各断面以及不同季节的出现频率较软体动物低,其中坡头(1、目平湖 (2、南嘴和万子湖(4 s) s) S)断面的
环节动物比例在 1月至 9月逐渐递增,而在虞公庙(5断面的 9月及东洞庭湖(6断面的 S) S1 5月和 9月均未能检测到环节动物;、嘴及坡头南万子湖断面的节肢动物比例在 1月至 9月逐渐递减,公庙及东洞庭湖断面的节肢动物比例从 1虞 月到 5月不断增加,在 9月份, 2个断面均未而该能检测到节肢动物,目平湖断面仅在 1月份检测到节肢动物.1O 0
船帽世
图 3洞庭湖典型断面底栖动物密度的时空分布F g 3 T etmp r l n p t l it b to so o e t i i. h e o a d s a i sr u i n f o b n h c a ad i z
d n i pc le to s f n t gLa e e sy i t ia cin gi k t ny s o Do n
调查中发现,的优势种为羽摇蚊,频 1月出现8 0
度为 1.亚优势种为梨形环棱螺、刀突摇蚊、 6%, 7 河蚬、苏氏尾鳃蚓和巨毛水丝蚓,频度分别出现为 l .%、1 .%、3 . 6 7 67 33%、5%和 5%. 0 0 5月优势
6 0
丑 4 0
种为苏氏尾鳃蚓,出现频度为 8 .%,势种为 33亚优钩虾,频度为 3 . 9月优势种仍为苏氏尾出现 33%.鳃蚓,频度为 6 .亚优势种为铜锈环棱螺出现 67%,
2 0
和梨形环棱螺,出现频度分别为 3 . 3%和 3 . 3 3% 3 ( 4.图 )
调查结果显示,动物的密度变化范围为底栖1 ̄3 0i/ 6 2 nd m2各典型断面间的底栖动物密度的.
时空差异显著.如图 3所示, 1月份各采样断面问底栖动物差异明显,以南嘴断面(3的底栖动物 s)密度最高,到 3 0 dm,目平湖断面(2最低,达 2 i/ n而 S) 仅有 2 i/ 4d; n m 5月份各采样断面问底栖动物的密度差异不大,洞庭湖断面 (6的底栖动物密东 S)度最小,仅有 1i(m 7 1; n/ 9月份底栖动物密度最高 (2出现了密度最小值 1i S) 6n,他断面间的其图 4洞庭湖典型断面底栖优势种及其出现频度F g4 Do n n e is n er rq e ce p cl i. mia t p ce dt ife u n isi t ia s a h nys c in f n t gLa e e t so o Do
g i k n
T突摇 B梨 c羽摇 D: E巨毛水丝蚓; F 值出现在虞公庙(5,到 2 8n/, S)达 8idm2而在目平湖 A:J蚊;:形环棱螺::蚊;苏氏尾鳃蚓;:河蚬:钩虾;铜锈环棱螺 G: H:
1 2期
汪
星等:洞庭湖典型底栖动物组成及其与环境因子的相关分析究
212群落物种多样性 ..
如图 5所示,hn o -为 1.1/,最小平均值则出现在东洞庭湖 S an n 1 mgL而 0
Wine指数,围为 09~ .2南嘴(3和目为 75mgLN -的季节波动性较大,度值 enr )范 .5 22, S) .3/;H3N浓平湖 (2断面的 S an nWi n r S) hn o— e e指数明显低于在 0 3 ) 7 g间变化, n . -. m/ 0 47 L南嘴的平均值最大为
其他断面,且南嘴断面达到最低值 0 5 ., 9其余断面 0 8/,万子湖与东洞庭湖的平均值均达到 . mgL而 3间差别不大,公庙 (5断面达到最大值 22 .最小为 0 1 gLp值为中性稍偏碱性,虞 s) . 2 . m/; 2 H所有断Magl指数(围为 07~ .9最高值出现在面的平均值为 7 3 rae f范 .5 1, 9 .. 9
坡头(1断面, s)而东洞庭湖(6断面的 Magl s) ra f e
总的看来,湖典型断面的水质状况良好,洞庭
指数值最小,断面间指数值的变化趋势与但值得注意的是,各水体中的总氮及总磷浓度较高, S an n Wi nr指数基本一致.io hno— e e n Pl e u指数∽均达到了我国地表水 I类或 V类水质标准【, V l 变幅为 05~ .2除东洞庭湖断面外,断面间这可能成为影响底栖动物生长繁殖和群落结构 .9 1, 3各的变化趋势与 S an n Wine指数、Maglf变化的诱因. hn o— enr ra e 指数保持一致 .表 2洞庭湖典型断面的水质状况T b e2 T ec n io f trq ai f pc l e t n a l h o dt no wae u l o t ia ci s i y t y s oi n t g La e nDo g i k n
籁
S1
S2
S 3
S 4
S5
S6
图 5洞庭湖典型断面底栖动物群落多样性指数Fg5 Diest dc so b nh s
c mmu i p c l i. v ri i ie f e to o yn nt t ia yys ci n f n t g L k e to s o Do g i a e n
23底栖动物组成与环境因子关系的 C A分析 . C根据出现的频度和相对密度,取了 1种底选 5栖动物用于 C A分析,栖动物代码及其在各采 C底
22环境因子 .
