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湖泊和水库是“山水林田湖草沙”生命共同体的重要组成部分,在防洪抗旱、供水保障、生物多样性保护等方面发挥着不可替代的作用。在当前全球气候变化和快速城市化多重压力下,湖库水体富营养化和藻类水华等环境生态问题仍将持续很长一段时间,特别是蓝藻水华治理是全球水生态环境难题。臭名昭著的蓝藻水华会威胁饮用水安全,危害水生态系统健康,制约经济发展,影响人民健康。解析蓝藻水华的生消过程及影响因素,并研究治理技术措施...
富营养化水体修复机制与水生植被重建的生态学对策研究。
人类活动和全球气候变化的加剧导致许多生态系统经历着外来植物与外来动物的同时入侵。 “入侵崩溃假说”(Invasional meltdown hypothesis)认为,多种外来生物在入侵同一生态系统时会相互促进彼此的入侵进程,加剧对本地群落的负面影响。尽管该假说得到了许多实证研究的支持,但对于水生生态系统中来自同一产地的外来植物与外来植食性动物的协同入侵机制仍缺乏足够关注。因协同进化历史的差异,外...
生物多样性保护是当今社会所关注的热点,其目的是保护不同物种所蕴含的生态系统功能。现有研究表明,在人为可控简单实验条件下,生物多样性和生态系统功能之间存在积极关系;但是,在复杂自然环境中,两者关系仍存在不确定性,从而给保护策略造成困惑。本研究旨在厘清自然湖泊中沉水植物多样性与生态系统功能之间的关系。
2016年8月8日,北京大学城市与环境学院生态系博士生严正兵以第一作者身份,在国际著名生态学期刊Ecology Letters上,发表题为Phosphorus accumulates faster than nitrogen globally in freshwater ecosystems under anthropogenic impacts的研究论文(http://onlinelibrary...
通过对建立在滆湖西北部夏溪河和扁担河汇合进入滆湖湖口处的前置库系统进行研究,结果表明前置库系统对入湖河流中氮、磷和藻类的去除作用明显。在稳定期内,可将劣Ⅴ类进水水质提高至Ⅲ~Ⅳ类,ρ(TN)和ρ(TP)也分别由1.21~3.09和0.05~0.24 mg•L-1降至0.62~1.26和0.03~0.09 mg•L-1,平均去除率均约为60%;对藻类,ρ(Chl-a)则由15...
从2010年10月开始在太湖梅梁湾围隔内实验区实施了改性当地土壤技术,在研究其对水体富营养化和蓝藻水华长效控制作用的同时,重点研究了底栖动物群落对此技术的响应.研究发现:经过11个月的处理,相比对照区,实验区内软体动物的平均密度和生物量分别增长了124%和33.8%,底栖动物Margalef和Shannon-Wiener多样性指数分别增长了41.1%和18.5%.环境因子和底栖动物群落的典范对应分...
揭示湖泊的富营养化发生机制、定量了解关键生源要素与藻类爆发的因果关联对有效改善湖泊水质和富营养化状况具有重要的科学与决策意义。以云南省程海为例,建立了基于神经网络的响应模型,对富营养化机理进行了研究,并从富营养化核心驱动因子识别、神经网络模型构建与架构分析以及叶绿素a(Chl a)与TN、TP浓度降低的响应模拟几个方面对面临的科学问题进行探索。模拟结果表明,神经网络模型必须在适当的架构下才能产生科...
利用白洋淀区域鲥鯸淀、王家寨和小淀3个淀区的水体、底泥和菹草组成室内静态的模拟生长体系,研究白洋淀菹草在不同水体及底泥环境下的生长状况,以及不同菹草生长体系对水体总磷的净化效果.结果表明: 鲥鯸淀菹草生长体系对水体总磷的净化效果最佳,最大去除率为87.9%,单位生物量对水体总磷的最大去除率为2.2%;王家寨和小淀菹草生长体系对水体总磷的最大去除率分别为47.4%和76.9%,单位生物量对水体总磷的...
摘要 根据中国水利部推荐的地表水富营养化控制标准,以叶绿素a、总磷、总氮、化学需氧量和透明度为评价指标,采用线性插值方法生成均匀分布的训练样本,建立了用于湖泊、水库富营养化综合评价的神经网络简单集成模型,其个体网络采用反向传播网络。通过递增法分别确定个体网络隐含层节点数为3,集成规模为40。所有个体网络均采用弹性反传训练算法和带动量的梯度下降学习算法。将该模型应用于巢湖富营养化综合评价,结果表明该...
2001年9月和2002年9月两次对巢湖河蚬和环棱螺的调查表明,在富营养化程度较重的西湖区,河蚬生物量分别为17.87和47.29 g·m-2;环棱螺生物量分别为45.45和12.56 g·m-2.而在富营养化程度较轻的东湖区,河蚬的生物量分别为67.86和96.18 g·m-2;环棱螺的生物量分别为32.00和31.21 g·m-2.河蚬和环棱螺的种群密度和生物量均随水体富营养化的加剧而下降.近...
以北京市北环水系水体为例,利用聚类分析将研究区分为河流子系统和湖泊子系统.因子分析表明,河流子系统第一主成分富营养元素为总磷(TP)、总氮(TN)和氨氮(NH4-N),第二主成分为温度(T)和溶解氧(DO);湖泊子系统第一主成分为总氮和氨氮,第二主成分为总磷、酸碱度(pH)、透明度(SD)和温度,第三主成分为溶解氧和叶绿素a(Chla),表明研究区的水体富营养化主要由富营养盐负荷引起.结合逐步回归...

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