浮游植物的调查与鉴定
实验八、浮游植物数量(密度)和生物量的调查
实验八、浮游植物数量(密度)和生物量的调查实验八、浮游植物数量(密度)和生物量的调查一、实验目的:1、通过浮游植物细胞密度与单位水体叶绿素a(Chla)含量的测定,了解浮游植物数量和生物量的表示方法,并对不同粒径浮游植物加以比较。
2、学会使用采水瓶、水样固定、浓缩及浮游植物计数框的方法,掌握叶绿素a的测定方法。
二、原理:见《海洋生态学》第六章第一节。
生物量是指某一特定时间、某一特定范围内存在的有机体的量。
浮游植物是海洋生态系统的初级生产者,而初级生产水平与叶绿素a 含量存在密切关系,因而往往用叶绿素a含量来表示浮游植物的生物量。
海洋生态系统的种类组成结构以及能流、物质流特征与初级生产者的粒径大小有密切关系。
不同类型海区初级生产者的粒径组成存在很大差异,了解某一特定海区初级生产者的粒径组成,有助于深入研究海区的新生产力水平、营养平衡状态等结构、功能特征。
三、仪器与设备:1、分光光度计2、显微镜3、浮游植物计数框4、采水瓶5、电动吸引器6、离心沉淀器7、抽滤器8、微孔滤膜9、核孔滤膜10、冰箱11、20μm孔径筛绢四、药品与试剂:等。
丙硐、甲醛、路戈氏碘液、MgCO3五、实验步骤:1、采样:选择完站位后,以500mL、或1000mL采水瓶采取一定水层(也可几个水层比较)的水样。
2、水样处理:将所取水样分别以0.45μm微孔滤膜(叶绿素a 总量)、2μm 核孔滤膜(>2μm孔径叶绿素a含量)以及先经20μm孔径筛绢过滤后再以2μm核孔滤膜(2~20μm孔径叶绿素a含量)过滤,以90%丙酮溶解滤膜后冰冻过夜。
3、数据测定:滤膜冰冻24小时后取出离心,取上清液于分光光度计测定叶绿素a含量(方法见附页),将所得不同孔径叶绿素a 含量及占叶绿素a总量比附:叶绿素a含量测定方法(分光光度法):。
A.检测限:0.02mg/m3B.方法概述:已知体积的海水以玻璃纤维过滤器过滤,用90%丙酮将色素从滤器上萃取出来,其浓度以分光光度法测定。
浮游植物的调查与鉴定
武汉大学浮游植物的调查和鉴定【摘要】本实验主要对武汉大学月亮湖水样及东湖水样进行采集,用福尔马林液固定水样中的浮游植物,然后用1000cm广口瓶或分液漏斗沉淀已固定水样,用微量加样器取一定体积样本置于显微镜下进行观察及属种的鉴定【关键词】月亮湖东湖浮游植物鉴定显微镜【前言】1)研究背景浮游植物主要由藻类植物中的一些种类组成,其类群主要有蓝藻门、绿藻门、裸藻门、金藻门、黄藻门、硅藻门和甲藻门7类。
浮游植物一般为小型,肉眼难以看到,需借助显微镜方能观察其细微结构。
它们之中有单细胞体、群体,有的则是丝状踢(大多不分枝)。
水体中的大部分动态特征,如清晰度、营养状况、浮游动物和鱼的产量等,在很大程度上都取决于浮游植物。
因此,浮游植物的调查和鉴定与渔业生产和环境保护有着密切的关系。
2)实验目的1.学习对运动活泼的微型动物的观察和实验方法,增强显微镜操作能力。
2.通过观察认识浮游植物的基本特征及动物学教学中以它作为代表动物进行研究的意义。
3.认识浮游植物的常见种类。
1. 材料和方法1.1 实验材料材料:武大校内月亮湖内浮游植物东湖表面浮游植物实验试剂及器具:浮游植物网,标本瓶,记号笔,显微镜,培养皿,滴管,相机,固定液。
1.2 实验方法1.2.1 水样的采集经查阅资料得知,一般水体中浮游植物较少,必须借助浮游植物网在水体中进行长时间采集,而且水体中以流水居多,选点的时候应选择流速较缓的水体或者是静水,否则,将难以取到理想的样品。
本组于2013年xx月xx日进行了第一次浮游植物的采集,采集地点为月亮湖;本组于2013年xx月xx日进行了第二次浮游植物采集,采集地点为东湖。
采样方法为:将浮游植物网放置于流速较缓的水域内静止五分钟以上,然后提起浮游植物网,将水样转移至离心管中,加固定液(甲醛溶液)固定1.2.2浮游植物的鉴定吸取固定的水样于载玻片上,制成临时装片,置于显微镜下观察,观察到一种藻类植物后,首先根据其形态结构,生活习性等特征将其归入个大门类中,然后参照淡水浮游植物图谱进行属种鉴定,拍摄照片做记录。
瘦西湖浮游植物群落调查及生物学评价
瘦西湖浮游植物群落调查及生物学评价[摘要]2012年4月、10月对瘦西湖水体进行藻类群落调查,4处调查点位共检出藻类6门29科58属81种。
运用marglef指数对瘦西湖水体进行评价,结果显示marglef指数在2.34~2.78之间,S1点位污染最轻,S4点位污染最重,瘦西湖总体水质为α中污-重污型。
[关键词]瘦西湖浮游植物群落调查生物学评价浮游植物是水域生态系统中最重要的初级生产者,在水域生态系统的能量流动、物质循环和信息传递中起着至关重要的作用。
浮游植物的种类组成、群落结构和丰度变化,直接影响水体水质、系统内能量流、物质流和生物资源变动[1-2]。
瘦西湖位于江苏省扬州市西北部,为扬州市区重要景观水体,系小型浅水型湖泊,湖面窄、河床浅、水量小、流动性弱、自净能力差,经瘦西湖水环境整治以及瘦西湖活水工程的实施,水质逐步改善。
文章通过对瘦西湖水体中浮游藻类群落结构的调查,了解其分布特征,进而对水体水质状况进行评价,为瘦西湖水体的污染防治和综合治理提供理论依据。
1研究方法1.1采样点布设瘦西湖共布设监测点位四处:S1、S2、S3、S4。
见图11.2样品分析方法1.2.1水样采集于2012年4月、10月采集调查点位水样,瘦西湖水深小于2m,在0.5m左右深度使用有机玻璃采水器处采集亚表层水样[3],水样采集量为1L,现场加福尔马林液予以固定。
采集水样带回实验室后采用抽滤-超声波震荡方法进行浓缩。
1.2.2浮游藻类计数和鉴定吸取0.1ml浓缩样品注入0.1ml计数框,在10×40倍显微镜下,采用长条计数法进行计数。
所得结果按下式换算成每升水中浮游植物的数量。
N=(A/AC)×(VW/V)/×N,N代表每升水中浮游植物的数量(个/L);A 代表计数框的面积,Ac代表计数面积(mm2),即长条计数时长条长度×参与计数的长条长度×镜检的长条数;Vw代表1L水样经沉淀浓缩后的样品体积(ml);V代表计数框体积(ml);n代表计数所得的浮游植物的个体数或细胞数。
浮游生物调查方法
七、数量计算: 1、定性 2、定量结果 浮游植物定量:
