南四湖轮虫群落结构特征及其与水环境的关系
南四湖浮游藻类群落结构的组成变化及影响因素分析
■【生态流域与民生水利南四湖浮游藻类群落结构的组成变化及影响因素分析张秀敏1张杨2张艳3齐云婷1(1.济宁市水文局济宁272000 2.济宁市洙赵新河管理处济宁2720413.济南市水文局济南250014)【摘要】本文以南四湖2009年4)12月水质及浮游藻类监测数据为依据,分析南四湖水体富营养化现状、影响南四湖浮 游藻类组成的主要因子及南四湖浮游藻类组成及变化趋势。
从时间上看,南四湖各监测断面藻密度在夏季达到一年中的最 大值。
水体的富营养化程度与浮游藻类的种类、数量密切相关,水体营养水平越低,藻类的种类越多,而数量越少。
反之,营 养水平越高的水体,藻类种类就越少,甚至单一,数量却越大。
【关键词】浮游藻类水质富营养化分析南四湖1引言南四湖流域属于淮河流域运河水系,它是由南阳湖、昭 阳湖、独山湖和微山湖4个无明显分界的湖泊串联而成,是 我国四大淡水湖之一,它通过河流汇集苏、鲁、豫、皖等4个 省32个县市区的来水。
随着近几年国民经济的迅速发展,对水资源的需求越来越大,再加上大量的废污水未经任何 处理,直接或间接排人河道,最后流人南四湖,造成湖泊的 部分水质污染,特别是工农业生活污水的排放,使湖泊氮、磷等营养物质不断增加,造成整个南四湖流域的富营养化 污染加重。
本文以南四湖2009年4~12月水质及浮游藻类监测数据为依据,对南四湖水体富营养化现状、影响南四湖 浮游藻类组成的主要因子及南四湖浮游藻类组成及变化趋 势进行分析。
样点布设如下:南阳湖南阳岛、独山湖独山、昭阳湖二级湖 (闸上)、微山湖微山岛和韩庄共5个监测站点。
2.2样品的米集藻类监测频率与采样时间和水质监测保持一致,采用 垂线与水质监测的采用垂线(点)保持一致。
其中,定性样品 采集采用25号浮游生物网,定量样品采集采用有机玻璃采 水器在设计水层进行采集,采水量为1~2L。
2.3监测项目及依据监测项目包括水生物指标(叶绿素0、藻细胞密度和藻类优势种)、水质指标(水温、pH、溶解氧、透明度、高锰酸盐 指数、可溶解性总磷、总氮)和水文气象参数(蓄水量、风速、水位、气温、气压)。
鸣翠湖轮虫群落特征及其与水环境因子的关系
总面积的60%.2005年被宁夏回族自治区人民政府列 为自治区湿地公园,2006年被国家林业局确定为国家 湿地公园.鸣翠湖位于西北干旱半干旱地区,湿地景观 完整,生物多样性丰富,是我国西部地区鸟类迁徙的中 转站之一.由于鸣翠湖水源为黄河水与农田退水,加之 近年来的过度开发与不合理利用,进入鸣翠湖的营养 盐不断增多,致使水体环境恶化。藻类大量生长,水生 生态系统破坏严重.目前。鸣翠湖水体呈富营养化状
0.318
mg/L,夏季达到高峰,冬季最低(图3 b).水
车苑最高,湖心最低.
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。
一 柚 B
2.3.3通径分析对轮虫D的直接作用大小依次 为t,pH,ID,I口(P。),p(CODM.)(表4);对轮虫B的直 接作用大小依次为t,ID(N。),ID,』D(P.),p(copM。). 2.3.4典范对应分析(OCA) 用canoLx)4.5软件对 4个采样点四季测得的7个水环境因子数据及15种 轮虫(表5)B进行了CCA排序.结果表明,CCA排序 的全部特征值解释了轮虫群落变异程度的79.9%,前 两个排序轴的特征值分别为0.280,0.081.解释了轮 虫群落变异程度的68.7%.物种排序轴与7个水环境 因子排序轴(第一排序轴和第二排序轴)的相关系数 分别为0.963,0.843,两个物种排序轴相关系数为
的相关系数,并进行分析.
2)逐步回归分析.分别以轮虫D,B为闪变量.以
口,t,L,pH,p(N.),p(P.),p(CODM。)等7个水环境因子为
翠湖水体进行取样调查,采样共计4次.
