ImageVerifierCode 换一换
格式:DOCX , 页数:8 ,大小:23.21KB ,
资源ID:9225567      下载积分:1 金币
快捷下载
登录下载
邮箱/手机:
温馨提示:
快捷下载时,用户名和密码都是您填写的邮箱或者手机号,方便查询和重复下载(系统自动生成)。 如填写123,账号就是123,密码也是123。
特别说明:
请自助下载,系统不会自动发送文件的哦; 如果您已付费,想二次下载,请登录后访问:我的下载记录
支付方式: 支付宝    微信支付   
验证码:   换一换

加入VIP,免费下载
 

温馨提示:由于个人手机设置不同,如果发现不能下载,请复制以下地址【https://www.bingdoc.com/d-9225567.html】到电脑端继续下载(重复下载不扣费)。

已注册用户请登录:
账号:
密码:
验证码:   换一换
  忘记密码?
三方登录: 微信登录   QQ登录  

下载须知

1: 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。
2: 试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓。
3: 文件的所有权益归上传用户所有。
4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
5. 本站仅提供交流平台,并不能对任何下载内容负责。
6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

版权提示 | 免责声明

本文(论大型海藻对富营养化海水养殖区生物的修复.docx)为本站会员(b****8)主动上传,冰点文库仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知冰点文库(发送邮件至service@bingdoc.com或直接QQ联系客服),我们立即给予删除!

论大型海藻对富营养化海水养殖区生物的修复.docx

1、论大型海藻对富营养化海水养殖区生物的修复论大型海藻对富营养化海水养殖区生物的修复摘要:当前,中国的多数海水养殖区富营养化相当严重。富营养 化可引发赤潮和养殖动物病害,给养殖业带来巨大损失。海带、龙须 菜、条斑紫菜等大型海藻,生产力很高,在生长过程中可大量吸收 C,N,P等生源要素,在水生态系统碳循环和减缓富营养化方面有很重 要的作用。此外,海藻产品可食用、作为饲料、工业原料和有机肥料, 是具有较高价值的商品。大规模栽培大型海藻是减轻养殖区富营养化 的有效途径之一。关键词:海藻栽培;海水养殖;富营养化;生物修复21世纪被称为海洋和生物世纪。美、英、日、法等国家相继提 出了优先发展海洋科学和海洋高

2、新技术,以增强其开发管理海洋的能 力。被誉为“蓝色革命”的水产养殖业, 作为缓解人类对食物的需求 压力,避免对海洋捕捞资源过度开发的重要手段,备受世界关注 1-3。近年来,我国海水养殖业发展迅速,养殖产量从 1980年的78X 104t增加到1999年的974X 104t,已连续多年居世界首位。由于 受经济利益驱动,我国鱼、虾、贝类等经济动物的养殖得到空前发展, 但随之带来的养殖动物的粪便和残饵等已成为养殖海域的重要污染 源4-5。学者们针对我国海水养殖区存在的主要牛态环境问题,提 出用大型海藻对富营养化海域进行生物修复。 本文就相关研究进行了综述1. 我国海水养殖区的主要生态环境问题海水养殖

3、对水环境有重要影响。 Lam 通过对香港海域 24 个鱼类 养殖区进行调查, 结果表明残饵和鱼类粪便的积累, 是导致养殖区水 体和底泥环境有机物、营养物含量增加的主要原因 1 。养殖过程中 的自身污染物输出,主要包括未食饵料、粪便和排泄物等。许多研究 证实,网箱养鱼过程中以渔产品形式收获的营养物质一般仅占投喂饵 料营养物质总量的 30%左右,其余部分均以不同的养殖废物(未食饵 料、粪便和排泄物) 形式(固态营养物或溶解态营养物) 排入环境中, 导致养殖水体污染。 固态营养物常沉积于水底, 使网箱下方底质中 C、 N、 P 等含量和耗氧量明显增加,进而导致底质化学特性、底层浮游 生物和底栖动物群

4、落结构发生改变; 而溶解态营养物则直接作用于养 殖区域,使网箱区 N,P,C 及浮游植物数量增加,水体透明度降低,导 致养殖水域水质恶化 6-10 。随着养殖规模和养殖密度的扩大, 海水 养殖对水环境的生态学效应并由此带来的渔业管理问题引起了政府 官员、管理学家、科学家和养殖者的广泛关注。主要环境问题包括: (1)许多养殖区多设在风浪小、水流平缓的内湾或有人工防波堤的 半封闭性海湾。湾内水浅,养殖区筏架和网衣使水流速度明显减慢, 污染物不能尽快地通过水交换输出湾外, 由于长期积累而超过了环境 容量。( 2)为了提高产量,养殖者大量投喂冰鲜小杂鱼等饵料,许 多未被鱼类食用的残饵沉入水底, 与粪便

