Page 170 - 《环境工程技术学报》2023年第1期
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· 166 · 环境工程技术学报 第 13 卷
体数,株;p 为物 种 i 在样本中的比例,%; 为物种
i
S
数,种。
D 反映群落的多样性,其值越大表明群落中物
种分布越不均匀; 反映群落的多样性,其值越大表
H
明群落结构越复杂; 反映群落的丰富度,其值越大
d
表明群落物种组成越丰富。采用变异系数(CV)探讨
不同采样点间水生植物群落 的 Alph 多样性指数差
a
异。计算公式如下:
CV = sd/mean×100% (5)
式中:s 为 Alph 多样性指数的标准差;mea 为
a
n
d
Alph 多样性指数的平均值。
a
1.3.3 统计分析
图 1 太湖湖滨带水向辐射带水生植物采样点示意 采用相关性分析 和 CC 方法,对水生植物群落
A
Fig.1 Schematic diagram of sampling points in radiant belt 组成和分布及其生境因子进行分析。使 用 Exce 进
l
toward lake of lake-terrestrial ecotone in Lake Taihu
行数据整理和计算,使 用 SPSS 22. 和 Canoco5. 软
0 0
样品袋中并当场记录植物种类、盖度、株高、直径等 件分别进行相关性 和 CC 分析。
A
指标;采用有机玻璃采水器采集水 下 50 c m 深度水
2 结果与分析
样,每个样品均由样点周围 3 个水样混合而成。
pH、溶解氧(DO)浓度采用便携式多参数水质分析仪 2.1 太湖湖滨带水向辐射带水生植物调查结果
(哈 希 HQ40d,美国)进行现场测定。水深采用测深 202 年 4 月(春季) 和 7 月(夏季)共采集水生植
1
锤测定,透明度采用塞氏盘法测定,计算各采样点透 物 1 种,隶属 于 7 科 9 属( 表 1)。由 表 1 可知,春季
2
明度/水深(透明度和水深的比值)。高锰酸盐指数 共采集水生植 物 9 种,属 于 6 科 7 属,其中浮叶植物
−
+
2
(COD )与氨氮(NH -N)、硝氮(NO -N)、总氮 2 种,沉水植 物 7 种。夏季共采集水生植 物 1 种,属
Mn 4 3
(TN)、总磷(TP)浓度均参照《水和废水监测分析方 于 7 科 9 属,其中浮叶植 物 3 种,沉水植 物 9 种。春
法》( 版)进行测定。 季共 有 62.5 % 的采样点采集到水生植物,分别位于
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1.3 数据处理与分析 梅梁湖、贡湖、东部沿岸区和东太湖;夏季共有
1.3.1 水生植物数据处理 77.3 % 的采样点采集到水生植物,分别位于贡湖、东
采用物种重要值(important value,IV)计算结果 部沿岸区和东太湖。荇菜和穗花狐尾藻 在 2 次采样
划分优势种,物种重要值取值范围为(0,1],计算方法 过程中出现频度较高,分别 为 31.3 % 和 49.7%。
a
如下: 2.2 水生植物群 落 Alph 多样性指数特征及影响因素
a
IV = (Dr+Pr+Fr)/300% (1) Alph 多样性指数可以反映群落或生态系统的
式中:D 为相对多度,%;P 为相对盖度,%;F 为相 稳定性和健康程度。其 中 D、 H 和 d 可相互验证和
r
r
r
对频度,%。 评价多样性情况。春季采样过程中梅梁湖区域仅有
根据水生植物各层片的优势种进行群落命名: 菹草分布, 次采样过程中竺山湖、西部沿岸区及南
2
同一层片的优势种之间用“+”联结;不同层片的优 部沿岸区几乎无水生植物分布,故仅对贡湖、东部沿
势种之间用“−”联结。 岸区和东太 湖 3 个水生植物生长较好的湖区进行统
1.3.2 水生植物群落 的 Alph 多样性指数分析 计和比较。
a
a
采 用 Alph 多样性指数中 的 Simpso 指数(D)、 2.2.1 Alph 多样性指数的季节变化特征
a
n
Shannon-Wiene 指数(H) 和 Margele 指数(d)对水生 群落结构的季节变化可能导致水生植物群落的
f
r
a
植物群落的多样性水平进行计算和分析,公式如下: Alph 多样性指数产生相应的变化。不同季节的水
[ ] 向辐射带水生植物群落 的 Alph 多样性指数特征如
n(n−1)
∑ a
D = 1− (2)
N (N −1) 图 2 所示。由 图 2 可知,春 季 D、H、d 分别为 0.56、
∑
d
H = − (p i ×ln p i ) (3) 0.86、0.81,夏 季 D、H、 分别 为 0.66、1.23、0.89,D、
d = (S −1)/ln N (4) H 和 d 在春季和夏季均具有相同的变化趋势。相比
式中: 为每个物种的个体数,株; 为样方中全部个 春季,夏季 Alph 多样性指数均有所上升(D、H、
n
N
a