一种低盐条件下酸处理浒苔的方法与流程

文档序号:15841594发布日期:2018-11-07 08:30阅读:365来源:国知局

本发明属于海洋生物领域,具体地说涉及一种低盐条件下酸处理浒苔的方法。

背景技术

自2007年至今,以浒苔(ulvaprolifera)为主要成因种的绿潮在我国黄海海域连续多年周期性爆发,造成了严重的环境破坏和经济损失,引起了社会的广泛关注。浒苔生殖方式多样,其中孢子生殖是其重要的一种繁殖方式。浒苔孢子能合成并释放一种黏性的聚合糖蛋白,遇到合适的附着基时就会迅速附着,在适宜的营养和环境条件下,进行萌发并迅速生长。合适的附着基包括海产品(藻类和贝类等)养殖筏架(缆绳、竹竿等)、泥沙颗粒、玻璃和塑料等。研究浒苔生长调控与附着基中浒苔的清除对于绿藻控制有着重要的意义。

浒苔生长速度快,环境适应范围广,抗逆性强,对干出失水、盐度、温度等都具有较强的适应能力。适用于其它杂藻的清除方法,譬如“干露”等,对浒苔的清除效果不佳。如何简便、有效地清除附着基中的浒苔,已成为制约生产和控制藻潮形成的难题。



技术实现要素:

本发明的目的在于提供一种低盐条件下酸处理浒苔的方法。

为实现上述目的,本发明采用技术方案为:

一种低盐条件下酸处理浒苔的方法,将浒苔藻体置于酸溶液中浸泡,实现对固体基质上浒苔的处理。

所述浸泡后通过测定光合作用活性,判断浒苔生长状态,分析对固体基质上浒苔的处理效果。

所述酸溶液的ph为4.0;盐度为0‰-90‰;浸泡时间为1h-6h。

所述浒苔藻体置于盐度为0‰、15‰、60‰或90‰中。

所述浒苔藻体浸泡在0‰盐度的酸溶液中,浸泡处理时间为1h;

在15‰盐度的酸溶液中,浸泡处理时间为1h-3h;

在60‰、90‰盐度的酸溶液中,浸泡处理时间为1h-6h。

所述酸为盐酸、硫酸、磷酸或柠檬酸。

具体步骤如下:

1.配置不同盐度(0‰、15‰、60‰、90‰)的酸溶液。

2.将生长状态良好的浒苔藻体投放至不同的酸溶液中,使用dual-pam测定光合作用参数。

本发明将浒苔置于不同盐度的酸溶液中进行处理。在低盐条件下(0‰、15‰),加酸处理组藻体光合活性比正常盐度(30‰)酸处理下降显著,处理1h后,yii值降至0.10以下;在高盐条件下(60‰、90‰),加酸处理组藻体光合活性与海水酸处理组没有较大差异,随着处理时间的增加,高盐加酸处理组光合活性反而较高。表明低盐条件下酸处理对浒苔光合活性影响较大,而高盐似乎对酸处理有一定的保护作用。

本发明具有如下优点:

本发明利用不同盐度的酸溶液处理浒苔藻体,发现在低盐条件下酸处理对藻体的影响较大,可用此方法进行基质中浒苔的清除;具体为:

1.节约成本,所用酸溶液用淡水配制即可。

2.操作过程简单,本发明实际操作中只需将带有杂藻浒苔的固体基质浸泡在酸溶液中一段时间即可。

3.选择面广,在本发明过程中酸选择范围较广,盐酸、硫酸、磷酸和柠檬酸均可。

附图说明

图1为本发明实施例提供的浒苔分别经淡水(0‰盐度)、ph4.0盐酸溶液(海水酸溶液)及ph4.0淡水溶液(淡水酸溶液)处理1h后fv/fm的变化图。

图2为本发明实施例提供的浒苔分别经淡水(0‰盐度)、ph4.0盐酸溶液(海水酸溶液)及ph4.0淡水溶液(淡水酸溶液)处理1h后yi和yii的变化图。

图3为本发明实施例提供的浒苔分别经海水:淡水=1:1溶液(15‰盐度)、ph4.0盐酸溶液(海水酸溶液)及15‰盐度ph4.0盐酸溶液处理1h后fv/fm的变化图。

图4为本发明实施例提供的浒苔分别经海水:淡水=1:1溶液(15‰盐度)、ph4.0盐酸溶液(海水酸溶液)及15‰盐度ph4.0盐酸溶液处理1h后yi和yii的变化图。

