基于Ecopath模型的北方典型中小河流生态系统营养结构与能量流动分析.pdf
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1、生态与农村环境学报,():收稿日期:基金项目:国家水体污染控制与治理科技重大专项()通信作者:鲁浩天,郝子垚,刘萌硕,等基于 模型的北方典型中小河流生态系统营养结构与能量流动分析生态与农村环境学报,():,():基于 模型的北方典型中小河流生态系统营养结构与能量流动分析鲁浩天,郝子垚,刘萌硕,于鲁冀,范鹏宇,黎亚辉(郑州大学生态与环境学院,河南 郑州;郑州大学综合设计研究院有限公司,河南 郑州)摘要:中小河流多而广,是与人类最为亲近的河流类型,但受到的人为改造及生产生活活动干扰强度也最大,表现出的生态退化程度更为明显。以北方典型中小河流清潩河(许昌段)为例,基于 年夏、秋季水生态调查结果,采用
2、 软件构建了夏、秋季食物网模型。模型模拟结果显示,清潩河生态系统主要由 个整合营养级(范围值为 )构成,其中,营养级、传递效率较低,严重阻碍了能量向更高营养级流动,夏、秋季系统总转化效率分别仅为 和 。清潩河生态系统夏、秋季交互营养关系无明显变化,捕食者中除翘嘴鲌外均表现出对饵料生物较强的抑制作用。对生态系统总体特征的分析发现,夏季生态系统规模(总流量为 )大于秋季(),同时,循环指数()和 平均路径长度()计算结果也表明夏季生态系统成熟度和稳定性优于秋季。最后,利用食物网模型筛选出不同营养级范围的关键功能组为浮游植物、软体动物和翘嘴鲌。根据这 类生物的习性特征与生境适宜性需求,提出限制浮游植
3、物优势种生长、加大对软体动物捕食压力和恢复翘嘴鲌种群等建议,为清潩河及同类河流生态修复提供方法支撑和决策参考。关键词:中小河流;清潩河;食物网模型;关键功能组;生境适宜性中图分类号:文献标志码:文章编号:(),(,;,):,“”(),()(),生 态 与 农 村 环 境 学 报第 卷 ,:;河流是人类及其他生物赖以生存的自然生态系统,也是受到人类活动和气候变化影响最剧烈的生态系统。近年来,随着我国城市化进程的加快,人类对河流系统的干扰和破坏也日渐增加,尤其是对数量众多且与人类接触更为密切的中小河流。目前,我国对河流水生态保护的研究主要集中在 大流域及其大型一级支流,中小河流的研究多侧重于防洪治
4、理,容易忽视生态功能是否正常发挥,加上其分布广泛且周边环境复杂,大多作为纳污水体流经城镇、村庄和农田,因此,水生态健康状况不容乐观,必须加强对中小河流的生态治理。生态系统结构和功能的缺失会导致生物多样性丧失,引发河流退化,因此维持和恢复一个健康的生态系统已成为近年来河流恢复的重要目标。中小河流具有自身生态系统脆弱、易受外界因素影响的特点,加上资料数据缺乏,开展河流的治理修复工作时往往存在偏差甚至盲目治理,亟需一种基于生态系统的研究方法对其结构与功能进行量化分析。模型被国际上许多生态学家认为是新一代水域生态系统研究的核心工具,用于定量分析生态系统营养结构、不同功能组间能量流动特点以及科学评估人类
5、活动对系统的影响。我国最早由仝龄等于 年将 ()软件应用于渤海生态系统研究,目前已扩展到海洋、河口、湖泊、水库和河流等多个水域生态系统,但针对中小河流的研究相对较少。该文基于清潩河(许昌段)月和 月生物调查数据,利用 软件构建河流夏、秋季食物网模型,定量分析清潩河生态系统的结构、功能、成熟度和稳定性,找出河流生态系统存在的问题。同时筛选出对河流生态系统结构和功能起决定性作用的关键功能组,基于此提出相应的生态修复策略,在一定程度上弥补中小河流治理修复系统性不足、针对性不强的问题,以期为同类型河流生态系统功能的恢复和提升提供依据。研究方法与数据来源 研究区域概况清潩河(许昌段)是典型的北方地区中小
6、河流,位于河南省中部,属温带季风性气候区,干流及大部分支流均为季节性河流,降水多集中在 月,天然径流不足。虽然通过国家水体污染控制与治理科技重大专项及地方治理项目对清潩河开展了一系列治理和修复工作,但仍存在水质不稳定达标、生物栖息空间不足等问题,生态系统退化未得到根本遏制。清潩河内各水生生物的群落分布、生物量等数据来自于 年 月和 月水生生物调查,其中,月气温高,水量较大,代表生物群落夏季状态;月气温降低,水深、流速有所减缓,代表生物群落秋季状态。点位设置原则参考赵雪霞等对清潩河(许昌段)流域生态环境功能分区划分结果,根据干扰程度的不同和生物栖息地特点,选取清潩河干流上游、二级支流灞陵河以及一