使用的工具有:带有0.1毫升刻度的小吸管,容量 使用的工具有:带有0.1毫升刻度的小吸管,容量 为0.1毫升的计数框(面积20ⅹ20毫米2)和具有移 0.1毫升的计数框(面积20ⅹ20毫米2 动台的显微镜。 经0.1毫升吸管吸水0.1毫升于方框内,盖上盖玻片, 0.1毫升吸管吸水0.1毫升于方框内,盖上盖玻片, 如果框内无气泡亦无水液溢出,即表示容量标准 适合,检查三次均适合,此半数框即可使用。每 次计数时用的盖玻片应用碱水或肥皂水洗净备用。 用前可浸入70%的酒精中,用时取出,用细绢拭 用前可浸入70%的酒精中,用时取出,用细绢拭 净,计数框用前以薄绸布拭净,用毕以水弄湿后 轻拭或用水冲净。
虹吸动作要十分仔细、小心。开始时虹吸管一端 放在沉淀器内约三分之二处,另一端套接在已经 用手挤压出空气的橡皮球上,然后轻轻松手并移 开橡皮球使清液流出,为了避免漂浮水面的一些 微小藻类进入虹吸管而被吸走,管吕应始终低于 水面。虹吸管内清液的活动不宜过快,可用手指 轻捏管壁以控制流量,当吸到原水样的3/5以上时, 轻捏管壁以控制流量,当吸到原水样的3/5以上时, 应使清淮一滴一滴地流下。吸出的清液要用一洁 净的器皿装盛,以便在浓缩过程在出故障时,可 重新倒入沉淀器中浓缩,不必新采水。
数横条,最少不少于5 数横条,最少不少于5条具体可自行掌握。 总之不论数视野还是数横条,每片计数到 的溪流植物总数应达到200个(低浓度时)的溪流植物总数应达到200个(低浓度时)500个(高浓度时)以上。 500个(高浓度时)以上。 同一样品的二片计数结果与其均数之差距 如果不大于其均数的10%,这两个相近的值 如果不大于其均数的10%,这两个相近的值 的均数即可视为计数结果。
浮游动物定量:
浮游生物的多样性调查
浮游生物的多样性调查摘要:浮游生物物种的生命都很短,所以,环境变化与浮游生物动力之间有着紧密的耦合;浮游生物整合海洋气候,海洋和大气的物理条件来驱动浮游生物的生产率,气候和浮游生物的数量及生命长短有着直接的联系;浮游生物因其可既有漂移而表现出分布上的剧烈变化。
所有这些属性使它们成为气候变化的理想指示灯。
因其对不同污染物的耐受性不同,在生物监测方面,对于水质指标的研究也具有指示作用,不仅如此,浮游生物作为海洋经济鱼类和其它经济动植物的直接和间接饵料,在渔业生产上也具有重要意义。
浮游生物是不能主动地做远距离水平移动的生物,大多体型微小,通常肉眼看不见,他们没有游泳能力或者游泳能力很弱,一般不能逆水前进,只能依靠水流,波浪或水的循环流动而移动。
包括浮游植物和浮游动物。
浮游植物是一个生态学概念是指在水中营浮游生活的微小植物,通常指浮游藻类,主要包括蓝藻门,硅藻门,金藻门,黄藻门,甲藻门,隐藻门,裸藻门和绿藻门。
浮游植物是水体鱼类和其它经济动物的直接或间接饵料基础,是水域初级生产者,又是水体中重要的生物环境,其光合作用也是水中溶解氧的主要来源。
它在决定水域生产性能上具有重要意义,与渔业生产有十分密切的关系。
浮游植物是海洋生态系统中最重要的初级生产者,是海洋食物网的环节,在海洋生态系统的物质循环和能量流动中起着重要的作用。
研究海洋浮游植物群落结构的物种组成和丰度分布是研究海区其他生态和环境问题的基础,具有重要的意义。
(1)如海水中由于某种或多种浮游生物(大多为浮游植物)在一定条件下暴发性繁殖或高度聚集而引起的赤潮,不仅破坏海洋生物生态系统的物质循环,且破坏滨海旅游业和危害人类健康。
通过对水域的研究,警惕赤潮藻类的大规模爆发。
环境因子与浮游植物有着极其密切的关系,是影响水体生态系统的主要因素,尤其不同的理化因子决定了不同浮游植物群落的结构。
(6)氮,磷等营养盐是湖泊浮游植物生长发育所必须的元素,磷在水体生态系统中的作用以及浮游只去对磷酸盐的吸收利用已有一些研究报道。
漓江浮游植物调查
漓江浮游植物调查何安尤(广西水产研究所南宁 530021)浮游植物是水域生态系统最主要的初级生产者,其种类组成和数量的变动,与水体的氮、磷、硅、钙等营养元素含量变化紧密相关,是水质污染及营养水平的重要标志。
1 调查方法1.1 采样点设置漓江浮游植物调查在漓江支流的小溶江电站、漓江的桂林市区木龙渡、桂林榕湖、灵川大圩、阳朔兴坪等设5个采样点调查,其中小溶江、桂林木龙渡、灵川大圩和阳朔兴坪采样点为漓江干流采样点,榕湖为半人工湖泊型采样点。
会仙湿地在临桂县会仙镇红星村设1个采样点调查。
分别在枯水期(2006年3月)、丰水期(2006年11月)进行调查。
1.2 样品采集及检测定性水样用25号浮游生物网在水下15cm作“∞”字型拖10min,用1.5%碘液固定,4%福尔马林保存。
定量水样用采水器在采水点左、中、右,上、中、下水层采集混合样,浮游植物定量水样取1000ml,用1.5%碘液固定,4%福尔马林保存,在室内进行二次沉淀处理,最后浓缩为30ml水样。
定性镜检:在显微镜下(100~400倍)镜检3~4片定性到属。
定量计数:将浓缩水样充分摇匀后,吸出0.1ml,置于0.1ml计数框内,在400倍显微镜下观察计数,每瓶标本计数二片取其平均值,每片计数200~400个视野;同一样品的计数结果和平均数之差不大于其均数的±15%,即为有效结果。
1.3 多样性指数的计算通过多样性指数可以将藻类群落结构数字化来指示水体污染情况和水质状况。
运用Margalef多样性计算公式d=(S-1)/lnN和Menkinick多样性计算公式α=×1000对藻类种类多样性进行计算。
式中:d和α均表示多样性指数,S为属数,N为个体总数。
Margalef指数值d﹥3时,轻或无污染, d=1~3,中污染,d=0~1,重污染;Menkinick指数值α=5时,清洁,α﹥4,寡污,α﹥3,β中污,α﹤3,α中污。
2 结果2.1 漓江浮游植物2.1.1 种类组成与分布漓江5个采样点采集到浮游植物共7门80属,其中蓝藻门13属,占总数16.3%;绿藻门35属,占总数43.8%;、硅藻门20属,占总数25.0%;、裸藻门3属,占总数3.7%;甲藻门5属,占总数6.3%;金藻门3种,占总数3.7%;红藻门1属,占总数1.2%。
草海浮游植物的调查及其富营养化评价
