容易被大量捕撈,造成其豐度的降低。

        3.2 與周邊海域的對比

        將本研究調(diào)查結(jié)果與周邊海域的歷史調(diào)查資料進行比較,見表4。如表4所示,本次調(diào)查的總種數(shù)及2017年8月航次的平均豐度與連云港核電站海域及連云港港口海域的調(diào)查結(jié)果相近,而與海州灣及南黃海海域的調(diào)查結(jié)果卻相差較大,同時,本次調(diào)查2018年4月航次的平均豐度遠遠高于其它海域的平均豐度;本次調(diào)查的平均生物量與表中所示其它海域均相近。造成這種現(xiàn)象的原因可能有:(1)2018年4月航次調(diào)查在JS06站位發(fā)現(xiàn)了大量的光滑河藍蛤(P. laevis),其豐度高達30 184 ind/m2,對整個調(diào)查海域平均豐度的貢獻率高達53.76%,這是造成該航次平均豐度遠遠高于其它海域的主要原因。(2)連云港核電站海域、連云港港口海域及本文調(diào)查海域均位于連云港的近岸海域,而海州灣及南黃海的調(diào)查點位主要位于遠岸海域。近岸海域受入海河流等影響較大,有機質(zhì)豐富,而遠岸海域受陸源影響較小,營養(yǎng)物質(zhì)較少,這是造成連云港核電站海域、連云港港口海域及本文調(diào)查海域豐度與海州灣及南黃海海域調(diào)查結(jié)果相差較大的主要原因。(3)采樣季節(jié)的不同對調(diào)查結(jié)果造成的影響。2017年8月航次平均豐度與連云港港口海域調(diào)查結(jié)果相近,同時,兩次調(diào)查的最主要優(yōu)勢種均為光滑河藍蛤(P. laevis),而造成2018年4月航次高豐度的主要原因依然是光滑河藍蛤(P. laevis)。如前文所述,光滑河藍蛤(P. laevis)在2018年4月航次多為幼體,而在2017年8月航次多為成體,這是造成兩個季節(jié)豐度相差較大的主要原因。參考文獻:

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        Biodiversity of Macrobenthos in The Southern Waters of? Haizhou Bay

        JI Xiang-xing,YAO Yuan,ZHAO Ying

        (Jiangsu Lianyungang Environmental Monitoring Center,Lianyungang 222001,China)

        Abstract:Macrobenthos were investigated at 7 sites in the southern waters of Haizhou Bay in August 2017 and April 2018.In total,66 species were found,including 36 species of Polychaeta,16 species of Mollusca,10 species of Crustacea,and 4 species of other taxonomies.Comparing the IRI(Indices of relative importance),we found that Potamocorbula laevis ,Protankyra bidentata and Stenothyra glabar were the dominant species in both the two survey . In August 2017 cruise the average abundance of macrobenthos was 517.7 ind./m2,and the average biomass was 28.282 5? g/m2?in the sampling sites. In April 2018 cruise the average abundance of macrobenthos was 8 110.9 ind/m2,and the average biomass was 25.001 1? g/m2. In August 2017 cruise the range of Shannon-Wiener index of macrobenthos was 1.28~3.45,with an average of 2.54; and in April 2018 cruise the range was 0.66~4.04,with an average of 2.38. Analysed the diversity,this paper held that the sediment environment of this site was slightly polluted .

        Key words:the southern waters of Haizhou Bay; macrobenthos; abundance; biomass; diversity

        (收稿日期:2020-10-23)

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