!水体富营养化是当今人类面临的诸多环境问题
防治水体富营养化的措施
防治水体富营养化的措施水体富营养化是目前全球面临的一大环境问题。
它是由于水体中氮、磷等营养物质过度富集,导致藻类等水生生物过度繁殖,影响水体的生态平衡和水质,甚至威胁到人类健康。
为了解决这个问题,需要采取一系列措施来预防和治理水体富营养化。
1.加强水资源管理水资源管理是预防水体富营养化的首要措施。
可以采取一系列措施,例如控制污染物排放、加强水环境监测、建立水资源保护区等,以保证水体的健康和生态平衡。
2.减少农业污染农业是水体富营养化的主要原因之一。
农业生产中使用的化肥和农药会排放到水体中,导致水体富营养化。
为了减少农业污染,可以采取一系列措施,例如精准施肥、循环农业、采用环保型农药等。
3.加强城市污水处理城市污水是导致水体富营养化的另一个主要原因。
城市污水中含有大量有机物和营养物质,如果排放到水体中就会导致富营养化。
为了减少城市污水对水体的影响,可以加强城市污水的处理和利用,例如采用生态处理系统、建立污水处理厂等。
4.加强生态修复生态修复是治理水体富营养化的重要手段之一。
可以采用一系列生态修复措施,例如湿地生态修复、水草种植、生态渔业等,以恢复水体的生态平衡和水质。
5.加强宣传教育宣传教育是预防和治理水体富营养化的重要手段之一。
可以通过各种媒体宣传环保知识,提高公众环保意识,引导公众减少污染物排放,从源头上预防水体富营养化。
预防和治理水体富营养化需要采取一系列措施,包括加强水资源管理、减少农业污染、加强城市污水处理、加强生态修复和加强宣传教育等。
只有通过多种手段综合治理,才能有效减少水体富营养化的发生,保障人类的健康和生态环境的平衡。
水体富营养化治理与渔业发展研究
水体富营养化治理与渔业发展研究水体富营养化是当今全球面临的严重环境问题之一,对水环境、生物多样性和人类健康造成了严重威胁。
同时,渔业作为重要的经济产业,对于国民经济和社会发展起着重要作用。
因此,研究水体富营养化治理与渔业发展之间的关系显得尤为重要。
一、水体富营养化的成因及危害水体富营养化主要是由于过量的营养物质进入水体造成,其中包括氮、磷等。
这些营养物质的源头包括农田的化肥、人畜粪便、工业废水等。
这些营养物质进入水体后会刺激水中藻类、浮游生物等生物大量繁殖,形成水华现象。
水华不仅降低水体的透明度,还会消耗水体中的氧气,导致水体缺氧。
这不仅会危害水生态系统的稳定性,还会对渔业产生负面影响。
水体富营养化对渔业的危害主要表现在以下几个方面:首先,水体富营养化会导致渔业资源的减少。
水华现象会消耗大量的氧气,并且对鱼类等渔业资源形成物理障碍,导致渔业资源的损失。
其次,富营养化还会导致水体中有毒藻类的大量繁殖,这些有毒藻类会产生毒素,对渔业资源造成毒害。
最后,水体富营养化还会影响水体的透明度,降低水中浮游生物的生态功能,进而影响渔业的发展。
二、水体富营养化治理的方法与效果针对水体富营养化问题,目前采取的主要治理方法包括物理、化学治理和生物治理。
物理治理主要是通过机械方式将藻类等有害生物从水体中去除,如利用网箱、渔网等设备捞取水华。
化学治理主要是通过添加化学药剂来抑制有害生物的生长,如添加杀藻剂等。
生物治理则是通过增加或优化水体中的有益生物,如鲤鱼、禾木等,来控制有害生物的繁殖。
这些治理方法在实际应用中取得了一定的效果。
例如,在一些湖泊的富营养化治理中,物理治理被广泛采用,通过捞取水华的方式有效地防止了水华现象的发生。
化学治理则主要用于针对水华已经发生的情况,通过添加杀藻剂等化学药剂来快速消灭水华。
生物治理则是一种较为长期的治理方法,通过增加重要渔业资源的数量和种类来控制有害生物的繁殖,从而达到富营养化治理的目的。
水体富营养化的危害及防治对策
水体富营养化的危害及防治对策水体富营养化的危害及防治对策一、水体富营养化的定义与原因水体富营养化是指水体中营养物质浓度过高,尤其是氮和磷的富集,导致水中藻类和浮游植物过度繁殖的现象。
通常,水体富营养化是由人类活动的影响所导致的,如农业污染、城市污水排放、工业废水排放等。
这些活动会使土壤中的营养物质以及有机污染物流入水体,从而加重水体的富营养化问题。
二、水体富营养化的危害1. 水体富营养化会导致藻类和浮游植物过度繁殖,形成大面积的藻华。
这些藻类和浮游植物会浮在水面上,阻碍光线的透过,影响水下植物的光合作用,进而造成水生物养分不足,水生植物死亡。
2. 藻华的过度繁殖还会消耗大量的氧气,造成水体缺氧。
缺氧环境对于水生生物的存活非常不利,鱼类等水生动物会因氧气不足而窒息死亡,导致水体生物多样性急剧下降。
3. 此外,水体富营养化还会引发其他水质问题,如水体PH值的变化、水体中有毒物质的积聚以及毒藻的繁殖等。
这些问题都对水体生态系统的平衡产生负面影响。
三、水体富营养化的防治对策1. 加强农业非点源污染控制。
农业活动是导致水体富营养化的主要原因之一,应采取一系列举措,如合理施肥、科学利用农药等,减少营养物质和农药流失入水体。
2. 加强城市污水处理。
城市污水排放是水体富营养化的重要原因之一,应提高污水处理设施的处理能力,确保排放出的废水符合相关水质标准。
3. 提倡清洁生产。
工业生产过程中的废水排放也会对水体造成污染,应推广清洁生产技术,减少工业废水的产生。
4. 加大环境教育力度。
通过开展环境教育活动,增强公众环境保护意识,让人们自觉遵守环境保护法规,减少人类活动对水体的污染。
5. 定期监测和评估水体质量。
建立水体监测网络,定期对水体进行监测,及时发现水体富营养化的问题,采取相应措施进行防治。
6. 加强科研力量,推动技术创新。
水体富营养化问题的防治需要科学的技术支持,加强相关科研力量,推动技术的创新和应用。
四、结语水体富营养化对水生生物和人类社会都带来了严重的危害。
湖泊水体富营养化的来源危害及治理研究
湖泊水体富营养化的来源危害及治理研究湖泊水体富营养化是指湖泊中的营养物质过多积累,导致水体中的生物生长过度,繁殖速度过快,从而破坏湖泊生态系统平衡的现象。
水体富营养化是当今全球水资源面临的重要环境问题之一,对湖泊生态系统和人类健康产生了广泛的影响。
湖泊水体富营养化的主要来源可以分为点源污染和非点源污染。
点源污染主要指来自城市污水处理厂、工业废水排放口等固定源头污染物的输入,其中含有大量的营养物质,如氮、磷等。
而非点源污染指的是来自农田、畜禽养殖、城市化发展等活动所引起的农业面源污染和城市雨水径流等,这些渗入湖泊的水体含有大量的农业化肥、农药残留物等。
