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城市濕地生態學研究

包郵 城市濕地生態學研究

作者:董鳴
出版社:科學出版社出版時間:2021-10-01
開本: 其他 頁數: 712
本類榜單:工業技術銷量榜
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城市濕地生態學研究 版權信息

城市濕地生態學研究 內容簡介

為更好地開展城市濕地生態學研究,本書從理論和應用兩個方面對本單位從事城市濕地生態系統相關研究的成果進行了總結,主要內容包括:城市濕地生物多樣性、生態系統;城市濕地水體及底泥污染控制技術、城市濕地水環境質量評價和污染源解析等。

城市濕地生態學研究 目錄

目錄
前言
第1章 杭州西溪濕地沉積物細菌的群落結構和多樣性 1
1.1 引言 1
1.2 材料與方法 2
1.3 結果與分析 3
1.4 討論 7
參考文獻 10
第2章 和睦濕地浮游植物群落結構特征及環境因子分析 12
2.1 引言 12
2.2 材料與方法 12
2.3 結果 14
2.4 討論 17
參考文獻 19
第3章 杭州西湖浮游藻類變化規律與水質關系的研究 21
3.1 引言 21
3.2 材料與方法 21
3.3 結果 23
3.4 討論 28
參考文獻 30
第4章 杭州和睦濕地池塘水體夏季葉綠素a含量與水環境因子的相關性研究 32
4.1 引言 32
4.2 材料與方法 33
4.3 結果與分析 33
4.4 討論 35
參考文獻 37
第5章 杭州和睦、西溪濕地及其他生境苔蘚植物多樣性的對比研究 39
5.1 引言 39
5.2 研究方法 40
5.3 結果與分析 42
5.4 討論 62
參考文獻 64
第6章 城市濕地生態系統本地植物受植物入侵的影響 67
6.1 引言 67
6.2 城市濕地外來入侵植物 67
6.3 植物入侵對城市濕地生態系統中本地植物的影響 72
6.4 展望 75
參考文獻 76
第7章 加拿大一枝黃花入侵對杭州灣濕地圍墾區土壤特性的影響 81
7.1 引言 81
7.2 材料與方法 82
7.3 結果 84
7.4 討論 87
參考文獻 90
第8章 加拿大一枝黃花入侵對杭州灣地區土壤線蟲群落的影響 93
8.1 引言 93
8.2 研究地點與方法 94
8.3 結果 97
8.4 討論 101
參考文獻 102
第9章 浙江省互花米草時空動態預測及生物量估測模型構建 105
9.1 引言 105
9.2 基于CA-Markov模型的寧波象山港互花米草動態預測 108
9.3 互花米草地上生物量遙感估算模型建立及應用 118
9.4 總結與展望 129
參考文獻 131
第10章 植物功能性狀對城市濕地水體富營養化的響應研究進展 137
10.1 引言 137
10.2 植物功能性狀對濕地水體富營養化的響應 138
10.3 研究展望 141
參考文獻 141
第11章 杭州西溪濕地幾種植物群落營養元素的分布及季節動態 145
11.1 引言 145
11.2 研究地和研究方法 146
11.3 結果與分析 147
11.4 討論 154
11.5 主要結論 158
參考文獻 159
第12章 城市濕地植物葉凋落物的分解研究進展 161
12.1 引言 161
12.2 濕地凋落物分解 163
12.3 城市濕地凋落物分解 167
12.4 總結與展望 168
參考文獻 169
第13章 城市濕地原生動物群落調查及水質評價方法研究綜述 176
13.1 引言 176
13.2 樣品調查方法概述 177
13.3 結果分析方法概述 178
13.4 問題及展望 181
參考文獻 182
第14章 西溪濕地大型底棲動物群落特征及其對生態保護工程的響應 184
14.1 引言 184
14.2 材料與方法 185
14.3 結果與分析 186
14.4 討論 193
參考文獻 196
第15章 城市濕地水體中氮與鐵的時空分布特征及相關關系 198
15.1 引言 198
15.2 研究方法 198
15.3 結果與分析 200
15.4 討論 204
15.5 結論 207
參考文獻 207
第16章 杭州余杭塘河干支流水體氮、磷時空分布特征 210
16.1 引言 210
16.2 研究方法 211
16.3 結果 212
16.4 討論 216
16.5 結論 217
參考文獻 218