草海浮游植物的调查及其富营养化评价潘静;陈椽;宁爱丽;龙胜兴【摘要】于2010年10月调查了草海浮游植物的种类组成、分布、群落结构、数量和生物量及其水平分布.结果显示,共检出浮游植物130种(含变种和变形),分属于5门7纲13目22科-44属,主要是绿藻门和硅藻门.浮游植物数量的平均值为0.494× 106个/L;生物量为0.448 mg/L;叶绿素a为3.72 mg/m3.认为草海水质处于中度富营养化水平.%The species composition, distribution, community structure, amount and biomass and horizontal distribution of Caohai phytoplank-ton were investigated in October of 2010. The results showed that there were 130 species and subspecies in the Caohai Lake, and belonged to 5 phyla,7 classes, 13 ordere,22 families and 44 genera, in which by Chlorophyta and Bacillariophyta primarily. The average of phytoplanklon quantity was 0.494 × 105 cell/L, biomaas was 0.448 mg/L, and chlorophyll a was 3.72 mg/m3. Therefore, it proved that water quality of Caohai Lake was at moderate eutrophication level.【期刊名称】《安徽农业科学》【年(卷),期】2012(000)012【总页数】4页(P7309-7312)【关键词】草海;浮游植物;富营养化【作者】潘静;陈椽;宁爱丽;龙胜兴【作者单位】贵州师范大学生命科学学院,贵州贵阳550001;贵州师范大学生命科学学院,贵州贵阳550001;贵州师范大学生命科学学院,贵州贵阳550001;贵州师范大学生命科学学院,贵州贵阳550001【正文语种】中文【中图分类】S181.3草海位于贵州省西部威宁彝族回族苗族自治县县城西南侧,地处贵州省西部云贵高原海拔2 170~2 300 m的河源地带,四周水系呈放射状分布,分别从北、东、南、西注入横江、乌江、北盘江及牛栏江,地理坐标26°47'32″~26°52'52″N,104°10'16″~104°20'40″E,是一个天然的淡水湖;湖区面积枯水期为19.8 km2,丰水期为26.0 km2,湖盆汇水面积96.0 km2,平均水深1.35 m,最大水深5.25 m,蓄水量3.9 ×107m3。
淡水浮游生物的调查方法
~淡水浮游生物的调查方法淡水浮游生物调查有定性调查和定量调查两种类型。
定性调查是指采集浮游生物进行属种鉴定的过程,其目的在于了解水体中浮游生物的种类组成、出现季节及其分布状况。
定量调查是指采集浮游生物,确定个体数目或重量的过程,其目的在于探明各种浮游生物在水体中的数量及其变化情况。
定性调查是定量调查的基础,定量调查则是定性调查的发展和补充,二者相辅相成,在实践中常相互结合进行。
一、调查用品用具(1)网具①浮游生物定性网:用于表层50厘米内各种浮游生物的定性采集。
由铜环、缝在环上的圆锥形筛绢网袋及连在网袋末端的集中杯(网头)三部分组成(其外形见本书图2-3)。
由于浮游生物大小各不相同,为了采全各种浮游生物,应使用25#、20#、13#三种规格。
其中25#网适于采集个体较小的浮游植物,其网孔大小为毫米;20#网适于采集一般浮游植物及中小型浮游动物,其网孔大小为毫米;13#网适于采集大型枝角类和桡足类等浮游动物,其网孔大小为毫米。
中学生开展本项活动时,可以只用20#网进行采集。
定性网可以自己裁剪制作,裁剪时可按图8-1所示方法进行。
如网口直径为20厘米,其半径为10厘米,可依c=2rπ公式计算,从a到b的弧长为厘米,a至c为网的长度即60厘米,这样就可按照图8-1中的1与2所示方法进行裁剪。
缝合时,应该用细针,以免网上留下针孔,造成浮游生物自针孔流失。
网衣应该用10厘米宽的白布条固定在铜环上,使筛绢不与铜环直接接触。
在网的末端装配集中杯。
为了使网衣坚固耐用,最好在缝合处加缝2厘米宽的白布条。
)定性网各部分的尺寸规格,依型式不同而有差别,其尺寸规格见表8-1。
表8-1 浮游生物定性网规格单位:厘米②浮游生物定量网:用于表层50厘米内各种浮游生物的定量采集。
其组成、质地、规格尺寸和制作方法与定性网基本相同。
二者有两点区别。
一点是定量网前端有两个金属环(前小后大),两环间有一圈帆布,称为上锥部(附加套),用途在于减少由于曳网时浮游生物着逆流向外而流失;另一点是网身较定性网略长(图8-2)。
白洋淀浮游植物调查及水质评价
12 样品采集及鉴定 .
按照《 内陆水域渔业 自然资源调查试行规范》 和相关标
准进行采样. 每个采样点位分定性和定 量采 样. 定性水样 的采集 采用 2 5号浮游 植物生物网在表层至 0 5m深处捞 取 , . 采样后 立即 以每 L水样加 1 l 哥试 5r 鲁 n 剂固定 , 然后带回实验室完成在显 微镜下的分类 鉴定. 图 1 浮游植物采样点位示意图 定量水样在距水面 0 5m处用 5L采水器采水 , . 取其 1L水样 于取样瓶 中加入 1 n 鲁哥试剂 固定. 回实 验室后静止 5r l 带
和生物量 以及通过上述数据计算获得的生物多样性指数 可以反映水体 营养状态
, 而且浮游植 物多样性指数用模 糊集合
标准化处理方法进行归一化处理后 , 可以较好地评价水 环境质量 的状态和变化 . 因此 , 浮游植 物群落结构及其 多样性不 仅可作为水环境质量评价 的重要指标之一 , 而且还可 以弥补单纯用 化学指标 评价水环 境质量 的不足¨ . 文基础数据基 于 本 20 0 9年 6月对 白洋淀 9个点位进行的浮游植物的生态调查 , 了解该 时段 白洋淀浮游植 物生物量和种属 组成的空 间分 布规律
染 ; 5为清海 >
收稿 日期 :0 9—1 20 2—0 8
国家水体污染控制与治理科技重大专项基金资助项 目(0 8 X 70 0 8 20 Z O 29— 0 ) 通讯作者 , 教授 , 博士生导师.