自变量,进行逐步回归分析,建立同归方程。“一. 3)通径分析.计算自变量对冈变量影响相对重要
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图1
性的统计数——通径系数,通过对通径系数绝列值的
南四湖沉水、浮叶植物群落结构与水环境因子相关研究
南四湖沉水、浮叶植物群落结构与水环境因子相关研究高等水生植物在湖泊生态系统中占据十分重要的地位,它不仅能够吸收水体和沉积物的营养盐、抑制浮游植物生长,而且能改善湖泊生态系统的生态功能。
由于湖泊富营养化不断加剧和过量养殖等人为干扰,我国湖泊的水生植物面临着物种多样性下降、群落结构失衡甚至种群退化和消失等严峻问题,南四湖的水生植被也面临这些问题。
本研究通过对南四湖的水生植物进行调查,特别是对敞水区沉水植物和浮水植物进行群落结构研究,分析水环境因素对南四湖水生植物生长分布的影响,以期为为利用水生维管束植物等纯生物方法改善湖泊水质状况提出理论依据和切实可行的措施。
本文以南四湖敞水面的水生植物群落为研究对象,采用样方法进行野外群落学调查,同时测定湖泊的水质,运用统计学和生态学等方法进行数据处理和分析,从而探讨水生植物群落结构特征及其与水质的相关性。
主要研究内容包括南四湖水生植物物种组成、植物群落分类、重要值分析、生物多样性分析和生物量分析,群落物种多样性、生物量与水质相互关系。
通过对南四湖沉水、浮叶植物群落结构及其环境关系研究,主要得出以下几点结论:1)2011年调查结果表明,南四湖沉水和浮叶植物共计26种,分别隶属于16科19属26种。
其中单子叶植物7科10属14种,双子叶植物7科7属10种。
在采样区15个点内采集的物种共12种,其中沉水植物9种,浮叶植物2种,漂浮植物1种。
沉水植物是南四湖敞水区水生植物的主要生活型。
2)南四湖现存沉水和浮叶植被有11个主要群落类型,沉水植物群落9个,浮叶植物群落2个。
其中主要为沉水植物群落:①菹草群落;②光叶眼子菜群落;③篦齿眼子菜群落;④马来眼子菜群落;⑤穗花狐尾藻群落;⑥菹草+穗花狐尾藻群落;⑦金鱼藻群落;⑧苦草群落;⑨轮叶黑藻群落;浮叶植物群落2个即①荇菜群落;②水鳖群落。
沉水和浮叶植物的生物量和分布范围在不同季节存在明显差异。
4月份,菹草是南四湖沉水植物的优势种,其次是光叶眼子菜,金鱼藻、篦齿眼子菜、穗状狐尾藻等都较少,生物量低。
南四湖湿地生物入侵简述
南四湖湿地生物入侵简述作者:佀同程来源:《现代园艺·下半月园林版》 2019年第1期湿地作为“地球之肾”和“物种基因库”,在维持地球生态环境、保护生物多样性方面具有重要地位。
南四湖(116°34′~117°21′E, 34°27′~35°20′N)位于淮河流域北部,由微山湖、昭阳湖、独山湖和南阳湖4个无明显分界的湖泊串联而成,面积达1260 km2。
南四湖湿地是大型浅水富营养型沼泽性湖泊湿地,2003年,经山东省政府批准,南四湖湿地成为省级湿地自然保护区,南四湖湿地面积大,资源丰富,生态系统复杂多样,承担着调洪蓄水、物种保护、调节区域环境气候等重要的生态功能。
外来入侵物种是指通过有意或无意的人类活动被引入到非自然分布区的自然、半自然生态系统或生境中建立种群,并对当地的生物多样性造成威胁、影响或破坏的动植物。
近年来湿地生物多样性的衰减逐渐成为研究热点, 但对湖泊湿地外来物种入侵的系统研究相对较少。
近20年来,随着环南四湖周围地区经济的发展,湿地水资源相对不足、水质污染、湿地资源重用轻养导致南四湖湿地生态系统十分脆弱,加之在湿地资源开发及恢复、生态环境建设中盲目引入外来物种,进一步加速了外来物种入侵的速度,对湿地水生生物的多样性造成了严重威胁。
另外,受南水北调东线工程的影响,黄河、淮河、长江和钱塘江水系相互贯通,使得区域间的物种迁移更为频繁,其中水中的生物以及自然环境会发生变化,从而带来生物入侵的可能。
1 须鳗鰕虎鱼拉丁学名,隶属于脊索动物门,脊椎动物亚门,硬骨鱼纲,辐鳍亚纲,鲈形目,鰕虎鱼亚目,鰕虎鱼科,鰕虎鱼亚科,鳗鰕虎鱼属,须鳗鰕鱼。
1.1 形态特征全长6.9~19.5cm,体质量0.85~18.6g。
体延长,侧扁,呈鳗形,背缘、腹缘几乎平直,近尾端渐细小。
头圆形,略平扁,吻宽而圆钝,口裂几乎垂直,具许多外露的大犬齿,下额具须。
眼睛退化隐于皮下,圆凸,眼间隔稍宽。
轮虫的解剖和生活习性
当环境恶化或食物短缺时,轮虫可进行有性生殖,雌雄虫交配后产 生受精卵,孵化出幼虫。
卵胎生
部分轮虫种类为卵胎生,受精卵在母体内发育成幼虫后排出。
营养需求
食物类型
01
轮虫主要以细菌、藻类、有机碎屑等为食。
食物量需求
02
轮虫对食物量的需求较高,需要充足的食物来维持其生命活动
。
营养元素
03
轮虫需要摄取蛋白质、脂肪、碳水化合物等营养元素来满足其
轮虫的解剖和生活 习性
汇报人:XX 2024-01-14
目 录
• 轮虫概述 • 轮虫解剖学特点 • 轮虫生活习性 • 轮虫与其他生物的关系 • 轮虫在科学研究中的应用 • 轮虫资源保护与利用
01
轮虫概述
定义与分类
轮虫定义
轮虫是一类微小的多细胞动物, 属于轮虫动物门。它们身体呈现 出两侧对称,且通常具有一个轮 盘状的结构,因此得名轮虫。
生物多样性保护
物种多样性
轮虫种类繁多,是研究水生生物多样性的重要组成部分。
生态功能
轮虫在水生生态系统中发挥着重要的生态功能,如促进物质循环、维持水体自净能力等,对保护水生 生物多样性具有重要意义。
06
轮虫资源保护与利用
资源现状
种类与分布
轮虫是一类广泛分布于 淡水、海水和土壤中的 微型无脊椎动物,种类 繁多,全球已知约2000 种。
合理捕捞
制定科学合理的捕捞计划,避免过度捕捞对轮虫资源造成破坏。
人工养殖
开展轮虫人工养殖技术研究,建立轮虫养殖基地,实现轮虫资源 的可持续利用。
开发利用前景
营养价值
轮虫含有丰富的蛋白质、脂肪 和矿物质等营养成分,可作为 优质动物蛋白源用于饲料生产
精养鱼塘中轮虫产生的原因和防控策略分析
精养鱼塘中轮虫产生的原因和防控策略分析近年来,精养鱼塘放养密度不断加大, 水体富营养化现象越来越明显,加上养殖者很少清淤,导致轮虫大量繁殖。
由于其超强的繁殖速度, 吞噬掉水中大部分有益藻类, 致使养殖水体产氧能力减弱, 同时轮虫本身也消耗水中大量的溶解氧,所以轻者使养殖鱼类摄食量差,出现排料现象;严重者造成缺氧浮头, 甚至死亡。
