大型水生植物对骆马湖氮磷元素及磷酸酶活性的影响_徐德兰
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1 4, 1 5] 1 6] , , 底[ 并且沉 水 植 物 主 要 吸 收 水 柱 营 养 [ 进一
2. 2 分析 ( ) 采集的沉积物在室内风干 , 然后用玛瑙研钵 1 ( 过筛 ( 待 用; 水中及沉积物中凯氏 研磨 , 1 0 0 目) 2) ( 氮( 均采用蒸馏滴定法测定 ; 总磷 ( 分析 KN) 3) T P) ( 钼 锑 抗 比 色 法; 磷酸 采用 H2S O l O 4) 4-HC 4 消 煮, 酶采用磷酸苯二钠比色法测定 。
1 1] 。从 表 1 可 以 看 出, 等过程调节水体的营养平 衡 [
大型水生植物生长 对 骆 马 湖 水 质 存 在 一 定 的 影 响 。 骆马湖有草区上覆水透 明 度 是 对 照 ( 明 C K) 1 . 9 倍, ; , 显高于对照 ( C K) KN、 D N 低于对照( C K) E h、 H p 。这是因为水生植物能够抑 及水温高于对 照 ( C K)
大型水生植物对骆马湖氮磷元素 及磷酸酶活性的影响
2 2 , , 徐德兰1, 韩宝平1, 高明侠1, 宋新桓2, 董 萧2, 闫 姗2
( 中国矿业大学江苏省资源环境信息工程重点实验室 , 江苏 徐州 2 1. 2 1 1 1 6; ) 徐州工程学院环境工程学院 , 江苏 徐州 2 2. 2 1 0 0 8 摘 要 :在骆马湖中选择有大型水生植物生长区域及无草对照 区 , 测定主要水质指标, 采集沉积物柱状样, 分层测 定沉积物氮磷元素含量及磷酸酶活性 , 探讨大型水生 植 物 对 骆 马 湖 生 态 系 统 中 氮 磷 元 素 及 磷 酸 酶 活 性 影 响 特 征 , ( ) , 、 结果表明 : 大型水生植物生长区上覆水透明度明显高于对照 ( 是对照( 但有草区凯氏氮( 1 C K) C K) 1 . 9倍; KN) , ; ( 可溶性氮 ( 含量低于对照 ( 方差分析表明 二 者 差 异 极 显 著 ( 大型水生植物生长能降低磷酸 D N) C K) . 0 1) 2) p≤0 , ( 酶的活性 , 有草区不同深度沉积物酸 ( 碱) 磷酸酶活性总体小于对照 ( 但沉积物表层磷酸酶活性最强; 有草 C K) 3) , 。 但有草区表层沉积物凯氏氮 ( 含量高于对照 ( 区不同深度沉积物 T P 含量低于对照 ( C K) KN) C K) 关键词 :骆马湖 ; 大型水生植物 ; 碱性磷酸酶 ; 酸性磷酸酶 ( ) 中图分类号 : X 1 7 3 文献标识码 :A 文章编号 : 1 0 0 4 8 2 2 7 2 0 1 1 1 1 1 3 6 8 0 5 - - -
1 自然地理概况
, 骆马 湖 ( N 3 4 ° 0 0 ′~3 4 ° 1 1 ′ E 1 1 8 ° 0 6 ′~1 1 8 ° ) 是江苏省四大湖泊之一 , 位于江苏省北部 , 京杭 1 8 ′ 2 大运河中段 。 平 均 水 面 积 达3 丰水面积 5 1 0 0h m (
; 收稿日期 : 修回日期 : 2 0 1 1 0 3 0 4 2 0 1 1 0 5 0 6 - - - -
2 工作方法
2. 1 采样 采样点位于骆马湖东 侧 , 距 离 岸 边 2~5k m区 域, 如图 1 所示 。 采样的有草区为苦草 ( V a l l i s n e r i a +马来眼子菜( P o t a m o e t o n m a l a i a n u s s i r a l i s) g p ) 大 M i . +狐尾藻( M r i o h l l u m v e r t i c i l l a t u m) q y p y 型水生植物 优 势 种 聚 集 区 , 覆盖率为8 以无草 5% , , 有草区与对照( 距离均大于 区为 对 照 ( C K) C K) 分别设 5 个重复 。 