大型海藻在人工藻礁建設中的應用及對相關海藻生物學特性的研究.pdf_第1頁
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文檔簡介

1、本文圍繞藻場建設中大型海藻移植與生長繁殖所需的技術和資料,從繁殖生物學角度對大型海藻在人工魚礁藻場建設中的研究與應用進行了初步研究。本文于2014年4~10月開展了大型海藻移植與基于水泥管附著基的鼠尾藻人工育苗,并利用葉綠素熒光技術、液相氧電極技術以及室內培養(yǎng)等實驗方法,研究了光照度、溫度、營養(yǎng)鹽濃度對掌狀海帶、巨藻、海帶的光合特性、生長速率、葉綠素熒光參數(shù)及抗氧化系統(tǒng)的影響。以期為構建大型海藻場提供理論依據。主要實驗結果如下:

2、  (1)于2014年5月初在北戴河國家級水產種質資源保護區(qū)外公共水域進行了羊棲菜、鼠尾藻、大葉藻移植,移植45天后統(tǒng)計得鼠尾藻幼苗152.1萬株,羊棲菜幼苗323.1萬株。鼠尾藻新生枝條發(fā)生率為3~6個/株,平均3.5個/株,平均長度為6.5cm。大葉藻平均長度為22.7cm,平均密度為9.3株/m。
  (2)于2014年6月至8月在萊州進行了鼠尾藻水泥管附著基人工育苗實驗,經過60天的培育共成功育得鼠尾藻幼苗180萬株,幼苗

3、平均長度為0.97cm,每cm2水泥管附著基平均附著鼠尾藻幼苗數(shù)為8.7株。
  (3)研究了溫度脅迫對掌狀海帶幼苗生長及抗氧化系統(tǒng)的影響,測定了掌狀海帶幼苗在不同溫度(3、8、13、18℃)下的相對生長速率(RGR)及丙二醛(MDA)、可溶性蛋白、過氧化氫酶(CAT)及超氧化物歧化酶(SOD)含量及葉綠素熒光參數(shù)的變化。結果表明:1)溫度從3℃升高至18℃,RGR呈上升后下降趨勢,13℃處理組的RGR最大,且與其他處理組相比呈顯

4、著差異(P<0.05)。2)脅迫4h后,18℃處理組可溶性蛋白含量顯著高于13℃組(P<0.05),且達到最大值;脅迫24h后,13℃組可溶性蛋白含量較初始值上升了16.4%且達到最大值。3)隨著脅迫時間增加掌狀海帶幼苗MDA含量呈先上升后下降趨勢。脅迫4h各實驗組MDA含量達最大值,且3、18℃組MDA含量高于8℃組和對照組(13℃),18組差異性顯著(P<0.05);脅迫24h,3、8℃組和對照組MDA含量達最小值,與初始值對比,分

5、別下降了19.9%、31.2%、32.6%。4)脅迫36h,18℃組和對組(13℃)過氧化氫酶(CAT)活性呈先上升后下降趨勢,且對照組(13℃)在24h處達最大值(P<0.05);脅迫24h,3、8℃組超氧化物歧化酶(SOD)活性呈先下降后上升趨勢并達最大值。5)3℃培養(yǎng)條件下,掌狀海帶幼苗的Fv/Fm、rETRmax值顯著低于對照組(13℃);18℃處理組的Fv/Fm值隨著脅迫時間的延長而降低,其rETRmax值在脅迫4h后達最大;

6、處理24h,8℃處理組的rETRmax值顯著高于其他處理組。
  (4)研究了光照周期(10L:14D、12L:12D、14L:10D、16L:8D)對巨藻配子體采苗的影響;以光強、溫度、營養(yǎng)鹽濃度3種環(huán)境因子設置單因素實驗,研究其對巨藻幼苗(0.5~1cm)的表觀光合速率(Pn)、暗呼吸速率(Rd)及RGR的影響,并進行上述3因素對RGR的正交實驗。結果顯示:1)10天后顯微觀察發(fā)現(xiàn),長光照周期(14L:10D、16L:8D)下

7、采苗效果較好,配子體大量發(fā)育為孢子體。2)光強為70μmol/(m2?s)、溫度為13℃和氮營養(yǎng)鹽濃度為2mg/L(N/P=10:1,下同)的條件下幼苗的RGR較大,表觀光合速率較強。90μmol/(m2?s)光強組的幼苗生長受到抑制,其RGR顯著小于其它實驗組。10℃組的RGR顯著小于13℃(P<0.05)。氮營養(yǎng)鹽濃度上升到8mg/L,RGR顯著降低。3)隨著營養(yǎng)鹽濃度的增加,幼苗的表觀光合速率、暗呼吸速率整體呈現(xiàn)上升趨勢,0.2m

8、g/L組的Pn顯著小于6mg/L、8mg/L組,且Rd與其他組差異性顯著(P<0.05)。4)相同光強下,溫度升高,Pn隨之降低,在40~80μmol/(m2?s),10℃、13℃組與16℃、19℃組的Pn差異性顯著。
  (5)研究了高溫(25℃)脅迫對海帶幼苗抗氧化系統(tǒng)、葉綠素含量、葉綠素熒光參數(shù)的影響。結果顯示:1)高溫組可溶性蛋白含量處理12h后,達最大值(P<0.05),相比初始條件升高37.9%。2)隨著脅迫時間延長,

9、高溫組MDA含量呈增加趨勢,在48h處達最大值,與對照組對比差異性顯著(P<0.05)。3)高溫組海帶幼苗葉綠素含量隨脅迫時間延長呈下降趨勢,脅迫48h,葉綠素含量達最小值,與初始值相比下降38.5%(P<0.05)。4)高溫處理條件下,POD活性隨脅迫時間延長逐漸下降,在48h處達最小值,與初始值相比下降47.2%,呈顯著性差異(P<0.05);SOD活性呈現(xiàn)波動趨勢,處理8h后,SOD活性達最小值,40h 后,SOD活性達

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