CN112167151A - 以62Dm大型溞、鲢鳙、鲴鱼为核心控藻的水生态系统 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了以62Dm大型溞、鲢鳙、鲴鱼为核心控藻的水生态系统,在具有微囊藻的封闭水生态系统中,同时放养62Dm大型溞、鲢鳙和鲴鱼,62Dm大型溞作为微囊藻初级消费者,滤食微囊藻,增加生物营养级以及延长食物链;鲢鳙滤食微囊藻以及62Dm大型溞,鲢鳙消化能力未能对微囊藻造成生理上的致命损伤,鲴鱼取食微囊藻以及鲢鳙排泄物,将鲢鳙粪便中的微囊藻进一步消化,使其彻底失去活性。本发明通过设置封闭水生态系统,克服上述野外环境无法进行准确地控藻研究以及物质迁移转化研究,还能更加准确地控制水环境,使其达到实验所需条件。通过向封闭水缸中通过添加鲢鳙鱼、鲴鱼解决鲢鳙鱼摄食微囊藻会再次生长的问题性。
Description
技术领域
本发明涉及水生态系统研究的技术领域,尤其涉及以62Dm大型溞、鲢鳙、鲴鱼为核心控藻的水生态系统。
背景技术
近年来随着湖泊资源的不合理利用开发以及农业面源污染加剧,导致湖泊富营养化问题十分严重,蓝藻水华频繁爆发,制约了区域社会经济的可持续发展,造成巨大的经济损失与社会问题。水环境生态稳定成为研究重点,但又由于实际水环境范围较大,不方便控制研究,模拟水体生态环境系统成为一种重要的研究途径。
微型水生态系统大都用于模拟湖泊、水库和河口等生态系统 ,以了解它们的自组织过程、系统特征、富营养化过程以及污染物的生态效应等,这类微型水生态系统结构简单,规模小 ,条件易于控制 ,因此而得到较多的研究和较广泛的应用。
鲢鳙鱼为滤食性鱼类,有特殊摄食特性、消化机制且群落结构稳定,能滤食10μm至数个毫米的浮游植物,可以很好地摄食蓝藻,从而控制蓝藻水华。但是,鲢鳙鱼由于其自身消化能力的问题,无法对微囊藻造成生理上的致命损伤,导致摄食后的微囊藻会再次生长,导致蓝藻水华反复爆发。
但由于野外试验影响因素较更多,外源输入物质明显,在野外围隔中研究鲢鳙鱼控藻时,难以确定部分物质在水生态系统中的迁移转化。为了能够进一步研究鲢鳙的控藻效果,以及研究生态系统中物质的迁移转化,必须设计一种以鲢鳙鱼控藻为核心的微型水生态系统,进行真实水环境的模拟,并据此开始实验。
发明内容
本发明的目的是为了解决背景技术中提及的问题,提供一种方便研究鲢鳙鱼控藻、能显著提升控藻效果的以62Dm大型溞、鲢鳙、鲴鱼为核心控藻的水生态系统。
为实现上述技术目的,本发明采取的技术方案为:
以62Dm大型溞、鲢鳙、鲴鱼为核心控藻的水生态实验系统,其中:在具有微囊藻的封闭水生态系统中,同时放养62Dm大型溞、鲢鳙和鲴鱼,62Dm大型溞作为微囊藻初级消费者,滤食微囊藻,增加生物营养级以及延长食物链;鲢鳙滤食微囊藻以及62Dm大型溞,鲢鳙消化能力未能对微囊藻造成生理上的致命损伤,鲴鱼取食微囊藻以及鲢鳙排泄物,将鲢鳙粪便中的微囊藻进一步消化,使其彻底失去活性。
为优化上述技术方案,采取的具体措施还包括:
上述的封闭水生态系统包括封闭水缸,封闭水缸内放入底泥、除氯自来水,在除氯自来水中放入定量微囊藻,并放养预定数量和尺寸的62Dm大型溞、鲢鳙、鲴鱼,封闭水缸中设置有曝气装置,用于对除氯自来水曝气。
上述的封闭水缸为底面积为1m2,高为1米,容积在1m3的白色PE牛筋料圆桶。
上述的除氯自来水是经过曝气除氯半个月的自来水。
上述的底泥是清洗后的河沙,均匀平铺在封闭水缸底部,厚度8-l0cm,并注实验用水进行静置,每次静置时间为2周,进行两次静止,模拟底质的沉降和平衡吸附。
上述的微囊藻为无毒株纯种铜绿微囊藻。
上述的曝气装置为小型电动曝气机,额定功率12W,出气量10L/min。
本发明具有以下优点:
1、本发明通过设置封闭水生态系统,克服上述野外环境无法进行准确地控藻研究以及物质迁移转化研究,还能更加准确地控制水环境,使其达到实验所需条件。
2、本发明通过向封闭水缸中注入除氯自来水并在底部铺满底泥,构造水生态系统非生物组成部分;通过鲢鳙鱼作为微囊藻的主要摄食者,通过添加鲴鱼解决鲢鳙鱼摄食微囊藻会再次生长的问题;通过添加62Dm大型溞增加生态系统稳定性,使物质迁移研究更加深入。
具体实施方式
以下对本发明的实施例作进一步详细描述。
本实施例的以62Dm大型溞、鲢鳙、鲴鱼为核心控藻的水生态实验系统,在具有微囊藻的封闭水生态系统中,同时放养62Dm大型溞、鲢鳙和鲴鱼,62Dm大型溞作为微囊藻初级消费者,滤食微囊藻,增加生物营养级以及延长食物链;鲢鳙滤食微囊藻以及62Dm大型溞,鲢鳙消化能力未能对微囊藻造成生理上的致命损伤,鲴鱼取食微囊藻以及鲢鳙排泄物,将鲢鳙粪便中的微囊藻进一步消化,使其彻底失去活性。
封闭水生态系统包括封闭水缸,封闭水缸内放入底泥、除氯自来水,在除氯自来水中放入定量微囊藻,并放养预定数量和尺寸的62Dm大型溞、鲢鳙、鲴鱼,封闭水缸中设置有曝气装置,用于对除氯自来水曝气。
