养水机配置对参池沉积物理化因子及真菌群落结构的影响

来源 :大连海洋大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:FSFASF
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池塘沉积物是刺参栖息、生长、繁殖的环境,也是病害发生的地点。本团队针对刺参池塘出现的养殖问题研发出新型水质调控技术—养水机技术,可有效改善环境状况,调控效果得到多方证明。本实验以刺参养殖池塘为研究对象,分析比较了养水机三种工时配置方式对参池的调控效果,分别为:6h组、12h组、18h组。本试验选取刺参养殖池塘沉积物有机质、氮、磷及沉积物真菌多样性和群落结构为监测指标,对三种工时配置的刺参养殖池塘进行季节监测。得出以下结果:
  (1)对养水机三种工时配置参池沉积物TN变化范围:63.308~412.466mg/kg,年均值变化为6h>18h>12h,进水口、中间位置、排水口的TN变化范围:57.939~424.614mg/kg,年均值变化为中间位置>进水口>排水口;TP变化范围:116.017~154.679mg/kg,年均值变化为18h>6h>12h,进水口、中间位置、排水口的TP变化范围:126.274~165.482mg/kg,年均值变化为进水口>中间位置>排水口;氨氮变化范围49.858~90.132mg/kg,年均值变化为6h>18h>12h,进水口、中间位置、排水口的氨氮变化范围:17.637~108.531mg/kg,年均值变化为中间位置>进水口>排水口;硝酸盐变化范围:4.144~69.231mg/kg,年均值变化为18h>12h>6h,进水口、中间位置、排水口的硝酸盐变化范围:3.878~69.700mg/kg,年均值变化为进水口>排水口>中间位置;亚硝酸盐变化范围:1.530~3.587mg/kg,年均值变化为6h>18h>12h,进水口、中间位置、排水口的亚硝酸盐变化范围:1.528~3.675mg/kg,年均值变化为进水口>中间位置>排水口;活性磷酸盐变化范围:16.839~72.264mg/kg,年均值变化为6h>18h>12h,进水口、中间位置、排水口的活性磷酸盐变化范围:14.495~81.118mg/kg,年均值变化为进水口>中间位置>排水口;有机质变化范围:1.107%~3.163%,年均值变化为6h>12h>18h,进水口、中间位置、排水口的有机质变化范围:1.065%~3.550%,年均值变化为中间位置>进水口>排水口。
  (2)三种工时配置参池沉积物中真菌多样性及群落结构研究结果如下:12h组参池沉积物真菌丰幅度、多样性和均一度最好;三种参池沉积物中真菌门数变化趋势6h组与12h组一致,参池沉积物真菌门数变化范围6h组、12h组、18h组分别为5~6门、5~7门、4~6门;三种参池沉积物真菌主要由8门类组成,分别为子囊菌门Ascomycota、Aphelidiomycota、担子菌门Basidiomycota、壶菌门Chytridiomycota、被孢霉门Mortierellomycota、隐真菌门Rozellomycota、毛霉门Mucoromycota、油壶菌门Olpidiomycota。而前四种菌门为优势菌门,占据已命名真菌的15.15%~20.01%。三种参池均是子囊菌门为第一优势菌门,年丰度变化6.18%~13.65%,年均值依次为6h>12h>18h,Aphelidiomycota为第二优势菌门,年丰度变化4.14%~6.27%,年均值依次为18h>6h>12h,担子菌门为第三优势菌门,年丰度变化0.78%~1.93%,年均值依次为18h>6h>12h,壶菌门为第四优势菌门,年丰度变化0.24%~0.77%,年均值依次为18h>12h>6h;18h组沉积物优势菌门丰度各时间差异显著,稳定性较差。三种工时配置参池沉积物真菌属数变化范围6h组、12h组、18h组分别为18~35、16~38、28~36,优势属具有明显季节性变化;PCA分析结果显示真菌群落相似性大小依次为12h>18h≥6h。
  (3)相关性Pearson分析显示壶菌门在6h组与盐度具有正相关,18h组与6h组参池沉积物子囊菌门与担子菌门呈正相关,6h组担子菌门与壶菌门呈负相关;相关性冗余分析(RDA)显示三种工时配置沉积物子囊菌门均与担子菌门呈正相关,担子菌门均与壶菌门呈负相关,沉积物P元素是真菌优势菌门的限制因子,三种工时配置参池环境因子与真菌群落结构相关性变化6h组与18h组更相近,12h组则大不相同。
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