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| 1 | 三峡水库底栖动物群落结构特征及其与蓄水前资料的比较显示文摘为了解三峡水库在蓄水后底栖动物的群落结构特征,探索水文情势改变对底栖动物群落结构的影响,于2012年8月、11月及2013年4月对三峡水库的秭归、巫山、云阳、忠县和木洞五个断面底栖动物的群落结构进行了调查分析。结果表明:(1)共记录底栖动物43个属种,木洞种类最多(29种),秭归最少(12种)。优势种为多足摇蚊(Polypedilum sp.)、前突摇蚊(Procladius sp.)、肥满仙女虫(Nais inflata)、霍甫水丝蚓(Limnodrilus hoffmeisteri)和一种钩虾(Gammaridae);(2)在空间分布上,密度以木洞最高[(8180±2740)ind./m2],忠县最低[(116±42)ind./m2];生物量以木洞最高[(8.66±3.65)g/m2],云阳最低[(0.17±0.06)g/m2];(3)在季节动态上,密度以秋季最高[(3140±1450)ind./m2],夏季最低[(115±37)ind./m2];生物量则以春季最高[(3.83±2.11)g/m2],夏季最低[(0.65±0.46)g/m2];(4)底栖动物密度和生物量随着水深的增加呈下降趋势,在水深小于20 m的浅水区递减率最大;(5)丰度/生物量比较曲线(ABC曲线)分析显示,巫山属于中等干扰条件下的群落结构(W=–0.003),而木洞属于严重干扰条件下的群落结构(W=–0.101);(6)与建坝前相比,三峡水库底栖动物密度和生物量趋于减少。流速减缓、水深增加、水位波幅加大和沉积物中营养盐的升高可能是造成三峡水库底栖动物群落结构改变的主要因素。 | 王宝强 刘学勤 彭增辉 杨震东 | 2015 | 水生生物学报2015,39,5: | 19 |
| 2 | 长江中游宜昌至武汉段底栖动物群落结构特征研究显示文摘为了解长江中游宜昌至武汉段底栖动物的群落结构特征以及主要影响因素,分别于2014年春季(4月)和秋季(10月)在该江段布设4个断面(共29个采样点)和5个断面(共40个采样点),进行底栖动物群落监测。春季采集到底栖动物34种,秋季采集到32种,均是节肢动物丰度最高,分别为56%和35%。春季物种丰度、密度和生物量均大于秋季,且春、秋季生物量自上而下逐渐减小。功能摄食类群研究结果表明,该江段底栖动物以牧食者占绝对优势,春、秋季牧食者个体数占总个体数的比例分别为40.25%和59.3%。生物耐污能力统计结果表明,该江段以中等敏感类群和耐污类群为主,武汉断面在两个季节中均以耐污类群为主。5种功能摄食类群以及三大门类生物现存量与7个环境因子的相关性分析结果表明,春、秋季生物受环境因子的影响差异较大,总磷、总氮和粒径是影响春季底栖动物群落结构特征的主要环境因子,而秋季底栖动物主要受p H、溶解氧和透明度的影响。该研究从多个方面较全面地分析长江中游江段底栖动物群落特征,为开展长江大河深层次研究提供基础性资料。 | 陈秀粉 夏炜 潘保柱 许旭明 倪晋仁 | 2017 | 北京大学学报(自然科学版)2017,53,5: | 15 |
| 3 | 金沙江上中段大型底栖无脊椎动物群落结构特征和多样性分析显示文摘研究将2010—2019年的大型底栖无脊椎动物观测资料进行了系统整理分析,旨在为金沙江上中段大型底栖无脊椎动物的多样性评估以及高海拔地区河流的生物多样性研究和保护提供较为全面的基础资料。研究结果显示,金沙江上中段大型底栖无脊椎动物种类组成上水生昆虫占据绝对优势地位,主要由双翅目、蜉蝣目、毛翅目和襀翅目组成,软体动物占比较低,且以基眼目为主。就科级水平而言,四节蜉科、摇蚊科、扁蜉科和石蝇科为整个研究区域的常见分类单元,其中摇蚊科和四节蜉科在干支流和丰枯期均较为常见。干流和支流大型底栖无脊椎动物的群落结构显著不同,不受丰水期和枯水期的影响。丰水期和枯水期大型底栖无脊椎动物的群落结构差异显著,不受干流和支流的局限。四节蜉(四节蜉属Baetis、二翼蜉Cloeon dipterum、花翅蜉属Baetiella和四节蜉科Baetidae)和石蝇(纯石蝇属Paragnetina和石蝇科Perlidae)以及纹石蛾(纹石蛾属Hydropsyche)是造成不同群组群落结构差异的关键分类单元。整个研究区域大型底栖无脊椎动物呈现较高的嵌套度,且嵌套度枯水期高于丰水期,支流高于干流。底栖物种丰富度和现存量枯水期高于丰水期,支流高于干流。β多样性干流高于支流,丰水期高于枯水期。基于近十年的观测资料,金沙江流域出现的大型底栖无脊椎动物种类较为丰富,观测物种数达148种,基于统计学的估计值也在200种左右变动,但就单次调查情况来看,干流丰水期和枯水期单站出现的物种数很少,群落结构十分简单,而支流单站出现的物种数相对较多,群落结构则相对复杂。 | 池仕运 王瑞 魏秘 徐靖 戴逢斌 吕克强 李嗣新 胡菊香 | 2022 | 生态学报2022,42,21: | 5 |