第17章 杭州和睦濕地水污染評價 220
17.1 水污染評價技術現狀 220
17.2 以和睦濕地為例開展評價 225
參考文獻 234
第18章 濕地類型和水流方式對杭州城西濕地沉積物粒度特征的影響 236
18.1 引言 236
18.2 材料和方法 237
18.3 結果 238
18.4 討論 240
參考文獻 241
第19章 余杭塘河沉積物重金屬污染現狀及潛在生態危害評價 243
19.1 引言 243
19.2 材料與方法 244
19.3 結果與分析 247
19.4 討論 249
19.5 結論 251
參考文獻 252
第20章 杭州城市濕地沉積物中碳、氮及重金屬時空分布特征和污染評價 254
20.1 引言 254
20.2 研究方法 259
20.3 杭州城市濕地沉積物碳、氮時空分布特征 261
20.4 杭州城市濕地沉積物碳、氮污染評價 266
20.5 杭州城市濕地沉積物重金屬時空分布特征 271
20.6 杭州城市濕地沉積物重金屬污染及生態風險評價 277
20.7 總結與展望 282
參考文獻 283
第21章 杭州城西濕地底泥磷分布特征與磷素釋放風險評估 287
21.1 引言 287
21.2 杭州西溪及和睦濕地表層底泥中磷素季節變化特征 287
21.3 濕地表層沉積物中磷素的釋放風險評估 305
21.4 總結 311
參考文獻 312
第22章 西溪濕地土壤污染物分布特征及生態風險評價 315
22.1 引言 315
22.2 研究區域與研究方法 315
22.3 結果與討論 317
22.4 結論 323
參考文獻 324
第23章 杭州灣南岸圍墾區土壤有機碳空間分布特征及影響因素分析 327
23.1 引言 327
23.2 材料與方法 328
23.3 結果與分析 329
23.4 討論 331
23.5 結論 333
參考文獻 333
第24章 城市濕地沉積物污染風險評價及生物修復技術研究進展 335
24.1 引言 335
24.2 污染沉積物的生態風險評價方法 335
24.3 污染沉積物的生物修復技術 337
24.4 問題與展望 339
參考文獻 340
第25章 城市濕地水體中氮素污染物控制新技術——厭氧氨氧化 342
25.1 引言 342
25.2 厭氧氨氧化菌的特性及生化機制 342
25.3 Anammox城市污水脫氮工藝的研究及進展 345
25.4 Anammox應用于主流城市污水處理的挑戰 348
25.5 總結與展望 349
參考文獻 350
第26章 城市濕地水體中典型污染物電化學降解原理與方法 354
26.1 引言 354
26.2 城市濕地中污染物的電氧化降解技術 358
26.3 城市濕地中污染物的電還原去除技術 375
26.4 總結與展望 387
參考文獻 389
第27章 西溪濕地池塘生態系統水生生物群落恢復及水質凈化研究 393
27.1 引言 393
27.2 研究內容和方法 397
27.3 結果與討論 403
27.4 結論 419
參考文獻 420
第28章 杭州城西濕地底泥控磷技術及其安全性評估研究 425
28.1 濕地底泥控磷技術研究進展 425
28.2 控制底泥磷素釋放技術研究 434
28.3 底泥磷素釋放控制技術的安全性評價研究 443
參考文獻 449
第29章 水體背景對濕地水生植物冠層光譜影響研究 456
29.1 引言 456
29.2 實驗環境和研究方法 460
29.3 不同覆蓋度下水生植被冠層光譜研究 463
29.4 不同水深背景下的水生植被冠層光譜研究 470
29.5 不同底質背景下水生植被冠層光譜研究 476
29.6 結論與展望 480
參考文獻 481
第30章 SWAT和SWMM模型耦合的平原河網城市水體點源污染擴散預測研究 483
30.1 引言 483
30.2 SWAT與SWMM模型及耦合方法研究 488
30.3 基于耦合模型的水體點源污染擴散模擬方法 497
30.4 平原河網城市水體點源擴散實驗研究 504
30.5 結論與展望 516
參考文獻 517
第31章 基于SWAT與SWMM模型的城市內澇預警技術研究 521
31.1 引言 521
31.2 洪水徑流模擬方法研究 527
31.3 流域徑流模擬與城市徑流模擬耦合分析 535
31.4 城市單元水量分配模擬分析 548
31.5 洪水災害預警系統設計與開發集成 549
31.6 總結與展望 554
參考文獻 555
