水草,到底吸收氨,亚硝酸盐,还是硝酸盐.还是某种水草吸收什么?蜈蚣草,野生水草(水底水上,易活和繁殖),铜钱草(水底水上),皇冠.——这些草各自都是吸收什么的.主要是以阴性好养的为

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/11/14 15:16:41
水草,到底吸收氨,亚硝酸盐,还是硝酸盐.还是某种水草吸收什么?蜈蚣草,野生水草(水底水上,易活和繁殖),铜钱草(水底水上),皇冠.——这些草各自都是吸收什么的.主要是以阴性好养的为
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水草,到底吸收氨,亚硝酸盐,还是硝酸盐.还是某种水草吸收什么?蜈蚣草,野生水草(水底水上,易活和繁殖),铜钱草(水底水上),皇冠.——这些草各自都是吸收什么的.主要是以阴性好养的为
水草,到底吸收氨,亚硝酸盐,还是硝酸盐.还是某种水草吸收什么?
蜈蚣草,野生水草(水底水上,易活和繁殖),铜钱草(水底水上),皇冠.——这些草各自都是吸收什么的.主要是以阴性好养的为主,能再举例一些吗?并说明其各自吸收的是什么元素.多多益善哦.

水草,到底吸收氨,亚硝酸盐,还是硝酸盐.还是某种水草吸收什么?蜈蚣草,野生水草(水底水上,易活和繁殖),铜钱草(水底水上),皇冠.——这些草各自都是吸收什么的.主要是以阴性好养的为
水体的氮素循环
构成氮循环的主要环节是: 生物体 内有机氮 的合成、 氨化作用、 硝化作用、 反硝化作用和固氮 作用.
养殖水体中氨氮及亚硝态氮的积累及毒害
水体中的总氨包括分子氨( NH 3) 与离子氨 ( NH 4+) , 其 中对鱼类有 明显毒害作用的是分子 氨.随着 p H值的不同, 两者在水中是可以相互 转化的, 水体中分子氨与离子氨的比例与水温及 p H有密切关系.总的来说, 温度和 p H值上升, 游离氨在总氨中的比例增加, 游离氨含量越多, 毒 性就越强.养殖水体中离子氨允许的最高浓度为 不超过每升 5 m g氮 ( 5 mg N/ L) , 而分子氨允许 的最高浓度仅为每升 0 . 1 mg氮( 0 . 1 mg N/ L) . 关于氨的毒性作用一般认为渗进生物体内的分子 氨将 血红蛋白中血红蛋白分子的2价亚铁离子 氧化成为3价铁离子 ”, 降低血液的载氧能力, 使呼吸机能下降.可见, 水 体溶氧愈低, 氨毒性也就愈烈.
相对于氨毒害, 亚硝酸盐对鱼虾的毒性较小 , 但 由于氨氮 的转化速度较快 , 使得亚硝酸盐的问题最为突 出.亚硝酸盐作用机理与氨氮毒害相似, 主要是通过 鱼虾的呼吸作用由鳃丝进入血液, 可使正常的血红蛋 白氧化成高价血红蛋 白, 降低运输氧气的蛋白携氧的功能.出现组织缺氧, 鱼、 虾摄食量降低 , 鳃组织 出现病变 , 呼吸困难、 骚动不安或反应迟钝 , 从而导致鱼虾缺氧甚至窒息死亡 .亚硝酸盐还可与仲胺类反应成致癌性 的亚硝酸胺类 物质, p H值低时有利于亚硝酸胺形成.很多池塘出现鱼虾厌食现象 , 亚硝酸盐过高就是主要原因之一.
养殖水体氨氮的生物调控
目前降低养殖水体氨氮的方法有化学的氧化还 原法、 物理的吸附法或开泵增氧法、 生物的肥水及细 菌分解法等.前两种方法长期使用都会改变池塘底 泥的性质, 而且不能从根本上解决问题, 而生物降解 水体氨氮、 亚硝态氮是依靠调节水体中的生物因子 ( 藻类及微生物) 对水体的有机污染物进行有效转 化, 达到自净作用, 有利于建立合理的水生生态循 环, 是一种健康养殖水质调控的有效方法.
微藻是以水为电子供体的光能 自养生物, 以光能作为能源 , 利用氮、 磷等营养物质合成复杂的有机质.被藻细胞吸收的硝酸盐、 亚硝酸盐和铵盐可以用于氨基酸和蛋 白质 、 叶绿素等含氮物质 的合成 , 而微藻又为多种鱼类提供食饵, 因此, 微藻的生长可降低水体中的氮、 磷含量.对氮和磷吸收效果最好 的微藻是螺旋藻小球藻、 栅藻、 颤藻,栅列藻等, 尤 以小球藻 的降氮能力最强.有试验结果表明硅藻可吸收养鱼池塘废水富含的无机物质 N、 P 、 S i 等, 对废水净化率可达到 9 0 %.
本世纪以来, 人们开发 了各种生物活性较好 的由多种微生物组成的复合微生态水质调节剂 , 用于对养殖水体的水质调控 , 如武汉科洋生物工 程有限公司生产 的“ 益池保” 、 “ 保水王” 、 “ 科洋 E F源露” 等已在水产中广泛使用并产生显著的 经济效益.广东省农科院兽医研究所试制出“ 高 浓缩光合 细菌” 、 “ 水产 EM 原液” 和“ 益生菌” 三 种微生态水质改 良剂, 其中“ 高浓缩光合细菌” 主 要菌种是以紫色非硫球菌为主的光合细菌混合菌 群, “ 益生菌” 主要菌种为蜡状芽抱杆菌、 枯草芽抱 杆菌、 乳酸杆菌、 酵母菌, “ 水产 EM 原液” 则由芽 抱杆菌、 双歧杆菌、 放线菌、 乳酸菌等组成.有科学家比较了上述三种菌制剂对鱼池养殖水体氨 氮的降解作用, 结果表明三种菌制剂均有较好效 果 , 尤其是后两者效果极其显著 , 降解率达 8 2 % .
结语:
降低水体氨氮浓度 , 是集约化淡水养殖业面 临的大难题 .现有的研究结果表明 , 合理使用微 藻或微生态制剂, 利用生物控制方法 , 使水体的有 益藻相及菌相处于动态平衡, 既能起到水质净化 作用 , 又能为养殖鱼类提供饵料, 同时还能增强鱼 类的抗病能力 , 促进鱼类的生长.显然 , 生物控制 养殖水体水质是一种很有前景的健康养殖水质调 控方法.利用微藻或微生态制剂除水体氨氮, 我 国目前仍停留在使用单一的微藻或微生态制剂 , 对藻菌联用方面研究得较少, 还没得到实际应用 . 微藻作为净水剂在淡水养殖中的应用还没被引起 重视 .今后应加大对藻菌联用 的研究力度, 微生 态制剂向多元化发展 , 将具有不 同功效的益生菌 整合在一起 , 使其同时具有改善肠道内环境、 增加 进食 、 抑制有害菌群 、 改善水质等多方面的作用.
参考文献:
淡水养殖水体氨氮积累危害及生物控制的研究现状
张进风 李瑞伟 刘杰风 王 辉 巩育军
( 1 . 茂名学院化学与生命科学学院 , 广东 茂名 5 2 5 0 0 0 ; 2 .茂名市茂南三高鱼业发展公司. 广东 茂名 5 2 5 0 0 0 ;3 . 广东海洋大学水产学院 , 广东 湛江 5 2 4 0 2 5)