| 4 | 流域治理后生态恢复期的沙颍河干流底栖动物群落结构分析显示文摘2013年4月,根据沙颍河干流闸坝分布设置21个采样站位对处于生态恢复期的沙颍河干流底栖动物进行了现场调查。共采集到底栖动物3门6纲10目25科38种,其中,水生昆虫20种、甲壳动物3种、寡毛类2种、软体动物11种、其他类群2种。沙颍河干流底栖动物平均密度242.40个/m2,平均生物量291.33 g/m2;软体动物占绝对优势,在现存量中占总个体数的64.74%,且在绝大部分站位占据优势地位;常见种为梨形环棱螺、环足摇蚊属一种、圆顶珠蚌和大沼螺。经生物多样性分析,Shannon-Wiener指数平均为1.20,Margalef指数平均为1.56,Pielou均匀度指数平均为0.52。将21个站位的底栖动物进行聚类分析,可分为8大组群,NMDS分析显示各组群分离较为明显,表明底栖动物群落结构的空间异质性较高;SIMPER分析表明空间变异度取决于梨形环棱螺、环足摇蚊、长臂虾科1种、水丝蚓属1种、大沼螺和摇蚊的种群动态变化。从底栖动物群落结构组成来看,周口闸以上河段水质要明显好于周口闸以下,周口闸以下河段水质状态也与污染严重时期相比有较大改善。 | 舒卫先 胡菊香 陈胜 池仕运 | 2014 | 水生态学杂志2014,35,4: | 5 |
| 5 | 三峡水库175m蓄水后大宁河底栖动物群落结构季节动态显示文摘底栖动物具有迁徙能力较弱和对环境变化敏感等特点,常作为水质监测指标[1]。底栖动物摄食藻类等生物,又作为鱼类等的饵料,还兼有净化水质和监测物种入侵的作用,对水域生态系统能量流动和物质循环有着重要的作用[2—4]。底栖动物的生长繁殖和种群变动与水深[5—8]、溶解氧[9,10]、温度[11,12]、酸碱度[13,14]、电导率和透明度[15]等环境因子密切相关。 | 宋明江 邓华堂 朱峰跃 刘绍平 段辛斌 陈大庆 | 2015 | 水生生物学报2015,39,5: | 5 |
| 6 | 三峡水库不同水位时期大宁河底栖动物群落结构显示文摘为研究不同水位时期大宁河底栖动物群落的结构特征及其差异,于2011-2013年间分别在三峡水库低水位期(145 m)和高水位期(170 m)对大宁河的底栖动物进行定性和定量调查。低水位期生物密度和生物量分别为(80.32±32.14)ind./m2和(1.44±0.45)g/m2,高水位期生物密度和生物量分别为(133.82±46.94)ind./m2和(1.53±0.51)g/m2。寡毛类在静水区域占优势,水生昆虫在流水区域占优势。底栖动物物种组成和分布表现为高水位期高于低水位期,流水区域显著高于静水区;不同水位时期生物密度和生物量差异显著,优势种及其相对丰度有较大波动;生物多样性表现为高水位期高于低水位期,流水区域显著高于静水区。聚类分析和多维尺度分析结果显示,大宁河底栖动物群落结构在时间上和空间上均出现了明显的分化。 | 宋明江 邓华堂 朱峰跃 刘绍平 段辛斌 陈大庆 | 2015 | 淡水渔业2015,45,3: | 4 |
| 7 | 内河航道整治工程生态环境影响评价——以三峡库区抱龙河为例显示文摘航道整治工程属水生生态环境影响为主的建设项目。本文以三峡库区抱龙河为例,基于当地生态环境现状调查结果,对抱龙河航道整治工程造成的生态环境影响做出评价,并提出保护措施,笔者以期为给航道整治工程生态环境影响评价工作提供参考。 | 徐静波 | 2018 | 环境与发展2018,30,6: | 3 |
| 8 | 水库形成的湖库生态系统特征及其鱼类栖息地显示文摘水库形成后将在坝前和库中呈现湖泊生态特征,库尾及上游呈现河流生态特征,即形成了河库复合生态系统。以国内某特大型水库为例,对蓄水前后水生生态系统特征进行了调查。结果显示,库区水面变宽,流速减缓,泥沙沉积,局部时段和区域存在一定范围的水温弱分层现象。适应静水性的浮游生物和底栖动物有所增加,鱼类群落结构也发生了变化,喜栖静水和缓流环境的物种逐渐在库区占主导地位,适应急流环境的物种主要分布于库尾和支流等局部水域中。为了对湖库鱼类栖息生境加以保护,提出了建立自然保护江段、开展人工增殖放流、进行水库生态调度以及加强渔政管理防止外来种入侵等措施和建议。 | 栾丽 张陆良 姜跃良 彭金涛 孙景昆 | 2016 | 水力发电2016,42,1: | 3 |
| 9 | 三峡水库次级河流高频自动监测与数据挖掘显示文摘2013年对三峡水库次级河流10个点位7个参数进行了原位高频自动监测研究。结果显示浊度的季节性差异不显著(P>0.05),为光合生物提供了良好的光照基础条件。水温、电导率、溶解氧、pH表现出季节性极显著差异(P<0.001),叶绿素a、蓝绿藻的季节性差异显著(P<0.01)。pH与蓝绿藻显著正相关(P<0.05),溶解氧与叶绿素a、蓝绿藻显著正相关(P<0.01)。pH的变化幅度、叶绿素a和蓝绿藻的最大值,单独或结合分析都可预警水环境发生重大量变,但是否发生质变,则需要进一步研究算法。 | 刘伟 吴庆梅 邓力 杨兵 | 2019 | 农业灾害研究2019,9,5: | 0 |