第32章 杭州灣濱海濕地時空演變及多情景模擬預測研究 558
32.1 引言 558
32.2 研究區域與數據 562
32.3 杭州灣濱海濕地演變與驅動機制分析 567
32.4 杭州灣濱海濕地演變情景模擬模型構建 575
32.5 多情景下的杭州灣濱海濕地演變模擬預測研究 581
32.6 結論與展望 587
參考文獻 589
第33章 土地利用變化對生態系統服務的影響——以東苕溪流域為例 592
33.1 引言 592
33.2 研究內容和技術路線 599
33.3 研究區概況與研究方法 600
33.4 結果分析 609
33.5 結論與展望 615
參考文獻 617
第34章 西溪濕地生態監測數據庫系統的設計及初步應用 621
34.1 引言 621
34.2 濕地生態監測數據庫的需求分析 624
34.3 濕地生態監測數據庫系統構建的關鍵技術研究 626
34.4 西溪濕地生態監測數據庫系統的設計與實現 633
34.5 總結與展望 650
參考文獻 651
第35章 杭州城西濕地生態系統保護與利用戰略 655
35.1 引言 655
35.2 杭州城西濕地生態系統的現狀 657
35.3 杭州城西濕地生態系統保護和利用所面臨的挑戰 660
35.4 杭州城西濕地生態系統保護與利用戰略及行動 663
35.5 可行性分析 669
35.6 戰略保障機制 672
參考文獻 675
第36章 關于將杭州建成國際濕地城市和建設錢塘江流域生態系統監測站網的建議 676
36.1 濕地城市建設的背景 676
36.2 國際濕地城市建設的行動建議 677
36.3 國際濕地城市建設的可行性簡析 678
36.4 錢塘江流域生態系統監測站網建設 680
參考文獻 684
中文索引 685
外文索引 689
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城市濕地生態學研究 節選

第1章 杭州西溪濕地沉積物細菌的群落結構和多樣性 1.1 引言 濕地是水陸交界處形成的獨特的生態系統。濕地生態系統中,沉積物是由各種微生物參與的、物質和能量發生頻繁交換的特殊生境(徐長君和張國發, 2009)。沉積物中微生物的多樣性對整個水體系統有重要影響(何建瑜等, 2013)。與水體中的懸浮微生物比較,沉積物微生物往往在單位數量和功能多樣性上更勝一籌(Klammer et al.,2002),因此對水體生態系統平衡的重要性也更大。目前,沉積物微生物正受到越來越多研究者的關注(任麗娟等, 2013)。Li等(2011)利用熒光原位雜交法(fluorescence in situ hybridization, FISH)和變性梯度凝膠電泳(denaturing gradient gel electrophoresis,DGGE)技術,研究了海底表層沉積物中細菌的群落結構,發現屬于 β-變形菌綱(β-Proteobacteria)的氨氧化細菌(ammonia-oxidizing bacteria,AOB)的豐度達到了(1.87~3.53)×105個細胞 /g,其群落結構組成與沉積物的鹽度、溫度、呼吸作用和總有機碳(total organic carbon,TOC)等因子密切相關,可以作為海域沉積物硝化作用的間接指示因子。時玉等(2014)利用定量 PCR(quantitative PCR,qPCR)和 DGGE技術,對青藏高原淡水湖普莫雍錯和鹽水湖阿翁錯湖底沉積物進行細菌多樣性的比較研究,結果發現青藏高原淡水與鹽水湖泊沉積物細菌豐度與群落結構具有明顯的差異;同時,沉積物細菌群落結構在不同深度也表現出差異。 杭州西溪國家濕地公園位于杭州市區西部,是自然濕地在一千多年農漁耕作下形成的罕見的城中次生濕地,曾經的稻、桑(柿)、魚、蠶的農業模式是西溪濕地的一大特色。近 20多年來,隨著經濟和社會的發展,西溪濕地的面積由原來的 60 km2萎縮到現在的不足 12 km2,并且因為人類活動的日趨頻繁,濕地的生態系統也遭到了不同程度的破壞(陳久和, 2003)。在此背景下, 2003年正式啟動了西溪濕地綜合保護工程,到 2008年保護工程一期、二期、三期基本建成并投入使用。西溪濕地植物園是西溪國家濕地公園二期建設的一部分,其目標是通過恢復一定比例的濕地植物群落,將原來大面積的魚塘 -基-渚濕地演變成典型的濕地景觀,形成自然的濕生生態系統,這對于西溪濕地的保護和修復有著重要的實踐意義。