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国家自然科学基金(41006074)

作品数:7 被引量:113H指数:7
相关作者:方建光蒋增杰王巍毛玉泽李加琦更多>>
相关机构:中国水产科学研究院黄海水产研究所中国科学院烟台海岸带研究所中国水产科学研究院渔业机械仪器研究所更多>>
发文基金:国家自然科学基金国家重点基础研究发展计划中央级公益性科研院所基本科研业务费专项更多>>
相关领域:农业科学环境科学与工程生物学更多>>

文献类型

  • 7篇中文期刊文章

领域

  • 4篇环境科学与工...
  • 4篇农业科学
  • 1篇生物学

主题

  • 5篇养殖
  • 4篇水域
  • 3篇养殖水域
  • 3篇通量
  • 2篇鱼类
  • 2篇水鱼
  • 2篇综合养殖
  • 2篇交换通量
  • 2篇海水鱼
  • 2篇海水鱼类
  • 2篇合养
  • 2篇沉积物
  • 2篇PCO2
  • 1篇氮磷
  • 1篇氮磷营养
  • 1篇氮磷营养盐
  • 1篇性状
  • 1篇营养盐
  • 1篇有机污染
  • 1篇甄别

机构

  • 7篇中国水产科学...
  • 1篇青岛农业大学
  • 1篇中国科学院烟...
  • 1篇中国水产科学...

作者

  • 7篇蒋增杰
  • 7篇方建光
  • 5篇王巍
  • 4篇毛玉泽
  • 2篇李加琦
  • 1篇王光花
  • 1篇唐启升
  • 1篇张继红
  • 1篇韩婷婷
  • 1篇刘红梅

传媒

  • 2篇渔业科学进展
  • 1篇中国水产科学
  • 1篇水产学报
  • 1篇农业环境科学...
  • 1篇现代农业科技
  • 1篇环境科学与管...