样断面的出现频度见表 3图 6反映了底栖动物 .
环 洞庭湖典型断面的水质状况见表 2 O值的组成与 7种环境因子间的关系 .境因子第一、 . D , l. o第变化范围为 47~ . mgLD含量最高值出现二轴间的相关系数为 O表明分析结果可信i] . 99/,O 3 0在目平湖 ( 1, S)平均 78 mgL最低值则出现在鹿排序轴与 DO(.0)相关, T (094、 . 2/, 06 2 ̄与 P一 .4)一
角(5,均 73mgLT在 11- .7/围 a一 .9 ) B Ds 0 9 ) S)平 . 3/;N .1 31mgL范 06 7、 O ( . 6、NH3N(05 3、 N(一5一一 .7 ) O 04 ) H ( 5一. ) 4第内变化,公庙 (4的平均值最高为 23mgL万 C Dc - . 2和 p值 (03 4负相关.二排序虞 S) . 4/,02 0、p 01 ) 8 D5 18 0子湖 (3的平均值最低为 1 4/.P的平均值轴与 DO(.1) H值( . 4、和 BO ( .1) S) . mgLT 4
相差较小,大平均值出现在南嘴(2、鹿角(5正相关,最 s) s)与 T (02 6 P一 . )、 C Dc一 . 9 2 O, 01 )、 ( 7 N一.6) _一. ) 2同底和东洞庭湖 (6为 00mgL目平湖 (1与万子 a (017和 NH3N(013负相关 .时,栖 S) .9/, S)
C湖(3都达到了最小平均值为 0 7/;O 5动物种类与环境因子的 C A分析结果较好地反 s) . mg B D 0 L 受季节的变化影响较大,全年在 0 4 4 3 g 映了底栖动物与环境特征的相关性. .~. m/ 6 4 L图6中C A排序结果显示,种底栖动物大 C 1 5范围内变化,平均值最高出现在鹿角为3 7/, . mg 4 L种组 I包含指突隐摇蚊、梨形环万子湖断面的平均值为 1 3/;O r . mgLC Dc的变化致可分为 4组. 8范围为 6 7 1.3/,角的平均值
达到最高棱螺、铜锈环棱螺、 .~ 30mgL鹿 2方格短沟蜷、河蚬、长角涵
24 22
中
国环
境
科
学
3 2卷
螺、前囊管水蚓、钩虾和扁蛭等 9种;梨形环棱相关,而与其他环境因子呈一定的负相关,可见 H值是刀突摇蚊生长的限制条件 .组 I种 V螺、方格短沟蜷、河蚬、长角涵螺、前囊管水蚓 DO和 p个种类,其与 D呈现高度正相 O和钩虾与 p BO、 H、 D5NH3N、 P T和 C Dc也只有羽摇蚊 1— T、N O呈强的正相关,与 D呈现一定的负相关;而 O铜锈关,而与其他环境因子呈现负相关,见 DO在一可环棱螺与 BO、NH3N和 C c呈强烈正相定条件下对羽摇蚊的生长有限制作用. D5 - OD 总的看来,
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