12 0
第1 期
李 源 , :白洋淀浮游植物调查及水 质评价 等
第2 5卷
2为 一中污带 ; 2—3为 J B一中污带 ;>3为寡污带.
n
一
( 二 2
∑n 一 ) i 1 (
神农架林区大九湖浮游植物调查及水质评价
神农架林区大九湖浮游植物调查及水质评价汪炎炎;潘华;周先华【摘要】2015年5月、9月、11月和2016年5月,湖北省十堰市水环境监测中心在大九湖关键断面选取9个监测点,对浮游植物样品进行采集,同时运用浮游植物群落结构及群落多样性指数等进行了水质综合评价:大九湖浮游植物共有8门48属,其中绿藻门17属,占35.4%,硅藻门14属,占29.2%,说明绿藻和硅藻为优势类群;依据浮游植物群落结构、细胞分布和Shannon-wiener多样性指数,判断大九湖水体总体为轻度污染;在相同环境条件下,水中氮磷营养盐越高,浮游植物数量越多,因此控制营养盐成为控制水体富营养化和水华发生的主要手段.【期刊名称】《中国水利》【年(卷),期】2017(000)018【总页数】4页(P17-19,13)【关键词】大九湖;水质;浮游植物群落结构;细胞分布;多样性指数【作者】汪炎炎;潘华;周先华【作者单位】湖北省十堰市水文水资源勘测局,442000,十堰;湖北省十堰市水文水资源勘测局,442000,十堰;湖北省十堰市水文水资源勘测局,442000,十堰【正文语种】中文【中图分类】X171.4;P343.3浮游植物又称浮游藻类,是悬浮于水中生活的微小藻类植物。
浮游植物含有叶绿素,能进行光合作用,将无机物转变为有机物,供其他消费性生物利用,所以它们在水生态系统中具有重要地位。
浮游植物种群组成、数量变动、生物量及群落结构与功能的变化是反映湖泊富营养化程度的重要指标。
湖泊富营养化的根本原因是大量氮、磷营养物质输入水体,促进浮游植物的异常增殖。
而浮游植物的大量存在会导致水质恶化,以致对湖泊的利用造成危害。
因此在水体富营养化研究中,对浮游植物的调查一直占有相当重要的位置。
浮游植物监测具有全面、直接、灵敏等优点,在水环境监测中逐渐受到人们重视。
因此湖北省十堰市水环境监测中心对大九湖湖泊水体开展浮游植物监测工作。
大九湖位于湖北省神农架林区,是一片山涧沼泽地及亚高山的湿地,流域面积40.5 km2,盆地面积17.3 km2,海拔1 700 m,南北长约15 km,东西宽约3 km,中间为17 km2的平川,平川内天然形成9个大小不等的串联湖泊,在9号湖有一个溶洞落水孔,湖水落入溶洞流往下游(见图1)。
浮游动物和浮游植物调查方法
个视野有十几个时,数50个视野就够了,如果平
均每个视野有5-6个时,就需数100个视野;如果平 均每个视野不超过1-2个时,要数200个视野以上,
数横条,最少不少于5条具体可自行掌握。 总之不论数视野还是数横条,每片计数到 的溪流植物总数应达到200个(低浓度时)500个(高浓度时)以上。 同一样品的二片计数结果与其均数之差距 如果不大于其均数的10%,这两个相近的值 的均数即可视为计数结果。
在器壁的可能性,然后静置沉淀24-48小时候。再 用乳胶管或橡皮管利用虹吸原理小心地抽出上都
不含藻类的清液。一般约剩下20-40毫升沉淀物转
入30或50毫升的定量瓶中,用上述清液冲洗沉淀
器2-3次,洗液仍倒入定量瓶中使水量恰好达到30
或50毫升。然后贴上标签,标签上要记载采集时 间、地点、采水量、池号和样品号等。
例:计数第一个片为250个,计数第二片为 246个 则两片的均数为(250+246)/2=248 均数与第一片之差:248-250= -2 均数与第二片之差:248-246=2 则:-2/248= -0.0081即 -0.81% 2/248=+0.0081 即 0.81% 因为0.81%<10%,所以上述相近值的均数应 视为计数结果。
七、数量计算: 1、定性 2、定量结果 浮游植物定量:
使用的工具有:带有0.1毫升刻度的小吸管,容量 为0.1毫升的计数框(面积20ⅹ20毫米2)和具有移
动台的显微镜。
经0.1毫升吸管吸水0.1毫升于方框内,盖上盖玻片, 如果框内无气泡亦无水液溢出,即表示容量标准 适合,检查三次均适合,此半数框即可使用。每 次计数时用的盖玻片应用碱水或肥皂水洗净备用。
浮游生物样品采集与分析
浮游生物的种类与分布
浮游生物的种类繁多,分布广泛,几 乎存在于全球各地的水域中。
不同地区和不同水域的浮游生物种类 和数量分布各不相同,受到温度、光 照、盐度、水深等多种因素的影响。
浮游生物的生态作用
浮游植物通过光合作用产生氧气, 是水生生态系统中的主要生产者
采集浮游生物需要使用各种工具和设备,如浮游生物网、采水器、标本瓶、显微 镜、计数板等。这些工具和设备用于捕获、保存和观察浮游生物样品。
样品处理与保存
总结词
对采集到的浮游生物样品进行处理的步骤和方法。
详细描述
对采集到的浮游生物样品需要进行适当的处理和保存,以保持样品的代表性和完整性。处理方法包括洗涤、筛选、 浓缩、固定等,保存则通常采用加入适量固定剂或保存液,以及低温或冷冻等方法。样品处理和保存的步骤对于 保证分析结果的准确性和可靠性至关重要。
计数法
总结词
根据一定体积的浮游生物样品中含有的 个体数量进行计数。
VS
详细描述
计数法是浮游生物分析中最常用的方法之 一,通过在一定体积的样品中计数浮游生 物的个体数量,可以得出该体积内的浮游 生物密度。该方法需要使用计数板或计数 池等工具,操作简便,结果准确。
生物量测定法
总结词
通过测量浮游生物样品的重量、干重或湿重 来推算其生物量。
采样点的选择与布局
采样点选择
在选择浮游生物采样点时,应考虑水 体的类型、流速、水深、水质、底质 等因素,以确保采集到的样品具有代 表性。
采样点布局
采样点的布局应遵循均匀分布的原则 ,尽可能覆盖整个水体,避免出现采 样盲区。
采样时间与频率
sl_733-2016_内陆水域浮游植物监测技术规程_概述说明
sl 733-2016 内陆水域浮游植物监测技术规程概述说明1. 引言1.1 概述本文旨在介绍中国国家标准SL 733-2016《内陆水域浮游植物监测技术规程》的概况和说明。
