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文檔簡介
1、集約化養(yǎng)殖是對蝦的主要養(yǎng)殖形式,在對蝦養(yǎng)殖過程中,由于養(yǎng)殖水體殘余餌料及對蝦排泄物的積累,水體富營養(yǎng)化成為對蝦集約化養(yǎng)殖系統(tǒng)主要污染現(xiàn)象,有毒的含氮化合物是蝦池主要污染物質(zhì),對對蝦具有明顯的毒害作用。浮游微藻和細菌對氮的吸收是降低養(yǎng)殖水環(huán)境中氮污染的重要途徑。本文以對蝦高位池為研究對象,利用15N穩(wěn)定同位素為標記物,選用抗生素為抑制劑分別抑制浮游微藻和細菌的代謝過程,研究了蝦池中浮游微藻和細菌對溶解態(tài)氮的吸收速率、吸收選擇性和吸收動力學
2、,并探討了蝦池浮游微藻和細菌對溶解態(tài)氮的吸收貢獻率。實驗結(jié)果如下:
1.不同濃度放線菌酮能顯著抑制波吉卵囊藻和條紋小環(huán)藻的生長,降低葉綠素a含量和代謝強度。在培養(yǎng)時間2h時,放線菌酮抑制波吉卵囊藻和條紋小環(huán)藻生長代謝的最適濃度為100 mg/L。
2.青霉素、鏈霉素和青鏈霉素對蝦池細菌的生長代謝抑制作用顯著。青鏈霉素最能有效地抑制蝦池細菌增殖,在培養(yǎng)時間2 h、青鏈霉素濃度為100 mg/L時,細菌數(shù)量相對于對照組降
3、低了98.22%。
3.對蝦養(yǎng)殖期間蝦池溶解態(tài)氮是養(yǎng)殖后期明顯高于養(yǎng)殖前中期,在養(yǎng)殖前期溶解態(tài)總氮含量較低,平均為0.57 mg/L;隨后溶解態(tài)總氮的含量隨之呈現(xiàn)上升趨勢,中期平均達到1.29 mg/L,養(yǎng)殖后期含量達2.1 mg/L;養(yǎng)殖中后期明顯高于前期,均超過了富營養(yǎng)化閾值,致使對蝦養(yǎng)殖水體富營養(yǎng)化。
4.在對蝦養(yǎng)殖的前期、中期和后期,浮游微藻對溶解態(tài)氮絕對吸收速率顯著性差異(P<0.05)。浮游微藻對NH4+
4、-N的絕對吸收速率養(yǎng)殖后期最大,為0.762μmol/(L?h),分別是前期2.1倍、中期3.4倍。對NO3--N的絕對吸收速率中期最大,為0.127μmol/(L?h),分別是前期2.7倍和后期2.0倍。對Urea-N的絕對吸收速率中期最大,為0.361μmol/(L?h),分別是前期2.6倍和后期2.2倍。
5.在對蝦養(yǎng)殖的前期、中期和后期,細菌對溶解態(tài)氮絕對吸收速率顯著性差異(P<0.05)。細菌對 NH4+-N的絕對吸
5、收速率養(yǎng)殖前期最大,為0.429μmol/(L?h),分別是中期1.5倍和后期2.2倍。對NO3--N的絕對吸收速率養(yǎng)殖中期最大,為0.739μmol/(L?h),分別是前期2.3倍和后期2.0倍。對Urea-N的絕對吸收速率養(yǎng)殖前期最大,為0.124μmol/(L?h),分別是中期2.1倍和后期2.6倍。
6.浮游微藻和細菌對溶解態(tài)氮的選擇性吸收在不同養(yǎng)殖時期具有差異性。浮游微藻在前期和后期都是優(yōu)先吸收 NH4+-N,表現(xiàn)出
6、對 NH4+-N的偏愛,而中期優(yōu)先吸收Urea-N。細菌在前期和后期都是優(yōu)先吸收NH4+-N,表現(xiàn)出對NH4+-N的偏愛,而中期優(yōu)先吸收NO3--N。
7.浮游微藻在養(yǎng)殖前期和中期對NH4+-N的吸收貢獻率分別是細菌的0.9和0.8倍,表明浮游微藻和細菌對 NH4+-N吸收是同等強度。在養(yǎng)殖后期浮游微藻對NH4+-N的吸收貢獻率是細菌的4倍,后期蝦池水體中NH4+-N主要是被浮游微藻吸收。
8.蝦池水體浮游微藻和細菌
7、對溶解態(tài)氮的吸收動力學參數(shù)顯示:浮游微藻對NH4+-N的最大比吸收速率顯著高于NO3--N和Urea-N;親和力(Ks)表現(xiàn)為Urea-N>NH4+-N>NO3--N,浮游微藻具備利用Urea-N的能力。細菌對NH4+-N、NO3--N、Urea-N的最大比吸收速率(Vmax)平均值分別為:2.772 h-1,2.200 h-1,3.588 h-1;對三種溶解態(tài)氮親和力(Ks)表現(xiàn)為NO3--N>NH4+-N>Urea-N,細菌更容易吸
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