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第21页,共33页,星期六,2024年,5月
四、数量与生物量的计算:第22页,共33页,星期六,2024年,5月1.一升水中的浮游植物的数量(N)可用下列公式计算:
式中:Cs—计数框面积(㎜2),一般为400㎜2。Fs—每个视野的面积(㎜2),лR2,视野半径r可用台微尺测出(一定倍数下)。Fn—计数过的视野数。V—一升水样经沉淀浓缩后的体积(ml)U—计数框的体积(ml)为0.1ml。Pn—计数出的浮游植物个数。此常数用K表示,则上述公式可简化为:N=K×Pn。第23页,共33页,星期六,2024年,5月Pn代表某种藻类的个数,计算结果N只表示一升水中这种藻类的数量;Pn若代表各种藻类的总数,计算结果N则表示一升水中浮游植物的总数。前者若求浮游植物数量将各计算结果相加即可。第24页,共33页,星期六,2024年,5月2.生物量一般按体积来换算这是因为浮游植物个体积小,直接称重较困难,且其细胞比重多接近于1。可用形态相近似的几何体积公式计算细胞体积。细胞体积的毫升数相当于细胞重量的克数。第25页,共33页,星期六,2024年,5月下列体积公式,可供计算生物量时参考:圆锥体:V=1/3лR2h圆柱体:V=лR2h球体:V=4/3лR3椭圆体:V=4/3ab2л(a为长轴半径,b为短轴半径)圆台体:V=1/3лH(+)长方体与正方体ab×h或a3不规则性藻类可分可为几个部分计算。第26页,共33页,星期六,2024年,5月硅藻细胞的计算通式:V=壳面面积×带面平均高度第27页,共33页,星期六,2024年,5月每种藻类至少随机测量20个以上,求出这种藻类个体种的平均值,一般都制成附表供查找。此平均值乘上一升水种该种藻类的数量,即得到一升水中这种藻类的生物量(mg/L)。第28页,共33页,星期六,2024年,5月由于同一种类的细胞大小可能有较大的差别,同一属内的差别就更大了,因此必须实测每次水样中主要种类(即优势种)的细胞大小并计算平均重量,其他种类可以参考附表计算。第29页,共33页,星期六,2024年,5月藻类的生物量可直接作为初级生产力的一种指标,根据几次定期测算的现存量之差亦可估计出生产量。第30页,共33页,星期六,2024年,5月第31页,共33页,星期六,2024年,5月定量结果应列出:总生物量各门生物量优势种属的生物量。第32页,共33页,星期六,2024年,5月感谢大家观看第33页,共33页,星期六,2024年,5月关于浮游植物的采集计数与定量方法浮游植物(Phytoplankon)又称浮游藻类,是水中悬浮生活的若干种藻类的总称。浮游植物及其生产力的作用:水生态系统的重要成员与重要功能之一:是鱼类天然饵料的重要组成部分;由于浮游植物对环境的变化十分敏感,故在环境监测中,也有重要作用。第2页,共33页,星期六,2024年,5月种类和数量浮游植物的现存量:定义:指的是某一瞬间单位水体中所存在的浮游植物的量。两种表示方法:用数目单位表示的密度,一般用个/升为单位,五、六十年代用之;用重量单位(mg/L)表示的现存量称为生物量(Biomass)。70年代以来被广泛使用。第3页,共33页,星期六,2024年,5月不同水体,不同种类的藻类在个体上有很大差异,仅仅用数量就很难评价。这就要求,浮游植物的定量工作,必须以测算生物量为目标。第4页,共33页,星期六,2024年,5月在早期不同水体饵料生物的丰欠调查中,人们往往只注重浮游植物的种类或数量,其原因在于:浮游植物生物量测算繁琐。第5页,共33页,星期六,2024年,5月一、采样:1、工具25目第6页,共33页,星期六,2024年,5月2.采样点的选择及采样层次的确定
选择采样点的原则是,采样点在平面上的分布要有代表性。根据调查的目的而定。一般要求湖心、库心、江心必须采样,有条件时采样点可适当多设一些,如大的湖湾、库湾、河流的上、中、下游水体的沿岸带、浅水区等也要设点采集。第7页,共33页,星期六,2024年,5月凡水深不超过2米者,可于采样点水下0.5m处采水,水深2~10米以内,应距底0.5米处另采一个样,水深超过10米时。应于中层增采一个水样。第8页,共33页,星期六,2024年,5月⑴池塘:样点可设在距岸边1m处。水深小于2m时采一中层水样。若水深大于2m时,最好采上、中、下层水样。亚表层:水下20cm左右。中层:水体中间部分。下层:离底20cm左右。
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