该技术规程旨在指导和标准化内陆水域浮游植物监测工作,确保获取数据的准确性和可比性。
通过对内陆水域浮游植物的监测,可以全面了解水体生态系统的健康状况、水质污染程度以及环境变化对水生生物的影响,为环境保护和生态修复提供科学依据。
1.2 文章结构本文主要分为以下部分进行阐述:引言、正文、浮游植物监测技术规程、监测要点一、监测要点二、监测要点三以及结论。
首先,我们将简要介绍本文的背景和目的,然后逐步详细说明相关内容。
读者可根据自身需求选择所需具体内容进行阅读。
1.3 目的本文的目的是向读者传达SL 733-2016内陆水域浮游植物监测技术规程的重要性和应用价值,并提供一个整体框架,并深入介绍其中的关键要点。
通过阅读本文,读者将了解到该技术规程的制定背景、内容和应用范围,以及为什么监测内陆水域浮游植物对于环境保护至关重要。
此外,读者还能够掌握该技术规程中具体的监测要点和方法,从而在实际工作中能够准确可靠地进行内陆水域浮游植物监测工作。
通过本文的阐述,我们希望引起公众和相关从业人员对内陆水域环境保护的关注,并提高其对于SL 733-2016技术规程的认识和理解。
最终,我们期待通过更加科学有效的监测方法,提高内陆水域生态环境管理水平,为建设美丽中国做出努力和贡献。
2. 正文在内陆水域监测中,浮游植物的存在和分布是非常重要的指标之一。
浮游植物主要由微小的藻类组成,包括硅藻、绿藻、蓝藻等。
它们在水体中广泛分布,并且对水质、生态系统和生物多样性具有重要影响。
浮游植物监测技术规程SL 733-2016于2016年发布,并被广泛应用于国内内陆水域的监测工作中。
该技术规程旨在提供一套标准方法和准则,以确保监测结果的可靠性和可比性。
根据该技术规程,监测过程首先需要选择合适的监测点位。
于桥水库浮游植物调查与分析
于桥水库浮游植物调查与分析作者:冯洪超来源:《科技创新导报》2012年第22期摘要:本文通过对于桥水库浮游植物的调查,在总结分析于桥水库浮游植物群落结构特征的基础上,对于桥水库的营养状况进行了评价,旨在为于桥水库水环境的综合治理提供背景资料。
从浮游植物种群数量及多样性指数反映的水质状况来看,水质总体处于中-富营养水平,水体属于清洁水体。
从调查结果看,微囊藻等易引起水华爆发的种类分布较多,应适当投放一定量的鲢、鳙等鱼类,通过生物操纵的手段来控制浮游植物,防止水华发生,控制富营养化,以改善水质。
关键词:浮游植物多样性指数于桥水库中图分类号:X52 文献标识码:A 文章编号:1674-098X(2012)08(a)-0223-01于2008年5月、7月、9月分3次对于桥水库浮游植物进行了取样调查。
通过调查,共采集浮游植物分属8门61属,其中绿藻门27属,蓝藻门10属,硅藻门12属,裸藻门和甲藻门各3属,隐藻门、黄藻门和金藻门各2属。
优势种类主要有蓝藻门的微囊藻、绿藻门的盘星藻及硅藻门的脆杆藻。
1#采样点的数量最多,为3.18×108ind/L,生物量为12.54mg/L,3#、4#、8#、10#采样点的数量差异不大,在1.03~1.09×107ind/L,6#采样点最少,为7.03×106ind/L。
从全年的调查结果看,蓝藻门数量最多,绿藻门次之,黄藻门最少。
浮游植物是湖泊有机质的主要生产者,在湖泊生态的物质循环与能量转换过程中起着重要作用,它们与水体营养状况有着密切的相关性。
对浮游植物的研究是生态系统研究的重要内容和生态系统容纳量研究的重要指标,也是资源评估的重要依据。
不同营养状态的水体环境条件分布着不同种类的浮游植物,因此浮游植物常用来评价和监测水质。
研究浮游植物的群落结构组成,对水资源保护和渔业生产等方面也有着极其重要的意义。
1 实验材料与方法1.1 监测点的布设2008年5月、7月和9月分别对于桥水库的浮游植物进行了监测。
乌梁素海水生生物多样性调查及分析
乌梁素海水生生物多样性调查及分析邓晓红张巧丽刘文强靳燕龙倪俊艳王磊苗凤英内蒙古巴彦淖尔市林业和草原局乌梁素海位于内蒙古自治区西部巴彦淖尔市境内,水域面积293平方公里,是全球荒漠半荒漠地区极为罕见的大型草原湖泊,对维护中国西北地区的生态平衡、保护重点流域水生生物多样性起着举足轻重的作用。
一、乌梁素海水生生物调查与分析1.浮游植物调查内容及方法(1)样品采集方法针对湖泊水深状况,设置不同的采样方法。
水深小于3米时,在中层采样,混合均匀水体,可以只釆表层(离水面0.5米)水样;水深3~4米时,在表层、底层采样,根据《湖泊生态调查观测与分析》以及乌梁素海实际水深情况,只取表层以下0.5米处浮游植物样品。
对于水深超过2米的区域,根据实际情况,每隔0.5~1米分层取样。
采用玻璃制采水器,各取样点水样1升,现场加入10〜15毫升鲁格试剂固定,放入1升的棕色瓶中,带回实验室静置48小时,用虹吸管将上清液去除,保留浓缩样品50毫升左右,用于浮游植物定量计数。
浮游植物定性样品用2号浮游生物网在水面下0〜0.5米处划“8”形捞取,采集到的样品加入1%福尔马林溶液放置于100毫升容量瓶中保存,用于种类鉴定和分析。
(2)样品处理及数据分析方法浮游植物种属的鉴定和数量的测定均在光学显微镜下进行,将经过固定浓缩的样品充分混合摇匀,用0.1毫升移液管随机抽取0.1毫升浓缩样品置于0.1毫升浮游藻类计数框内,在光学显微镜(OLYMPUS《内蒙古林业》2020年第10期|37科技园地NNEK I'OKESTHYBX41;400X)下进行镜检计数,每个样本重复计数2次,每次观测100个视野,采用写“正”字的方法记录浮游植物数量。
取平均值作统计结果,当2次计数结果相差±15%以外,则进行第3次计数,取数量相近2次的平均值作为统计结果。
2.乌梁素海浮游植物生物多样性分析(1)浮游植物数量乌梁素海湿地浮游植物共有8门97属222种,其中,绿藻门42属96种、硅藻门24属49种、蓝藻门15属40种,此三门占浮游植物总种数的83%。
浮游生物调查方法