封闭水缸为底面积为1m2,高为1米,容积在1m3的白色PE牛筋料圆桶。
除氯自来水是经过曝气除氯半个月的自来水。
底泥是清洗后的河沙,均匀平铺在桶底,厚度约8-l0cm,并注实验用水进行静置,每次静置时间为2周,进行两次静止,模拟底质的沉降和平衡吸附。
铜绿微囊藻为无毒株纯种铜绿微囊藻,可以根据实验调整铜绿微囊藻密度。
62Dm大型溞为一种浮游动物,人工培育62Dm大型溞(Daphnia magna)(0.1mm-3mm),密度为20只/L~70只/L。
鲢鳙鱼有鲢鱼与鳙鱼组成,鲢(Hypophthalmichthys molitrix),体长(14.28±2.00)cm,体重(38.68±3.87)g.鳙(Aristichthys nobilis)体长(11.48±0.43)cm,体重(30.21±2.24)g,密度可根据实验调整。
鲴鱼为细鳞斜颌鲴(Plagiogathops micrloepis Bleeker),体长(12.12±0.56)cm,体重(15.45±3.98)g,鱼龄接近一年,数量为5条。
曝气装置为小型电动曝气设施,额定功率12W,出气量10L/min。
本发明的鲢鳙鱼为滤食性鱼类,有特殊摄食特性、消化机制且群落结构稳定,能滤食10μm至数个毫米的浮游植物,可以很好地摄食消化蓝藻,从而控制蓝藻水华。但滤食性鱼类摄食后的藻类会存在再次生长等问题,鲴鱼是一种底栖鱼类,在水体底层滤食腐屑、底层附着藻类以及各种鱼类的粪便,能够将鲢鳙鱼粪便中的藻类进一步消化,使其彻底失去活性。
62Dm大型溞为其中一种大型浮游动物,多为人工培育,个体较大,滤食过程只对食物粒径具选择性,而对食物种类无选择性,一般食物粒径在10~40um的微小颗粒都能被其摄取,具有良好的控藻能力。
以上仅是本发明的优选实施方式,本发明的保护范围并不仅局限于上述实施例,凡属于本发明思路下的技术方案均属于本发明的保护范围。应当指出,对于本技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本发明原理前提下的若干改进和润饰,应视为本发明的保护范围。
Claims (7)
1.以62Dm大型溞、鲢鳙、鲴鱼为核心控藻的水生态实验系统,其特征是:在具有微囊藻的封闭水生态系统中,同时放养62Dm大型溞、鲢鳙和鲴鱼,62Dm大型溞作为微囊藻初级消费者,滤食微囊藻,增加生物营养级以及延长食物链;鲢鳙滤食微囊藻以及62Dm大型溞,鲢鳙消化能力未能对微囊藻造成生理上的致命损伤,鲴鱼取食微囊藻以及鲢鳙排泄物,将鲢鳙粪便中的微囊藻进一步消化,使其彻底失去活性。
2.根据权利要求1所述的以62Dm大型溞、鲢鳙、鲴鱼为核心控藻的水生态实验系统,其特征是:所述的封闭水生态系统包括封闭水缸,所述的封闭水缸内放入底泥、除氯自来水,在除氯自来水中放入定量微囊藻,并放养预定数量和尺寸的62Dm大型溞、鲢鳙、鲴鱼,封闭水缸中设置有曝气装置,用于对除氯自来水曝气。
3.根据权利要求2所述的以62Dm大型溞、鲢鳙、鲴鱼为核心控藻的水生态实验系统,其特征是:所述的封闭水缸为底面积为1m2,高为1米,容积在1m3的白色PE牛筋料圆桶。
4.根据权利要求2所述的以62Dm大型溞、鲢鳙、鲴鱼为核心控藻的水生态实验系统,其特征是:所述的除氯自来水是经过曝气除氯半个月的自来水。
5.根据权利要求2所述的以62Dm大型溞、鲢鳙、鲴鱼为核心控藻的水生态实验系统,其特征是:底泥是清洗后的河沙,均匀平铺在封闭水缸底部,厚度8-l0cm,并注实验用水进行静置,每次静置时间为2周,进行两次静止,模拟底质的沉降和平衡吸附。
6.根据权利要求2所述的以62Dm大型溞、鲢鳙、鲴鱼为核心控藻的水生态实验系统,其特征是:微囊藻为无毒株纯种铜绿微囊藻。
7.根据权利要求2所述的以62Dm大型溞、鲢鳙、鲴鱼为核心控藻的水生态实验系统,其特征是:曝气装置为小型电动曝气机,额定功率12W,出气量10L/min。
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PB01 | Publication | ||
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SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||
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RJ01 | Rejection of invention patent application after publication |
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