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赤潮的防治与海洋环境保护 总被引:5,自引:0,他引:5
本文针对这次发生粤,港两地的赤潮灾害引起海水富营养化而导致的赤潮的起因进行分析和总结。在此基础上对赤潮采取防治措施,从而重视海洋环境的保护。 相似文献
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海洋微生物资源与可持续发展 总被引:3,自引:0,他引:3
该文试从微生物在海洋环境自净中的作用,微生物与海洋活性物质,微生物对海洋污染的监测,微生物与海水养殖的关系,微生物与赤潮发生的关系等问题进行了讨论,提出了海洋资源的可持续发展思路。 相似文献
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每当人们提起“海洋”两个字的时候,你会联想到什么呢?是湛蓝的海水,银白的沙滩,还是那美味的海鲜?海洋是生命的“摇篮”,自古以来,大海向人们无偿提供了大量美味的海产品,然而人类又是怎样回报她的呢? 相似文献
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简述了赤潮发生的原因、危害及发生情况,通过对海洋污染状况的分析,论述了从治理陆源污染源入手,削减氮、磷排放量,防治海洋赤潮的途径及措施。 相似文献
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海洋浮游细菌在东海赤潮高发区的分布与活性 总被引:6,自引:1,他引:6
于2006年4~5月对东海近海28°~30.7°N之间的赤潮高发区浮游细菌的分布、活性和群落结构特征进行了调查.采用荧光显微计数法测定细菌丰度,荧光模拟底物法测定细菌胞外酶活性,PCR-DGGE分析该区域的细菌群落结构特征.结果表明,东海赤潮高发区的浮游细菌丰度在5.85×104~9.26×105cells.mL-1之间,其中舟山外海区域较高,在整个调查区域北部海域高于南部海域.β-葡萄糖苷酶的平均活性为0.023μmol.(L.h)-1,氨肽酶的平均活性约为其3.6倍,在5μm以上颗粒中的胞外酶活性平均占总活性分别为47.4%和44.24%.细菌胞外酶活性的分布与细菌丰度的分布无相关性,在整个调查区域南部海域高于北部海域.细菌群落结构和多样性差异较大,南部海域的细菌多样性低于北部海域.人类活动和陆源输入是影响浮游细菌分布的决定性因素,台湾暖流对细菌胞外酶活性及其分布有着决定性的影响,复杂的环境条件是细菌群落结构和多样性差异的主要原因之一.海洋细菌在东海赤潮高发区的生态作用有待进一步研究. 相似文献
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海洋岛与王周围海域赤潮生物夜光灌生态初探 总被引:2,自引:0,他引:2
对王家岛石石油岛周围海域浮游生物物和理化因子的调查资料进行分析,结果表明,夜光藻的生物量以夏季两岛的南部及中部为最高,影响夜光藻繁殖的各环境因子中以浮游植物、可溶性无机磷、总氟、溶氧的共同作用是为显著,Y=-257.0XDO+72.0XN-1336.3XP+1.80XF-2250.R=0.713。F=3.10,统计检测,相关显著,回归有意义。 相似文献
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赤潮是由于海洋浮游生物大量繁殖和高度密集 ,引起海水变色的一种自然现象 ,江河、湖泊中也有类似的现象出现 ,通常称为“水花”或“水华”。赤潮并非都呈红色 ,由夜光藻、无纹多沟藻等形成的赤潮呈红色 ,赤潮也是由此得名 ;而由绿色鞭毛藻引起的赤潮呈绿色 ,由淡红束毛藻引起的赤潮呈黄褐色 ,某些硅藻引起的赤潮则呈红褐色。现已知的赤潮生物种类达六十余种 ,其分布极为广泛 ,几乎遍及世界各个海域。藻类植物甲藻门有二十多个种类能引起赤潮 ,其中夜光藻、短裸甲藻、原甲藻以及多边膝沟藻等最为常见 ,而夜光藻是热带和亚热带海区发生赤潮的… 相似文献
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新开发出的微生物处理法,是把一种直径为1厘米的浮子投入污染海域,首先让油吸附到这种浮子里。浮子用鸡蛋、氮、磷等容易自然分散的材料制成,表面粘附着能够分解油的酵母。酵母以浮子的成分为营养进行繁殖。结果,也把吸附在浮子上的油一起分解掉了。研究人员在实验中,把1.5克精制油十 相似文献
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海洋赤潮生物原甲藻对重金属的富集机理 总被引:42,自引:3,他引:42
为了探讨海洋赤潮生物原甲藻及其藻壁多糖的重金属富集机理,用赤潮生物海洋原甲藻Prorocentrum micans活藻体和甲醛杀死的藻体分别进行重金属离子Cu2+、Pb2+、Ni2+、Zn2+、Ag+、Cd2+的生物吸附实验.重金属生物吸附动力学研究表明,吸附过程可在30min内完成,pH对吸附的影响较大,适宜范围是5.0以上.用热水法提取的藻体多糖对上述6种离子的混合液吸附量约为藻体的5倍,比较藻体与多糖对6种离子的吸附结果可知,藻体对金属离子的吸附主要是藻壁多糖的作用,红外研究表明,-OH和-CONH2基是吸附的活性中心.机理研究对于利用赤潮生物进行重金属废水处理、赤潮的化学治理以及研究海水中重金属离子的迁移转化规律有重要的意义. 相似文献
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2019 年 7 月 23 日至 7 月 29 日,河北秦皇岛海域暴发了一次小规模的海洋卡盾藻(Chattonella marina)赤潮(最高浓度达 2.22×106 cell/L)。本文对该次赤潮进行了监测,同时选取当期海域浮标在线监测数据(表层海水温度、降雨量、盐度、浊度、pH、溶解氧、叶绿素 a 和营养盐等)进行了海洋卡盾藻赤潮与环境要素变化规律的分析。分析结果表明,7 月 23 日的强降雨是此次海洋卡盾藻赤潮的关键诱因,降雨带来的陆源营养盐使海水中营养盐的浓度与组成比例发生变化,表现在 NO3-N、NO2-N 和DIP 含量增高,NO3-N 在 DIN 中占比提高,为海洋卡盾藻赤潮的形成提供了良好的营养基础。海洋卡盾藻的密度变化与溶解氧和 pH 两项浮标数据变化的趋势呈正相关(相关系数 r 分别为 0.85 和 0.77,0.01
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