APP下载

温度对4种大型海藻氮磷吸收效率及光合生理特性的影响

2018-09-13刘棋琴马明婕周丽亚李亚鹤

水生生物学报 2018年5期
关键词:生长

刘棋琴 羊 芃 马明婕 周丽亚 李亚鹤 杨 锐,

(1. 宁波大学海洋学院, 宁波 315211; 2. 宁波大学浙江省海洋生物工程重点实验室, 宁波 315211)

近年来, 海水养殖业发展迅猛, 沿海养殖场中池塘养殖的废水排放量与日俱增, 导致近岸海水的富营养化日益严重[1], 其主要污染指标为无机氮和活性磷酸盐[2]。水体恶化导致更多灾难性环境事件发生[3], 严重影响了海水养殖业的可持续发展及海洋生态安全[4]。富营养化水体的治理已成为当今世界性难题[5]。国内外学者一致认为, 大型海藻具有极佳的水体净化能力, 并具有较高经济价值, 是进行养殖污水处理和富营养化水体修复的有效方式[6—9]。20世纪70年代大型海藻作为生物滤器净化水体开始发展, 后来被很多专家学者所重视, 逐渐发展并完善了大型海藻与鱼、虾、贝等混养的综合生态养殖模式, 筛选合适的藻类和净水处理工艺是利用大型海藻进行污染水体的生物修复亟待解决的问题[10]。

海洋藻类是海洋初级生产力的重要组成, 可利用CO2和氮、磷等营养素进行光合作用。近海大型海藻的大规模养殖可以消耗生活海区大量C、N、P等元素, 改变了海区的物质循环; 有的甚至可以起到了控制赤潮延缓海域富营养化的作用。至今为止, 关于大型海藻用于水体营养盐吸收的研究有很多[11—15], 同时, 对不同营养盐的吸收速率受环境因素如温度、光照强度的影响, 并表现出一定的种间差异[13,14,16,17], 其次, 即使是同一藻种, 对氨氮、硝氮等不同营养盐的吸收对环境因素的响应也不同,如石莼、铁钉菜、蜈蚣藻对-N[18]的吸收速率在低温5℃时最高, 但对-N的吸收则在15℃时最高[18]。……

登录APP查看全文

猜你喜欢

生长
碗莲生长记
生长的树
自由生长的家
美是不断生长的
共享出行不再“野蛮生长”
生长在哪里的启示
野蛮生长
生长
快递业野蛮生长背后