另外,长时间亚缺氧还会导致养殖生物免疫机能下降,感染疾病。
针对这种情况, 我们就轮虫的生活习性及防控措施简述如下:1、轮虫的特点轮虫形体微小, 长约0.04~2mm, 多数不超过0.5mm,广泛分布于湖泊、池塘、江河、近海等各类淡、咸水水体中,以孤雌生殖为主, 繁殖速率极快, 被部分学者称之为“暴发式的增殖”。
平均寿命一般为5~7天。
轮虫卵在恶劣条件下形成休眠卵, 环境适宜时再次繁殖, 且大部分药物对其不敏感, 所以一旦暴发过很难根治。
购买任意产品满1000元赠送700元酵之源进口EM菌种您身边的发酵车间;酵之源是EM菌种子;自己发酵,有益菌活力高、效果好、亩调水成本低至约1元2、轮虫产生的原因1)、底泥中含有大量的轮虫卵, 池底有机物过多,且水中的藻类以一些小型藻类为主, 如小球藻、小环藻等, 这些都是轮虫生长繁殖的食物, 条件适宜时易引起轮虫大量繁殖。
2)、微生物制剂及粪肥的滥用大多数微生物菌群是轮虫和原生动物繁殖的温床,所以微生物制剂的滥用也为轮虫繁殖提供了良好的条件。
3)、水质污染严重池塘所加的水中,含有大量适合轮虫生长繁殖的微生物和有机碎屑,并含有大量的轮虫卵及轮虫,从而使池塘中轮虫的数量增加。
3、轮虫的防控方案1)、清淤:有条件的最好在养殖周期结束后对池底进行彻底清淤( 特别是发生过轮虫的池塘)。
2)、池塘加水前检查水源中轮虫及藻相,最好在进水口加一个较长的200目筛绢网, 以减少轮虫、轮虫卵及其它浮游动物进入池塘。
3)、注意平衡水体藻相:尽量培养大型藻类, 减少小型藻类所占的比例, 避免为轮虫繁殖提供天然饵料。
轮虫的生活史
轮虫的生活史轮虫是一种微小的单细胞生物,它们生活在水中,是水生生态系统中的重要组成部分。
轮虫的生活史是一个复杂的过程,包括繁殖、生长、发育等多个阶段。
本文将从轮虫的生活史入手,介绍轮虫的生物学特性及其在生态系统中的作用。
一、轮虫的生物学特性1. 形态结构轮虫是一种单细胞生物,其形态呈圆盘状或卵圆形。
轮虫体表有许多细小的纤毛,通过纤毛的摆动,轮虫可以在水中自由游动。
轮虫体内有一个明显的细胞核,以及一些细胞器如线粒体、内质网等。
2. 繁殖方式轮虫的繁殖方式多样,包括有性繁殖和无性繁殖。
有性繁殖是指轮虫通过交配产生新的后代,而无性繁殖则是指轮虫通过分裂产生新的后代。
3. 生态适应性轮虫生活在水中,对水质的要求较高,对水温、PH值等环境因素也有一定的适应性。
轮虫可以在水中自由游动,以寻找食物和逃避捕食者。
轮虫的生存能力很强,可以在不同的水生生态系统中繁衍生息。
二、轮虫的生活史轮虫的生活史包括以下几个阶段:孵化、幼虫期、成虫期、交配和产卵。
1. 孵化轮虫的孵化是指轮虫卵在水中孵化成为幼虫的过程。
轮虫卵是一种囊状物,内含有轮虫未成熟的幼虫。
轮虫卵在水中孵化后,会释放出幼虫。
2. 幼虫期轮虫的幼虫期是指轮虫从孵化到成虫的发育过程。
在幼虫期,轮虫会经历多次蜕皮,身体逐渐变大,纤毛逐渐增多。
3. 成虫期轮虫的成虫期是指轮虫发育成为成虫的阶段。
在成虫期,轮虫的身体已经完全成熟,可以进行繁殖。
成虫期的轮虫可以通过无性繁殖或有性繁殖产生新的后代。
4. 交配轮虫的交配是指成虫期的轮虫通过交配产生新的后代的过程。
轮虫的交配是一种复杂的过程,需要两只轮虫同时参与。
在交配过程中,轮虫会交换染色体,产生新的基因组合,从而产生更多的遗传变异。
5. 产卵轮虫的产卵是指成虫期的轮虫通过产卵将新的后代释放到水中的过程。
轮虫产卵的数量很大,每只轮虫可以产生数百个卵。
轮虫卵在水中孵化后,会释放出新的幼虫,继续进行生命周期。
三、轮虫在生态系统中的作用轮虫是水生生态系统中的重要组成部分,对维持水生生态系统的平衡具有重要作用。
水生生物群落特征及其环境意义
水生生物群落特征及其环境意义水生生物群落是在水体中共同生活的各种生物组成的群体,是水生生态系统中重要的一部分。
水生生物群落在水生环境中起到很重要的作用,它不仅能够反映水质的好坏,还能够对水环境中的物质循环起到影响。
1.水生生物群落特征水生生物群落的组成是多样的。
它可以包括浮游生物、底栖生物、水生植物等各类生物,每一个生物都拥有自己独特的适应环境的特征。
1.1浮游生物浮游生物是指浮游在水中的生物,包括浮游植物和浮游动物。
浮游生物在水生生态系统中是非常重要的一部分,它们能够反映水体的营养状况、基础生产力状况以及水体污染状况。
1.2底栖生物底栖生物是指栖息在河流、湖泊等水生环境底部的生物,包括底栖动物和底栖植物。
底栖生物在水生生态系统中占据着重要的地位,它们对水生环境的物质循环贡献非常大。
1.3水生植物水生植物是指适应水生生态环境生长的植物,包括水生藻类、水生高等植物等。
水生植物在水生生态系统中占据着密不可分的地位,它们能够对水环境的物理和化学状态起着很重要的影响。
2.水生生物群落的环境意义水生生物群落在水环境中具有重要的环境意义。
其对于水体自净能力的提高、水环境的净化以及水生态系统的恢复起到了非常重要的作用。
2.1反映水质的好坏水生生物群落的组成及数量可以反映水质的好坏。
例如,水中生物种类繁多,数量丰富,则说明水质优良;而反之,当水生生物群落中的元素数量减少时,往往说明水质变得恶化。
2.2水环境污染监测水生生物群落是对于水环境中污染物质的敏感指示器。
水生生物群落中某些生物对于特定的污染物质极其敏感,因此可以利用这些生物来进行水环境污染物的监测。
2.3水生态系统的恢复水生生物群落能够协助水生态系统的恢复。
例如,利用一些比较适应的水生植物来进行人工湿地和生物滤池的建设,可以通过水生生物群落的恢复来提高水体的自净能力。
3.总结水生生物群落是水环境中非常重要的一部分。
它们不仅能够反映水环境的状况,还能够对水环境中的物质循环起到影响。
轮虫群落结构的研究现状和进展
轮虫群落结构的研究现状和进展
目前,研究轮虫群落结构的研究有着巨大的进展。
轮虫的群落结构涉及其种类
组成,种类分布和生态过程,因此,进一步深入了解轮虫群落结构对于轮虫生物学研究和维护正常水体环境都是很有意义的。
传统的研究通过物种多样性、Blau指数、Shannon指数和Pielou均匀性指数
来分析轮虫群落结构。
最近,随着环境DNA技术和标记-克隆技术的得到广泛应用,研究者们使用贝叶斯方法、线性修正模型、随机效应模型和PPCA技术来重新审视
