流沙湾浮游生物与叶绿素含量的初步研究

被引量 : 0次 | 上传用户:dingdingdeaiqing86
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
对流沙湾的浮游生物和叶绿素含量的月变化规律进行了初步研究。研究共设9个采样站,每月中旬进行采样,进行定量定性分析。结果表明,流沙湾浮游植物共有27属,隶属于5个门,主要优势种为尖刺菱形藻、角毛藻、骨条藻、海链藻等。浮游植物生物量的变化在0.003~1.707 mg/L,平均值为0.252 mg/L。浮游植物生物量月变化的趋势是逐渐上升。水平分布3号站最高,为2.299 mg/L,2号站最低,为0.284 mg/L。流沙湾浮游动物有12种,主要优势种为枝角类、桡足类和无节幼体,生物量变化在0.045~8.325 mg/L,各月份的生物量差别较大,浮游动物生物量月变化呈现出由高到低,再由低到高的变化趋势,水平变化7号站最高,为15.212 mg/L,9号站最低,为2.746 mg/L。流沙湾浮游植物的多样性指数比较低,在0.01-0.22之间,平均为0.10。浮游植物多样性指数越低,说明流沙湾水环境中浮游植物生物群落构成越简单、优势种较为单一,且演替速度快,也说明流沙湾浮游植物群落的不稳定性。浮游植物和浮游动物二者数量在空间分布上呈现负相关的关系.流沙湾海水中浮游植物的含量是呈现逐渐递增的趋势,而浮游动物的含量开始较高,后逐渐降低,而后又逐渐升高。前期浮游植物量较低也是浮游动物摄食的结果,而后随着浮游植物含量的上升,浮游动物的含量也是逐渐上升,二者的含量都在7月份达到最大值。流沙湾叶绿素a的含量变化范围为0.094~25.348μg/L,平均值为3.161μg/L。其中九个站点的叶绿素a含量的水平分布9号站(流沙湾入海口)最低,为1.787μg/L,5号站(流沙湾中间位置)最高,为6.274μg/L。关于叶绿素a的含量月平均变化,5月份最低,为0.438μg/L,8月份最高,为7.764μg/L,各站点变化呈现双峰形逐渐上升,其水平变化也呈现双峰形,5号站最高,为6.274μg/L,9号站最低,为1.787μg/L。叶绿素a含量的高低反应了浮游植物光合作用速率的快慢,其数值越高,说明光合作用越强,初级生产力越高;同时间接的反应浮游植物数量的多少,叶绿素a含量越高,浮游植物的生物量越大。
其他文献
传统的儒家文化不仅对中国文化的发展,而且对世界特别是对东亚、东南亚文化的发展都产生过和正在产生着深刻的影响。在韩国,儒家文化对教育的发展起来了非常重要的作用。虽然由
本篇论文对尼奥·劳赫与蒂姆·艾特的绘画空间进行比较研究。因为国内对他们的作品进行的研究极其少,所以本篇论文以绘画空间为切入点,先分别对尼奥·劳赫与蒂姆·艾特两人的作品做详细的分析,然后再来比较两者绘画空间的异同。对于绘画空间的分析将从绘画主题的选择、不同的空间处理手法以及不同绘画空间所蕴含的氛围三方面展开。通过对尼奥·劳赫与蒂姆·艾特绘画空间的比较研究,更深层次的发掘在当下支撑他们作品成功的原因,
地层不整合接触是研究地质发展历史及鉴定地壳运动特征和运动时期的重要依据。通过1:5万区域地质调查,在西天山特克斯达坂一带晚古生代地层中厘定出6个不整合面,证实区内乃至天
码头的生产调度问题一直以来都是码头需要攻克的工程技术难题,也是学术界研究的热点。煤炭码头是煤炭运输过程中的中转点,优化煤炭码头的生产调度对提高港口煤炭供应链的效率
9月21日,三都水族自治县大河镇柳源村打破了往日的宁静,变得热闹起来。今年首个端节——"套头端"在柳源村举行,吸引了省内外的游客。村民身着节日盛装,手捧拦门酒,唱着水家歌,
伴随着社会经济的快速发展和人民生活水平的不断提高,现代人越来越关注食品的安全和健康,绿色农产品也因此受到了更加广大人民的青睐与喜爱。绿色农产品是当前我国农村地区发
党的十六大提出了全面建设小康社会的奋斗目标。发展集中供热,实施"冬暖夏凉"工程正是适应这一自标,落实"三个代表"重要思想的具体体现。"冬暖夏凉",有利于提高人民生活水平;
在信息时代,人们竞争日益激烈。一个人可以快速学习和吸收先进的知识在未来信息社会具有强大的竞争力。吸收知识的先决条件是学会阅读。今天,随着社会经济的快速发展,人们的阅读能力是一个人终身学习和发展的基本能力,被认为是一种重要而有价值的能力。早期阅读是特别重要的在人类的阅读阶段。因此,亲子阅读在现在的家庭生活中,越来越受到重视。现在很多女性选择放弃自己的工作回归到家庭当中,成为全职妈妈,将自己的全部精力
在以柑橘皮为主要原料的条件下,将混合菌种(绿色木霉、康宁木霉、枯草芽孢杆菌)加入不同浓度的尿素、硫酸铵、磷酸二氢钾、硫酸镁和水等营养物质,进而测定已降解粗纤维和生成
生物三维打印是一种快速发展的技术,已广泛用于组织工程、疾病研究和药物筛选。它以逐层方式沉积各种类型的生物材料、细胞和生物分子,并能够精确控制它们的空间分布。该技术