本章以西溪濕地植物園區域內不同水生植物生境下的表層沉積物為研究對象,通過 MiSeq高通量測序的方法,研究沉積物中細菌的群落特征和多樣性,以期為豐富西溪濕地生態系統內涵,開發西溪濕地的微生物資源,進而為西溪濕地的保護和修復提供理論和實踐依據。 1.2 材料與方法 1.2.1 沉積物樣品 沉積物樣品于 2014年 6月采自杭州西溪國家濕地公園保護區濕地植物園野外觀測樣地(120°4′18″E,130°16′26″N)。濕地植物園的群落構建遵循了優勢種培育模式,即在大面積寬闊的水域大量種植一種或數種水生植物,發展大面積的優勢群落。選擇的水生植物主要包括:①挺水植物群落[蒲葦(Cortaderia selloana)、白茅(Imperata cylindrica)等];②浮水植物群落[睡蓮(Nymphaea tetragona)、鳳眼藍(Eichhornia crassipes)等]; ③沉水植物群落[金魚藻(Ceratophyllum demersum)、狐尾藻(Myriophyllum verticillatum)等];④濕生植物群落[美人蕉(Canna indica)、黃菖蒲(Iris pseudacorus)等]。以上述 4類不同水生植物生境下的表層沉積物(0~10 cm)為研究對象,每種類型的樣品由采樣點中心及周圍共 5個點的土樣混合而成,樣品編號為 1~4號。采集后的樣品迅速放入無菌保鮮袋中,–20℃保存。 1.2.2 土壤理化性質測定 沉積物 pH測定采用間歇水測定法,稱取數克沉積物樣品,離心,取上清液,用 pH計測定其 pH。總有機碳含量采用 Analytik multi N/C 3100分析儀測定;總氮含量采用EURO EA元素分析儀測定;總磷含量采用 H2SO4-HClO4雙酸消煮 -鉬銻抗比色法測定(趙亞杰等,2015)。 1.2.3 高通量測序及數據分析 1. MiSeq高通量測序 用 EZNA Soil DNA Kit(OMEGA公司)提取基因組 DNA,對 16S rRNA V3、V4區進行擴增,引物: 338F(5′-ACTCCTACGGGAGGCAGCA-3′);806R(5′-GGACTACH VGGGTWTCTAAT-3′)。PCR擴增反應體系(20 μL):5×FastPfu Buffer 4 μL,2.5×10–3 mol/L dNTP 2 μL,Forward Primer(5×10–6 mol/L)0.4 μL,Reverse Primer(5×10–6 mol/L)0.4 μL, FastPfu Polymerase 0.4 μL,Template DNA 10 ng。反應條件: 94℃預變性 120 s,94℃變性 30 s,55℃退火 30 s,72℃延伸 45 s;28個循環。每個樣品 3個重復,將同一樣品的 PCR產物混合后用 2%瓊脂糖凝膠電泳檢測, AxyPrepDNA凝膠回收試劑盒,切膠回收 PCR產物,Tris-HCl洗脫,2%瓊脂糖凝膠電泳檢測。參照電泳初步定量結果,將 PCR產物用 QuantiFluor.-ST藍色熒光定量系統(Promega公司)進行檢測定量,之后按照每個樣品的測序量要求,進行相應比例的混合,委托上海美吉生物醫藥科技有限公司進行 Illumina MiSeq高通量測序(李靖宇等,2015)。 2. 測序數據優化處理 為了保證后續生物信息學分析的準確性,對測序數據進行質量控制。通過過濾讀數尾部質量值 20以下的堿基,利用 Trimmomatic、FLASH等軟件篩選拼接序列的重疊(overlap)區錯配比率低于 0.2、編碼(barcode)錯配數為 0、*大引物錯配數為 2的優化序列進行后續分析。 3. OTU聚類分析及分類學分析 利用 Usearch(vsesion 7.1)軟件平臺,在 97%的相似水平對所有序列進行可操作分類單元(operational taxonomic units,OTU)劃分。為了得到每個 OTU對應的物種分類信息,采用 RDP法(Wang et al.,2007)(置信度閾值為 0.7)對 97%相似水平的 OTU代表序列進行分類學分析。比對數據庫為 16S細菌數據庫: Silva(Release115)。 4. 群落 α多樣性分析 基于優化處理的 OTU及相關分析軟件 Mothur(version v.1.30.1)繪制了各樣品的稀釋曲線,并在重取樣的基礎上計算了種群豐富度指數 Chao值和物種多樣性指數 Shannon-Wiener指數。 5. 多樣本相似度分析 利用樹枝結構描述和比較多個樣本間的相似性和差異關系。