和改进轮虫群落复杂的结构特征。
此外,温度的升高也引发了轮虫群落结构的变化。
目前,研究温度影响尤其重要,这些研究侧重于探讨轮虫在高温环境中的各类通用的指标及指标,以便为其他研究提供参考。
总体而言,轮虫群落结构研究有很多进展,但也面临着诸多问题,比如:难以
比较不同水体中同一轮虫种类的多样性。
为进一步深入研究轮虫群落结构,有必要继续进行多河域、空间、时间样式研究,促进不同水域的轮虫群落结构变化的规律性研究。
水生生物学轮虫动物门
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异 尾 轮 属 Tr i c h o c e r c a
被甲纵长,呈倒圆锥形,有些弯曲。右趾 非常长而发达,长度超过体长的一半,左 趾退化很短,其长度不超过长趾的1/3。 大多为浮游种类。
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疣毛轮属Synchaeta
体呈钟型或倒锥形。 头冠宽阔,上有4根 粗而长的刺毛,而 “耳”突出显著,耳 上纤毛特别发达。足 不分节,趾很短小, 1对。为习见浮游种 类。
• 孤雌(单性)生殖: • 非混交雌体,非需精卵(夏卵) • 有(两)性生殖: • 混交雌体,需精卵,休眠卵(冬卵)
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Resting "eggs"
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五 分类
分类依据
• 咀嚼器和头冠的构造 • 卵巢成对与否 • 被甲的有无、形态构造 • 足的有无,足和趾的形状 • 附属肢的有无、数量 • 眼点有无、数目、着生位置等
枝型 钳型
槌型
梳型
杖型
钩型
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砧型
三 主要特征
• 头部具轮盘 • 咽部具咀嚼囊(器) • 排泄器官为具焰茎球的原肾管
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四 生活史
• 雄体:个体小,只有雌体的1/81/3,体内的消化、排泄等器官均 退化甚至消失,不具有口和肛门。 不摄食,活动迅速,存活2-3天。
• 雌体:存活10天左右。
单趾轮虫属Monostyla
只有一趾。 常栖息碱性 水体。
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晶囊轮属Asplanchna
体透明似灯泡, 后端浑圆,无足。 咀嚼器砧型,能伸 出口外摄取食物后 缩入体内。肠和肛 门消失,食物残渣 有口吐出。胎生。 典型浮游种类,肉
水产养殖轮虫的危害和防治
轮虫的危害和防治一、轮虫的简介轮虫广泛分布于湖泊、池塘、江河水体中。
轮虫多为孤雌生殖,繁殖速度极快,几小时就能繁殖一代。
轮虫是大多数水生动物的开口饵料,具有极大的营养价值。
但是在水产养殖中有时轮虫的大量爆发也往往对水生动物产生巨大危害,尤其是在北京、天津、唐山一些养殖区域,轮虫也成为养殖户一个很头疼的问题。
二、轮虫的危害危害1 造成鱼类缺氧,轮虫大量爆发消耗水中大量氧气,导致鱼类缺氧浮头甚至死亡,每年因为轮虫翻糖的也不在少数。
2 养殖动物吃食不好,甚至出现暗浮、爬边长期以来体质下降容易感染其它疾病。
3 理化指标超标轮虫代谢产生大量有机物导致水中氨氨,亚盐升高对水产动物有毒害作用。
4 对藻类的破坏轮虫大量爆发,大量摄食水中的藻类,使水体偏瘦光合作用减弱。
三、轮虫的诊断1 肉眼观察取水样儿放在干净的玻璃试管中发现一些小白点儿来回游动。
2 镜检取水样显微镜下观察就可以看到,多数是4倍物镜。
3 吃食情况轮虫多的池塘一般鱼早晨吃食不是太好,中午和下午吃食一般还可以。
四、轮虫大量繁殖的原因1、池塘常年不清淤,底质有机物过多,为轮虫爆发提供天然条件。
2、水中小型藻类过多为轮虫提供天然饵料。
3、轮虫药的滥用。
现在市面上多数杀虫药都是代森铵类的,这种药前期使用效果还可以,但是中后期轮虫产生抗药性,不荣易杀死。
被列为国家禁用药物。
4、可以产生休眠卵。
轮虫在受到外界刺激下会产生休眠卵,一些药物很难杀死,这种卵在环境合适时又会大量爆发这也是轮虫屡杀不止的原因。
5、孤雌生殖繁殖速度过快,几小时就能繁殖一代,往往一夜之间轮虫就会大面积爆发。
五、轮虫的防治1、有条件的每年进行彻底清淤,但一般成本会很高。
所以在养殖过程中定期进行底改,氧化分解底层有机物提高氧化还原电位,抑制底层有害菌繁殖同时对轮虫卵也有很好的抑制作用。
养殖过程中建议10-15天改一次底。
2、加水之前要严格检查防止外源水加入轮虫。
3、定期肥水,平衡藻相。
4、微生本物制剂谨慎使用。
南方某水库轮虫群落特征及其对环境因子的响应
南方某水库轮虫群落特征及其对环境因子的响应王庆;刘丽君;杨宇峰【摘要】于2006年8月至2007年8月,对广东省某水库4个站点轮虫群落的周年变化进行了调查分析,同时测定了浑浊度、叶绿素、总氮、总磷等理化因子.调查期间,共记录轮虫41种,以臂尾轮属和异尾轮属种类居多,全年以广布多肢轮虫(Polyarthra vulgaris)和尖尾疣毛轮虫(synchaeta stylata)为主要优势种;轮虫丰度范围为6-1966 ind./L,以库心和大坝处的轮虫丰度较高,高峰期出现在夏秋季.相关分析显示叶绿素浓度对轮虫群落有重要影响.典范对应分析(CCA)表明,采样站点具有明显的空间异质性.CCA分析还表明浑浊度和透明度是影响轮虫空间分布的重要因子,水温和叶绿素浓度是影响轮虫群落结构季节变化的主要因子.CCA排序可将轮虫分为3个类群,优势种广布多肢轮虫位于CCA坐标轴的原点附近,表明其所受环境因子影响较小.根据相关加权营养状态指数(TLI),该水库处于中营养型.【期刊名称】《生态学报》【年(卷),期】2010(030)013【总页数】11页(P3385-3395)【关键词】轮虫;时空分布;浑浊度;典范对应分析;营养评价【作者】王庆;刘丽君;杨宇峰【作者单位】暨南大学水生生物研究所,广州,510632;深圳市水务集团,深圳,518031;暨南大学水生生物研究所,广州,510632【正文语种】中文轮虫是浮游动物群落中的重要组成部分,是水库生态系统中微食物网的重要环节,它们对保持水库生态平衡、调节水库的自净能力起着重要作用[1-3]。
