【摘 要】
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海带(Saccharina japonica)作为大型光合藻类,能进行光合作用吸收二氧化碳,释放氧气,同时吸收水体中的营养盐,其具有极高的经济价值和生态价值。我国作为世界第一的海带养殖大国,海带养殖的一些问题备受关注。本文通过采集西沪港典型海带养殖区的物理(温度、光照、流速)、化学(铵盐、硝酸盐、亚硝酸盐、磷酸盐、硅酸盐)、生物(浮游动物、浮游植物、渔业资源)环境数据,以及海带生长的数据(体长、湿
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海带(Saccharina japonica)作为大型光合藻类,能进行光合作用吸收二氧化碳,释放氧气,同时吸收水体中的营养盐,其具有极高的经济价值和生态价值。我国作为世界第一的海带养殖大国,海带养殖的一些问题备受关注。本文通过采集西沪港典型海带养殖区的物理(温度、光照、流速)、化学(铵盐、硝酸盐、亚硝酸盐、磷酸盐、硅酸盐)、生物(浮游动物、浮游植物、渔业资源)环境数据,以及海带生长的数据(体长、湿重、藻体元素含量),并分析研究其中的相互关系,以求对西沪港海带养殖的生态效益做出科学解释。研究结果如下:1)海带的生长有着明显的时间变化规律,养殖初期特定增长率(LGR)和特定增重率(SGR)最高,分别为5.85±2.15%和18.31±2.90%(湿重),但平均日增长和平均日增重在养殖中后期最高,分别为16.93±2.69mm/d和8.96±1.30g/d(湿重)。海带的生长受温度和光照的影响,随着有效积温(Effective accumulated temperature)和累积光照的增加,海带生长大致呈“S”型曲线,在体长、湿重、干重达到生长阈值时对应的有效积温分别约为457.53℃·d、601.66℃·d、702.83℃·d,累积光照分别为848549.63Lux、1013901.77Lux、1086822.67Lux。流速对海带的体长生长影响显著,流速越高的区域,对应的海带的体长越长,体长增长越快。2)受海带养殖的影响,西沪港海带养殖区的营养盐含量随时间上大致为先降低后上升的趋势;空间上为近岸大于远岸,混养区大于单养区的趋势。海带藻体内C元素随着海带的生长基本处于相对稳定状态;养殖海带对N、P营养元素的需求率随着海带的生长而逐渐降低,海带养殖初期对于N、P营养盐吸收最高;本研究N/P值在海带生长期间基本处于14-16之间,表明西沪港内营养盐环境适宜海带生长。养殖海带对无机氮营养盐的吸收量为NO3-N>NH4-N>NO2-N。海水中NO3-N含量和海带的生长相关性显著(P<0.05),随着海带的生长,海水中的NO3-N含量先急剧下降后缓慢回升;而海域内不同NO3-N含量对应海带藻体内的TN含量不同,表现为海水NO3-N含量低时藻体内TN也低;海带的生长对于水体NO3-N含量的影响要高于其他因素,而对于其他营养盐含量影响明显弱于NO3-N。3)混养区域中牡蛎通过改变养殖海域内营养盐含量来影响海带的生长,牡蛎养殖影响海带的生长发育主要为海带的体重,有牡蛎混养的区域海带相对体重要高于没有牡蛎养殖的区域。同时牡蛎的生命活动改变了区域内的浮游动植物群落结构,从而使海带和浮游植物的竞争作用减弱,从另一方面为海带生长提供积极影响。而海带养殖同样可以改变浮游生物群落结构,提高养殖海域物种丰度,但随着海带的生长,会逐渐抑制浮游植物的生长,总体而言,促进作用大于抑制作用。养殖海带通过影响浮游生物群落结构从而影响渔业资源量,表现为随着海带的生长,养殖海域内渔业资源量逐渐增多。
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