7、级支流小泥河,共 个点位。其中,清潩河干流上游河道和岸坡均经过人工整治,部分河段为顺直河道,景观植被较完善,全段公路桥分布众多,人工干扰较大,属于中度人工干扰生境破坏型。灞陵河发源于许昌市建安区,属于清潩河重要的二级支流,是许昌市主要的防洪排涝河道,该区域前期开展了河道疏浚、河岸阶梯化、河道拓宽等工程,使河道原始生境遭到破坏,现有生境较为单一化,主要来水为北汝河水并接收沿途污水处理厂补水,人工干扰严重,属于高人工干扰生境破坏型。小泥河主要为自然河流,部分河段处于原始状态,河岸护坡被自然植被覆盖,受到人为干扰较低,属于低人工干扰生境维持型。不同河段的采样点位见图,其中,号采样点位于清潩河段,号采
8、样点位于灞陵河段,号采样点位于小泥河段。模型原理 模型将复杂的食物网组成划分为多个具有生态联系性的功能组来简化生态系统,这些功能组基本覆盖系统的能量流动路径,包括碎屑、浮游植物、浮游动物和数组生态特性相同的鱼类等,以此重现生态系统的物质循环和能量流动全过程。基于营养平衡原理,模型的每个功能组满足自然死亡量、捕食死亡量和产出量之和与生产量相等,用 第 期 鲁浩天等:基于 模型的北方典型中小河流生态系统营养结构与能量流动分析一组线性方程表示为()()。()式()中,为功能组 生物量,;为功能组 生产量,;为功能组 生产量与生物量比值;为功能组 生态营养转换效率;为捕食者 消化量与生物量比值;为食物
9、组成矩阵;为功能组 输出量,。图 清潩河采样点位分布 功能组划分模型中的功能组是指在生态学或者分类地位上相似的物种集合,也可以把单个物种作为独立的功能组。基于以上定义并根据水生生物调查结果,对清潩河食物网功能组进行划分。首先,对食物网进行初步划分,包括水生植物、浮游植物、浮游动物、底栖生物和鱼类;根据鱼类捕食范围,将水生植物进一步划分为沉水植物、其他维管束植物 个功能组;根据主要优势类群,将底栖生物进一步划分为软体动物、甲壳类和其他底栖生物 个功能组;根据食性特点和生活水层将鱼类进一步划分为翘嘴鲌、其他食鱼性鱼类、鲫、小型上层鱼类、小型中下层鱼类 个功能组。划分的功能组名称及包括的物种见表。生
10、态学参数生物量()以湿重表示,指单位时间内单位面积或单位体积存在的某种生物总量,在 模型中的单位为。水生生物生物量来自 年 月和 月两次水生生物调查,采用 个采样点位实测数据平均值,代表各功能组在该月的生物量情况。鱼类生物量采用网捕法估计;水生植物生物量采用样方法估计,样方面积为 ;底栖动物生物量采用 的彼得逊采泥器和 型抄网相结合方法进行定量估计;浮游生物定量样品采集参照 水生生物调查技术规范。表 清潩河生态系统功能组划分 编号功能组名称包含的物种翘嘴鲌翘嘴鲌其他食鱼性鱼类乌鳢、马口鱼、黄颡鱼、鲇鱼等鲫鲫小型上层鱼类、麦穗鱼小型中下层鱼类兴凯、高体鳑鲏、中华鳑鲏、虎鱼、棒花鱼、鳅类等软体动物
11、环棱螺属、中华圆田螺、卵萝卜螺、宽身舌蛭等甲壳类中华齿米虾其他底栖动物蟌、水黾蝽、锈色负子蝽、划蝽、水丝蚓、摇蚊幼虫等浮游动物原生动物、轮虫、枝角类、桡足类浮游植物硅藻门、绿藻门等沉水植物轮叶黑藻、菹草、金鱼藻等其他维管束植物挺水植物和浮叶植物碎屑各种碎屑颗粒和溶解性有机物水生植物、底栖动物和鱼类采样量纲转换公式为 ()。()浮游动、植物采样量纲转换公式为 ()。()式()中,为水深,。碎屑生物量由初级生产力(包括水生植物和浮游植物)和水体透明度之间的关系计算得到,计算公式为 。()式()中,为碎屑生物量,;为初级生产量,;为平均透明度,。生产量与生物量比值()也称生物量周转率,在生态系统平衡
12、状态下,鱼类功能组 系数等同于自然死亡率,利用 经验公式进行计算,具体估计通过 网站上的生活历史工具得出,其他功能组 系数数值参考他人研究成果。消费量与生物量比值()。鱼类功能组 值在 网站上套用 和 经验 生 态 与 农 村 环 境 学 报第 卷公式估算得出,虾类、浮游动物、软体动物和小型底栖动物 值参考相似研究结果,。各组未同化食物比例()虽不影响 模型的营养平衡,却是估计能量收支必不可少的参数。该研究通过参考类似文献和 手册设置,其中,肉食性鱼类和杂食性鱼类的未同化食物比例分别设置为 和 ,浮游动物、软体动物、甲壳类以及其他底栖动物分别设为 、和 。食物网矩阵()用于描述各功能组之间捕食