轮虫个体较小,繁殖快,对水质变化反应敏感,调查轮虫群落的种类组成和丰度变化,可以快速获知水质的变化情况和水体的营养状况[4-6],轮虫群落种类组成是水体营养水平、理化特征及生境多样性的表征[7]。
轮虫对浮游动物群落的贡献随着水体富营养化水平而增加[6]。
影响轮虫群落组成与动态的因素有水温、浑浊度、营养盐等理化因子以及食物竞争、捕食等生物因素[1,8-9]。
南四湖湿地生物多样性特征分析
南四湖湿地生物多样性特征分析摘要:南四湖湿地物种层次的生物多样性水平较高,该湿地中的浮游植物以绿藻、褐藻和金藻为主,浮游动物多是广温普生性种类,底栖动物以软体动物为主,水生维管束植物以世界分布属和温带分布属的种子植物为主,鱼类、水禽以古北界和广布种为主。
南四湖湿地生物多样性保护面临着景观破碎化和水污染加重、水量不足、生产秩序混乱、保护措施不力等问题,应采取加强湿地生态工程建设、减轻水污染、治理水土流失、搞好自然保护区建设等措施加强对南四湖湿地生物多样性的保护。
关键词:湿地;生物多样性;区系成分;特征;南四湖Analysis on Biodiversity Characteristics in the Wetlands of Nansi LakeAbstract:The biodiversity standards of species level in Nansi lake was relatively high,there were phytoplankton,zooplanktons,bottom aquatic wildlife,aquatic vascular plants,fresh water fish and water birds. Green alga,phaeophyta,and chrysophyceae were dominant species in the phytoplankton. The dominant zooplanktons were eurythermal and ubiquitous species. Mollush was the main benthic animal. The vascular plants were mainly consisted of seed plants of cosmopolitan and temperate types. Most of the fish and birds were palaearctic. The biodiversity protection of the wetlands of Nansi lake was faced with landscape fragmentation and water pollution,water shortage,production order chaos,and lack of protective measures. Therefore,countermeasures such as wetland ecological engineering construction,reducing the pollution of water,controlling soil erosion and a round-way improvement in the nature reserve construction should be taken to strengthen the biodiversity protection of the wetlands of Nansi lake.Key words:wetland;biodiversity;flora composition;characteristics;Nansi lake湖泊湿地是物种层次生物多样性水平较高的生态系统类型之一,湖泊湿地的景观多样性和生境多样性是其物种层次生物多样性形成的基础[1-3]。
湖泊富营养化对轮虫群落结构及物种多样性的影响
湖泊富营养化对轮虫群落结构及物种多样性的影响钱方平席贻龙*温新利黄林(安徽师范大学生命科学学院, 安徽省高校生物环境与生态安全省级重点实验室, 芜湖241000) 摘要: 2005年7月至2006年6月, 我们对安徽省芜湖市境内5个湖泊中轮虫的群落结构及部分水质特征参数进行了调查, 用相关加权综合营养状态指数(TLIc)评价了各湖泊的营养水平, 分析了其中的轮虫群落结构、多样性指数及其与TLI C之间的关系。
经鉴定, 5个湖泊中共采集到轮虫79种, 隶属18科31属; 不同营养水平湖泊中出现的轮虫种类数有明显的差异(P<0.01)。
除龙窝湖外, 其余4个湖泊中的轮虫种类数与TLI C均呈显著负相关关系(r=–0.984, P<0.05)。
湖泊水体的富营养化进程显著地提高了轮虫总密度和第一优势种的优势度, 降低了轮虫群落的均匀度和物种多样性指数。
关键词: 轮虫, 群落结构, 综合营养状态指数, 多样性指数Eutrophication impact on community structure and species diversity of rotifers in five lakes of AnhuiFangping Qian, Yilong Xi *, Xinli Wen, Lin HuangCollege of Life Science, Anhui Normal University, Provincial Key Laboratory of Biotic Environment and Ecological Safety, Wuhu 241000Abstract:To study the relationship between lake eutrophication and rotifer species, from July 2005 to June 2006, we studied the community structure of rotifers in five