沉淀器应置于平稳处,避免摇动。水样倾入二小 时后应将沉淀器轻轻旋转一会,以减少藻类附着 在器壁的可能性,然后静置沉淀24-48小时候。再 用乳胶管或橡皮管利用虹吸原理小心地抽出上都 不含藻类的清液。一般约剩下20-40毫升沉淀物转 入30或50毫升的定量瓶中,用上述清液冲洗沉淀 器2-3次,洗液仍倒入定量瓶中使水量恰好达到30 或50毫升。然后贴上标签,标签上要记载采集时 间、地点、采水量、池号和样品号等。
数横条,最少不少于5条具体可自行掌握。 总之不论数视野还是数横条,每片计数到
的溪流植物总数应达到200个(低浓度时)500个(高浓度时)以上。 同一样品的二片计数结果与其均数之差距 如果不大于其均数的10%,这两个相近的值 的均数即可视为计数结果。
例:计数第一个片为250个,计数第二片为 246个
三、调查工具
1、采水器
2、浮游生物网
3、透明度盘 4、标本瓶
5、固定液 鲁哥氏液 甲醛 3%-5% 6、其他:
四、采样点选择 五、样品采集: 1、定性样品采集 2、定量样处理 2、定量样品处理
浮游植物样品 浮游动物样品
浮游植物样品
所采水样摇匀后倒入沉淀器中静置,使浮 游植物完全沉淀。
用前可浸入70%的酒精中,用时取出,用细绢拭 净,计数框用前以薄绸布拭净,用毕以水弄湿后 轻拭或用水冲净。
首先将计算瓶用左右平移的方式摇动100-200次, 摇均匀后立即用0.1毫升吸管从中吸取0.1毫升置入 0.1毫升计数框内,在400-600倍的显微镜下观察计 数,每个水样标本计数两次(二片),取其平均 值,一每片计数100个视野,但具体观察的视野数 以样品中浮游植物多少而酌情增减,如果平均每 个视野有十几个时,数50个视野就够了,如果平 均每个视野有5-6个时,就需数100个视野;如果平 均每个视野不超过1-2个时,要数200个视野以上,
第一章浮游植物的采集计数与定量方法参考模板范本
2.生物量一般按体积来换算。这是因为浮游植物个体积小,直 接称重较困难,且其细胞比重多接近于1。可用形态相近似的几何
体积公式计算细胞体积。细胞体积的毫升数相当于细胞重量的克数。 这样体积值(μm-3)可直接换算为重量值(109μm-3)可直接换算 为重量值(109μm-3≈1毫克鲜藻重)。
下列体积公式,可供计算生物量时参考:
。如下面的不浓浓缩缩体积稀与释 水透明度(体现水的肥瘦)之间关系大致如下, 仅供参考。
瘦中 肥
透明度 >1m 老水 特老水
>50cm
>30cm
<30cm <20cm 浓缩的标准是以每个视野里有十几个藻类为宜。
三、计数方法
将浓缩沉淀后水样充分摇匀后,立即用0.1ml吸量管吸出0.1ml样品,注入
0 . 1 ml 计 数 框 内 ( 计 数 框 的 表 面 积 最 好 是 2 0 × 2 0 ㎜ 2 ) , 小 心 盖 上 盖 玻 片 (
表示,对不宜用细胞数表示的群体或丝状体,可求出其平均细胞数。
计算时优势种类尽可能鉴别到属,注意不要把浮游植物当作杂质而漏计。
计数时可按下列格式记录,然后再进行整理计算。
视野数 种 类 第一片 第二片
正 小球藻 正正
正正
正 衣藻
正
正
正正 小环藻
正
正
四、数量与生物量的计算: 1.一升水中的浮游植物的数量(N)可用下列公式计算:
如果计数框、显微镜固定不变,Fn、V、U也固定不变,公式中的
(
Cs
V
Fs Fn U
)可视为常数,此常数用K表示,则上述公式可
简化为:N=K×Pn。
Pn代表某种藻类的个数,计算结果N只表示一升水中这种藻类的
浮游动植物调查方法
浮游动植物调查方法1.方法与原理1.1采样点水体中浮游生物的分布不是很均匀的,通常因水体形态、深度、水源几出口、风、光照以及其他环境条件而差异,因此必须选择有代表性的地点进行采样。
在一般情况下,湖泊的湖湾和中心部分,沿岸有水草区和无水草区浮游生物的种类和数量都有不同。
当有风引起水流时,浮游生物多聚集在水流冲击的下风向一侧,总量较高。
此外,水源入口处,不同时间各水层的光照和温度条件下浮游生物的种类和数量都会有所不同。
采样点的数目根据水体的具体条件而定。
水体面积大的,条件复杂的,采样点要多些;要有较高人力、时间和经费等条件允许的,采样点也可以多些。
1.2采集采集工具主要有采集网和采水器。
当一般定性采集时,可站在船舱内或甲板上,将采集网系在竹竿或木棍前端,放入水中作∞形循回拖动(网口上端不要露出水面),拖动速度不要超过0.3米/秒。
如若拖动太快,水在网内会发生回流,将使网内的浮游生物冲到网外。
当一般定量采集时,各种类型的采水器均可使用,但一定要能分层采水。
在水深不超过10米的水体采样时,可用自制的采水器。
采水器可以采集到那些易从网孔中漏失的微小浮游生物。
但因采集水量有限,很难采到密度较稀和游动能力强的较大类型种类。
1.3固定和保存采到的样品必须在5分钟以内加以固定。
常用的固定液有福尔马林、刘哥氏液、甘油—福尔马林保存液、Rodhe碘固定液。
福尔马林为含有40%甲醛的药品。
一般按每100毫升水样加入约4毫升福尔马林(含1.6%甲醛),也就是说用4%福尔马林固定。
1.4浓缩化学沉淀法:所才水样用福尔马林加以固定静置1—2昼夜使之沉淀,用宏吸管吸去上面清夜,将下层包括沉淀物的浓液移入小容器中,再静置沉淀。
必要时可反复进行,直到浓缩到10—50毫升为止。
1.5观察与鉴定对所采到的浮游生物种类进行全面的种的鉴定,是一项难度和工作量都很大的工作,常常需要各方面的专家协同进行。
种类鉴定可采用检索表和图鉴相结合的方法。
陵水湾春秋两季浮游植物群落结构及水质调查
0.79。冗余分析结果表明,陵水湾海域生态环境优良,春季浮游植物与盐度和亚硝酸盐氮呈显著正相关,秋季
浮游植物与亚硝酸盐氮呈显著正相关,因此,影响陵水湾浮游植物的主要因素是盐度和亚硝酸盐氮含量。陵
水湾浮游植物群落结构与水中营养盐密切相关,应加强控制陵水湾污水的排放,增强对陵水湾近岸海域环境
的保护。
关键词: 陵水湾;浮游植物;群落结构;环境因子;冗余分析