用柱状采样器 ( 5 0 0m, =8c m) , 采集沉积物的柱状 样 并 将 采 集 的 沉 积 物 自 上 到 下 分层 , 第 1、 2 两层厚度为 3c m 其余各层厚度均为 5 同时 用 氧 化 还 原 电 位 仪 ( 现 HANNA H i 8 4 2 4) c m; 场测量上覆水的 E 透 明 度, 然后 h、 H 及 湖 水 深 度、 p 将采集的沉积物及水样带到实验室分析 。 采样时间 为2 0 0 8年6月2 9日。
样点 有草区 对照 ( C K) 凯氏氮 ( KN) 溶解氮 ( D N) T P 溶解磷 ( D P) H p 水温 ( ℃) 透明度 ( c m) ( ) E h m v
4. 7 0±0. 8 5 3 0±0. 7 5 0 6±0. 0 0 0 3±0. 0 0 5 6±0. 1 1 6. 0±0. 2 0 1 5. 8±1 1. 2 3 5. 5 2±3. 0 4 3. 0. 0. 8. 2 2 1 6. 3 3±0. 3 2 1 2±0. 3 3 0 7±0. 0 1 0 3±0. 0 0 2 4±0. 2 8 5. 7±0. 4 3 1 2. 8±2 5. 2 1 9. 9 6±1 3. 4 5. 0. 0. 8. 2 1 1
下, 一方面水生植物 同 化 的 氮 和 有 机 碳 主 要 经 过 生 物沉积途径进入沉积物 。 水生植物由此将湖水中的 氮 传 输 到 底 泥 中 ,使 其 进 入 地 球 生 物 化 学 循
2 1, 2 2] 。 环[
图 3 不同深度沉积物碱性磷酸酶活性 F i . 3 A l k a l i n e P h o s h a t a s e A c t i v i t o f t h e g p y a t D i f f e r e n t D e t h s S e d i m e n t s p
第2 0卷第1 1期 2 0 1 ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ年1 1月
长江流域资源与环境 R e s o u r c e s a n d E n v i r o n m e n t i n t h e Y a n t z e B a s i n g
V o l . 2 0N o . 1 1 N o v .2 0 1 1
1 2] , 制有机磷矿化从而改善水质 [ 进而说明大型水生
植物生长过程有助 于 提 高 湖 泊 水 质 , 方差分析表明 。这表明水生植物在生 二者差异极显著 ( P≤0 . 0 1) 长过程中可有效吸 收 水 体 中 氮 、 磷元素降低水体中
图 1 骆马湖取样点位图 F i . 1 S a m l i n P o i n t i n L a k e L u o m a g p g
等: 大型水生植物对骆马湖氮磷元素及磷酸酶活性的影响 1 期 徐德兰 , 第1
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3 结论与讨论
3. 1 上覆水理化特性分析 一般来说 , 大 型 水 生 植 物 通 过 植 物 自 身 对 碳、 氮、 磷等营养元素 的 吸 收 同 化 、 收 获 输 出、 沉积输出
1 3] 。 此外 , 营养盐的含量 [ 有草区 上 覆 水 的 透 明 度 是
水 温、 对照的 1. 9 倍, E h、 H 均 高 于 对 照。 水 生 植 p 物群落在湖泊水域 环 境 中 可 有 效 促 进 水 中 悬 浮 物 、 污染物的沉积 , 吸 收、 转 化、 积累作用降低水中营养 盐, 防 止 底 泥 颗 粒 物 的 再 悬 浮, 提高水体透明