lakes of Anhui, including Longwo Lake, Jinghu Lake, Tingtang Lake, Fengming Lake and Yinhu Lake. We evaluated the eutrophication level of the lakes by evaluating a comprehensive Trophic Level Index (TLI C), as well as the relationship between TLI C and species diversity (as measured by Shannon-Wiener index, Margalef index, and Simpson index). A total of 79 rotifer species were collected, belonging to 31 genera and 18 families. The results showed that rotifer species number differed significantly in the five lakes with different eutrophication levels (P<0.01). A strong negative correlation between rotifer species number and TLI C(r=–0.984, P<0.05) was detected, except in Longwo Lake. Lake eutrophication increased the total density and dominance of the most dominant species of rotifers, but decreased community evenness and species diversity.Key words: rotifers, community structure, comprehensive Trophic Level Index, species diversity伴随着全球性资源和环境问题的出现, 水体富营养化不断加剧(UNEP Earthwatch, 1994), 并对水生生物群落结构和物种多样性产生了重要的影响(郝为民等, 1995; 刘建康, 1995; 谢平等, 1996; 龚志军等, 2001)。
水生生物学课件轮虫简介
7 聚花轮虫科 P178
聚花轮属Conochilus
体呈漏斗状,头冠马蹄形,腹触 手位于头冠顶盘上,透明胶质物 包住整个体的足部,槌枝型咀嚼 器。
常形成群体。小的由2~25个个体 组成,直径达2.5mm;大的由 25~100个个体组成,直径可达4mm。 分布广,尤以中小型浅水湖泊中 常见。均为典型浮游种类。
口一般在头冠的腹面与咽相连,三角形 裂缝,呈漏斗状。
咽——口下面的管道,内壁具纤毛(猎 食种类无咽如晶囊轮虫)。
咀嚼囊——高度硬化的咽喉。囊为 很厚的肌肉壁,囊内有咀嚼器。 它有强大的肌肉灵活运动,起咀 嚼作用,无消化作用。
咀嚼器是轮虫消化系统中的特殊构 造,由七块几丁质的板子组成, 板子是皮层高度硬化而成。
殖囊,由一条输卵管通 泄殖腔。 ♂长为♀的1/8——1/3, 且结构高度退化,无消 化系统,只有精巢、输 精管和交配器。
2.生殖方法
(1)轮虫的两种生理类型
非混交雌体:环境良好时 出现,产生卵为非需精卵, 即“夏卵”,其壳薄而光 滑,双倍的染色体,不受 精直接发育成新个体,即 非混交雌体,进行孤雌生 殖。
轮虫的两性生殖的 生活史图
三 分类及常见属特征 P165
二个亚纲——尾盘亚纲、真轮虫亚纲 三个总目——常见2目(蛭态目、单
巢目)P166
1.蛭态目(双巢目)
体蠕虫型,卵巢成对,假体节能进 行套筒式伸缩,体中部要略大一些, 无侧触手,仅具枝型咀嚼器。
(1)轮虫属Rotaria
眼点1对,位于背触手 前面吻部。体细而长。 吻也较长,或多或少突 出在头冠之上。足末具 3趾。多在池塘及浅水 湖泊中生活。P166-a
极常见,为典型的浮游 种类。
6 镜轮科 P176 最下一行
湖泊浮游生物群落对环境和生物多样性的响应机制
浮游植物物种丰富度与原生动物、轮虫和总浮游动物的TSI呈显著正相关,与枝角类和桡足类的TSI的相关系数不显著。浮游植物物种多样性主要通过“营养级超产效应”以及较弱的“营养级组合效应”影响浮游动物TSI。
浮游动物物种丰富度与群落生物量在四个季节都呈正比,轮虫和桡足类物种丰富度与群落生物量的关系最强。浮游植物物种多样性还会对浮游动物生物量产生影响:在春季,两个变量呈显著正相关,浮游植物物种丰富度主要通过增加原生动物和枝角类生物量影响浮游动物群落;在其它季节,很多浮游植物物种丰富度对部分浮游动物类群生物量有正的影响。
生态学家在研究浮游生物多样性对群落生产力和稳定性的影响时得到很多矛盾的结论,且其影响机制尚不明确。此外,大部分研究是基于实验室人为培养的生物群落,对自然水生态系统的探索较少。
在该研究中,我们于2011到2014年各季节对南四湖浮游生物进行连续取样与分析,研究了浮游生物的物种组成、密度和生物量的时空分布规律;应用典范对应分析(Canonical correspondence analysis,CCA)研究了环境因子对浮游植物和浮游动物的影响;探索了浮游生物物种多样性与群落生产力(用群落生物量衡量)和修正的群落生产力(资源利用效率,Resource use efficiency,RUE)的关系;浮游生物物种多样性对群落时间序列稳定性(Temporal stability index,TSI)的影响及影响机制;在与南四湖相邻的七星湖进行长期、高频率取样监测,研究环境因子长期变化的均值和波动的剧烈程度对浮游植物TSI的影响。主要结果如下:1)调查期间南四湖共鉴别出浮游植物8门78属138种,其中绿藻门60种,硅藻门33种,蓝藻门20种。
南四湖敞水区水生植物群落物种多样性分析