季 优 势 种 各 不 相 同 , 但 均 为 7 种 。 春 、 秋 两 季 浮 游 植 物 平 均 细 胞 密 度 分 别 为 8.56×103 个 ·m−3 和 22.81×
103 个·m−3。春季该海域浮游植物的多样性指数和均匀度平均值分别为 2.99 和 0.76,秋季分别为 3.03 和
式中:H′为多样性指数;S 为种类数;Pi=ni/N(ni 是第 i 个物种的个体数,N 是全部物种的个体数);fi 为第 i 种在各个站位出现的频率,Pi 为第 i 种占各个站位细胞总量的比例。 1.3 水质测定及分析 利用哈希 DR3900 多参数水质检测仪检测采集海水的总氮、硝酸盐氮、总磷、亚 硝酸盐氮、氨氮和 COD 的含量等指标,具体操作按实验说明进行。采用 Canoco 5.0 对浮游植物群落和
进行。样本由底到表层采用Ⅲ型浮游生物网垂直拖网采集样品至 1 L 标本瓶中,使用终浓度为 φ=5% 的
甲醛固定样本后静置沉淀浓缩至 50 mL。移液枪吸取 0.1 mL 浓缩样品置于 CX41 生物显微镜下进行种 类鉴定和计数。采集地的电导率、气温、盐度、水温、透明度、pH、溶解氧、水深等指标均为现场测定。 1.2 样品处理及分析 样本浓缩至 50 mL,取 0.1 mL 于 CX41 生物显微镜下计数、鉴定。
2-2
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
武汉大学浮游植物的调查和鉴定【摘要】本实验主要对武汉大学月亮湖水样及东湖水样进行采集,用福尔马林液固定水样中的浮游植物,然后用1000cm广口瓶或分液漏斗沉淀已固定水样,用微量加样器取一定体积样本置于显微镜下进行观察及属种的鉴定【关键词】月亮湖东湖浮游植物鉴定显微镜【前言】1)研究背景浮游植物主要由藻类植物中的一些种类组成,其类群主要有蓝藻门、绿藻门、裸藻门、金藻门、黄藻门、硅藻门和甲藻门7类。
浮游植物一般为小型,肉眼难以看到,需借助显微镜方能观察其细微结构。
它们之中有单细胞体、群体,有的则是丝状踢(大多不分枝)。
水体中的大部分动态特征,如清晰度、营养状况、浮游动物和鱼的产量等,在很大程度上都取决于浮游植物。
因此,浮游植物的调查和鉴定与渔业生产和环境保护有着密切的关系。
2)实验目的1.学习对运动活泼的微型动物的观察和实验方法,增强显微镜操作能力。
2.通过观察认识浮游植物的基本特征及动物学教学中以它作为代表动物进行研究的意义。
3.认识浮游植物的常见种类。
1. 材料和方法1.1 实验材料材料:武大校内月亮湖内浮游植物东湖表面浮游植物实验试剂及器具:浮游植物网,标本瓶,记号笔,显微镜,培养皿,滴管,相机,固定液。
1.2 实验方法1.2.1 水样的采集经查阅资料得知,一般水体中浮游植物较少,必须借助浮游植物网在水体中进行长时间采集,而且水体中以流水居多,选点的时候应选择流速较缓的水体或者是静水,否则,将难以取到理想的样品。
本组于2013年xx月xx日进行了第一次浮游植物的采集,采集地点为月亮湖;本组于2013年xx月xx日进行了第二次浮游植物采集,采集地点为东湖。
采样方法为:将浮游植物网放置于流速较缓的水域内静止五分钟以上,然后提起浮游植物网,将水样转移至离心管中,加固定液(甲醛溶液)固定1.2.2浮游植物的鉴定吸取固定的水样于载玻片上,制成临时装片,置于显微镜下观察,观察到一种藻类植物后,首先根据其形态结构,生活习性等特征将其归入个大门类中,然后参照淡水浮游植物图谱进行属种鉴定,拍摄照片做记录。
2. 结果通过将采集标本,固定后置于显微镜下面观察,将其形态特征与浮游植物鉴定手册进行比对,我们大致鉴定出了以下十几种浮游植物种类:2.1 月亮湖水样2.1.1隐球藻属隐球藻属(Aphanocapsa)隶属于蓝藻门,色球藻纲,色球藻目,色球藻科,植物团块为一种微小群体,生活于微孢藻属(Microcystis)的胶被内,营一种内植生活,其本身胶被与寄主胶被融合在一起发不出界限。
细胞球形,直径2—2.5μm,分散而不集中,原生质体灰色或蓝绿色。
2.1.2纤维藻属纤维藻属(Ankistrodesmus)隶属于绿藻门,小球藻科(Chlorellaceae)。
植物体单细胞,或2个、4个、8个、16个或更多个细胞聚集成群,浮游,罕为附着在基质上,细胞纺锤形、针形、弓形、镰形或螺旋形等多种形状,直或弯曲,自中央向两端渐尖细,末端尖,罕为钝圆,色素体周生、片状,1个,占细胞的绝大部分,有时裂为数片,具1个蛋白核或无。
2.1.3隐藻属隐藻属(Cryptomonas)隶属于甲藻门,隐藻纲,隐鞭藻科,细胞椭圆形、豆形、卵形、圆锥形、S形等。
背腹扁平,背侧明显隆起,腹侧平直或略凹入,前端钝圆或斜截,后端宽或狭的钝圆形。
纵沟和口沟明显,鞭毛2条,略不等长,自口沟伸出,常小于细胞长度。
色素体多为2个,有时1个,黄绿色或黄褐色,或有时为红色。
细胞核1个,位细胞后端。
分布广,湖泊、鱼池极常见。
常见有卵形隐藻C. ovata和啮蚀隐藻C erosa,两者区别是前者细胞后端规则,呈宽圆形,纵沟明显;后者细胞后端大多渐细,纵沟常不明显。
2.1.4 宽带鼓藻属宽带鼓藻属(Platrotaenium trabecula)隶属于绿藻门,绿藻纲,中带藻目,鼓藻科,单细胞。
细胞侧扁,缢缝深凹。
顶缘圆、平直或平直圆形。
半细胞侧面观大多呈圆形。
垂直面观椭圆形、长方形。
半细胞中部有时有拱形隆起。
半细胞具1、2或4个轴生色素体,每1色素体具1或数个蛋白核;少数种类具6-8条带状色素体。
2.1.5棒状鼓藻属无详细资料。
2.1.6 小桩藻属无详细资料2.2 东湖水样2.2.1 扁裸藻属扁裸藻属(Phacus)隶属于裸藻门,裸藻科,又名扁虫藻属。
体形稳定,明显地背腹侧扁,正面观常为圆形、卵形或椭圆形,有的螺旋状扭转,背侧隆起成脊状,后端多延伸成刺状;叶绿体圆盘形,无蛋白核;同化产物为副淀粉,形状有环形、圆盘形、球形及哑铃形。
本属约160种,中国现有的记录约 60种。
分布较广,为湖泊及其他小型静水水体中常见的浮游藻类,大量繁殖时,可使水呈绿色。
