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洞庭湖水体异味物质及其与藻类和水质的关系

文件大小:0.36MB格式:pdf发布时间:2013-07-09浏览次数:
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【中文关键词】洞庭湖  异味物质  藻类  水质营养  
【摘要】以洞庭湖水体中异味物质为研究对象,开展异味物质调查,并结合藻类结构、水质及其营养状况等因素,深入分析洞庭湖异味物质的来源和变化情况. 结果表明,DMS( dimethylsulfide,甲硫醚) 、DMTS( dimethyltrisulfide,二甲基三硫醚) 、β-cyclocitral( β-环柠檬醛) 、MIB( 2-methylisoborneol,二甲基异冰片) 和GSM( geosmin,土嗅素) 在全湖广泛存在,其最高质量浓度分别达到500. 80、28. 80、21. 84、14. 50 和22. 40 ngL. 结合与藻类生物量的相关分析发现,直链藻、冠盘藻等硅藻可能是洞庭湖中DMS、DMTS 和β-cyclocitral 的重要来源,湖区土壤、沉积物中的微生物和死亡分解的藻类是MIB 和GSM 主要来源. 洞庭湖水体绝大部分处于中营养水平,其中东洞庭湖TLI( 综合营养状态指数,为48. 3) 最高,南洞庭湖( 为47. 3) 其次,西洞庭湖( 为42. 7) 最低.
【部分正文预览】

洞庭湖作为我国三大淡水湖之一,其水资源对整个流域有重要影响. 洞庭湖不仅是区域内工农业的重要资源,更是其流域内重要饮用水源和渔业生产地[1]. 但目前鲜见洞庭湖水质异味调查研究的相关报道,基于对洞庭湖区域内饮用水安全和水产品质量的要求,对洞庭湖水体中异味物质的研究十分必要.自然水体中常见异味物质有硫醚类、萜类和脂肪酸及其代谢物等[2]. 其中硫醚类以DMS( dimethylsulfide,甲硫醚) 、DMDS ( dimethyldisulfide,二甲基二硫醚) 和DMTS( dimethyltrisulfide,二甲基三硫醚) 最常见[3-4]; 萜类以MIB( 2-methylisoborneol,二甲基异冰片) 、GSM( geosmin,土嗅素) 和胡萝卜素降解产物〔主要包括β-cyclocitral ( β-环柠檬醛) 和β-ionone ( β-紫罗兰酮) 〕最常见[5]. 关于这些异味物质来源的研究有诸多报道[6-9],少数种类异味物质源于工农业污染直接排放,如H2S、NH3[10]. 研究者一致认为水体及其生态系统中天然异味物质的主要贡献者是微生物,如藻类、真菌和放线菌[2,5,7, 11-12].这些微生物的生物量又与水环境因子有重要联系,因此,在研究水体中异味物质时,研究者常会考虑水环境因子与异味物质的关系[13-14]. 一般认为湖泊富营养化导致了蓝藻水华,而蓝藻水华能够导致大量MIB和GSM 等异味物质的释放[7, 15]; 水温、pH 和ρ( DO)等会直接影响异味物质的浓度[13, 16-17]. 就洞庭湖而言,其水体受江流水质、湖区人口和流域工、农业影响,呈中营养状态,同时局部营养水平升高[1, 18]. 洞庭湖内优势藻类主要是绿藻、蓝藻和硅藻,其中春季以硅藻为主,夏季以蓝藻居多,秋冬季以绿藻为主[1]. 绿藻、蓝藻和硅藻中有大量产异味的种类[2, 12]. 该研究以庭湖湖区为研究对象,开展主要异味物质调查研究,主要关注的异味物质包括DMS、DMTS、MIB、GSM 和β-cyclocitral. 分析水中溶解态和悬浮颗粒结合态异味物质的含量,通过对藻类鉴定分析,初步判断洞庭湖中藻类与异味物质的关系,分析洞庭湖水环境因子、水体营养指数及异味物质质量浓度,判断水环境因子对异味物质质量浓度的影响.

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