长江口及其邻近海域能流网络结构与年际动态

长江口及其邻近海域能流网络结构与年际动态

论文摘要

本研究基于2014年2月、5月、8月、11月长江口及其邻近海域生态系统调查数据构建该海域生态通道模型(Ecopath),解析生态系统结构与功能,运用多种模型参数评估方法,综合评估模型的精确度和敏感性,探讨了2014年长江口及其邻近海域生态系统营养结构、能流特点、生态系统整体状况,对比分析了1985-1986年、2004年和2014年三个时期该海域功能群结构及其动态,讨论了该海域不同时期功能群间相互作用和生态系统总体特征变化,具体如下:(1)功能组划分基于不同物种的生态位特征进行,并参考了渔业资源经济价值和科学研究侧重点。本研究共划分了23个功能组,具体为9个鱼类功能组、3个底栖生物功能组、海鸟、鲨鱼、海龟、头足类、虾类、蟹类、水母、浮游动物、浮游植物、底栖生产者和碎屑。通过食物组成矩阵的分层聚类分析探讨不同功能组之间的营养关系;运用Link提出的一系列生态通道模型先前检验的步骤进行模型输入参数的整体检验;运用敏感性分析研究不同模型评估参数对输入参数的敏感性;运用基于生态学原理、质量守恒和热力学定律的6个模型参数平衡模型。(2)2014年长江口及其邻近海域生态系统功能组营养级在1-4.361之间,其中9个鱼类功能组营养级为3.046-4.361,平均营养级为3.515。渔业资源功能组平均生态营养效率为0.845。生态系统总能流为12217.660 t?km-2?a-1,系统净生产量为1332.859 t?km-2?a-1。除去碎屑,其他功能组总生物量为94.336 t?km-2?a-1。渔业捕捞对底层混合食性鱼类和中下层鱼类有明显的消极影响,水母和浮游动物存在明显的捕食、竞争关系,水母对初级生产量有一定的截留作用。来源于碎屑的初级生产量对于中下层和底层鱼类具有明显的支撑作用。EcoTroph模型结果显示,渔业压力对营养级大于3.1的功能组具有明显的消极影响。(3)对比分析1985-1986年、2004年和2014年三个时期的长江口及其邻近海域能流网络,解析生态系统内部不同功能组之间各参数的对应关系。生物量先上升、再下降或者生物量一直处于下降状态的功能组通常面临崩溃,功能组生物量一直增加往往预示着生态系统结构的异常。2004年各个功能组渔获物在三个时期中是最高的,各个功能组的渔获量总体上都高出1985-1986年数倍,2014年各个功能组渔获物均大幅度减少,除了底层混合食性鱼类的渔获量仍然大于1985-1986年水平,其他功能组的渔获量均低于1985-1986年水平。2014年整体杂食性有所升高,中下层和底栖鱼类的食物组成营养级有所下降—由第四营养级向第三营养级转变。(4)在1985-1986年、2004年和2014年三个时期,长江口及其邻近海域中起关键作用的功能组前五位均包括浮游动物。2004年蟹类和底层鱼类的关键性指数降低,中上层浮游生物食性鱼类的关键性指数升高。2014年虾类和蟹类的关键性指数降低,中上层浮游生物食性鱼类依旧有着很高的关键性指数,底栖生物在能流转换中的作用也突显出来。该海域各时期系统总流量中,消费量占比2014年最高,2004年最低。2004年该海域生态系统面临巨大的渔业压力,导致生态系统群落结构发生较大变化,生态系统趋于不成熟,抗击外界干扰的能力下降。2014年该状况相较于2004年有所缓解,生态系统成熟度有所恢复,能流网络结构冗余较多,渔业产出能力远低于以往水平。

论文目录

  • 摘要
  • ABSTRACT
  • 第一章 绪论
  •   1.1 生态系统营养动力学研究
  •   1.2 长江口及其邻近海域环境状况
  •     1.2.1 水文条件
  •     1.2.2 泥沙与悬浮颗粒物
  •     1.2.3 营养盐
  •     1.2.4 叶绿素
  •     1.2.5 初级生产力
  •   1.3 本文研究目的及意义
  • 第二章 材料与方法
  •   2.1 调查海域和调查方法
  •     2.1.1 调查海域
  •     2.1.2 调查方法
  •     2.1.3 数据预处理
  •   2.2 生态通道模型构建
  •     2.2.1 模型基本原理
  •     2.2.2 功能组
  •     2.2.3 数据来源
  •     2.2.4 参数检验与模型平衡
  •     2.2.5 EcoTroph模型
  •     2.2.6 初级生产所需量
  • 第三章 2014 年长江口及其邻近海域Ecopath模型校验与评估
  •   3.1 结果
  •     3.1.1 功能组划分
  •     3.1.2 功能组营养关系
  •     3.1.3 模型平衡前检验
  •     3.1.4 敏感性分析
  •     3.1.5 模型平衡
  •     3.1.6 模型精确度
  •   3.2 讨论
  •     3.2.1 功能组划分及营养关系
  •     3.2.2 模型参数科学性及准确度
  •     3.2.3 模型敏感性
  • 第四章 2014 年长江口及其邻近海域能流网络分析
  •   4.1 结果
  •     4.1.1 营养结构
  •     4.1.2 生态位重叠
  •     4.1.3 关键种与混合营养影响
  •     4.1.4 EcoTroph模型
  •     4.1.5 发展潜力
  •     4.1.6 能流结构
  •     4.1.7 生态系统整体参数
  •   4.2 讨论
  •     4.2.1 营养结构
  •     4.2.2 功能组相互作用
  •     4.2.3 能量流动
  •     4.2.4 生态系统整体状况
  • 第五章 长江口及其邻近海域能流动态演变
  •   5.1 结果
  •     5.1.1 生物量
  •     5.1.2 渔获产出
  •     5.1.3 生态营养效率
  •     5.1.4 营养级
  •     5.1.5 杂食性指数
  •     5.1.6 整合营养级分解
  •   5.2 讨论
  • 第六章 长江口及其邻近海域功能组相互作用及其转变
  •   6.1 结果
  •     6.1.1 关键种与混合营养影响
  •     6.1.2 能流分布
  •     6.1.3 生态系统能流模式
  •   6.2 讨论
  •     6.2.1 关键种及其功能转变
  •     6.2.2 生态系统能流结构
  •     6.2.3 生态系统总体特征
  • 第七章 结论与展望
  • 符号说明
  • 参考文献
  • 附录
  •   1.扫海面积计算
  •   2.鱼类功能组生物量计算
  •   3.附表
  • 致谢
  • 作者简历及攻读学位期间发表的学术论文与研究成果
  • 文章来源

    类型: 硕士论文

    作者: 王远超

    导师: 线薇薇

    关键词: 生态通道模型,参数评估,营养结构,年际动态,河口成熟度

    来源: 中国科学院大学(中国科学院海洋研究所)

    年度: 2019

    分类: 基础科学,工程科技Ⅱ辑

    专业: 海洋学,新能源

    单位: 中国科学院大学(中国科学院海洋研究所)

    分类号: P743.1

    总页数: 114

    文件大小: 4535K

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