5、、 排泄物一起堆积于网箱底 部,导致底质淤泥变黑发臭,养殖区底层水体高度富营养化。( 3) 养殖区自身污染严重, 常引起浮游生物数量异常增殖, 病害和赤潮频 发,严重影响海水养殖业的发展。据报道,南海区海水网箱养殖水域 在开始养殖后短则23年,长则35年就会出现不同程度的老化。 其特征是: 网箱养殖水域营养指数偏高, 与非养殖水域相比相差几倍 至几十倍;下层水体贫氧; 表层沉积物中硫化物、有机质和营养盐量 水平很高 4,8 。基于我国海水养殖存在的上述问题, 如何改善目前养殖区的水质 状况、研究快速消除养殖环境中 N、P 等污染物的方法、恢复和优化 养殖环境、 使海水养殖业可持续发展, 这是摆

6、在我们面前非常现实的 研究课题。2. 海藻栽培与富营养化水域的生物修复技术2.1 海藻栽培业的发展状况大型海藻是非常重要的可更新资源, 它们可广泛用作食品、 饲料、 琼胶工业原料和土壤肥料等。 因此,对大型海藻的研究和开发利用已 经在中国、日本、韩国、智利、美国、瑞典、巴西、以色列、墨西哥、 菲律宾、印度、南非等国家蓬勃开展起来 2,11-13 。自 20 世纪 50 年代以来,我国科学家开展了海藻栽培生物学的研究。 曾先后在山东、 江苏、浙江、广东和福建等海域开展了海带、紫菜、裙带菜、龙须菜 等海藻的生物学研究和栽培实验,极大地促进了海藻栽培业的发展。到20世纪90年代末期,我国紫菜的最高产

7、量已超过15000kg/ha (甩 干菜),龙须菜的产量达到50000kg/ha (湿重)。龙须菜在25个 月的适温期内,可增重250800倍。龙须菜是适于近海大规模栽培 的优良品种之一。智利是将海藻开发列为重要经济活动的国家之一。 20世纪 8090年代,全国的海藻产量翻了一番。80年代初期的产量为74500(湿 重),1991年增加到160600t。同期海藻的出口产值增加了 300%,出 口创汇由 1980年的 1800万美元增加到 1991年的 5200万美元14 。 1996年的海藻产量达到 322000t15 。在众多的海藻中, 江蓠因为产 量大、经济价值高、能净化水环境,现已发展成

8、为最重要的栽培对象 之一16 。智利科学家通过栽培技术改造, 品种遗传改良和疾病控制等措施,使人工栽培的产量占总产量的比例由 1988 年的 39%上升到 1991 年的 84%14 。目前,世界上人工栽培的海藻总产量(按鲜重计)约为635X 104t,其中海带310X 104t,裙带菜220X 104t,紫菜75X 104t,江蓠 10Xl04t,麒麟菜10X 104t,其它海藻10X 104t。世界上人工栽培海藻的面积约20X 104hm2总产值在30亿美元以上17-18。2.2 生物修复生物修复(Bioremediation )一词是指利用自然界中某些生物对污染物的吸收、降解和转移等作用

9、,达到减少或最终消除环境污染, 使受损生态系统得以恢复的过程。 自然水体的自净过程主要是微生物 的作用。因此,人们也将微生物降解有机污染而消除污染和净化环境 的过程称之为生物修复。 但人们担心人工生产微生物的安全性以及应 用到环境中再次引起污染的问题。现在,人们普遍能够接受的、更加 安全可靠的方法是利用植物对环境进行修复,即植物修复( Photoremediation )技术。植物具有庞大的叶冠、丝状体、根系、 固着器等器官和结构, 在水体和土壤中, 与环境之间进行着复杂的物 质交流和能量流动,因而在维持生态系统平衡中起着重要作用。生物修复可分为原位生物修复 ( insitubioremedi