湖泊水体富营养化会带来多种危害。
过量的营养物质会刺激水中藻类生长过度,形成大量浮游藻类。
这些藻类会消耗水中的氧气,导致水中溶解氧含量降低,对水生动物造成窒息死亡。
藻类繁殖过多会导致水体水质变浑浊,使得水体透光度下降,阻碍光合作用的进行,对水下植物生长产生抑制作用。
而且藻类繁殖会引发水体的蓝藻毒素产生,这些毒素对人体健康有害,可诱发胃肠道疾病。
湖泊水体富营养化还会破坏湖泊的景观价值,对旅游业产生负面影响。
为了治理湖泊水体富营养化,需要采取一系列措施。
首先是加强污水处理厂和工业废水处理设施建设,使得点源污染减少。
加强对农业面源污染的治理,推广科学施肥、减少农药使用等措施,降低农业面源污染对湖泊的影响。
其次是加强城市排水管网建设,避免城市化发展所带来的雨水径流对湖泊的污染。
还可以采用人工控制技术,如定期喷洒草药、人工通气等,来控制水体中藻类繁殖和富营养化情况。
积极开展湖泊沉积物的磷提取工作,可通过控制磷浓度降低水体的磷营养水平。
要增加湖泊水质监测和评估频率,及时发现水体富营养化的情况,采取相应措施进行调整和治理。
湖泊水体富营养化来源复杂且危害严重。
要治理湖泊水体富营养化,需要从点源污染和非点源污染两方面着手,加强污水处理和农业面源污染的控制,同时采取人工控制技术和湖泊沉积物的磷提取等手段进行治理。
水体富营养化成因及其防治措施研究进展
水体富营养化成因及其防治措施研究进展水体富营养化成因及其防治措施研究进展摘要:水体富营养化是当今世界面临的严重环境问题之一。
本文以水体富营养化的成因和防治措施为研究重点,系统地回顾了国内外关于水体富营养化的研究进展。
文章通过分析水体富营养化的成因,包括农业、工业、城市化、氮磷排放和“水华”等多种因素,探讨了这些因素对水体富营养化的贡献。
同时,针对不同成因,提出了相应的防治措施,包括农业源污染的农田管理措施、工业源污染的技术改造、城市雨水的处理与利用、氮磷排放的减少和水华治理等。
通过对水体富营养化的研究进展进行综述,本文旨在加深对该问题的认识,为水体富营养化的防治提供科学依据和参考。
1. 引言水体富营养化是指水体中氮、磷等营养物质过量积累,导致水体中的浮游植物繁殖过多,进而造成水质恶化甚至生态系统崩溃的现象。
随着全球经济的快速发展和人口的增长,水体富营养化问题越来越严重,成为当今社会面临的严峻环境挑战之一。
2. 水体富营养化的成因2.1 农业源污染农业活动是水体富营养化的主要来源之一。
农业生产中的化肥和农药使用过量,造成了大量氮、磷的流失入水体,加剧了水体富营养化的程度。
2.2 工业源污染工业活动排放的废水中含有大量有机物和含氮、含磷化合物,这些物质进入水体后会促使水体富营养化。
尤其是一些大型工业企业,排放的废水中含有高浓度的氮、磷物质。
2.3 城市化随着城市建设的快速发展,城市环境中的大量污染物会被径流带入水体,使水体富营养化的程度加剧。
城市雨水带来的油污、重金属和有机物等物质,极大地影响了水体的富营养化程度。
2.4 氮磷排放农业、工业和城市化过程中产生的大量氮、磷排放也是水体富营养化的一个重要因素。
氮、磷是水体富营养化最主要的营养物质,其过量积累可导致浮游植物大量繁殖。
2.5 “水华”水华是水体富营养化的直接体现,是由于水体中浮游植物过度繁殖而引起的水体藻类大量聚集的现象。
水华不仅严重破坏了生态系统,还对水质和水生态产生了重大影响。
水体富营养化(1)
水体富营养化(1)水体富营养化是一个严肃的环境问题,指的是水体中营养物质过量,导致水体富营养化现象。
这种现象会对生态环境和人类健康产生严重威胁,所以控制水体富营养化是我们必须面临的环境挑战。
一、富营养化的原因1.1 卫生污水和废水的排放。
废水中含有大量的营养物质,会导致水体富营养化现象加剧。
1.2 农田灌溉。
农业用水中含有大量的化肥和农药,这些物质经过排放后,就会出现富营养化现象。
1.3 工业废料的排放。
许多企业在清洁过程中排出的废料含有大量的营养物质,会导致水体富营养化。
1.4 水生生物的养殖。
水生生物的养殖业不可避免地产生了大量的排放,这些排放浓缩在水体中,就会导致富营养化现象。
二、富营养化带来的危害2.1 使水体氧气含量下降:由于水体富含有机物,会产生大量的细菌,这些细菌会消耗掉水体中的氧气,导致水体缺氧现象。
2.2 影响水生态系统:富营养化现象对水生态系统影响巨大,水体中的生物生长过度,导致水生态环境发生破坏,严重影响水生物种类的繁衍。
2.3 危害人体健康:当水体中富含有害细菌时,人类饮用受污染的水会导致各种疾病,如肝炎、呕吐等消化道传染病。
三、控制富营养化的方法3.1 压缩废水排放:控制企业、机关、家庭等各个环节废水排放,即便排放也要提前经过处理,以达到排放标准。
3.2 加强垃圾看管:有效控制垃圾的产生和对环境的污染,避免堆积过多的垃圾对水体造成污染。
3.3 加强环境培训教育:广泛加大环保教育力度,提升公众环保意识,增强人们对生态环境的法律意识。
总之,要保护水体,我们需要采取措施,尽量避免水体富营养化的发生。
环境意识的提高,良好的生活习惯,有规范的废水排放与及时的处理,都是控制富营养化的有效手段。
我们应该以行动来捍卫我们的生态环境,让清澈的水成为大地上一道美丽的风景。
《2024年水体富营养化的危害及防治对策》范文
《水体富营养化的危害及防治对策》篇一一、引言水体富营养化是一种常见的环境问题,主要表现为水体中氮、磷等营养物质的过度积累,导致水生生态系统失衡。
随着工业化和城市化的快速发展,水体富营养化问题日益严重,对生态环境和人类健康造成了严重影响。
本文将分析水体富营养化的危害,并探讨相应的防治对策。
二、水体富营养化的危害1. 对水生生物的影响水体富营养化会导致水生植物和藻类大量繁殖,形成“水华”。
这些植物和藻类在生长过程中会消耗大量的溶解氧,使得其他水生生物因缺氧而死亡。
此外,一些藻类会产生有毒物质,直接危害水生生物。
2. 对生态环境的影响水体富营养化会破坏水生生态系统的平衡,导致生物多样性减少。
同时,富营养化还会使水体变得浑浊,降低水质,影响景观价值。
3. 对人类健康的影响富营养化水体中的藻类可能产生微囊藻毒素等有害物质,这些物质通过饮水、食物链等途径进入人体,可能引发消化道疾病、肝脏疾病等,严重危害人类健康。
三、防治对策1. 控制外源性营养物质输入控制外源性营养物质输入是防治水体富营养化的根本措施。