常见的种类有尖尾扁裸藻、宽扁裸藻、长尾扁裸藻和梨形扁裸藻。
2.2.2 卵形藻属卵形藻属(Cocconeis)隶属于硅藻门,羽纹纲,曲壳藻目,卵形藻科,壳面椭圆形或近圆形。
壳面花纹左右对称。
花纹的粗细与排列方式上壳常与下壳略有不同或相似。
上壳中线上只有拟壳缝,下壳有壳缝、中节和端节。
它是由舟形藻目的硅藻演变而来的。
壳的横轴略有弯曲,所以宽壳环面为长方形,而狭壳环面为弧形或称屈膝形。
色素体只有一个。
复大孢子由一个细胞或两个细胞所组成。
本属共有190种。
中国有15种以上。
如扁圆卵形藻。
常贴在高等藻类、水生动物或其他物体上,过着爬行生活。
海水淡水中均有,也有化石种类。
2.2.3 颤藻属颤藻属(Oscillatoria)隶属于蓝藻门,颤藻科,藻体单一不分枝,直走或弯曲;或许多藻丝互相交织而形成片状、束状或皮革状的蓝绿色团块。
藻丝外表无胶鞘。
藻丝端部细胞往往逐渐狭小而变尖细,有的弯曲如钩,或作螺旋状转向;有的其游离端处的壁增厚而成一帽状体。
一般细胞为短圆柱形,细胞的内容物一般为灰蓝或深蓝绿色,有些种有伪空胞。
以藻殖段繁殖。
本属约有100种。
颤藻属的藻丝,能沿其长轴作滚转或匍匐的运动。
称为滑溜运动。
颤藻是蓝藻门中分布最广的属之一。
能在各种生境中繁生;在淡水水体如井边、厨房外自来水龙头下、猪牛等厩外的潮湿土表、岩石上、稻田、沟渠、池塘、湖泊、沼泽、溪河以及海边都可发现。
繁殖旺盛时往往产生难闻的气味,导致水体污染,不适于饮用。
2.2.4 团藻属团藻属(Volvox)隶属于绿藻门,绿藻纲,团藻目,团藻科,分布于全世界,生活在池塘、水坑、沟渠,尤其是临时积水中。
一个水体中,常常个体极多,水呈绿色或草绿色。
植物体由500~50000个以上细胞构成球形或卵形的定型群体或多细胞个体,直径0.5~1.5毫米。
球体由1层细胞组成,细胞外被1层胶鞘,鞘与鞘相接;群体中央有一大的空腔,其中充满极稀的水样胶体;细胞卵形,在某些种类呈六边形,其结构略如1个衣藻细胞,较小的一端朝外,各向外伸出1对鞭毛;细胞内有1个细胞核,1个眼点,1个含有蛋白核的色素体,2个或更多的伸缩泡;细胞与细胞之间常有在细胞分裂时保留的原生质丝的相连部分,有些种类细胞间相连部分较大,致使细胞呈星芒状(图1),另一些种类则在分裂中,并未留下任何相连部分;群体呈现极性,球的前一半细胞较小,眼点较大、全部均是营养细胞;球体的后一半,细胞渐大,眼点渐小,有些细胞分化成为生殖细胞。
2.2.5 腔球藻属腔球藻属(Coelosphaerium)隶属于蓝藻门,色球藻纲,色球藻目,色球藻科,原植体为球形或近球形的群体,直径20-90μm,有时达120μm,为目力可见;群体胶被无色透明、均匀、薄而柔软;细胞球形或近于球形,直径2.5-4.5μm,单一或成对,在群体胶被的表面下排成一单层;原生质体均匀,无伪液泡。
2.2.6 黄丝藻属黄丝藻属(Tribonema)隶属于黄藻门,黄丝藻科,植物体为不分枝丝状体,细胞为圆柱形或两侧略膨大呈腰鼓形,长为宽的2~5倍。
细胞壁由2个相等的“H”形节片套合而成。
细胞内含有1至多个周生、盘状或带状的色素体,单核。
本属为世界性分布的淡水藻类,有20多种,中国常见的有7种,多生长于池沼中,喜钙质,在潮湿的岩石和土壤中也有生长,有的也可以在冰上生存。
有性生殖为同配。
最常见的种类有绿色黄丝藻、普生黄丝藻、似丝藻黄丝藻等2.2.7 直链藻属直链藻属(Melosira)隶属于硅藻门,中心纲,圆筛藻目,直链藻科,细胞圆球形、圆柱形或圆桶形。
壳面圆形,偶有呈椭圆形的。
常相连成长直链,故称直链藻。
壳周无射出刺,但有的有刺刺入邻胞,与链轴平行,是分种特征之一。
壳面有射出状排列的孔纹或点纹。
壳外套常发达。
壳环或有环纹。
细胞内有很多小片状的或几个树叶状的色素体。
2.2.8 裸藻属裸藻属(Euglena)隶属于裸藻门,裸藻科,又称眼虫藻属。
细胞多为纺锤形,少数为圆柱形,多数种类表质软,形状易变。
具叶绿体,呈星状、盘状或颗粒状。
具或不具蛋白核。
少数种类具特殊的裸藻红素,使细胞呈红色;同化产物是副淀粉,呈杆形、环形或卵形。
该属约有150种,中国现有的记录约40种。
分布较广,多数产于淡水中,少数产于半咸水中,极少数生长在潮湿的土壤或冰雪上,也有寄生的种类。
裸藻是湖泊及池塘中常见的浮游藻类,生长旺盛时能形成绿色或红色的粘膜状水华,对池塘养鱼有不利的影响。
常见的种类有绿色裸藻,血红裸藻,中型裸藻,旋纹裸藻,纤细裸藻等。
其中纤细裸藻已被广泛地用作生理生化的实验材料。
在某些裸藻中,如纤细裸藻和血红裸藻等,维生素E的含量比较丰富,可资药用。
裸藻,能利用鞭毛不停地转动在水中运动,还有个能感光的眼点,难怪人们叫它眼虫,说它是动物。
但是它又有叶绿素,能利用阳光进行光合作用,为自己制造食物,又是毫不含糊的植物。
这种既象动物又象植物具有双重性的现象,充分证明了动植物的共同祖先,就是如同眼虫之类的远古时代的原始单细胞生物。
3.讨论3.1为什么从月亮湖中采集到的水样中很少有浮游植物?月亮湖中的水为死水,常年不流动,水体污染较为严重,并且水面上有大量浮萍,导致水中藻类等浮游植物缺少光照,无法生长繁殖,因此月亮湖中浮游植物较少。
3.2此次实验过程中为何大部分藻类都难以观察到鞭毛?在此次实验中,难以观察到具有鞭毛的藻类,不排除是由于观察过程中的光亮的调节以及分辨率的原因导致的。
或许我们可以通过查阅文献,了解到鞭毛染色的方法后,进行染色后进行观察。
【致谢】感谢高卫星等老师对本实验的耐心指导及尽可能提供所需实验器具,也感谢那些自我牺牲供我们进行观察的浮游植物们。
【体会或感受】陈敏轩这是我们实验小组的第二次开放性实验了,和上个学期的动生开放性实验比起来我们有了更多的经验和自信,对实验的方案设计和实验步骤也有一定的提升。
总的来说,这次的是实验也是充满艰辛的。
这次我们的开放实验课题是浮游植物的调查与鉴定。
在我们刚选定这个课题时,我们本以为这个实验应该会比较好做,可以一两天就完成。
于是我们打算在月亮湖采集水样,然后就去实验室观察。