) ; ) 基金项目 : 江苏省住房与城乡建设厅科技计划项目 ( 江苏省教育厅指导计划项目 ( 2 0 0 9 0 6 1 7 0 0 0 1 0 6 K J D 6 1 0 1 7 7 , : 作者简介 : 徐德兰 ( 男, 安徽省宿州人 , 副教授 , 博士 , 主要从事湖泊生态方面研究 . 1 9 7 5~ ) E-m a i l x d l x w@1 2 6. c o m
] 1, 2 , 磷元素重要蓄积库[ 对湖泊 湖泊沉积物是氮 、 [ ] 3 。 湖泊生 水体营养水平及初级生产力有重要影响 ] 4 , 态系统中磷酸酶能催化有机磷分解释放正磷酸盐 [ 2 2 , ) , 枯 水 面 积2 年水位涨幅在 7 8 5 0 0h m 0 1 0 0h m , 是典型过 1 . 9 0~5 . 7 3m 年换水 次 数 在 1 0 次 左 右,
1 2] 与周易 勇 等 [ 研 究 结 果 相 一 致。 从 有 草 区、 对照
( 不同深 度 沉 积 物 磷 酸 酶 活 性 大 小 变 化 特 征 也 C K) 可以看出 , 表层沉积物磷酸酶活性较大 , 而随着沉积 物深度增加, 磷酸酶活性减小的变化趋势。 土壤酶
图 2 不同深度沉积物酸性磷酸酶活性 F i . 2 A c i d P h o s h a t a s e A c t i v i t o f t h e g p y S e d i m e n t s a t D i f f e r e n t D e t h s p
水性湖泊 。 骆马湖大型水生植 物 的 分 布 面 积 约 1 2 0
2[ 1 0] , 约占湖区总面积的 4 k m 6% 。
促进磷循环
[ ] 5~7
, 而且其活性大小也反映湖泊水体磷
] ] 8 9 , 。 营养水平[ 与富营养化之间具有必然的联系[
目前 , 国内外研究湖泊沉积物磷释放的影响因 子主要集中微生物 及 水 体 物 理 化 学 特 性 , 而关于大 型水生植物对湖泊沉积物磷酸酶活性的影响研究相 对较少 , 特别是关于 南 水 北 调 东 线 水 域 生 态 系 统 中 磷酸酶作用尚未见报道 。 本文拟通过对南水北调东 线骆马湖进行研究 , 分析大型水生植物对不同深度 沉积物中磷酸酶 活 性 、 氮、 磷 含 量, 探讨其在大型水 生植物作用下变化 特 征 , 从而进一步认识大型水生 这些为湖泊生态修复及 植物在湖泊生态系 统 作 用 , 管理提供科学依据 。
步说明沉水植物可 进 减 少 湖 泊 水 质 的 内 源 负 荷 , 提 高水质的生态效应 。
表 1 采样区上覆水物理 -化学特性 T a b . 1 P h s i c o c h e m i c a l C h a r a c t e r i s t i c s o f t h e W a t e r o f S a m l i n S i t e - y p g
3. 2 沉积物磷酸酶变化特性分析 从图 2 和 图 3 可 以 看 出 , 大型水生植物的生长 有草区不同深 对磷酸酶活性大小 存 在 一 定 的 影 响 , 度沉积物酸 ( 碱) 磷酸酶活性总体上小于对照( C K) 不同深度酸 ( 碱) 磷 酸 酶 活 性。对 照 ( 沉积物表 C K) / ( 层( 酸性磷酸酶活性为 2 0~3c m) 2 0 . 9 7m k m· g ) , / ( ; 碱性磷 酸 酶 活 性 为 2 而有 h 0 6 . 8 1m k m·h) g 草区 沉 积 物 表 层 ( 酸性磷酸酶活性为 0~3c m) / ( , 碱性磷酸酶活性为2 2 0 8 . 0 1m k m ·h) 0 3 . 4 8 g / ( · ) , m m h 进而说明水生植物生长区中磷酸酶 g k , 该研究 的活性不同程度地低于相应的对照值 ( C K)
1 3 7 0
0卷 长江流域资源与环境 第 2 积物 0~1 有草区凯氏氮含量明显高于对 0c m 范围 , 照, 且随沉积物深度增加而减少 , 与范成新等人研究