具体措施包括:合理施用化肥、减少农业面源污染、加强工业废水和生活污水的处理等。
通过减少氮、磷等营养物质的排放,可以从源头上控制水体富营养化的发生。
2. 生态修复技术生态修复技术是一种有效的水体富营养化防治措施。
通过种植水生植物、建设人工湿地等方式,可以吸收和降解水中的营养物质,改善水质。
同时,生态修复技术还可以提高水生生态系统的自我调节能力,使其更好地适应环境变化。
3. 生物治理技术生物治理技术是利用微生物、植物等生物资源,通过生物降解、生物吸附等方式,降低水体中的营养物质含量。
例如,利用某些藻类吸收氮、磷等营养物质,或者利用微生物分解有机物等。
生物治理技术具有成本低、环保等优点,是一种可行的水体富营养化防治措施。
4. 加强监管和宣传教育加强水体富营养化的监管和宣传教育,提高公众环保意识。
政府应加大对水体富营养化问题的关注和投入,建立健全的法律法规体系,加强对污染源的监管和治理。
水体富营养化的原因和影响
水体富营养化的原因和影响水体富营养化是指水中的氮、磷等养分含量过高,使水中的营养盐浓度超过正常范围,从而导致水生态系统的失衡。
这种现象不仅对水生物造成巨大威胁,同时也给人类社会带来了严重的环境问题。
本文将详细分析水体富营养化的原因和影响,并给出相应的应对措施。
一、原因:1. 农业活动:农业中使用的化肥和农药中含有丰富的氮、磷等养分,这些养分会通过降水和灌溉水进入水体,引起富营养化。
2. 工业活动:工业生产过程中排放的废水中含有大量的有机物和污染物,这些物质也会导致水体富营养化。
3. 生活污水:城市生活污水中富含的有机物和养分是水体富营养化的主要来源之一。
4. 河流入海:河流将含有养分的土壤和废水输送到海洋中,进一步加剧了海洋水体的富营养化。
二、影响:1. 水生态系统失衡:水体富营养化会引发藻类和水生植物大量繁殖,形成大量藻华和水生植物覆盖层,阻碍水中氧气的交换。
这会导致水生生物死亡,破坏水生态平衡。
2. 水质下降:过多的藻类繁殖会消耗水中的氧气,导致水体缺氧。
同时,藻华和水生植物的分解也会释放大量有机物,使水体富含有机污染物,水质下降。
3. 渔业生产受损:富营养化会引发水中藻类繁殖,造成浮游生物的死亡,从而影响鱼类的食物链,严重影响渔业资源的可持续利用。
4. 水资源供应困难:水体富营养化导致水源水质下降,给饮用水和农业灌溉水的获取带来困难,给水资源管理造成巨大压力。
三、应对措施:1. 加强管理:加强农业、工业和城市生活污水的排放管理,减少养分进入水体。
建立相应的监测系统,对违规排放行为进行严厉惩罚。
2. 推广绿色农业:推广有机农业和生态农业,减少化肥和农药的使用。
合理利用农业废弃物和畜禽粪便,制作有机肥料,减少养分的排放。
3. 加强污水处理:加大对城市污水处理设施的改造投入,使得污水的有机物和养分得到有效去除。
4. 生态修复与保护:加大湖泊、河流和海洋等水体的生态修复力度,建立自然保护区,保护和恢复水生生物多样性,维护水体生态平衡。
水体富营养化与浮游植物的指示作用
治 理 仍 不见 效 果 。英 国为 了修 复 泰 晤 士 河 生 态 系
( atlccos ) D c oocp ̄ ;绿 藻 门 的 栅 藻 属 ( cnds u ) y Seeem s 、
・
6・
维普资讯
套 ,又可 侵入 细胞 内部 。
据估计 , 目前 已知 的种子 植 物 中 。 外 生 菌 根 仅 占 不 足
富 营养化 湖泊 中 由于各种 物质 的大量 沉 积 ,使
湖 盆 逐 渐 变 浅 .加 速 了湖 泊 的 老 化 和 消 亡 。 对 已 经
发生 富营养化 的水 体进行 治理 还清 ,困难大 ,投 资 多 ,时 间长 ,有时需 要几 代 人的持 续努 力 。如我 国
曾 有 “ 原 明 珠 ” 之 称 的 昆 明 滇 池 ,发 生 了 严 重 的 高 富营养 化 ,已投资 近 4 0亿 人 民 币 , 经 过 近 2 0年 的
也 是有 效措 施 之一 。
一
成层 或水 中成 团分布 。 由于 占优 势 的浮游 植物 所含 的色 素不 同而 使水体 产生 不 同的颜色 ,如 蓝绿 色 、 黄 色 、乳 白色 、红色等 ,这种 现象被 人们 称 为 “ 水
华 ”或 “ 潮 ”。 赤 发 生 水华 或 赤潮 的水 体 与 大 气 的气 体 交 换 受
统 ,投 资 数 亿 英 镑 , 用 了 1 0年 ,才 使 这 条 曾 被 污 2
染 的河 流里 重新 出现 了鱼 。
由此可 见 ,水体 富 营养化 应引 起全 人类 的高 度
重 视 .在积 极治 理污 染源 的 同时 ,对水 体 富营养化
程 度进 行监 测 ,及 时发 现 、及 时解 决 ,防微 杜渐 ,
水体富营养化及其防治对策研究
1 水体 富营养化
随着社会发展 进程 的加快 , 人类 生产 、 生活污水 排放 的 日益 增多 , 水体 的富营养化 问题也越来 越严 重。水体 富营养 化是 指 水体 中生物所需的氮 、 磷等无机营养物 质含量过 剩的现象 。氮 、 磷是导致 湖泊 、 水库 、 海湾等缓 流水体 富营养化 的主要原 因… 。 磷是藻类等的细胞 合成所必 需 的, 也是 构成核 酸 、 脂肪 、 白质 蛋 的重要成分 , 在能量代谢种起着十分重要 的作用 。研 究发现 , 当 水体 中总磷浓度达到 0 0 g L时 , 环境 的生 态平衡 就会 被 . 2m / 水 破坏 J 。水体出现富营养化现象时 , 浮游藻类 大量繁殖 , 形成水
华。水面往往 因优 势 浮游 藻类颜 色 的不 同呈现 蓝 色 、 色 、 红 棕 色 、 白色等 。而在海 洋 中出现富 营养化现 象时则 多称 作赤 潮 乳 或红潮 J 。水体 富营养化会使水质受 到严重污染 。富营养 化的 水体 中, 藻类过量 繁殖引起 水质恶 化 、 湖泊退 化 , 重破 坏水 体 严 的生态环 境环 境 和 生态 平衡 , 威胁 水 生 生 物 的生 存 和人 类 健 康 。水体 富营 养 化 已经 成 为 我 国 经 济 发 展 的 重 要 影 响 因
体变得浑浊 , 明度降低 , 水体 的美学 价值大 打折 扣 , 透 使 降低 水 体的景观性。 同时 , 藻类 的 大量 繁殖 死 亡 , 会使 水 体 产 生霉 臭
味, 降低水质 的同时, 也会 影响水体周边 居民的工作生活。
2 2 破坏 水生 生态 .
