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李锐

作品数:3 被引量:7H指数:2
供职机构:中国环境科学研究院更多>>
发文基金:国家环境保护公益性行业科研专项博士科研启动基金国家自然科学基金更多>>
相关领域:环境科学与工程自动化与计算机技术更多>>

文献类型

  • 2篇期刊文章
  • 1篇会议论文

领域

  • 3篇环境科学与工...
  • 1篇自动化与计算...

主题

  • 1篇淡水
  • 1篇营养盐
  • 1篇植物
  • 1篇植物生长
  • 1篇生态修复
  • 1篇太湖
  • 1篇群落
  • 1篇群落结构
  • 1篇细菌群落
  • 1篇矿化
  • 1篇矿化度
  • 1篇湖泊
  • 1篇缓冲带
  • 1篇浮游
  • 1篇浮游细菌
  • 1篇浮游植物
  • 1篇浮游植物生长
  • 1篇干旱
  • 1篇干旱区
  • 1篇高通量

机构

  • 3篇中国环境科学...
  • 2篇江南大学
  • 1篇滁州学院
  • 1篇中国科学院

作者

  • 3篇许秋瑾
  • 3篇李锐
  • 1篇张光生
  • 1篇高光
  • 1篇成小英
  • 1篇蔡华珍
  • 1篇张磊

传媒

  • 2篇环境科学研究
  • 1篇中国环境科学...

年份

  • 1篇2015
  • 2篇2013
3 条 记 录,以下是 1-3
排序方式:
太湖缓冲带分区及生态修复对策研究
缓冲带是水体生态系统的重要组成部分,是水体受到污染之前的一道重要屏障,对其进行深入的研究对水体污染治理具有重要意义。本文以太湖缓冲带为研究对象,遵循缓冲带因地制宜、易于实施、便于管理、分段特点突出等原则将其按行政区域划分...
李锐许秋瑾胡小贞蒋丽佳
矿化度对淡水浮游植物生长及群落结构的影响被引量:5
2013年
以博斯腾湖原水为培养液,通过添加SO42-和Cl-调节培养液的矿化度分别为0.5、1.5、3.5、10.0gL,考察不同矿化度对浮游植物生长及群落结构的影响. 结果表明:在对数生长期内,浮游植物生物量、比增长率及ρ(Chla)均随矿化度的增加而升高;生长后期高矿化度(10.0gL)对浮游植物有抑制作用. 在各矿化度下的浮游植物优势门类均为硅藻门,其生物量占藻类总生物量的95%以上. 随着矿化度升高,蓝藻门有较好的适应性,能够生长,但绿藻门受到明显抑制. 试验显示,优势属为脆杆藻(Fragilaria)、针杆藻(Synedra)、舟形藻(Navicula)和羽纹藻(Pinnularia). 矿化度为0.5gL时很少出现舟形藻,但随着矿化度的升高,舟形藻逐渐成为优势种,其生物量占18.51%-26.18%;羽纹藻生物量在矿化度为0.5和1.5gL时所占比例分别达3.40%和4.94%,在高矿化度(3.5-10.0gL)下则极少出现,不再具有优势. 研究表明,舟形藻和羽纹藻可作为博斯腾湖咸化过程的参考藻种.
李锐许秋瑾张光生成小英赛·巴雅尔图
关键词:矿化度浮游植物
营养盐与盐双重胁迫下水体中浮游细菌的响应被引量:2
2015年
为阐释干旱地区内陆湖泊微生物群落对营养盐和盐双重胁迫的响应机制,针对干旱、半干旱地区许多湖泊水体受咸化与富营养化双重影响的特点,通过454高通量测序16S rRNA基因和多元统计分析,研究水体营养盐和盐的添加对细菌群落结构、多样性变化的影响.结果表明,盐与营养盐的输入引起了水体中细菌群落组成和多样性的显著变化,具体表现为:①随着盐度(以w计)的升高,α-变形菌纲(Alphaproteobacteria)的相对丰度显著增加,从对照处理的16.0%±4.6%增至SO(贫营养-盐水)处理的39.8%±18.1%;但会受到水体营养水平的制约.②富营养水平下,微咸条件(盐度为1.5‰)有利于细菌类群丰富度的增加,BE-30(微咸-富营养处理培养30 d样品)的Shannon-Wiener多样性指数(4.62)显著高于FE-30(淡水-富营养处理培养30 d样品,2.08)和SE-30(高盐-富营养处理培养30 d样品,1.69);③高盐(盐度为3.0‰)条件下,随着水体中营养盐含量的增加,喜营养的嗜盐细菌类群大量繁殖(SE-30中无法分类的Comamonadaceae科的相对丰度达到69.3%),因而降低了水体中细菌群落的多样性.研究显示,α-变形菌纲和无法分类的Comamonadaceae科对盐与营养盐的变化较为敏感,可作为干旱区湖泊咸化和富营养化过程的参考类群.
张磊高光李锐许秋瑾蔡华珍
关键词:细菌群落高通量测序营养盐
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