1 9] 。 一般来说 , 氮元素是属于气体型 结果基本一致 [ 2 0] , 循环 , 循环性 能 比 较 完 善 [ 在水生植物生长作用
2. 2 分析 ( ) 采集的沉积物在室内风干 , 然后用玛瑙研钵 1 ( 过筛 ( 待 用; 水中及沉积物中凯氏 研磨 , 1 0 0 目) 2) ( 氮( 均采用蒸馏滴定法测定 ; 总磷 ( 分析 KN) 3) T P) ( 钼 锑 抗 比 色 法; 磷酸 采用 H2S O l O 4) 4-HC 4 消 煮, 酶采用磷酸苯二钠比色法测定 。
1 1] 。从 表 1 可 以 看 出, 等过程调节水体的营养平 衡 [
大型水生植物生长 对 骆 马 湖 水 质 存 在 一 定 的 影 响 。 骆马湖有草区上覆水透 明 度 是 对 照 ( 明 C K) 1 . 9 倍, ; , 显高于对照 ( C K) KN、 D N 低于对照( C K) E h、 H p 。这是因为水生植物能够抑 及水温高于对 照 ( C K)
大型水生植物对骆马湖氮磷元素 及磷酸酶活性的影响
2 2 , , 徐德兰1, 韩宝平1, 高明侠1, 宋新桓2, 董 萧2, 闫 姗2
( 中国矿业大学江苏省资源环境信息工程重点实验室 , 江苏 徐州 2 1. 2 1 1 1 6; ) 徐州工程学院环境工程学院 , 江苏 徐州 2 2. 2 1 0 0 8 摘 要 :在骆马湖中选择有大型水生植物生长区域及无草对照 区 , 测定主要水质指标, 采集沉积物柱状样, 分层测 定沉积物氮磷元素含量及磷酸酶活性 , 探讨大型水生 植 物 对 骆 马 湖 生 态 系 统 中 氮 磷 元 素 及 磷 酸 酶 活 性 影 响 特 征 , ( ) , 、 结果表明 : 大型水生植物生长区上覆水透明度明显高于对照 ( 是对照( 但有草区凯氏氮( 1 C K) C K) 1 . 9倍; KN) , ; ( 可溶性氮 ( 含量低于对照 ( 方差分析表明 二 者 差 异 极 显 著 ( 大型水生植物生长能降低磷酸 D N) C K) . 0 1) 2) p≤0 , ( 酶的活性 , 有草区不同深度沉积物酸 ( 碱) 磷酸酶活性总体小于对照 ( 但沉积物表层磷酸酶活性最强; 有草 C K) 3) , 。 但有草区表层沉积物凯氏氮 ( 含量高于对照 ( 区不同深度沉积物 T P 含量低于对照 ( C K) KN) C K) 关键词 :骆马湖 ; 大型水生植物 ; 碱性磷酸酶 ; 酸性磷酸酶 ( ) 中图分类号 : X 1 7 3 文献标识码 :A 文章编号 : 1 0 0 4 8 2 2 7 2 0 1 1 1 1 1 3 6 8 0 5 - - -
1 自然地理概况
, 骆马 湖 ( N 3 4 ° 0 0 ′~3 4 ° 1 1 ′ E 1 1 8 ° 0 6 ′~1 1 8 ° ) 是江苏省四大湖泊之一 , 位于江苏省北部 , 京杭 1 8 ′ 2 大运河中段 。 平 均 水 面 积 达3 丰水面积 5 1 0 0h m (
; 收稿日期 : 修回日期 : 2 0 1 1 0 3 0 4 2 0 1 1 0 5 0 6 - - - -
2 工作方法
2. 1 采样 采样点位于骆马湖东 侧 , 距 离 岸 边 2~5k m区 域, 如图 1 所示 。 采样的有草区为苦草 ( V a l l i s n e r i a +马来眼子菜( P o t a m o e t o n m a l a i a n u s s i r a l i s) g p ) 大 M i . +狐尾藻( M r i o h l l u m v e r t i c i l l a t u m) q y p y 型水生植物 优 势 种 聚 集 区 , 覆盖率为8 以无草 5% , , 有草区与对照( 距离均大于 区为 对 照 ( C K) C K) 分别设 5 个重复 。 用柱状采样器 ( 5 0 0m, =8c m) , 采集沉积物的柱状 样 并 将 采 集 的 沉 积 物 自 上 到 下 分层 , 第 1、 2 两层厚度为 3c m 其余各层厚度均为 5 同时 用 氧 化 还 原 电 位 仪 ( 现 HANNA H i 8 4 2 4) c m; 场测量上覆水的 E 透 明 度, 然后 h、 H 及 湖 水 深 度、 p 将采集的沉积物及水样带到实验室分析 。 采样时间 为2 0 0 8年6月2 9日。