首先使用描述群落組成關系和結構的算法計算樣本間的距離,即根據 β多樣性距離矩陣進行層次聚類(hierarchical clustering)分析,使用非加權組平均法 UPGMA構建樹狀結構,得到樹狀關系形式用于可視化分析。分析軟件:利用 Qiime軟件計算 β多樣性距離矩陣。 1.3 結果與分析 1.3.1 沉積物理化性質 沉積物中的總有機碳、總氮和總磷等含量是反映營養狀況和污染程度的雙重指標。表 1-1結果顯示, 4個沉積物樣品的理化特性有較大的差異,其中總有機碳和總氮*高的是 1號挺水植物生境樣品,其次是 4號濕生植物生境樣品;而總磷*高的是 4號濕生植物生境樣品,其次是 1號挺水植物生境樣品。 2號浮水植物和 3號沉水植物生境樣品無論是總有機碳、總氮還是總磷明顯低于 1號挺水植物、 4號濕生植物生境樣品。樣品的 pH均偏酸性,其中 2號浮水植物生境樣品的 pH為 5.17,酸性*強。 表 1-1 西溪濕地沉積物樣品理化性質 1.3.2 沉積物樣品主要細菌類群分布 采用 RDP法對 97%相似水平的 OTU代表序列進行分類學分析,在數據庫中沒有相應分類單元的序列,以 norank標記。結果表明,沉積物樣品具有很高的細菌多樣性。在門的水平有變形菌門(Proteobacteria)、綠彎菌門(Chloroflexi)、厚壁菌門(Firmicutes)、擬桿菌門(Bacteroidetes)、硝化螺旋菌門(Nitrospirae)、酸桿菌門(Acidobacteria)、綠菌門(Chlorobi)、螺旋菌門(Spirochaetae)、梭桿菌門(Fusobacteria)、放線菌門(Actinobacteria)、疣微菌門(Verrucomicrobia)和芽單胞菌門(Gemmatimonadetes)等 30門(數據未顯示)。在屬的水平上共鑒定有 252屬(圖 1-1,已將豐度極低的部分合并為其他在圖中顯示),其中豐度較高且所有樣品均有分布的主要有鐵桿菌屬(Ferribacterium)、乳球菌屬(Lactococcus)、厭氧黏細菌屬(Anaeromyxobacter)、硫桿菌屬(Thiobacillus)、假單胞菌屬(Pseudomonas)、螺旋體屬(Spirochaeta)、硫堿螺旋菌屬(Thioalkalispira)、硫針菌屬(Sulfuritalea)、泉發菌屬(Crenothrix)、互養菌屬(Syntrophus)和假紅育菌屬(Pseudorhodoferax)。1號和 4號的優勢類群為鐵桿菌屬,豐度分別為 8.29%和 12.30%;2號和 3號的優勢類群是乳球菌屬,豐度分別為 13.52%和 8.87%。有些細菌類群僅在特定的樣品中出現,如 1號樣品特有的菌群包括 Actibacter屬、貝日阿托菌屬(Beggiatoa)和 Ferruginibacter屬等 6個屬; 2號樣品特有的菌群有 Ferritrophicum屬、堆囊菌屬(Sorangium)和新衣原體屬(Neochlamydia)等 10個屬; 3號樣品特有的菌群只有蛭弧菌屬(Bdellovibrio);4號樣品特有的菌群有甲基暖菌屬(Methylocaldum)和 Propionivibrio屬。這些特有的菌群通常豐度較低。此外,尚有未培養(uncultured)和未分類(unclassified)細菌類群,前者占比為 30%~50%,后者占比為 10%~20%。說明西溪濕地沉積物中可能蘊藏有較多的潛在新物種。 圖1-1 各樣品優勢細菌群落結構(彩圖請掃封底二維碼) 1.3.3 沉積物樣品細菌群落 α多樣性 利用高通量測序技術,過濾掉低質量的序列后, 4個樣品共獲得有效序列 67 734條,根據編碼(barcode)標簽進行樣品序列拆分,并對初始序列進行去冗余處理以獲得 16S rDNA唯一讀段(unique reads),在 97%相似度下將其聚類為用于物種分類的 OTU,統計各樣品在不同 OTU中的豐度信息, 4個樣品共產生 2181個 OTU,經優化處理后,得到平均長度為 441 bp的序列,其中片段長度 >400 bp的序列數占總序列數的 99.74%。各樣品讀數和 OTU數量如表 1-2所示。 表 1-2 不同樣品細菌群落的多樣性指數 采用對測序序列進行隨機抽樣的方法,以抽到的序列數與它們所能代表的數目

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