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人类活动对大亚湾水文、生态系统的影响研究的文献综述(1)浮游植物现象。浮游植物的优势种的组成近年来发生显著变化32,33],优势种逐渐从暖水藻类的群落的变化也反映了水质的变化。其中N:P是营养盐中的关键元,N/P比值偏离Redfield比值(16:1)越远,硅藻的数量和种类就会减少,这与大亚湾的N/P在春季最接近16:1,硅藻则为优势种吻合32]。(2)浮游动物在2004年的统计中,浮游动物以甲壳动物占优势,为种类总数的一半,而(3)底栖生物大亚湾大型生物种类数量减少,从1987年的473种下降到2008年的279种,在1984至2004年期间的20年内,大型底栖动物的种类相似性仅有25.5%,多(5)鱼类体呈下降趋势:1985年(157种),1990年的110种,2004-2005年(107种),发现,大亚湾鱼类资源呈显著下降趋势:1958年42317kg/km³,1992年3414(6)珊瑚从1984年的31种下降到2004年的916属24种,活石珊瑚覆盖率从76.6%(1983、1984年)降到32%(1991年),到2004年只剩20%,优势种也由枝状的霜鹿角整体呈明显退化现象。在2004、2008的调查中大亚湾海域的多个岛屿附近的珊瑚从80年代高达80%的覆盖率到现在石珊瑚群落已经完全消失,除全球变暖大排水使得核电站附近水域浮游生物量(尤其是硅藻和甲藻)上升,增加了赤潮暴种的休眠期的长短等藻种特征因素以及营养盐等环境生态因素对孢囊的萌发具春秋两季的赤潮暴发提供了丰富的“种源”,适宜成为赤潮的触发因子,波浪作用及营养盐(尤其是N:P)的消耗是赤潮消亡的在内外因子达到某个物种最适的条件下就会暴发[701,故对大亚湾海域的孢囊调查是研究其赤潮爆发的关键信息,王朝晖等在2005-2006年大亚湾大鹏澳养殖区站温排水引起亚历山大藻孢囊通量出现冬季高峰。YingLi等在大亚湾14个取样度与该地区的高PSP水平和PSP事件一致,表明这些表层沉积物中丰富的孢囊是PSP事件的种源。这与亚历山大藻及其孢囊影响PSP水平,是冬者关心的研究,将孢囊作为富营养化的指标显示大亚湾澳头海域在20世纪80年放射性物质的重要的汇,也可能是对环境水质产生潜在影响的重要次生污染源(1)无机污染物随着大亚湾核电站的建设,大亚湾放射性元素水平的变化受到我们的关空气吸收剂量率处于正常水平[791,核电附近空气水蒸气中氚浓度较环境本底略来40年底质中137Cs浓度总的说来仍很低,但海湾底质中137Cs有一定的富集趋同时,众多学者对大亚湾重金属水平及危害展开了调查研究,2010年大亚湾海域沉积物中的石油类、有机碳、硫化物、砷、汞、铬、锌含量相对于1987年变化比较稳定,变化幅度不大82]。有关学者对鱼类和甲壳类等生物体内的重金属含量研究结果表明,大亚湾海域的海洋生物量变化幅度别重金属元素较高可能与该海域重金属含量的背景值较高有关83。Jin-JunLiua(2018)则发现大亚湾主要污染物为Cd和As,重金属污染呈上张海娟(2019)的研究结果表明,大亚湾海域的海水水环境、表层沉积物和属污染,但是在甲壳动物和软体动物体内Cu和Zn存在生物积累问题,镉元素的含量已超过人体消费标准,需引起重视891。在杨美兰和的研究中也显示出甲(2)有机污染物对大亚湾大鹏澳海域多环芳烃的研究中显示丰水期和枯水期的多环芳烃含量差距不大,多环芳烃主要为3~4环有机物,主要来源于石油类物质,这说明大亚湾的大鹏澳海域存在有机污染以及生态风险96。石油烃的含量在海域中呈现对大亚湾有机质进行研究,则发现沉积物中有机质丰度依次为非芳香烃>脂则为海洋自生输入。