样点 有草区 对照 ( C K) 凯氏氮 ( KN) 溶解氮 ( D N) T P 溶解磷 ( D P) H p 水温 ( ℃) 透明度 ( c m) ( ) E h m v
4. 7 0±0. 8 5 3 0±0. 7 5 0 6±0. 0 0 0 3±0. 0 0 5 6±0. 1 1 6. 0±0. 2 0 1 5. 8±1 1. 2 3 5. 5 2±3. 0 4 3. 0. 0. 8. 2 2 1 6. 3 3±0. 3 2 1 2±0. 3 3 0 7±0. 0 1 0 3±0. 0 0 2 4±0. 2 8 5. 7±0. 4 3 1 2. 8±2 5. 2 1 9. 9 6±1 3. 4 5. 0. 0. 8. 2 1 1
下, 一方面水生植物 同 化 的 氮 和 有 机 碳 主 要 经 过 生 物沉积途径进入沉积物 。 水生植物由此将湖水中的 氮 传 输 到 底 泥 中 ,使 其 进 入 地 球 生 物 化 学 循
2 1, 2 2] 。 环[
图 3 不同深度沉积物碱性磷酸酶活性 F i . 3 A l k a l i n e P h o s h a t a s e A c t i v i t o f t h e g p y a t D i f f e r e n t D e t h s S e d i m e n t s p
第2 0卷第1 1期 2 0 1 ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ年1 1月
长江流域资源与环境 R e s o u r c e s a n d E n v i r o n m e n t i n t h e Y a n t z e B a s i n g
V o l . 2 0N o . 1 1 N o v .2 0 1 1
1 2] , 制有机磷矿化从而改善水质 [ 进而说明大型水生
植物生长过程有助 于 提 高 湖 泊 水 质 , 方差分析表明 。这表明水生植物在生 二者差异极显著 ( P≤0 . 0 1) 长过程中可有效吸 收 水 体 中 氮 、 磷元素降低水体中
图 1 骆马湖取样点位图 F i . 1 S a m l i n P o i n t i n L a k e L u o m a g p g
等: 大型水生植物对骆马湖氮磷元素及磷酸酶活性的影响 1 期 徐德兰 , 第1
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3 结论与讨论
3. 1 上覆水理化特性分析 一般来说 , 大 型 水 生 植 物 通 过 植 物 自 身 对 碳、 氮、 磷等营养元素 的 吸 收 同 化 、 收 获 输 出、 沉积输出
1 3] 。 此外 , 营养盐的含量 [ 有草区 上 覆 水 的 透 明 度 是
水 温、 对照的 1. 9 倍, E h、 H 均 高 于 对 照。 水 生 植 p 物群落在湖泊水域 环 境 中 可 有 效 促 进 水 中 悬 浮 物 、 污染物的沉积 , 吸 收、 转 化、 积累作用降低水中营养 盐, 防 止 底 泥 颗 粒 物 的 再 悬 浮, 提高水体透明
) ; ) 基金项目 : 江苏省住房与城乡建设厅科技计划项目 ( 江苏省教育厅指导计划项目 ( 2 0 0 9 0 6 1 7 0 0 0 1 0 6 K J D 6 1 0 1 7 7 , : 作者简介 : 徐德兰 ( 男, 安徽省宿州人 , 副教授 , 博士 , 主要从事湖泊生态方面研究 . 1 9 7 5~ ) E-m a i l x d l x w@1 2 6. c o m