13、与被捕食的详细数量关系。鱼类功能组的相关食性主要参考 网站和已有的历史食性研究资料,浮游动物、软体动物和甲壳类的食性参照目前的食性研究结果,对于包含多种类别的鱼类和底栖动物功能组,它们的食物组成根据生物量权重计算得出。模型调试与检验 模型作为一种静态模型,它假设生态系统中各功能组的物质能量交换保持平衡状态,因此,任一物种的被捕食和捕捞量之和不能大于其生产量,每个功能组 值必须在 之间。另外,需考虑功能组的摄食效率 值,它被定义为生产量与消耗量()之比,通常情况下取值范围应为 。由于各功能组生物量为调研采样的实测数据,因此,在调试过程中保持生物量不变,只对文献参考数据和经验公式推算得出的参数进行
14、调整。同时,该研究通过系谱指数()评估模型的可靠性,依据各个功能组、以及食物组成的数据来源进行赋值,数值范围在 之间,数值越大,说明数据质量越高,模拟结果越可靠。从已发表的 多个 模型的系谱指数值来看,所 构 建 的 食 物 网 模 型 数 值 范 围 应 为 。模型输出参数 分数营养级功能组在生态系统的营养地位用 ()表示,模型是在 年提出的以分数营养级代替 的整数营养级概念,划分依据来自消费者的食物组成及重要程度,不同消费者营养级根据其饵料所在营养级和组成比例加权求和得出。营养传输效率营养传输效率为生态系统中各营养级输出、被摄食量之和与该营养级总通量的比值,模型中通过 循环图显示各营养级间
15、物质传输效率来表征在生态系统中被利用的效率,进而显示出生态系统食物链各营养级间能量流动情况。交互营养影响交互营养影响()反映生态系统中划分的各功能组之间直接或间接的影响关系,用以评估某个功能组生物量的变化对其他功能组生物量的影响。交互影响程度的取值范围为,互为有害取负值,互为有利取正值。关键性指数计算 模型通过采用 等提出的计算方法得出各功能组的关键性指数,具体计算方法见式()()。表示该功能组生物量对总生物量的贡献程度,是物种在物质循环方面的指标;表示该功能组对其余功能组的交互营养影响大小(不包括生物量变化对自身的影响),即总体效应,是物种在能量流动方面的指标;是基于生物量和总体效应所定义的
16、关键性指数,该指数特点是将高关键性指数归结于生物量占比低但总体效应高的功能组。,(),()()。()式()()中,为功能组 的生物量 与构建的生态系统总生物量 比值;为功能组 对整个生态系统的影响;为功能组 对功能组 的混合营养影响效应数值;为功能组 的关键性指数。系统特征参数系统总流量指生态系统中总输出量、总呼吸量、总消耗量和流入碎屑量的总和,是衡量生态系统规模的重要指标。总初级生产量 总呼吸量()及总初级生产量 总生物量()均作为系统成熟度的衡量指标,通常随着系统的发育而降低。其中,值在成熟的生态系统中接近于,在发育的生态系统中远大于,在遭受污染的生态系统中则小于;系统连接指数()和系统杂
17、食指数()可在一定程度上反映生态系统内部食物网联系的复杂程度,但与生态系统成熟度的关联性尚需考证,因此,不采用这两个指标作为评判系统成熟度的标准;循环指数()和 平均路径长度()也可作为衡量系统成熟度的指标,和 分别表示物质再循环比例和营养流所流过的 第 期 鲁浩天等:基于 模型的北方典型中小河流生态系统营养结构与能量流动分析食物链长度,与系统的恢复时间之间呈显著负相关。结果与讨论 基本输入和输出参数经过数据平衡与计算后,各功能组均满足,。平衡后的清潩河夏、秋季生态系统总体特征见表。由表 可知,夏、秋季食物网模型系谱指数均为 ,处于 的合理范围内,模型数据质量可被接受且处于较高水平。各功能组营
18、养关系清潩河夏、秋季 模型基本输入和估计参数见表。表 显示,河流夏、秋季生态系统的营养级范围均为 ,食物网结构较稳定。夏季各功能组 值范围为 ,秋季为 ,夏、秋季食鱼性鱼类、软体动物和其他维管束植物功能组 值均明显低于其他功能组,显示在河流生态系统中较低的利用率。河流夏、秋季 值差异主要体现在秋季的小型鱼类(鲫、小型上层鱼类、小型中下层鱼类)高于夏季,且秋季小型中下层鱼类 值()在各功能组中最高。值越高,说明该功能组在生态系统中的利用率越高,推测秋季浮游动物生物量大幅减少,小型鱼类因食源减少致使种群规模受到一定程度缩减,导致捕食压力增加。表 清潩河生态系统总特征参数 生态系统参数数值夏季秋季单
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