南四湖敞水区水生植物群落物种多样性分析客涵;李秀启;董贯仓;师吉华;王亚楠;冷春梅;卢红【期刊名称】《山东农业大学学报(自然科学版)》【年(卷),期】2018(049)003【摘要】通过对南四湖敞水区水生维管束植物的周年调查,分析了其种类组成、群落结构特征和生物多样性,并初步探讨了影响水生植物群落特征的水环境因素.结果表明,南四湖敞水区共有水生植物15种,其中沉水植物9种、浮叶植物3种、漂浮植物3种;沉水植物是敞水区的主要植物类型,浮叶植物和沉水植物呈片状镶嵌分布.不同调查站位中,7#具有最高的物种数和多样性指数,且仅7#Shannon-Wiener指数大于2(2.25),2#、4#、6#、8#、9#、10#、11#、13#介于1~2,3#、5#、12#、14#和15#介于0~1;Margalef指数和Simpson指数同Shannon-Wiener 指数趋势基本一致.相关性分析结果表明,水体富营养化和人为干扰是造成南四湖敞水区水生植物群落物种多样性降低的主要原因.【总页数】6页(P408-413)【作者】客涵;李秀启;董贯仓;师吉华;王亚楠;冷春梅;卢红【作者单位】山东省淡水渔业研究院,山东省淡水水产遗传育种重点实验室,山东济南250013;山东省淡水渔业研究院,山东省淡水水产遗传育种重点实验室,山东济南250013;山东省淡水渔业研究院,山东省淡水水产遗传育种重点实验室,山东济南250013;山东省淡水渔业研究院,山东省淡水水产遗传育种重点实验室,山东济南250013;山东省淡水渔业研究院,山东省淡水水产遗传育种重点实验室,山东济南250013;山东省淡水渔业研究院,山东省淡水水产遗传育种重点实验室,山东济南250013;山东省淡水渔业研究院,山东省淡水水产遗传育种重点实验室,山东济南250013【正文语种】中文【中图分类】X176【相关文献】1.郑州市高校校园木本植物群落调查及物种多样性分析 [J], 张龙冲;郭二辉;李永生;郭坤;王建圆;杨晓峰;毕会涛2.塔里木盆地北缘绿洲-荒漠过渡带典型植物群落物种多样性分析 [J], 黄晔;王雪梅3.退耕还林区植物群落物种构成和生物多样性分析 [J], 张鑫; 任莉; 罗超英4.呼伦贝尔羊草草原割草场植物群落特征及物种多样性分析 [J], 刘琼;席青虎;乌仁其其格5.谢家店植物群落恢复中种类组成及物种多样性分析 [J], 时连俊;徐建;林叶彬;刘守江因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。
轮虫调研报告
轮虫调研报告轮虫调研报告一、引言轮虫是一类微小的无脊椎动物,属于线虫门。
其体长约0.1-0.5毫米,生活在水土中,并广泛分布于全球各地。
轮虫作为一种重要的实验动物,其研究价值与应用潜力逐渐受到人们的重视。
本次调研旨在了解轮虫的基本特征、生态习性、用途及研究现状。
二、轮虫的基本特征1. 形态特征:轮虫身体细长而柔软,呈透明或半透明状,通常有一对须在头部上部。
成年轮虫的体长在0.1-0.5毫米之间。
2. 生殖方式:轮虫的繁殖方式多样,其中包括雄性、雌性和两性同体三种形式。
有些物种在恶劣环境下可以通过无性繁殖来增加自身的数量。
3. 摄食方式:轮虫是肉食性动物,通常以微生物和有机颗粒物为食。
其口喙可伸缩,能够迅速刺穿并摄取猎物。
三、轮虫的生态习性1. 生存环境:轮虫广泛分布于淡水湖泊、河流、泥土和湿地等水域环境中。
有些物种也可以生存在淡水中。
2. 群体行为:轮虫通常以个体为单位分散分布,并且在特定环境条件下会形成种群。
它们通过挖掘土壤和补充养分来满足自身的需求。
3. 抗逆能力:轮虫对环境的适应能力较强,能够忍受高温、低温、干旱等恶劣环境。
一些物种可以在干旱时进入休眠状态,以逃避恶劣环境的伤害。
四、轮虫的应用价值1. 环境监测:轮虫可以作为水质和土壤质量的指示生物。
其对环境的敏感性使其成为评估环境污染程度和监测生态系统健康状况的重要标志。
2. 生物农药筛选:轮虫可以用于筛选和评估新型农药的毒性。
通过观察轮虫在农药处理下的生存状况和繁殖能力变化,可以评估农药对环境的影响。
3. 疾病模型研究:轮虫的神经系统结构与人类相似,因此可以作为研究神经系统疾病的模型动物,如帕金森病和阿尔茨海默病等。
五、轮虫研究的现状轮虫作为一种重要的模式生物,在生物学、生物医学和生态学等多个领域开展了广泛的研究。
目前,人们在轮虫的行为学、发育生物学、遗传学和神经科学等方面取得了许多重要的研究成果。
其中,轮虫的神经系统结构及其功能运作方式的研究,对于揭示神经疾病的发生机制提供了重要线索。
【显微镜下】轮虫
【显微镜下】轮虫轮虫是轮形动物门的小群多细胞动物,一般体长0.1-0.5mm,最大不超过10mm,轮虫体型虽小,但其构造比原生动物要复杂的多,有消化、生殖、神经等系统。
绝大多数轮虫都生活在淡水中,是淡水浮游动物的主要组成部分。
▲显微镜下的轮虫(齐同俊摄)轮虫与水产养殖密切相关,对水质的适应性强,分布广,数量多,繁殖速度快,是大多数水生动物幼体的开口饵料,大部分水生动物的幼体阶段都能吞食轮虫,轮虫也是一类指示生物,在环境检测和生态毒理学研究中被普遍采用。
▲显微镜下的轮虫(齐同俊摄)轮虫的主要形态特征1、具有纤毛环的头冠。
轮虫的头部前端扩大成盘状,其上方有一由纤毛组成的轮盘,称头冠,是运动和摄食的器官。
身体其他部分没有纤毛。
2、有内涵咀嚼器和咀嚼囊。
轮虫消化道的咽部特别膨大,形成肌肉很发达的咀嚼囊,内藏咀嚼器。
3、有附有烟茎球的原肾管。
体腔两旁有一对原肾管,其末端有烟茎球。
▲显微镜下的轮虫(齐同俊摄)轮虫的种类分为蛭态目(旋轮属、轮虫属)与单巢目轮虫的食性多数轮虫以头冠的旋动滤取食物,如巨腕轮虫、臂尾轮虫等,其主要食物是浮游细菌、微型单细胞藻类和有机碎屑等;也有用咀嚼器直接猎取食物的,如晶囊轮虫、多肢轮虫等,能摄取原生动物、其他小型轮虫、小型的后生动物;还有杂食性的轮虫,以活的或分解的颗粒有机物为食。
轮虫对水产养殖的危害轮虫大量繁殖会消耗水体中的大量溶氧,轮虫摄食水体中的藻类,藻类生长不旺盛,使水体中溶氧的主要生产者大量减少;轮虫生长代谢的产物为氨,氨大量积累对水产养殖动物有很大危害;水中藻类、轮虫在缺氧的情况下死亡后,其尸体在厌氧条件下会分解产生大量的氨、硫化氢等有毒害物质。
在水中溶氧不足,且含有大量有毒害物质时,会使水产养殖动物摄食不好、溜边、浮头,严重时导致死亡。