富营养化的水体 中 , 由于大量 藻类植 物 对水体 的覆 盖 和对
pe e t r s n .Th ol to o l ms o t re to h c t n we e r v e d,t e e v r n n a ik r ic s e r m h e p lu in prb e fwae u r p i ai r e iwe o h n io me tlrs swe e d s u s d fo t e p r p c ie fh ma e lh,e o o c d v lpme t c l gc lp oe to e s e tv so u n h at c n mi e eo n ,e oo i a r tc in,a o to o n e me s r s we e p o s d nd c n r lc u tr a u e r r po e wih c n r l n h t rb d ’ e o e u nd e d g n usl a s t o to l g t e wae o yS x g no s a n o e o o d . i Ke y wor :wae u r p i ain;e vr n n a s u s o d;c n r l ds t re to h c to n io me tlis e ;l a o to
3种水生植物对富营养化水体净化研究
3种水生植物对富营养化水体净化研究1. 引言1.1 研究背景水资源是人类生存和发展的基础,随着工业化和城市化的快速发展,水体污染日益严重,其中富营养化水体成为当前亟待解决的环境问题之一。
富营养化水体是指水体富含营养物质,例如氮、磷等,这些营养物质会促进水中藻类和其他水生生物过度生长,导致水体变绿、水质恶化,甚至引发赤潮等环境问题,给水环境和生物多样性带来巨大威胁。
为了解决富营养化水体问题,研究人员开始关注水生植物对水体净化的作用。
水生植物具有吸收和富集水中营养物质的能力,通过水生植物的生长和代谢,可以有效降低水体中的营养物质浓度,改善水体质量。
深入研究不同种类水生植物对富营养化水体的净化作用及机制,对改善水体环境质量、促进水资源可持续利用具有重要意义。
【2000字】1.2 研究目的本研究旨在探讨三种不同水生植物对富营养化水体的净化效果,通过对比分析它们在水体富营养化修复中的作用差异,为水生植物在水体净化领域的应用提供科学依据。
具体目的包括:1.研究不同水生植物在富营养化水体中吸收养分、降解有机物和抑制藻类生长的效果,评估其净化水质的效果;2.比较分析三种水生植物的净化效能,探讨其在水体净化中的优势和劣势;3.分析影响水生植物净化效果的因素,包括环境因素和外界干扰,为进一步优化水体富营养化修复策略提供参考依据。
通过深入研究水生植物对水体富营养化的净化机制,可以更准确地把握水生植物在生态环境修复中的价值和潜力,为改善水体环境质量提供科学支持。
1.3 研究意义富营养化水体是当今世界面临的严重环境问题之一,由于大量的营养物质进入水体,导致水中藻类过度生长,从而引发水体富营养化。
富营养化水体不仅影响水质的透明度和味道,还会造成水体富含有毒有害物质,威胁人类健康和生态系统平衡。
对于富营养化水体中水生植物的研究具有重要的意义。
水生植物可以通过吸收水中的营养物质,净化水体,降低水体中的营养盐浓度,抑制藻类的生长,从而改善水体质量。
水体富营养化解决途径
解决水体富营养的途径解决水体富营养的途径【摘要】随着社会发展进程的加快,人类工业生产和生活污水排放的日益增多,水体的富营养化问题也越来越严重。
水体富营养化问题是当今世界的最主要面临的水污染问题之一。
解决水体富营养化刻不容缓。
我国对水体营养化的研究有了一定程度的进展,综合各个方面,提出了控制富营养化包括物理、化学和生物法多种方法综合控制的措施。
【关键词】水体富营养解决途径【正文】所谓的水体富营养化就是:主要是在人类活动的影响下,水体加速自然演化过程,在非常短的时间内出现的富营养问题,即氮、磷等营养物质大量进入湖泊、河口和海湾等缓流水体,导致水体中营养盐浓度过高,引起那些藻类(主要是蓝藻、绿藻)及其他浮游生物的迅速繁殖生产能力提高,主要引起两种现象:一是藻类泛滥,称为藻型富营养化,即“水华”或“赤潮”;二是出现水生植物疯长成灾现象,称为草型富营养化。
而后使水体溶解氧含量下降,造成藻类、浮游生物、植物、水生生物和鱼类衰亡甚至绝迹的水质恶化污染现象。
水体日趋严重,不断蚕食着我国的河流、湖泊、海洋。
富营养化具有缓慢、难富营养化以逆转的特点。
所以无论是从环境、人类健康、社会发展上看,水体富营养的危害和损失都不容小觑。
1.水体富营养化的原因:水体富营养化主要是人为活动引起的。
随着工业化城市化现象的愈来愈明显,人口就集中在水资源丰富的地区,人类活动越来越频繁,干涉水资源水环境的操作越来越多,引起了水资源的“不满”,累积到一定程度,便会引发一系列的危害。
既水体富营养化。
主要从以下方面产生:1.1工业废水、生活用水排入水体近些年随着工业的不断发展和人们生活水平的提高,工业废水和生活污水的大量排放成为主要的营养物质来源之一。
有时候难免会监督不严而引起管理不善,有些工厂直接排放那些没经过处理的工业废水,或者处理以后仍会含有大量氮、磷的污水排入水体,如一些含磷的洗涤剂的应用,食品厂、化工厂、毛皮工业等都会带来大量的营养物。
国内外水体富营养化现状及聚磷菌研究进展
国内外水体富营养化现状及聚磷菌研究进展一、本文概述随着全球经济的快速发展和人口规模的不断扩大,水体富营养化问题日益严重,已成为全球性的环境难题。
本文旨在全面概述国内外水体富营养化的现状,并深入探讨聚磷菌在控制水体富营养化过程中的研究进展。
文章首先分析了国内外水体富营养化的主要来源、影响因素及其引发的环境问题,随后重点综述了聚磷菌在去除水体中过量磷元素、抑制藻类过度生长以及改善水质等方面的研究现状。