10、ation )和异位 生物修复( exsitubioremediation )2 类,前者主要用于水域、耕地 的环境修复,后者主要用于工业和生活废水的处理 19 。欧洲等国家 从 20 世纪 80 年代中期就开始对生物修复进行研究, 并完成了一些实 际的研究项目和处理工程,取得了明显的效果。例如, 90年代以来, 欧盟启动了有关富营养化和大型海藻的 EUMA研究计划,研究水域跨越波罗的海到地中海的欧洲沿岸海区,以研究海藻在海区富营养化过 程中的响应和作用20。瑞典科学家Haglund和Pedersen2和智利 科学家Troell等21通过在鱼类养殖区栽培江蓠,利用鱼类养殖过 程中产生的废物作为

11、海藻生长的营养源,从而降低养殖水域中 N和P的浓度,同时提高了单位水体综合养殖的经济效益。研究显示, 1ha的海区每年可生产江蓠 258t,通过江蓠的收获,可去除 1020kgN和 374kgP2,21。Troell等22还证实,江蓠与大麻哈鱼共养,可去 除鱼类养殖过程中排放到环境中可溶性铵的 50%-95%22。大型海藻是海洋环境中非常有效的生物过滤器。T able J表iC om pa r isou几种常见海澳的C川 和F含呈比较丨均为湿董1of con ten t$ of C K ind P (w e t we ih t)of 刃血亡 com m oa (% )伴养虛分N i triei

12、i tco c ten L$Scaw eedC NF海 丁 Lamian ail aj 3p onica7. 9 0.220. 03紫氓 F orphyi a2,7 0,620.06,1一註 Gradlaria2. 5 0.25o,ogj汴C f 戟襦崇躱 J 5 ti nd 1 rd T off C om pc; iitiDii u Jtpin - 1 c$di fsE C oiic i.lf 5 c ir n jx td T cch to fogj A get-cTa Jtpiii L9B2, 2612Alm表1为几种常见海藻的产量和 C,N和P含量比较。从表1可以算 出,每收获1t紫菜鲜

13、藻,从水体转移出的N、P分别为6.2和0.6kg。 这些数字表明,大型海藻可以真正意义上消除营养负荷, 并且生物修复效应非常明显。实践证明,生物修复技术投资费用省,对环境影响 小,是既安全又经济的方法。在大型海藻与鱼类共养的水体中,通过 控制海藻的生物量,可有效地降低营养物的浓度,维持水体中的溶氧 量,降低鱼类发生窒息和水质恶化的危险性, 从而保证养殖活动安全 有序9。在我国,根据养殖区的现状,探索并实施在海水鱼、贝类 养殖区中,混、套养大型海藻的技术,使养殖区动物性养殖和大型海 藻栽培平衡发展。利用大型海藻的生物修复功能,改善养殖区的水环境质量,是实 现我国海水养殖可持续发展的有效途径。大型

14、海藻规模化栽培可以改善养殖环境,机理如下:(1) 大型海藻的生理特点是通过光能进行光合作用。在生长过程中可大量吸收C,N,P等生源要素。规模化栽培海藻不仅可有效降低N,P等营养物的浓度,而且在水生态系统碳循环中具有重要作用。(2) 人工栽培海藻的生长速度快,单位面积产量很高,且海藻 产品容易收获。通过海藻吸收并固定的N和P等营养物质由海洋转移 到陆地,可大大降低养殖水域营养物质含量,具有很好的环境效益。(3) 大型海藻的生命周期较长。在同一海区,可根据不同海藻 的生活习性和季节变化,交替栽培龙须菜、条斑紫菜等优良海藻品种,通过将海藻收获上岸,以达到净化水质的目的。3.结语近年来,水体富营养化问

15、题已经成为世界性的环境问题。 海域污染来源复杂,营养物质去除相当困难。如何有效控制水体富营养化过 程,找到1种治理效率高、费用低、可操作性强的技术和工艺,这是 摆在科学家、政府官员和管理学者面前的1个非常现实的课题。已有 的研究证实,在富营养化海水养殖区栽培大型海藻, 是1种对环境进行原位修复的有效手段,是保护环境的优良办法。规模化栽培海藻不 仅可有效降低N,P等营养物的浓度,而且通过大型海藻的光合固碳, 构成水域初级生产力的基础,在水生态系统碳循环中具有重要作用 11,22-24。因此,加强大型海藻栽培与环境相互关系的基础和应用 技术研究,筛选出高效修复富营养化水域的大型海藻作为生态环境材