图5为本发明实施例提供的浒苔分别经海水:淡水=1:1溶液(15‰盐度)、ph4.0盐酸溶液(海水酸溶液)及15‰盐度ph4.0盐酸溶液处理3h后fv/fm的变化图。

图6为本发明实施例提供的浒苔分别经海水:淡水=1:1溶液(15‰盐度)、ph4.0盐酸溶液(海水酸溶液)及15‰盐度ph4.0盐酸溶液处理3h后yi和yii的变化图。

图7为本发明实施例提供的浒苔分别经高盐海水(60‰盐度)、ph4.0盐酸溶液(海水酸溶液)及60‰盐度ph4.0盐酸溶液处理1h后fv/fm的变化图。

图8为本发明实施例提供的浒苔分别经高盐海水(60‰盐度)、ph4.0盐酸溶液(海水酸溶液)及60‰盐度ph4.0盐酸溶液处理1h后yi和yii的变化图。

图9为本发明实施例提供的浒苔分别经高盐海水(60‰盐度)、ph4.0盐酸溶液(海水酸溶液)及60‰盐度ph4.0盐酸溶液处理3h后fv/fm的变化图。

图10为本发明实施例提供的浒苔分别经高盐海水(60‰盐度)、ph4.0盐酸溶液(海水酸溶液)及60‰盐度ph4.0盐酸溶液处理3h后yi和yii的变化图。

图11为本发明实施例提供的浒苔分别经高盐海水(60‰盐度)、ph4.0盐酸溶液(海水酸溶液)及60‰盐度ph4.0盐酸溶液处理6h后fv/fm的变化图。

图12为本发明实施例提供的浒苔分别经高盐海水(60‰盐度)、ph4.0盐酸溶液(海水酸溶液)及60‰盐度ph4.0盐酸溶液处理6h后yi和yii的变化图。

图13为本发明实施例提供的浒苔分别经高盐海水(90‰盐度)、ph4.0盐酸溶液(海水酸溶液)及90‰盐度ph4.0盐酸溶液处理1h后fv/fm的变化图。

图14为本发明实施例提供的浒苔分别经高盐海水(90‰盐度)、ph4.0盐酸溶液(海水酸溶液)及90‰盐度ph4.0盐酸溶液处理1h后yi和yii的变化图。

图15为本发明实施例提供的浒苔分别经高盐海水(90‰盐度)、ph4.0盐酸溶液(海水酸溶液)及90‰盐度ph4.0盐酸溶液处理3h后fv/fm的变化图。

图16为本发明实施例提供的浒苔分别经高盐海水(90‰盐度)、ph4.0盐酸溶液(海水酸溶液)及90‰盐度ph4.0盐酸溶液处理3h后yi和yii的变化图。

图17为本发明实施例提供的浒苔分别经高盐海水(90‰盐度)、ph4.0盐酸溶液(海水酸溶液)及90‰盐度ph4.0盐酸溶液处理6h后fv/fm的变化图。

图18为本发明实施例提供的浒苔分别经高盐海水(90‰盐度)、ph4.0盐酸溶液(海水酸溶液)及90‰盐度ph4.0盐酸溶液处理6h后yi和yii的变化图。

具体实施方式

下面结合具体实施例,进一步阐述本发明。应理解,这些实施例仅用于说明本发明而不用于限制本发明的范围。此外应理解,在阅读了本发明的内容之后,本领域技术人员可以对本发明作各种改动或修改,这些等价形式同样落于本发明所限定的范围。

实施例1,

处理条件:盐度为0‰的溶液(淡水)、ph为4.0的盐酸溶液(海水酸溶液)、ph为4.0的淡水溶液(淡水酸溶液)处理浒苔

1.在自然海水中添加浓盐酸,用ph计调节ph为4.0,配制海水酸溶液;在淡水中添加浓盐酸,用ph计调节ph为4.0,配制淡水酸溶液。

2.将生长状态良好的浒苔分别置于上述设置的处理条件中海水(对照组)、淡水、海水酸溶液、淡水酸溶液分别处理1h,使用dual-pam测定光合作用参数。发现淡水短时间处理并不影响浒苔的光合活性;海水酸处理可以影响浒苔的光合参数,其中fv/fm由0.89降至约0.77,yii由0.80左右降至0.40左右;淡水酸处理对浒苔光合活性的影响更为显著,fv/fm降至约0.25,yii降至0.10以下(参见图1和2)。

