礁膜与马氏珠母贝的实验生态混养

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本文在实验室条件下,分别对马氏珠母贝在不同温度、光照、盐度、pH条件下对N、P的排放速率和耗氧率,及礁膜对N、P的吸收速率和放氧速率;礁膜与马氏珠母贝混养的适宜配比以及礁膜对三种微藻(扁藻、小球藻、角毛藻)生长的影响进行了研究,以期为马氏珠母贝与礁膜实现生态混养提供参考资料,结论如下: 1不同实验生态条件下,礁膜的放氧速率及对马氏珠母贝养殖水中N、P的吸收(1)10~30℃温度范围内,马氏珠母贝对NH4+-N的排放速率最大,其次是NO3--N,马氏珠母贝的耗氧率在10~30℃温度范围内变化不明显;10~30℃时礁膜以吸收NH4+-N和NO3--N为主,且吸收速率随温度的升高均有一个峰值,最大值分别出现在20℃、15℃,礁膜对N、P的吸收在10~20℃温度范围内较强,放氧速率变化不明显。(2)0~8000 lx光照强度下,马氏珠母贝对NH4+-N的排放速率最大,其次是NO3--N,马氏珠母贝的耗氧率在2000 lx出现最大值;0~8000 lx光照强度下,礁膜以对NH4+-N和NO3--N的吸收为主,对NH4+-N、NO3--N和PO43--P的吸收速率均有一个峰值出现,最大值分别出现在500 lx、4000 lx、4000 lx,随光照的增强礁膜的放氧速率持续升高。(3)在盐度22~38范围内,马氏珠母贝对NO3--N的排放速率最大,其次是NH4+-N,在实验设定的盐度22~38范围内马氏珠母贝对N、P的排放速率均出现一个峰值,其中对NH4+-N和PO43--P的排放率均在盐度26时达最大值,其次是30;对NO3--N和NO2--N的排放率最大都在30,其次是34时;随盐度的升高,马氏珠母贝的耗氧率变化不大。在盐度22~38范围内,礁膜对NO3--N的吸收速率最大,其次是NH4+-N,其中对NH4+-N的吸收最大值在30,其次是26;对NO3--N的吸收最大出现在26,其次是30、34时两处的吸收相同;礁膜的放氧率随盐度升高在盐度30时达最大。(4)在pH 7.0~9.5范围内,马氏珠母贝对NH4+-N和NO3--N的排放为主,在pH 7.0~9.5范围内对N、P的排放速率均在pH 8.0出现最大值,马氏珠母贝的耗氧率最大出现在pH 8.5;在pH 7.0~9.5范围内,礁膜对NH4+-N和NO3--N的吸收为主,其中对NH4+-N的最大吸收率在pH为8.0时,其次是7.5;对NO3--N的吸收最大在pH为7.5时,其次是在8.0;礁膜的最大放氧速率在pH 8.0,其次8.5时。2礁膜与马氏珠母贝混养的适宜配比(1)混养模式三中马氏珠母贝的生长率(%)最高为4.2,其次是模式二为3.91,模式四为1.73;礁膜的生长率(%)以模式三中最高为24.96,其次是模式四为21.91,模式二为18.34;模式一为马氏珠母贝的单养,马氏珠母贝的生长率为1.79,模式五为礁膜的单养,礁膜的生长率为10.10。(2)实验期间,模式一中营养盐水平远高于各混养模式,各混养模式中N、P的浓度均呈现上升趋势。随礁膜生物量的降低,养殖水体中的营养盐含量呈升高趋势。(3)各养殖模式中COD的总平均值比较:模式一>模式四>模式三>模式二>模式五。各养殖模式中BOD的总平均水平的比较:模式一>模式四>模式三=模式二>模式五。(4)实验过程中各养殖模式中的N/P平均水平:模式二最大为15.55、其次是模式四13.70、模式五12.21、模式三11.93、模式一最小10.23。(5)马氏珠母贝与礁膜的混养生物量比例为1:1时,养殖效果较好。3不同起始生物量的礁膜对三种微藻生长的影响(1)礁膜与扁藻混养时,随礁膜生物量的增加,礁膜的日特定生长率(%)持续降低,礁膜生物量为1 g/L时最大为4.14,最小为礁膜生物量20 g/L时的0.53;礁膜与小球藻混合培养时,礁膜的日特定生长率(%)在礁膜生物量为2 g/L时最大,为5.36,之后随礁膜生物量的增加而降低,礁膜生物量20 g/L时最小,为0.51;礁膜与角毛藻混合培养时,随礁膜生物量的增加,礁膜的日特定生长率(%)持续降低,礁膜生物量为1 g/L时最大,为2.96,最小为礁膜生物量20 g/L时0.41。(2)礁膜对三种微藻均表现出很强的抑制作用,且随礁膜生物量的增加,抑制效应增强。与对照组相比,混合培养时微藻均没有经过对数生长期就快速进入衰亡期。
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