] 1, 2 , 磷元素重要蓄积库[ 对湖泊 湖泊沉积物是氮 、 [ ] 3 。 湖泊生 水体营养水平及初级生产力有重要影响 ] 4 , 态系统中磷酸酶能催化有机磷分解释放正磷酸盐 [ 2 2 , ) , 枯 水 面 积2 年水位涨幅在 7 8 5 0 0h m 0 1 0 0h m , 是典型过 1 . 9 0~5 . 7 3m 年换水 次 数 在 1 0 次 左 右,
1 2] 与周易 勇 等 [ 研 究 结 果 相 一 致。 从 有 草 区、 对照
( 不同深 度 沉 积 物 磷 酸 酶 活 性 大 小 变 化 特 征 也 C K) 可以看出 , 表层沉积物磷酸酶活性较大 , 而随着沉积 物深度增加, 磷酸酶活性减小的变化趋势。 土壤酶
图 2 不同深度沉积物酸性磷酸酶活性 F i . 2 A c i d P h o s h a t a s e A c t i v i t o f t h e g p y S e d i m e n t s a t D i f f e r e n t D e t h s p
水性湖泊 。 骆马湖大型水生植 物 的 分 布 面 积 约 1 2 0
2[ 1 0] , 约占湖区总面积的 4 k m 6% 。
促进磷循环
[ ] 5~7
, 而且其活性大小也反映湖泊水体磷
] ] 8 9 , 。 营养水平[ 与富营养化之间具有必然的联系[
目前 , 国内外研究湖泊沉积物磷释放的影响因 子主要集中微生物 及 水 体 物 理 化 学 特 性 , 而关于大 型水生植物对湖泊沉积物磷酸酶活性的影响研究相 对较少 , 特别是关于 南 水 北 调 东 线 水 域 生 态 系 统 中 磷酸酶作用尚未见报道 。 本文拟通过对南水北调东 线骆马湖进行研究 , 分析大型水生植物对不同深度 沉积物中磷酸酶 活 性 、 氮、 磷 含 量, 探讨其在大型水 生植物作用下变化 特 征 , 从而进一步认识大型水生 这些为湖泊生态修复及 植物在湖泊生态系 统 作 用 , 管理提供科学依据 。
步说明沉水植物可 进 减 少 湖 泊 水 质 的 内 源 负 荷 , 提 高水质的生态效应 。
表 1 采样区上覆水物理 -化学特性 T a b . 1 P h s i c o c h e m i c a l C h a r a c t e r i s t i c s o f t h e W a t e r o f S a m l i n S i t e - y p g
3. 2 沉积物磷酸酶变化特性分析 从图 2 和 图 3 可 以 看 出 , 大型水生植物的生长 有草区不同深 对磷酸酶活性大小 存 在 一 定 的 影 响 , 度沉积物酸 ( 碱) 磷酸酶活性总体上小于对照( C K) 不同深度酸 ( 碱) 磷 酸 酶 活 性。对 照 ( 沉积物表 C K) / ( 层( 酸性磷酸酶活性为 2 0~3c m) 2 0 . 9 7m k m· g ) , / ( ; 碱性磷 酸 酶 活 性 为 2 而有 h 0 6 . 8 1m k m·h) g 草区 沉 积 物 表 层 ( 酸性磷酸酶活性为 0~3c m) / ( , 碱性磷酸酶活性为2 2 0 8 . 0 1m k m ·h) 0 3 . 4 8 g / ( · ) , m m h 进而说明水生植物生长区中磷酸酶 g k , 该研究 的活性不同程度地低于相应的对照值 ( C K)
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0卷 长江流域资源与环境 第 2 积物 0~1 有草区凯氏氮含量明显高于对 0c m 范围 , 照, 且随沉积物深度增加而减少 , 与范成新等人研究
1 9] 。 一般来说 , 氮元素是属于气体型 结果基本一致 [ 2 0] , 循环 , 循环性 能 比 较 完 善 [ 在水生植物生长作用