由上述图1和2可见,酸处理可显著降低浒苔藻体的光合活性,降低盐度(淡水)的酸处理可更显著影响其光合活性。

实施例2,

处理条件:海水:淡水=1:1(v/v)溶液(15‰盐度)、ph为4.0的盐酸溶液(海水酸溶液)、15‰盐度ph4.0盐酸溶液处理浒苔

1.配制海水:淡水=1:1(v/v)溶液;在自然海水中添加浓盐酸,用ph计调节ph为4.0,配制海水酸溶液;在海水:淡水=1:1溶液中添加浓盐酸,用ph计调节ph为4.0,配制15‰盐度ph4.0盐酸溶液。

2.将生长状态良好的浒苔分别置于上述处理条件中,同时以普通海水(对照组)、15‰盐度溶液、海水酸溶液及15‰盐度ph4.0盐酸溶液分别处理1h、3h,使用dual-pam测定光合作用参数。发现处理1h后,各处理组藻体的光合活性与对照组相比都显著下降,按下降程度排序依次为:15‰盐度溶液、海水酸溶液和15‰盐度酸溶液(参见图3和4)。随着处理时间的增加(3h),各组光合参数数值继续下降,其中15‰盐度酸溶液处理的浒苔fv/fm已降至0.10以下,yi和yii已降至0(参见图5和6)。

由上述图3-6可见,相对于海水酸溶液处理组而言,较低盐度的酸溶液对浒苔藻体光合活性的影响较大。

实施例3,

处理条件:高盐海水(60‰盐度)、ph为4.0的盐酸溶液(海水酸溶液)、60‰盐度ph4.0盐酸溶液处理浒苔

1.在自然海水中添加氯化钠,用盐度计调节盐度为60‰;在自然海水中添加浓盐酸,用ph计调节ph为4.0,配制海水酸溶液;在60‰盐度溶液中添加浓盐酸,用ph计调节ph为4.0,配制60‰盐度ph4.0盐酸溶液。

2.将生长状态良好的浒苔分别置于上述处理条件中60‰盐度溶液、海水酸溶液、60‰盐度ph4.0盐酸溶液中分别处理1h、3h、6h,使用dual-pam测定光合作用参数。发现处理1h后,高盐海水处理组与对照组相比没有显著性变化;海水酸溶液与高盐酸溶液处理组藻体光合活性显著下降,但这两组没有较大的差距(图7和8)。处理3h后,海水酸溶液与高盐酸溶液处理组藻体光合活性继续下降,有意思的是,高盐酸溶液处理组相比于海水酸溶液处理组下降缓慢(图9和10)。处理6h后,海水酸溶液与高盐酸溶液处理组藻体光合活性降至几乎为0(图11和12)。

由上述图7-12可见,相对于海水酸溶液处理组而言,高盐条件下的酸处理对于浒苔藻体具有一定的保护作用。

实施例4,

处理条件:高盐海水(90‰盐度)、ph为4.0的盐酸溶液(海水酸溶液)、90‰盐度ph4.0盐酸溶液处理浒苔

1.在自然海水中添加氯化钠,用盐度计调节盐度为90‰;在自然海水中添加浓盐酸,用ph计调节ph为4.0,配制海水酸溶液;在90‰盐度溶液中添加浓盐酸,用ph计调节ph为4.0,配制90‰盐度ph4.0盐酸溶液。

2.将生长状态良好的浒苔分别置于上述处理条件中90‰盐度溶液、海水酸溶液、90‰盐度ph4.0盐酸溶液中分别处理1h、3h、6h,使用dual-pam测定光合作用参数。发现处理1h后,各处理组相对于对照组都有显著的下降,其中海水酸溶液与高盐酸溶液处理组下降更为明显(图13和14)。处理3h后,高盐酸溶液处理组的藻体光合活性反而高于海水酸溶液处理组(图15和16)。处理6h后,海水酸溶液处理组藻体光合活性降至几乎为0,高盐酸溶液处理组藻体光合活性有一定的值,虽然较低(图17和18)。

由上述图13-18可见,相对于海水酸溶液处理组而言,高盐条件下的酸处理对于浒苔藻体的影响不如低盐酸处理的大,表明高盐具有一定的保护作用。

本发明采用不同盐度的酸溶液来处理浒苔,发现低盐条件下酸处理影响更大,其中以淡水酸溶液处理影响最大,高盐条件下对酸处理反而有一定的保护作用。

以上为对本发明实施例的描述,通过对所公开的实施例的上述说明,使本领域专业技术人员能够实现或使用本发明。对这些实施例的多种修改对本领域的专业技术人员来说将是显而易见的,本文中所定义的一般原理可以在不脱离本发明的精神或范围的情况下,在其它实施例中实现。因此,本发明将不会被限制于本文所示的这些实施例,而是要符合与本文所公开的原理和新颖特点相一致的最宽的范围。

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