通过对国内外相关文献的梳理和评价,本文旨在为水体富营养化治理提供科学依据和技术支持,促进环境保护和可持续发展。
二、国内外水体富营养化现状水体富营养化是一个全球性的问题,无论是发达国家还是发展中国家都面临着这一挑战。
近年来,随着人口增长、城市化进程加快以及工业、农业活动的不断增加,国内外许多水体都出现了不同程度的富营养化现象。
在国内,许多湖泊、河流和水库都受到了富营养化的影响。
例如,太湖、巢湖、滇池等大型淡水湖泊都出现了藻类大量繁殖、水质恶化、水生生物群落结构改变等问题。
这些问题不仅影响了水资源的可持续利用,还对周边生态环境和人体健康造成了威胁。
同时,随着农业和畜牧业的快速发展,农业面源污染也成为了国内水体富营养化的重要来源之一。
在国际上,水体富营养化问题同样严重。
许多国家的湖泊、河流和近海水域都受到了不同程度的富营养化污染。
特别是在一些工业化和城市化程度较高的地区,水体富营养化问题更加突出。
例如,北美五大湖、欧洲的波罗的海、亚洲的东海和南海等水域都面临着富营养化的挑战。
为了应对这一全球性问题,国内外都开展了大量的研究和治理工作。
在治理方面,采取了多种措施,包括减少污染源排放、改善水生态环境、加强水质监测等。
在研究方面,针对水体富营养化的成因、机制和防治策略等方面进行了深入研究,取得了一些重要的成果。
然而,由于水体富营养化问题的复杂性和长期性,仍需要进一步加强研究和治理工作,以实现水资源的可持续利用和生态环境的保护。
水体富营养化与水生生态系统的研究
水体富营养化与水生生态系统的研究水体富营养化是指水体中营养物质(如氮、磷等)的浓度异常升高,导致水质恶化的现象。
这种现象在全球范围内都存在,并成为了当今世界面临的严重环境问题之一。
水体富营养化不仅对水生生物造成了严重的危害,还严重影响了水生生态系统的平衡。
本文将介绍水体富营养化的原因、对水生生态系统的影响以及研究该问题的现有进展。
一、水体富营养化的原因水体富营养化的主要原因是人类活动对自然环境的影响。
农业、工业和城市化进程中的过度使用化肥、污水排放和废弃物处理不当等行为,导致了大量营养物质进入水体中。
此外,水土流失也会导致土壤中的养分流失到水体中。
这些源头的污染物质进入水体后,迅速被水中的浮游生物和底栖生物吸收,导致水体中的浮游植物和藻类暴发性增长。
二、水体富营养化对水生生态系统的影响水体富营养化对水生生态系统的影响是多方面的。
首先,过量的营养物质促进了藻类和浮游植物的生长,导致水体中藻华暴发,形成水华。
这些藻类和浮游植物会浮在水表面形成覆盖层,阻碍水中氧气的交换,造成水体缺氧。
水中缺氧不仅危害了许多水生动植物的生存,也会导致鱼类和其他水生动物的大规模死亡。
其次,水体富营养化还导致了生态链的破坏。
大量的藻类和浮游植物吸收了水体中的光线和氧气,造成水下光照不足和缺氧现象。
这对于水下植物和底栖动物的生存繁殖造成了极大的困扰,从而影响了整个水生生态系统的平衡。
最后,水体富营养化还会引发藻类毒素的产生。
一些藻类在水体中大量繁殖时,分泌出一种毒素,被称为藻毒素。
这些藻毒素对人类和动物都有毒害作用,严重威胁到水生生态系统的生物多样性和人类健康。
三、水体富营养化的研究进展为了解决水体富营养化问题并保护水生生态系统,科研人员进行了大量的研究。
他们通过实地调研、采样分析和模型模拟等方法,深入研究了水体富营养化的机制和影响因素。
他们发现,控制和减少农业和城市污染源的入侵,是减缓水体富营养化的有效途径之一。
此外,科研人员还研究了水生动植物对富营养化的响应机制,以期改善和恢复受污染水体的生态系统。
水体富营养化及其防治对策
水体富营养化及其防治对策水体富营养化及其防治对策近年来,水体富营养化问题日益严重,给人类社会经济发展和生态环境带来了严重的影响。
水体富营养化是指由于大量的氮、磷等营养物质输入水体,导致水体中的营养物质过剩,从而引发一系列的环境问题。
本文将从水体富营养化的原因、对人类社会经济和生态环境的危害以及防治对策等方面进行探讨。
水体富营养化的原因主要包括农业、工业和城市排放等方面的因素。
在农业方面,大量农药和化肥的使用导致水体中大量的氮、磷等养分进入水中。
尤其是过度施肥和土壤冲刷等行为加剧了营养物质流失,成为水体富营养化的主要原因之一。
工业废水和生活污水的排放也是水体富营养化的重要原因。
由于工业化进程,大量的废水中含有高浓度的有机物和营养物质,一旦排入水体,会扰乱水体生态平衡。
此外,城市化进程中,人口增多、建设用地的扩张给水体带来了更多的人为干扰,导致水体富营养化的风险进一步增加。
水体富营养化对人类社会经济和生态环境造成了广泛而深远的危害。
首先,水体富营养化导致水中溶解氧含量下降,从而造成水生生物丧失生存空间。
鱼类和其他水生生物依赖氧气呼吸,当水中溶解氧过低时,它们无法正常生存繁殖,导致生物多样性下降。
其次,水体富营养化加速了水体寄生藻类的生长繁殖,形成大量的藻类水华。
水华降低了水体透明度,阻碍了太阳光的渗透,使得水体中其他生物的光合作用受到限制,对生态系统的平衡产生严重影响。
此外,水体富营养化还会引发水体富氧化,导致水体中产生有毒有害物质,对水体生态系统和人类健康带来潜在威胁。
针对水体富营养化,需采取综合的防治对策。
首先,应加强对农业和工业的环境监管,减少农药和化肥的使用,控制化工企业废水的排放。
通过建立环境保护部门和相关法律法规,实施严格的环境监管和执法措施,提高环境保护的实效性。
另外,可以推广生态农业和循环经济发展模式,改变传统农业生产方式,提高养分利用效率,减少养分流失。
在城市建设中,要加强污水处理设施的建设和运营,确保污水得到有效处理再利用。
大气中氮和磷的沉降特征与水体富营养化关系研究
大气中氮和磷的沉降特征与水体富营养化关系研究引言:水体富营养化是当今全球面临的一个严重环境问题,且其影响越来越大。
大气沉降是水体富营养化的重要途径之一。
