全部 标题 作者
关键词 摘要

OALib Journal期刊
ISSN: 2333-9721
费用:99美元

查看量下载量

相关文章

更多...

春季东海赤潮高发区尿素的断面分布及影响因素

DOI: 10.13634/j.cnki.mes20150203, PP. 171-175

Keywords: 东海,尿素,赤潮,硅藻,甲藻

Full-Text   Cite this paper   Add to My Lib

Abstract:

根据2011年3月31日至5月27日对东海赤潮高发区ZA断面的6次调查数据,分析了该断面赤潮暴发前后尿素的断面分布及影响因素。结果表明:3月31日至4月20日硅藻赤潮暴发期间,尿素的浓度范围为0.06~3.27μmol/L,陆源输入为硅藻赤潮期间影响尿素浓度的主要因素;4月28日至5月27日甲藻赤潮暴发期间,尿素的浓度范围为0.12~3.46μmol/L,浮游植物的吸收利用是影响甲藻赤潮期间尿素浓度的主导因素。调查期间,该断面尿素浓度高值区整体呈现由近岸向远岸,再向近岸转移的分布趋势。且随着时间的推移,该断面尿素浓度整体呈现降低的趋势。根据甲藻赤潮暴发期间,ZA断面尿素浓度低于硅藻赤潮暴发期间,且低值区与叶绿素浓度高值区相对应这一尿素浓度分布特征和浓度水平,推测甲藻对尿素的有效吸收利用是维持东海赤潮高发区甲藻赤潮暴发的原因之一。

References

[1]  国家海洋局.2011年中国海洋环境状况公报[R].北京:海洋出版社, 2012.
[2]  ANDERSON D M, GARRISON D J.The ecology and oceanography of harmful algal blooms[M].American Society of Limnology and Oceanography, 1997.
[3]  HALLEGRAEFF G M.A review of harmful algal blooms and their apparent global increase[J].Phycologia, 1993, 32(2):79-99.
[4]  张传松, 王修林, 朱德弟, 等.营养盐在东海春季大规模赤潮形成过程中的作用[J].中国海洋大学学报:自然科学版, 2007, 36(7):1002-1006.
[5]  王金辉, 黄秀清.具齿原甲藻的生态特征及赤潮成因浅析[J].应用生态学报, 2003, 14(7):1065-1069.
[6]  刘新成, 沈焕庭, 黄清辉.长江入河口区生源要素的浓度变化及通量估算[J].海洋与湖沼, 2002, 33(3):332-340.
[7]  沈志良, 刘 群, 张淑美, 等.长江和长江口高含量无机氮的主要控制因素[J].海洋与湖沼, 2001, 32(5):465-473.
[8]  宋金明.海洋生物地球化学的产生与发展[J].世界科技研究与发展, 2000, 22(3):72-74.
[9]  SEITZINGER S P, SANDERS R W, STYLES R.Bioavailability of DON from natural and anthropogenic sources to estuarine plankton[J].Limnology and Oceanography, 2002, 47(2):353-366.
[10]  BERMAN T, BRONK D A.Dissolved organic nitrogen:A dynamic participant in aquatic ecosystems[J].Aquatic Microbial Ecology, 2003, 31(3):279-305.
[11]  KUDELA R M, COCHLAN W P.Nitrogen and carbon uptake kinetics and the influence of irradiance for a red tide bloom off southern California[J].Aquatic Microbial Ecology, 2000, 21(1):31-47.
[12]  KOKKINAKIS S A, WHEELER P A.Uptake of ammonium and urea in the northeast Pacific:comparison between netplankton and nanoplankton[J].Marine Ecology-Progress Series, 1998, 43:113-124.
[13]  COCHLAN W P, HERNDON J, KUDELA R M.Inorganic and organic nitrogen uptake by the toxigenic diatom Pseudo-nitzschia australis (Bacillariophyceae)[J].Harmful Algae, 2008, 8(1):111-118.
[14]  GLIBERT P M, TRICE T M, MICHAEL B, et al.Urea in the tributaries of the Chesapeake and Coastal Bays of Maryland[J].Water, Air, and Soil Pollution, 2005, 160(1/2/3/4):229-243.
[15]  黄凯旋, 谢雅慧, 吕颂辉.米氏凯伦藻对氮源的吸收利用特征[J].生态环境学报, 2009, 18(2):453-457.
[16]  胡章喜, 徐 宁, 段舜山, 等.尿素对中国近海3种典型赤潮藻生长的影响[J].环境科学学报, 2010, 30(6):1265-1270.
[17]  钱佐国, 孙明昆, 杨炼锋, 等.测定海水中尿素的双乙酰单肟法研究[J].黄渤海海洋, 1984, 2(1):66- 71.
[18]  李 慧, 王江涛.东海原甲藻与中肋骨条藻的种间竞争特征[J].生态学报, 2012, 32(4):1115-1123.
[19]  吕颂辉, 欧美珊.不同N源及N/P对东海原甲藻生长的影响[J].海洋环境科学, 2006, 25(2):33-36.
[20]  吴 婷, 田小亭, 刘召辉, 等.浒苔对不同氮源吸收特性的初步研究[J].海洋科学, 2011, 35(4):51-54.
[21]  石晓勇, 王修林, 韩秀荣, 等.长江口邻近海域营养盐分布特征及其控制过程的初步研究[J].应用生态学报, 2003, 14(7):1086-1092.
[22]  GU G C, HU F X, HU H, et al.An analysis of high-concentration-salt water intrusion outside the Changjiang Estuary[J].Donghai Marine Science, 1994, 12(3):1-11.
[23]  孙 霞, 王保栋, 王修林, 等.东海赤潮高发区营养盐时空分布特征及其控制要素[J].海洋科学, 2004, 28(8):28-32.
[24]  蒲新明, 吴玉霖, 张永山.长江口区浮游植物营养限制因子的研究Ⅱ.春季的营养限制情况[J].海洋学报, 2001, 23(3):57-65.
[25]  徐 立, 吴瑜端.有机氮化合物对海洋浮游植物生长的影响[J].厦门大学学报:自然科学版, 1995, 34(5):824-828.
[26]  CHEN C T A, WANG S L.Carbon, alkalinity and nutrient budgets on the East China Sea continental shelf[J].Journal of Geophysical Research:Oceans (1978-2012), 1999, 104(C9):20675-20686.
[27]  CHEN C T A.The Kuroshio intermediate water is the major source of nutrients on the East China Sea continental shelf[J].Oceanologica Acta, 1996, 19(5):523-527.
[28]  王保栋, 战 闰, 藏家业.长江口及其邻近海域营养盐的分布特征和输送途径[J].海洋学报, 2002, 24(1):53-58.
[29]  王保栋.黄海和东海营养盐分布及其对浮游植物的限制[J].应用生态学报, 2003, 14(7):1122-1126.
[30]  朱建荣, 肖成猷, 沈焕庭.夏季长江冲淡水扩展的数值模拟[J].海洋学报, 1998, 20(5):13-22.
[31]  毛汉礼, 甘子钧, 蓝淑芳.长江冲淡水及其混合问题的初步探讨[J].海洋与湖沼, 1963, 5(3):183-206.

Full-Text

comments powered by Disqus

Contact Us

service@oalib.com

QQ:3279437679

WhatsApp +8615387084133