16、料,通过实施海藻栽培工程,使退化的养殖海域得以修复,将对我国 海水养殖业的可持续发展产生深远影响。参考文献1 Lam C W Y . P olluti on effects of m ar ine fish culture inH ongK on g.J A sian M ar B iol, 1990,7: 10 7 2 H aglu ndK , P ederse n M . O utdoor pond cultivatio n of the subtropical m arine red alga Gra cila r ia tenuist ip i ta ta inbrackish w a

17、ter in Sw eden. G row th , nutrient uptake, co-cultivation w ith rainbow trout and epiphyte control.JJAppl Phycol, 1993,5: 271 2843A rnason R . E conomic instrum ents for achieving ecosystemobjectives in fisheries management.J IC E S J MarSci, 2000, 57 (3): 742 7514贾晓平 , 蔡文贵, 林 钦。我国沿海水域的主要污染问题及对海水增养

18、殖的影响 .J 中国水产科学 ,1997,4(4):78 825王曙光 . 加强海洋资源环境管理 , 促进海洋经济可持续发展。 近海 资源保护与持续利用 .M 北京:海洋出版社,2001 : 30 336刘家寿 , 崔奕波 , 刘建康 . 网箱养鱼对环境影响的研究进展 .J 水生生物学报 ,1997,21: 174 1847李永祺主编 . 海水养殖生态环境的保护与改善 . M 济南: 山东 科学技术出版社 ,1999:742468杨宇峰 , 陈应华 , 焦念志。海水养殖的生态学效应和生态渔业管理。/焦念志等著.海湾生态过程和持续发展.M 北京:科学出版社,2001: 302 3129N eor

19、i A , K rom MD , E llner S P ,et al. S eaweed biofiltersas regulators of w ater quality in integrated fish- sea- w eed culture units. J A quaculture,1996, 141: 183 19910Blaber S J M , C yrus D P , A lbarret J J, et al. E ffectsof fish ing on the structure and functioning of estuarine and nearshore e

20、cosystem s. J IC E S J M ar Sci, 2000,57: 590 60211F eiX G . Seaweed Cultivation in Large Scale - PossibleSolution to the Problem of Eutrophication by RemovingNutrients. C H ongkong: 2nd A sian Pacific Phycological Forum , 199912Ramalingam J R , Kaliaperuma lN , K alim uthu S. Seaw eedexploitation i

21、n India. J Seaweed Res, 2000, 22: 75 8013W akibia J G , A nderson R J, K eats D W . G row th rates and agar properties of three gracilarioids in suspended open- w ater cultivation in St. H elena B ay, S outh A frica. J JA ppl P hycol, 2001,13: 195 20714A vila M ,Seguel M . A n overview of seaw eed r

22、esourcesin C hile. J J A ppl P hycol,1993,5: 133 13915B uschm ann A H , C orrea J A , W esterm eier R , et al.R ed algal farm ing in C hile: a review . J A16C apo T R , Jaram illo J C , B oyd A E ,et al. Sustainedhigh yields of G racilaria (R hodophyta) grow n in intensivelarge- scale culture. J J A

23、 ppi P hycol,1999,11: 143 14717曾呈奎主编 . 经济海藻种质种苗生物学 .M 济南: 山东科学技 术出版社 , 1999: 1 15418 R adim er J M . A lgal diversity and com m ercial algalproducts. J Bioscience,1996,45: 263 27019李秋芬 , 袁有宪 . 海水养殖环境生物修复技术研究展望 .J 中 国水产科学 ,2000,7(2): 90 9220Schram m W . F actors influencing seaw eed responses to eutr

24、ophication: som e results from E U - project E U-M A C .J J A ppl P hycol,1999, 11: 69 7821 T roell M , H alling C , N ilsson A , et al. Integratedm arine cultivation of Gr acia l ri a chilensis (Gracilariales,R h odophyta) and salm on cages for reduced environm ental im pact and increased econom ic

25、 output. J A quaculture,1997,156: 45 6122T roell M , R onnback P , H alling C , et al. E cologicalengineering in aquaculture: use of seaw eeds for rem oving nutrients from intensive m ariculture. J J A ppl P hycol,1999,11: 89 9723费修绠 , 鲍鹰, 卢 山. 海藻栽培 传统方式及其改造 .J 海 洋与湖沼 ,2000,31: 575 58024董双林 , 刘静雯 . 海藻营养代谢研究进展 海藻营养代谢的调节.J青岛海洋大学学报,2001,31(1): 2128

copyright@ 2008-2023 冰点文库 网站版权所有

经营许可证编号:鄂ICP备19020893号-2