氮和磷是水体生态系统中的关键营养元素,因此研究大气中氮和磷的沉降特征,对于理解水体富营养化的原因和机制具有重要意义。
大气中氮的沉降特征:大气中的氮主要来自于人类活动产生的废气以及自然界的氮循环过程。
氮在大气中主要以氨气和氮氧化物的形式存在。
气溶胶是氮沉降的一种重要形式,颗粒物中的氨和氮氧化物可以随着气溶胶粒子的沉降进入水体。
此外,大气中的氮可以与水蒸气结合形成酸雨,颗粒物中的氮也可通过干沉降的方式进入水体。
研究发现,氮的沉降通常呈现出明显的季节性和空间分布特征,如春季和夏季的氮沉降量明显高于其他季节。
大气中磷的沉降特征:大气中的磷主要来源于土壤、湖泊和海洋等环境中的粉尘和颗粒物。
磷主要以颗粒物的形式存在于大气中,并通过降雨和干沉降进入水体。
研究发现,大气中磷的沉降量通常较稳定,但也存在一定的季节性和空间分布特征。
磷的沉降量在农田周边和工业区域通常较高,而在河流和海洋附近较低。
大气中氮和磷的沉降与水体富营养化的关系:大气中氮和磷的沉降是水体富营养化的重要来源之一。
沉降的氮和磷进入水体后,会促使水中藻类和植物生长,形成大规模的藻华。
藻华对水体生态系统造成了严重的影响,破坏了水中的生态平衡。
此外,藻华的分解会消耗大量的氧气,导致水体富氧化程度下降,造成水体富营养化进一步恶化。
因此,研究大气中氮和磷的沉降对于预防和控制水体富营养化具有重要意义。
结论:大气中氮和磷的沉降特征与水体富营养化之间存在紧密的关系。
氮和磷的沉降通常呈现出季节性和空间分布的特征,且沉降量通常较高的地区更容易出现水体富营养化问题。
研究大气中氮和磷的沉降特征对于预测水体富营养化的发展趋势,制定相应的环境保护措施具有重要意义。
同时,进一步深入研究大气中氮和磷的来源、转化过程以及对水体富营养化的具体影响机制,有助于更好地理解和解决水体富营养化问题,保护水资源的可持续利用。
湖泊富营养化与水环境质量改善
湖泊富营养化与水环境质量改善湖泊富营养化是指湖泊水体中的营养物质过多,导致水体中营养物质的浓度异常高,进而引发水环境质量的下降。
富营养化是目前全球水环境面临的严重问题之一,对生态系统和人类健康都带来了诸多负面影响。
因此,富营养化的治理和水环境质量的改善成为了当今世界各国共同关注的议题。
首先,湖泊富营养化主要是由人类活动导致的。
农业过度使用化肥、城市污水排放、工业废水排放以及大规模养殖等都是导致湖泊富营养化的重要原因。
化肥中的氮、磷等营养物质通过冲刷到湖泊中,成为水体中富营养化的主要源头。
而废水排放中含有大量的有机物和营养物质,也会使湖泊水体富营养化。
因此,要改善湖泊的水环境质量,首先需要减少人类活动对湖泊的负面影响。
其次,湖泊富营养化对生态系统造成了重大危害。
水体中富集的营养物质会导致水中藻类的大量繁殖,形成藻华。
藻华的存在不仅破坏了水体的生态平衡,还对水中的氧气供应产生了极大的影响。
藻类繁殖后,死亡的藻类会沉入湖底,细菌分解藻类尸体会消耗大量的氧气,使水体中的溶解氧大幅度下降。
这样一来,湖泊中的水生动物就无法正常呼吸和生活,久而久之会引发生态系统的崩溃。
同时,藻类还会分泌毒素,对其他生物产生剧毒作用,对人类健康造成威胁。
湖泊富营养化还给人类带来了一系列问题。
湖泊水体中过高的营养物浓度会使水呈现绿色或黄色,不仅影响了湖泊的观赏价值,也降低了湖泊的娱乐功能。
此外,富营养化还会引起水体异味和水质污染,影响人们的生活水源。
长期暴露在富营养化的湖泊环境中,人们还可能受到藻毒素的危害,造成慢性病甚至致命。
面对湖泊富营养化问题,各国都采取了一系列措施来改善水环境质量。
首先,减少营养物源头,控制农业的化肥使用量、加强城市和乡村污水的处理,严格控制工业废水的排放等,都是有效控制湖泊富营养化的重要举措。
其次,加强湖泊周边的生态修复,增加湖泊的自净能力。
种植湿地和水生植物等可以吸收营养物质,并起到过滤、净化水体的作用,从而改善湖泊的水环境质量。
水体富营养化影响因素及其管理对策
水体富营养化影响因素及其管理对策在自然环境中,水体富营养化是一种较为常见的现象,它可以被理解为水体中营养物质积累的过程。
虽然在一定程度上增加了水体生产力,但水体富营养化同时也会造成一系列负面影响,如水体富营养化引发藻类爆发,水体内无氧化合物增加,从而导致水体中的动植物死亡等等。
因此,水体富营养化已经成为了一种全球性的问题,需要我们进行有效地管理。
一、影响因素1. 污染物排放导致水体富营养化的一大原因就是人类活动产生的污染物排放。
近年来,工业、农业、城市等人类活动对水环境进行了大量的污染,令水体中有机物、氮、磷等营养物质含量逐渐升高。
2. 土地利用方式土地利用方式也对水体富营养化产生重大影响。
例如,大量林地失去了覆盖物,水土流失加剧,令水体中含磷量增加。
种植水稻的情况下,因为稻田不断追肥,令水中的氮含量日益增高。
3. 气候突变在过去的几十年中,随着人工排放温室气体等行为的增加,全球气温不断升高,已经影响到了水体富营养化的程度。
气温升高,会造成水体中磷释放、藻类生长周期加快等现象,从而加速了水体富营养化的进程。
二、管理对策1.减少污染物排放减少水体中营养物质的积累,是管理对策的关键。
为此,需要对污染物排放进行监管和限制。
同时可以推行一些清洁生产的措施,控制化肥、农药的使用总量,以及实施相关的环保政策。
2.植被恢复恢复植被可以促进土地还原成原始生态,维持其自然平衡的状态。
如果是人工种植,也可以采用无污染、无农药、专业的种植标准和技术。
3. 增加监管和管理加强监管和技术管理是管理对策中的重要一环。
可以建立完善的废水处理设施,对化肥、农药、化学物质等废弃物进行严格的处理和管理,保证水环境干净和健康。
同时,加强生态研究和数据共享,可以更好地对水体富营养化进行预判和防范。
结语水体富营养化虽然是全球性的问题,但我们可以通过加强管理和技术创新等方法来控制和减轻其影响。