年份

  • 2篇2013
  • 3篇2012
  • 1篇2011
  • 1篇2010
7 条 记 录,以下是 1-7
排序方式:
海水鱼类网箱养殖水域沉积物有机质的来源甄别被引量:23
2012年
利用稳定碳氮同位素示踪技术,对南沙港网箱养殖水域沉积物中有机质的来源进行了分析研究。结果表明,网箱养殖区(距离网箱边缘100 m范围内)及对照区(距离网箱边缘大于500 m)沉积物的δ13C值分别为(-17.72±1.2)‰和(-12.73±0.38)‰,δ15N分别为(6.44±0.2)‰和(5.61±0.2)‰。网箱养殖区沉积物的有机质来源主要为残饵和鱼类粪便,比例分别占47.70%和27.71%。随着与养殖网箱距离的增加,网箱养殖源有机质(残饵和鱼类粪便之和)的比例降低,变化趋势符合指数方程y=97.167e-0.007 4x(R2=0.848 1),在潮流驱动的沉积物再悬浮及野生鱼类的扰动影响下,网箱养殖源有机质的水平位移可达400 m。鱼类网箱养殖的养殖废物是南沙港水域沉积物有机污染的主要来源。
蒋增杰方建光毛玉泽王巍
关键词:沉积物
宁波南沙港养殖水域沉积物-水界面氮磷营养盐的扩散通量被引量:15
2010年
在2007年1月—2007年11月分4个航次对宁波南沙港养殖水域上覆水和表层沉积物间隙水中的溶解无机氮(DIN)和活性磷酸盐(PO34--P)浓度进行了现场调查,并应用Fick第一定理对该养殖水域沉积物-水界面DIN和PO34--P的扩散通量进行了估算。结果表明,南沙港养殖水域上覆水中NH4+-N、NO3--N、NO2--N和PO34--P的浓度变化范围分别为1.07~11.73、0.01~121.43、0.06~3.79μmol·L-1和0.42~4.16μmol·L-1;间隙水中NH4+-N、NO3--N、NO2--N和PO34--P浓度年变化范围分别为24.00~219.51、4.02~1250.41、0.45~8.70μmol·L-1和3.41~41.87μmol·L-1;DIN和PO34--P的扩散通量平均值分别为1520.73μmol·m-2·d-1和22.33μmol·m-2·d-1,扩散方向总体表现为从沉积物向上覆水扩散,每年向养殖系统中输入的DIN和PO34--P量分别约为9.87t和0.32t,表明沉积物是南沙港养殖水域水体氮磷营养盐,尤其是DIN的重要的输入源。
蒋增杰方建光毛玉泽王巍施慧雄焦海峰
关键词:上覆水间隙水氮磷扩散通量
乳山宫家岛以东牡蛎养殖水域秋季海—气界面CO_2交换通量研究被引量:11
2012年
为探讨规模化贝类养殖对海—气界面CO2交换通量的影响,选择山东乳山市宫家岛以东太平洋牡蛎养殖水域作为研究区域,根据2011年10月大面调查获得的pH、总碱度(TA)、叶绿素a等基础数据,分析了该区域表层海水溶解无机碳(DIC)体系各分量的浓度、组成比例及平面分布特征,估算了海—气界面CO2的交换通量,定量了浮游植物的固碳贡献。结果表明,秋季乳山宫家岛以东牡蛎养殖水域表层海水DIC浓度范围1 953.20~2 130.74μmol/L,平均值(2 048.73±57.19)μmol/L;HCO3-是DIC的主要成分,占88.25%;表层海水pCO2范围为220.08~262.29μatm,平均值(246.46±23.00)μatm;该区域秋季海—气界面CO2交换通量在-53.78~-21.93 mmol/(m2.d),平均值为-42.09 mmol/(m2.d),表现为强的CO2汇;该区域浮游植物的固碳强度变化范围为460.27~725.64 mg/(m2.d),平均为(593.27±91.98)mg/(m2.d),海—气界面较强烈的CO2交换通量主要由浮游植物的光合作用贡献;养殖区与对照区海—气界面CO2交换通量差异不显著,表明太平洋牡蛎呼吸、钙化生理活动释放的CO2对海—气界面CO2的交换影响不大。
蒋增杰方建光王巍李加琦孟伟谭林涛侯仕营
关键词:太平洋牡蛎浮游植物PCO2交换通量
多重压力胁迫下近海生态系统与多营养层次综合养殖被引量:41
2013年
近半个多世纪以来,在过度开发利用、气候变化(包括全球变暖和自然波动)以及环境污染等多重压力胁迫下近海生态系统发生了前所未有的变化,其中黄海大海洋生态系最具代表性。它主要表现在生物多样性和生态系统生产力的变化;生态系统产出质量下降,如个体较大、营养层次较高、重要的底层经济种类被个体较小、营养层次较低、中上层及经济价值低的种类所替代。研究分析表明,在多重压力胁迫下,近海生态系统及其变化受控于多因素作用的控制机制,导致生态系统变化的复杂性、不确定性,并难以甄别和管理。多营养层次综合水产养殖是应对多重压力胁迫下近海生态系统显著变化的一条有效的途径。文内论述了发展多营养层次综合养殖的科学基础,介绍了在黄海桑沟湾构建的多营养层次综合养殖模式及其效果,评估了多营养层次综合养殖的碳收支与生态服务功能。最后,在结语中指出:展望未来,多营养层次综合养殖模式的多样化发展需要特别予以关注,需要得到更多基础研究的支持。除了进一步加强养殖种类的生物学和区域生态学研究,还需要加强养殖生态系统的生物地球化学循环和水动力学过程研究,关注海洋酸化对养殖生物的影响,多营养层次综合养殖系统对海洋酸化的响应及其应采取的适应性对策。
唐启升方建光张继红蒋增杰刘红梅
大型藻类规模化养殖水域海-气界面CO_2交换通量估算被引量:12
2013年
选择山东俚岛湾大型藻类养殖水域作为研究区域,根据2011年4、8、10月和2012年1月4个航次的大面调查获得的pH、总碱度(TA)、叶绿素a等基础数据,分析了该区域表层海水溶解无机碳(DIC)体系各分量的浓度、组成比例及时空变化特征,估算了海-气界面CO2的交换通量。结果表明,该区域表层海水DIC、HCO-3、CO2-3及CO2的年平均浓度分别为2024.8±147.0、1842.4±132.1、170.0±42.8和12.4±2.5μmol/L。养殖区与非养殖区之间DIC、HCO-3浓度差异不显著(P>0.05),而CO2浓度差异极显著(P<0.01)。表层海水pCO2和海-气界面CO2的交换通量的年平均值分别为287.8±37.9μatm和-32.7±17.2mmol/m2.d,养殖区与非养殖区之间、不同季节之间均差异极显著(P<0.01)。大型藻类的养殖活动有利于海洋对大气CO2的吸收。
蒋增杰方建光韩婷婷李加琦毛玉泽王巍
关键词:溶解无机碳PCO2交换通量
海水鱼类网箱养殖的环境效应及多营养层次的综合养殖被引量:13
2012年
海水鱼类网箱养殖是世界主要渔业国家(如挪威、日本等)广泛开展的一种高密度、集约化的养鱼方式,这种养殖方式在给广大从业者带来巨大经济、社会效益的同时,对环境也造成了不可忽视的负面影响。开展多营养层次的综合养殖(IMTA)是缓解这一环境压力的有效途径,鱼类养殖过程中释放出的二氧化碳、氮、磷等物质,由无机提取单元(大型藻类)来吸收,粪便和残饵等微小颗粒则成为有机提取单元(滤食性贝类)的饵料,较大的颗粒物质沉到海底后,可以为腐食性单元(海参等)提供食物,通过这种养殖模式,最大限度地实现系统内营养物质的高效利用,在减轻养殖对环境压力的同时,使系统具有较高的容纳量和食物产出能力。
蒋增杰方建光毛玉泽王巍
关键词:海水网箱养殖有机污染
浅海远岸水域筏养栉孔扇贝数量性状的相关性及通径分析被引量:9
2011年
随机选取76个浅海远岸水域浮筏养殖的体型规则的2龄栉孔扇贝测定其壳宽、壳长、壳宽、总干重,计算相关系数,采用通径分析方法计算了以贝壳性状为自变量对总干重作依变量的通径系数、决定系数及相关系数,对各性状的影响大小进行剖分,明确影响远岸水域浮筏养殖的栉孔扇贝总干重的主要外部形态性状。结果表明:所测各表型性状与总干重之间的相关系数均达到极显著水平(P<0.01);壳长是主要影响因素,通过与壳高的协同作用影响总干重;所选表型性状对总干重的回归系数R2=0.737,表明所选性状是影响体重的主要性状。利用逐步回归分析方法建立以壳高、壳长、壳宽为自变量估计总干重的多元回归方程:Y=-39.582+2.977 X1+2.061 X2+11.181 X3。
王光花蒋增杰方建光
关键词:栉孔扇贝数量性状通径分析
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