同时不同地区表层沉积物中的n-烷烃-2-酮和n-油来源且大亚湾有明显的石油污染源991。同时。对大亚湾多环芳烃的时空分布进行研究则显示多环芳烃的空间分布具有位点特异性,煤/草木的燃烧是地表沉积物中多环芳烃的主要来源100],不过未有强有力的证据表明南海石化排污已引参考文献模型的大亚湾海域生态系统结构与功能初步分析.南方水产科学,2017.13(3):p.9-19.[2]杨国标,大亚湾海区潮流运动特征.人民珠江,2001(1):p.30-32.[3]吴仁豪;蔡树群;王盛安;张文静,大亚湾海域潮流和余流的三维数值模拟.热[4]丘耀文,大亚湾营养物质变异特征.海洋学报,2001.23(1):p.85-93.[5]王聪;林军;陈丕茂;章守宇,年平均风场作用下大亚湾水交换的数值模拟.上to2004.MarinePollutionBulletin,2008.56(11):p.1871-1879.qualityinDayaBay,SouthChinaSea.JournalofEnvironmentalManagement,2009.90(10):p.3082-3090.[8]彭云辉;孙丽华;陈浩如;王肇鼎,大亚湾海区营养盐的变化及富营养化研究.海洋通报,2002.21.[9]黄道建;于锡军;郭振仁;綦世斌,大亚湾大辣甲水域溶解无机碳垂直分布特征及季节动态.生态科学,2010.29:p.532-537.[10]黄道建;綦世斌;于锡军,大亚湾春季溶解无机碳的分布特征.生态科学,2012.31:p.75-79.[11]黄道建;于锡军;郭振仁;綦世斌;王雄;陈婵;黄献华,大亚湾表层水中溶解无机碳的时空分布.生态科学,2013.32:p.331-337.[12]姜犁明;董良飞;杨季芳;徐智焕;孙晓欣,大亚湾海域N、P营养盐分布特[13]吴静;唐俊逸;李迎龙;洪钟;赵振业,深圳大亚湾海域无机氮的组成、分布特征及其富营养化状况再探.环境科学导刊,2019:p.79-83.[14]何桐;杨文丰;谢健;余汉生,大亚湾柱状沉积物中C、N、P的分布特征及其环境意义.海洋环境科学,2015.4:p.524-529.[15]何桐;谢健;余汉生;方宏达;高全洲,大亚湾表层沉积物中氮的形态分布特征.热带海洋学报,2009.2:p.86-91.[16]何桐;谢健;余汉生;方宏达,大亚湾表层沉积物中磷的形态分布特征.中山[17]程香菊;郭振仁;刘国;李兵,大亚湾养殖区沉积物-水界面氮磷的释放通量及其在水体中的扩散迁移.热带海洋学报,2014.33:p.77-84.[18]沈园;张景平;张霞;刘松林;黄小平,大亚湾沉积物磷的形态特征及其潜在可释放性.海洋环境科学,2017.36:p.641-647.[19]何桐,谢健,余汉生,方宏达,高全洲,大亚湾表层沉积物间隙水与上覆水中营养盐分布特征.环境科学学报,2008.28:p.203-210.[20]何桐,谢健,余汉生,方宏达,大亚湾表层沉积物和间隙水及上覆水中N、P分布特征.海洋环境科学,2011.30(546-550).[21]何桐;谢健;余汉生;方宏达;高全洲,春季大亚湾海域沉积物-海水界面营养盐的交换速率海洋环境科学,2009.29:p.179-183.[22]黄小平;郭芳;黄道建,大亚湾典型养殖区沉积物一海水界面营养盐扩散通量及其环境意义.海洋环境科学,2008.27:p.6-12.[23]陈瑾;刘思言;邓鉴峰;陈中颖;卢平;李来胜,惠州大亚湾大气湿沉降中氮营养盐变化特征的研究.[24]孟雪娇;
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