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单环刺螠生物扰动对沉积物-水界面氮磷扩散通量的影响
引用本文:贾彦,杜美荣,李文豪,姜娓娓,蔺凡,姚亮,吴玉萍,蒋增杰.单环刺螠生物扰动对沉积物-水界面氮磷扩散通量的影响[J].水产学报,2023,47(9):099308-099308.
作者姓名:贾彦  杜美荣  李文豪  姜娓娓  蔺凡  姚亮  吴玉萍  蒋增杰
作者单位:上海海洋大学水产与生命学院,上海 201306;中国水产科学研究院黄海水产研究所,海水养殖生物育种与可持续产出全国重点实验室,山东 青岛 266071;中国水产科学研究院黄海水产研究所,海水养殖生物育种与可持续产出全国重点实验室,山东 青岛 266071;崂山实验室,海洋渔业科学与食物产出过程功能实验室,山东 青岛 266071
基金项目:崂山实验室科技创新项目资助(LSKJ202204004);山东省“泰山学者青年专家计划” (tsqn201909166);中国水产科学研究院基本科研业务费专项(2020TD50);国家现代农业产业技术体系专项(CARS-49)
摘    要:为了解单环刺螠生物扰动作用对沉积物-水界面氮磷扩散通量的影响及其持续性,于2020年11—12月,采用室内实验生态学的方法,设置低密度 (LD,500 尾/m2)、中密度 (MD,2 500 尾/m2)、高密度 (HD,8 300 尾/m2)处理组和1个对照组 (CO,0 尾/m2),进行了2 d为一个实验时段,为期20 d的模拟实验。结果显示,处理组溶解无机氮(DIN)扩散通量变化范围为10.6~765.3 μmol/(m2·d),与对照组相比,低、中、高处理组的DIN通量分别提高了57%、76%、88%。NH4+是DIN的主要贡献者,对DIN的贡献在低、中、高处理组中分别占55%、65%和80%。与对照组相比,低、中、高密度组的平均NH4+通量分别提高了39%、111%和257%,与低、中密度处理组平均NH4+通量相比,高密度处理组分别提高了43.7%和23.6%。在第2~10天,NH4+通量处于持续增加的趋势。处理组PO43−通量变化范围为−7.85~6.42 μmol/(m2·d),第2~6天,处理组PO43−通量持续增加。研究表明,单环刺螠的生物扰动能够持续地促进DIN由沉积物向水体中扩散,且存在明显的密度效应。研究结果将为深入认识单环刺螠在水层-底栖系统耦合过程中的生态作用提供基础数据。

关 键 词:单环刺螠  沉积物-水界面  生物扰动  溶解无机氮  扩散通量
收稿时间:2021/11/30 0:00:00
修稿时间:2022/3/9 0:00:00

Effect of bioturbation of Urechis unicinctus on the diffusion flux of nitrogen and phosphorus at the sediment-water interface
JIA Yan,DU Meirong,LI Wenhao,JIANG Weiwei,LIN Fan,YAO Liang,WU Yuping,JIANG Zengjie.Effect of bioturbation of Urechis unicinctus on the diffusion flux of nitrogen and phosphorus at the sediment-water interface[J].Journal of Fisheries of China,2023,47(9):099308-099308.
Authors:JIA Yan  DU Meirong  LI Wenhao  JIANG Weiwei  LIN Fan  YAO Liang  WU Yuping  JIANG Zengjie
Institution:College of Fisheries and Life Sciences, Shanghai Ocean University, Shanghai 201306, China;State Key Laboratory of Mariculture Biobreeding and Sustainable Goods, Yellow Sea Fisheries Research Institute, Chinese Academy of Fishery Sciences, Qingdao 266071, China; State Key Laboratory of Mariculture Biobreeding and Sustainable Goods, Yellow Sea Fisheries Research Institute, Chinese Academy of Fishery Sciences, Qingdao 266071, China;Laboratory for Marine Fisheries Science and Food Production Processes, Laoshan Laboratory, Qingdao 266071, China
Abstract:
Keywords:Urechis unicinctus  sediment-water interface  biological disturbance  dissolved inorganic nitrogen  diffusion flux
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