【摘要】:如表4.3所示为各不同形态氮素与藻密度间的相关系数,由表可知,四种氮素与藻密度均不具有显著相关性,而硝氮与亚硝氮含量对藻类生长有一定的影响,因此需要进一步讨论。图4.9中显示两条曲线的相似性较低,表明由于藻类生长受众多因素的影响,实际水体中硝氮含量对藻密度的影响有限。
如表4.3所示为各不同形态氮素与藻密度间的相关系数,由表可知,四种氮素与藻密度均不具有显著相关性,而硝氮与亚硝氮含量对藻类生长有一定的影响,因此需要进一步讨论。
表4.3 藻密度与不同形态氮素间相关系数
**.在置信度(双测)为0.01时,相关性是显著的。
*.在置信度(双测)为0.05时,相关性是显著的。
-N虽不能直接被藻类利用,但通过一系列的还原反应,可被转化为藻类可直接利用的氮素形态,最终合成蛋白质成为藻细胞自身有机体的一部分[184]。因此,-N浓度的提高理论上能够促进藻类的生长。然而表4.3显示二者相关性较低,且不具备显著性。图4.9中显示两条曲线的相似性较低,表明由于藻类生长受众多因素的影响,实际水体中硝氮含量对藻密度的影响有限。进一步通过线性拟合,得出了二者间的关系式:Cells=68.55C(-N)-56(R2=0.119,n=28)。
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图4.9 嘉陵江主城段藻密度与NO3--N曲线对比及回归拟合
亚硝氮是硝氮经硝酸还原酶转化后的氮素形态,在嘉陵江主城段水体中含量较低,由于亚硝氮的氮素相对硝氮处于还原态,因此其更容易被转化为胺,从而更容易被藻类利用。在藻类大量生长和增殖时,水体中亚硝氮会被大量消耗。表4.3显示二者呈现低度负相关,然而相关性不显著。通过图4.10的曲线对比可发现,亚硝氮浓度与藻密度曲线之间无明显规律,进一步对亚硝氮浓度与藻密度进行二次拟合,得到如下关系式:Cells=-6.18×-92.17(R2=0.075,n=28),其R2较低。
图4.10 嘉陵江主城段藻密度与-N曲线对比及回归拟合
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