倘若每个人都能够提高环保意识,并为水环境的改善做出自己的贡献,水体富营养化问题必定会被有效解决。
除砂清洁器对水体富营养化和藻华现象的控制效果
除砂清洁器对水体富营养化和藻华现象的控制效果水体富营养化和藻华现象是当今世界范围内面临的严重水环境问题之一。
随着人类经济发展和人口增长,农业、工业和城市化等活动导致含有大量营养物质的废水进入自然水体,使得水体中的氮、磷等有机污染物浓度升高,进而导致富营养化的现象出现,加剧了藻华的发生。
近年来,除砂清洁器作为水体治理的一种新兴技术,被广泛应用于水体富营养化和藻华现象的控制,本文将详细讨论除砂清洁器对水体富营养化和藻华现象的控制效果。
首先,除砂清洁器是一种通过机械作用去除水体中悬浮颗粒物的设备。
这些悬浮颗粒物中包括营养物质和其他有机污染物,它们是导致水体富营养化和藻华现象的主要原因。
除砂清洁器利用其内部过滤装置可以高效地去除这些悬浮颗粒物,从而减少了水体中的营养物质浓度,有效地控制了富营养化和藻华的形成。
此外,除砂清洁器还可以去除一些水体中的有机废弃物,减少水体中的污染源,进一步改善水质。
其次,除砂清洁器可以有效改善水体的透明度和水色。
富营养化和藻华现象导致水体中悬浮颗粒物增多,使得水体浑浊不清,水色呈现绿色或蓝绿色。
而通过使用除砂清洁器,可以有效去除水体中的悬浮颗粒物,恢复水体的透明度,使得水体呈现清澈的状态。
这不仅提高了水体的观赏价值,还改善了水生态环境,为水生物提供清洁的生存环境。
此外,除砂清洁器还能够降低水体的氨氮和硝态氮浓度。
氨氮和硝态氮是水体富营养化的主要营养物质,它们的浓度升高会促进藻类的大量繁殖,进而引发藻华现象。
除砂清洁器通过去除水体中的颗粒物和废弃物,有效降低了水体中的氮含量,从而减少了富营养化和藻华的发生。
此外,除砂清洁器还可以将水体中的溶解性氮物质转化为颗粒态氮,使其更容易被过滤和去除,从而进一步改善水质。
值得注意的是,除砂清洁器并非一劳永逸的解决方案,它对于水体富营养化和藻华现象的控制效果存在一定的局限性。
首先,除砂清洁器只能去除水体中的颗粒物质,而无法直接去除溶解性营养物质。
《2024年水体富营养化的危害及防治对策》范文
《水体富营养化的危害及防治对策》篇一一、引言水体富营养化,又称“水华”现象,是指水体中氮、磷等营养物质大量富集,导致藻类及其他浮游生物迅速繁殖,使水体透明度降低、溶解氧减少,水质恶化的一种现象。
这种现象不仅对生态环境造成严重影响,还对人类健康构成潜在威胁。
本文将详细探讨水体富营养化的危害及防治对策。
二、水体富营养化的危害1. 破坏水生态平衡水体富营养化导致藻类大量繁殖,形成“水华”,从而降低了水体的透明度。
过多的藻类死亡后沉积在湖底,形成厚厚的淤泥层,破坏了水生态系统的平衡。
这不仅对鱼类、贝类等水生生物的生存环境造成影响,还可能使某些物种灭绝。
2. 影响饮用水源水体富营养化会导致饮用水源受到污染。
当藻类大量繁殖时,它们会消耗水中的氧气,使其他生物因缺氧而死亡。
同时,某些藻类会产生有毒物质,如微囊藻毒素等,这些物质会通过食物链进入人体,对人类健康构成潜在威胁。
3. 破坏农业用水环境富营养化的水体会对农业用水环境造成破坏。
过多的营养物质会进入农田灌溉系统,导致土壤板结、盐碱化等问题,影响农作物的生长。
此外,水中富集的氮、磷等元素还可能渗入地下,污染地下水。
三、防治对策1. 控制外源污染控制外源污染是防治水体富营养化的根本措施。
应严格控制工业废水、生活污水及农业污水的排放标准,减少污染物进入水体的量。
同时,加强对湖泊、水库等水域的监测和监管力度,及时发现并处理污染源。
2. 内部环境治理在湖泊、水库等水域中种植耐污染的植物,如凤眼莲等,这些植物能够吸收水中的营养物质,抑制藻类的生长。
此外,利用微生物技术进行生物修复也是一种有效的内部环境治理方法。
通过培养有益微生物,分解水中的有机物和营养物质,降低水体的富营养化程度。
3. 生态修复技术生态修复技术是一种以恢复生态系统为目标的技术手段。
包括湿地修复、湖泊生态修复等。
通过恢复水域的生态环境,如建立湿地公园、种植植被、恢复湖滨带等措施,增加水域的生态功能,降低水体的富营养化程度。
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植 物 菌 与 根 菌
物中,外生菌根仅占不足 %&$ ,大部分属松科、桦木科、 壳斗科、龙脑香科、桃金娘科等 乔灌木树种。而 ’( 菌根 ( 是内 生菌根的常见种类)约占 "&$ , 大 约 有 )&& 科 、 %&&& 属 、 )! 万 种 植 物 都 可 形 成 ’( 菌根,其中大部分是草本植物。 此外,还有一些植物至今未发现 菌根,如莎草科、灯芯草科、十 字花科等少数几科植物 ( 弓明 钦)。 菌根与植物之间是互利共生
的关系,但我们关心较多的是菌根菌对植物的作 用。 * % + 促进宿主植物的生长 外延菌丝体延伸在土壤中,扩大了根系的吸收 面积和吸收范围。如彩色豆马勃的菌索在土中可远 伸至 #—%&,-。菌套的存在使根系增粗,也扩大了 吸收面积。大量实验证明,菌根菌能增加植物对 .、 /、 0、 12、 34 等元素和水分的吸收利用。因 外生菌根菌可产生磷酸酶、将土壤中难溶或不溶的 含磷物质转化为可溶性的磷而被宿主吸收,还能分 泌硝酸还原酶,直接吸收铵态氮和硝态氮。此外, 菌根菌在共生过程中,可产生植物生长激素和生长 调节物质,如细胞分裂素、赤霉素、吲哚乙酸、乙 烯等,从而促进宿主植物的生长。这方面的实验很 多,如周文龙的实验证明了 ’( 菌根接种三 叶草后,植物对难溶性磷肥的利用率提高了 5 倍。陈应龙等接种外生菌根对壳斗科树种 红锥苗期的生长产生了显著影响,与未接种 的 对 照 苗 相 比 : 平 均 高 增 加 了 )&$ 至 营养程度的水体中出现。所以: * % + 优势种应鉴定 到种; * ) + 应以浮游植物优势种类为基础,结合其 它 指 标 如 67 值 、 透 明 度 * 89 + 、 总 氮 * 8. + 、 总 磷 * 8/ + 、化学耗氧量 * 1:;-4 + 、生化需氧量 * <:;# + 和 溶 解 氧 * ;: + 等 对 水 体 的 营 养 程 度 进 行 综 合 分 析,作出判断。
