环境因子对弓江蓠(Gracilaria arcuate)生长的影响

来源 :海南热带海洋学院 | 被引量 : 0次 | 上传用户:chinagirlxin
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大型海藻是世界范围内重要的水产养殖品种,占全球水产养殖产量的27%。弓江蓠(Gracilaria arcuata)隶属红藻门江蓠属,是典型的热带珊瑚礁大型海藻,在琼胶产业、食品工业、制药工业、生物技术、养殖饲料和化妆品中具有潜在的应用价值;能够吸收水中的营养盐,改善富营养化水质,增加水中溶解氧浓度,保持海水养殖系统的稳定,提高海洋生物多样性,具有规模化栽培的养殖前景。然而,目前关于弓江蓠环境适应性和营养盐吸收特征等方面研究较少。本研究以我国西沙群岛野生弓江蓠为实验材料,经实验室室内驯化后,研究不同环境因子(温度、盐度、光质和光照强度)对弓江蓠生长、光合色素含量和光合生理的影响;此外,针对热带海洋环境高温高光的特点,研究不同温度和不同光强的组合下对弓江蓠生长、光合色素含量和光合生理的影响。营养盐方面,对弓江蓠吸收不同氮源和磷源的特征和能力进行探究,分析不同氮磷比对弓江蓠生长、光合色素含量和光合生理的影响,以及弓江蓠对营养盐的吸收速率。在此基础上,探索弓江蓠的室内培养和野外栽培方法,记录弓江蓠在室内养殖和野外栽培过程中生物量的变化,建立适宜养殖的方法,为弓江蓠的大规模栽培和养殖提供技术依据及指导。首先,将采集的物种进行形态学鉴定和分子生物学鉴定,确认该物种为弓江蓠。实验结果如下:1.温度、盐度和光照对弓江蓠生长、光合色素含量及光合生理的影响弓江蓠是一种对高温高光生长环境有较强适应性的大型红藻,其适宜生长的条件为:温度22~30℃,盐度20~40‰,光照强度100~300μmol·m-2·s-1,光质为绿光、白光和红光;其中,最适生长的条件为:温度26~30℃,盐度30~35‰,光照强度150~200μmol·m-2·s-1,光质为绿光和白光。弓江蓠在适宜的环境条件下有较高的相对生长速率,此时藻体藻胆蛋白含量、脂溶性蛋白含量、可溶性蛋白含量以及Fv/Fm值较高。在不同温度和不同光强的组合下,弓江蓠对高温高光有较强的适应性,虽然藻体的相对生长速率降低,但藻胆蛋白含量和脂溶性色素含量仍处于较高水平。2.弓江蓠的氮磷营养盐吸收特性及其生长响应米氏方程模型适用于评估藻类对营养盐的吸收能力,可以较好的描述营养盐浓度和弓江蓠对其吸收速率之间的关系。弓江蓠对硝态氮、铵态氮和磷酸盐这三种营养物质的吸收效果显著,尤其是铵态氮和硝态氮,弓江蓠对硝态氮、铵态氮和磷酸盐的最大吸收速率Vmax分别为:14.59、10.91、5.02μmol·g-1·h-1,吸收半饱和常数Km分别为:305.6、64.41、9.410。在浓度为150μmol·L-1的氮源浓度条件下,弓江蓠的相对生长速率较其他浓度(25、50、100、200μmol·L-1)下生长更快;同时存在同等浓度的铵态氮和硝态氮时,弓江蓠优先吸收铵态氮。与硝态氮和铵态氮相比,弓江蓠对磷酸盐吸收效果较差,磷酸盐浓度为5μmol·L-1的条件下其相对生长速率比其他浓度(2.5、10、20、30μmol·L-1)下高。弓江蓠在高氮磷比条件下的生长优于低氮磷比条件,适宜弓江蓠生长的最适氮磷比为10:1和30:1,在这两种氮磷比条件下弓江蓠能够获得更好的生长且较快吸收氮源。3.弓江蓠栽培实验弓江蓠能够附着在珊瑚石上,产生次生固着结构,有利于藻体产量的提升和海藻资源原位修复。室内养殖期间,充气培养能够极大的提高海藻的生长速率,明显优于静置培养。采用不同的养殖方式开展野外栽培实验,三种栽培方式在适宜的环境条件下均能实现弓江蓠的快速生长,其中珊瑚石栽苗法相对生长速率较高,为2.24±0.04%·d-1,高于网袋挂苗法和网帘撒苗法。
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