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ZooSCAN助力黃海、東海浮游動物群落結構研究
訪問數量:786發(fā)布時間:2023-11-20

近年,中國科學院海洋研究所的代魯平博士,借助浮游動物圖像掃描分析系統(tǒng)(ZooSCAN),并結合浮游動物標準化生物量譜方法,研究了我國黃海和東海海域上層至深層(3000m)浮游動物群落結構的時空變化,旨在為從中國近海浮游動物群落結構大尺度的變化研究提供基礎數據。


研究背景

浮游動物是海洋生態(tài)系統(tǒng)中重要的次級生產者,在海洋生態(tài)系統(tǒng)中起著承上啟下的重要作用。浮游動物是初級生產向高營養(yǎng)層次傳遞的樞紐,其種群和數量變動會通過食物網的作用引起更低營養(yǎng)級和更高營養(yǎng)級的數量變動和種類組成。同時,浮游動物在海洋生物地球化學循環(huán)中起著重要作用。

中國海具有復雜的海洋生態(tài)環(huán)境。其中,黃海受黃海冷水團、沿岸流和黃海暖流的影響,生物多樣性較高。東海由于受到黑潮暖流、臺灣暖流等水系的影響,海洋生物區(qū)系以亞熱帶成分占優(yōu)勢。在不同水系和地形變化的共同影響和作用下,形成了我國海洋生態(tài)環(huán)境的多樣性,造就了浮游動物多樣性的格局。

代博士基于ZooSCAN圖像分析技術,針對中型浮游生物網網采樣品,對黃、東海秋季的浮游動物群落結構進行了研究,以期為我國黃、東海浮游動物群落結構的評估奠定方法基礎。


研究過程

于2014年10月至11月在黃海海域(121.0°-125.0°E,31.0°-38.8°N)和東海海域(120.2°-125.1°E,25.5°-30.0°N)進行海洋上層浮游動物采樣與調查,共設置44個海洋生物調查站位(圖1)。在每個采樣站位,用標準的中型浮游生物網進行垂直拖網采樣。

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圖1 研究區(qū)域和調查站位分布圖


在實驗室中,采用浮游動物圖像掃描分析系統(tǒng)ZooSCAN掃描采集到的浮游動物樣品,并通過Zooprocess軟件對圖像進行標準化程序處理,進而進行樣品的種類鑒定、計數和體積生物量測定。根據浮游動物個體體積和平均豐度,獲得浮游動物標準化生物量譜。

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圖2 浮游動物圖像掃描分析系統(tǒng)ZooSCAN

研究結果

1. 浮游動物的豐度和體積生物量

調查海區(qū)浮游動物豐度的變化范圍為571.4—65995.1 ind. m-3,平均為6988.0 ± 11008.1 ind. m-3,低值區(qū)出現在南黃海外海海域,高值區(qū)出現在東海南部海域,呈現南高北低的變化趨勢。

浮游動物體積生物量的變化范圍為62.7—13050.2 mm3m-3,平均為1468.3 ± 2364.8 mm3m-3,低值區(qū)出現在南黃海近岸海域,高值區(qū)出現在東海近岸海域,亦呈現南高北低的變化趨勢。

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圖3 黃、東海浮游動物豐度和體積生物量的水平分布

2. 浮游動物類群組成

根據ZooScan的結果,調查海區(qū)鑒定的浮游動物共計17個類群,包括橈足類、磷蝦類、毛顎類、水母類、被囊類、介形類、端足類、腹足類、多毛類、仔稚魚、無節(jié)幼體、夜光蟲、枝角類、有孔蟲、放射蟲、魚卵類和其它浮游動物等。在豐度方面,橈足類、夜光蟲和被囊類是三大優(yōu)勢類群,其對豐度的貢獻率分別為64.8%,18.8%和7.4%。在體積生物量方面,橈足類對總體積生物量的貢獻率最高,為26.1%;水母類次之,其貢獻率為21.6%;毛顎類和被囊類的貢獻率相當,分別為18.5%和17.2%;夜光蟲的貢獻率為7.3%,高于其他類群(圖4)。

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圖4 黃、東海浮游動物主要類群組成

3. 浮游動物標準化生物量譜

本研究中的標準化生物量譜共包括17個粒徑級,其中最小粒徑級為-7(log2mm3ind.-1),對應于ESD為246μm的個體,最大粒徑級為8(log2mm3ind.-1),相當于ESD為7878μm的個體(圖5)。

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圖5 黃、東海浮游動物的平均標準化生物量譜


標準化生物量譜斜率的變化范圍為-1.44—-0.36,最小值出現在南黃海近岸海域,最大值出現在南黃海外海海域。截距的變化范圍為2.25—10.04,呈現南高北低的特點,東海海域的截距高于黃海海域(圖6)。

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圖6 黃、東海浮游動物標準化生物量譜斜率和截距的水平分布

研究結論

小型浮游動物在我國黃、東海海洋生態(tài)系統(tǒng)中具有重要的生態(tài)學地位。開展對中型浮游生物網樣品的研究有利于更全面地認識黃、東海浮游動物群落結構的特征,為我國近海浮游動物的研究提供更為全面的基礎數據。


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1. 代魯平.基于圖像分析技術的浮游動物群落結構研究[D].中國科學院大學(中國科學院海洋研究所),2016.


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