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关 键 词 南四 湖 ; 轮 虫; 群 落 结构 ; 优 势种 群 ; 水 环 境 中 图分 类 号 Q 9 5 8 . 8 ; S 9 1 7 . 4 文献 标 识 码 A 文章 编 号 2 0 9 5 一J 7 3 6 ( 2 0 l 5 ) 0 4 —0 0 6 5 —0 8
进行 4 次调 查. .结果表 明 , 南四湖共有轮 虫 1 ( ) 科1 9 属3 5 种, 夏季种 类最 多、 冬季最 少; 随季节演替 , 生物量 先升 后 降, 而栖 息密度 则先 降后 升 ; 萼花臂尾轮 虫( B r a c h i o n u s c a l y c f i l o m s ) 、 角 突臂尾轮 虫( B r a c h i ( , “ “ a n g u l a r i s ) 、 螺形 龟甲轮 虫
第3 2 卷第 4 期
2 0 1 5 年8 月
生 物 学 杂 志
J OU RN AL 0F BI OLo G Y
Vl O 1 . 3 2 NO. 4
Au g, 2 01 5
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
d o i : 1 0 . 3 9 6 9  ̄ . i s s n . 2 0 9 5— 1 7 3 6 . 2 0 1 5 . 0 4 . 0 6 5
( K e r a t e l l a c o c h l e a r i s ) 和针簇 多肢轮 虫( P o l y a t h r a t r i g l a ) 为主要优势种群 。轮 虫密度( D) 与综合富 营养指数 TL I ( ∑) 、 总氮
( T N) 、 总磷( T l 】 ) 及叶绿素 a ( C h l — a ) 显著相关( P < O 0 5 ) , 生物量( B) 与T L I ( ∑) 、 高锰 酸 盐指 数 ( C OD ) 、 T N、 Ch l — a 、 浮
Co mmu n i t y s t r u c t u r e o f r o t i f e r a n d i t s r e l a t i o n s h i p
wi t h wa t e r q ua l i t y i n La ke Na n s i
南 四湖轮 虫群 落 结 构 特 征 及 其 与 水 环 境 的关 系
冷春梅 , 李秀启 , 王亚楠 , 刘 超, 董贯仓 , 客 涵
( 山 东省 淡 水渔 业研 究院 , 济南 2 5 0 0 1 3 )
摘 要 为 揭 示 南 四湖 轮 虫群 落 结 构 特 征 及 其 与 环 境 因子 的 关 系 , 于2 0 1 { 3 年在 南四湖布设 1 5 个样 点 , 对轮 虫 水 质
Abs t r ac t The a bu nd a nc e an d b i o ma s s n f r o t i f e r a nd e n v i r o nme nt a l f a c t o r s i n La ke Na ns i we r e i n ve s t i g a l e d i n 201 0.Th e ma i n r e s u hs We l e a s f o l l o ws :a t o l a 1 o f 3 5 s pe ci e s o f r o t i f e r we r e i d e nt i ie f d be l o ng i n g t o 1 0 f a mi l i e s a n d 1 9 g e n e r a ,a s t he r e b e i n g t h e ma x i mH m s pe c i e s r i c h e ns s i n S umme r a n d t h e mi n i mu m s pe c i e s r i c h ne s s i n Wi n t e r .W i t h t he s e a s o n a l s u c c e s s i on .t h e b i o ma s s r s t i n( 。 r ea s e d ir f s t l y a nd t he n d ec r e a s e d .whi l e t h e d e ns i t y ir f s t l y de c r e a s e d a nd t h e n i n e r e a s e d. An d t he r o t i f e r c o mm un i t y wa s d o mi na t e d b y Bt a e hi o nu s e a l v e i t T o — i T . I S ,Br a c h i o nu s a n g ul a r i s ,Ke r a t e l l a c o e hl e a r i s a nd Po l y at h r a t r i gl a .Th e r e we r e a l s o s i g ni ic f a n t c o, ' r e l a t i o n b e t we e n t he de n s i t y o f r o t i f e r
L ENG Ch u n —me i , LI Xi u —q i , W ANG Ya —n a n, LI U Ch a o , DONG Gu a n — e a n g , KE Ha n
( S h a n d o n g F r e s h wa t e r F i s h e r i e s R e s e a r c h I n s t i t u t e J i n a n 2 5 0 0 1 3 C h i n a )
游 植 物 密度 、 水温及透明度( S D) 显著 相关( p < O . 0 5 ) , 多样 性 指数 ( H ) 与T L I ( ∑) 、 浮 游 植 物 密度 及 水 温显 著 相 关 ( 『 ) <
( ) . ( J 5 ) 。 同时, RDA分析表 明: T N、 C h l — a 、 T L I ( ∑) 和S I ) 对轮 虫优 势种群 的密度 分布具有较大影响 , TN、 Ch l — a 和S I )