作者为首都师范大学生物系 )&&% 级硕士生
责任编辑:杨 斧
自 然 之 网
小球藻属 * !"#$%&##’ + 、弓形藻属 * ()"%$&*&%+’ + 、衣藻 属 * !"#’,-*$,$.’/ + ; 硅 藻 门 的 直 链 藻 属 * 0&#$/+1
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水体富营养化与 浮游植物的指示作用
水体富营养化是当今人类面临的诸多环境问题 之一。当一些流动缓慢的水体,如湖泊、河流、水 库以及近海水域,水中氮、磷等营养盐类和有机物 含量增高时,在适宜条件 " 主要是光照和温度 # 下, 水生生物 " 主要是浮游植物 # 就会大量繁殖,在水面 成层或水中成团分布。由于占优势的浮游植物所含 的色素不同而使水体产生不同的颜色,如蓝绿色、 黄色、乳白色、红色等,这种现象被人们称为 “ 水 华”或 “ 赤潮”。 发生水华或赤潮的水体与大气的气体交换受 阻,加之水中生物呼吸作用对溶解氧的消耗,使水 体溶解氧严重缺乏 " 特别是日落后至日出前 # ,造成 鱼类、贝类等水生动物窒息死亡;同时因大量有机 物质进行厌氧分解,产生各种还原性化合物 " 如甲 烷 、硫 化氢 等 # , 危 害 水 生 生 物 , 使 水 体 变 黑 发 臭,甚至失去功能。此外,许多水华或赤潮生物能 释放有毒物质,毒害水中其它生物,对于长期饮用 此水的动物 " 包括人类 # 也会造成毒害。目前,世界 上约有 $%& 至 ’%& 的湖泊、水库遭受不同程度的 富营养化影响,本不充足的淡水资源变得更加紧 缺,人类的生存与发展受到很大影响。 富营养化湖泊中由于各种物质的大量沉积,使 湖盆逐渐变浅,加速了湖泊的老化和消亡。对已经 发生富营养化的水体进行治理还清,困难大,投资 多,时间长,有时需要几代人的持续努力。如我国 曾有 “ 高原明珠”之称的昆明滇池,发生了严重的 富营养化,已投资近 ’% 亿人民币,经过近 (% 年的 治理仍不见效果。英国为了修复泰晤士河生态系
舟形藻属 * 3’4+)5#’ + ;裸藻门的裸藻属 * 657#&.’ + ; 隐藻门的隐藻属 * !%-82$,$.’/ + 。 以浮游植物来指示水体的营养程度与理化指标 相比有其优点,例如能综合反应水污染对生物的作 用。但也有其局限性,原因是影响浮游植物优势种 类的因素很多。各种藻类对营养因子和其他环境条 件的变化有一定的适应能力,同一种藻类能在相近
#)%)1#) # 、颤藻属 " =,;"**).$&") # 、束丝藻属 " *+,-./0
1234.2. # 、 平 裂 藻 属 " (1&",+$>10") # 、 蓝 纤 维 藻 属 " !);.’*$;$;;$>,", # ;绿藻门的栅藻属 " -;1#101,+/, # 、
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套,又可侵入细胞内部。
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**)&") # 、根管藻属 " 45"6$,$*1#") # 。
二、中营养型湖泊中的优势类群 甲藻门的角藻属 " 71&)."/+ # 、多甲藻属 " 81&"0"3 # #"/+ ;硅藻门的脆杆藻属 " 9&):"*)&") # ;绿藻门的 空星藻属 " 7$1*),.&/+ # 、鼓藻属 " 7$,+)&"/+ # 。 三、富营养型湖泊中的优势类群 蓝藻门的微囊藻属 " (";&$;’,.", # 、鱼腥藻属 " <3
统,投资数亿英镑,用了 )(% 年,才使这条曾被污 染的河流里重新出现了鱼。 由此可见,水体富营养化应引起全人类的高度 重视,在积极治理污染源的同时,对水体富营养化 程度进行监测,及时发现、及时解决,防微杜渐, 也是有效措施之一。 一般湖泊中营养物浓度与生物生产量呈现明显 的正相关。湖泊水体的营养程度一般分为三类,即 贫营养型、中营养型和富营养型。环境是生物生存 的场所,营养程度不同的水体中生活着不同的生物 群落。其中浮游植物是初级生产者,与水体营养状 态的关系最为密切,浮游植物的优势种类对水体营 养状态有指示作用。不同营养状态湖泊中常见的优 势种类亦有所不同。 一、贫营养型湖泊中的优势类群 金 藻 门 的 锥 囊 藻 属 " !"#$%&’$# # 、 鱼 鳞 藻 属 " ()**$+$#), # ;绿藻门的叉链藻属 " -.)/&$01,+/, # 、 叉星藻属 " -.)/&$),.&/+ # ;硅藻门的平板藻属 " 2)%13
菌根是土壤中的真菌与高等植物根系所形成的 共生体。共生真菌从植物体内获得碳水化合物等营 养物质,而植物根也从真菌那里得到所需的营养元 素和水,从而互利共生,共同进化。有趣的是,有 些真菌对于一种植物来说是菌根菌,而对另一种植 物来说可能是寄生菌或病原菌。据统计,种子植物 中 "#$ 以上的种能与接合菌、子囊菌、担子菌等 亚门的真菌共生,形成菌根。 菌根学者习惯上根据其形态解剖学特征,将菌 根分为三大类:外生菌根、内生菌根、内外生菌 根。外生菌根是菌根真菌菌丝体包围植物尚未木栓 化的营养根形成的,其菌丝体不侵染到皮层细胞内 部,而仅在细胞壁之间形成网格状结构 “ 哈蒂氏 网”,在根表外围紧密交织形成菌套,在菌套外面 有许多外延菌丝。内生菌根是菌根真菌的菌 丝体侵入到皮层细胞内部,形成不同结构的 吸器。在根表外部不形成菌套,但也有少量 外延菌丝。内外生菌根则是兼有外生菌根和 内生菌根的某些特征,既可在根表形成菌