流量坦化河段着生藻“水华”水流调控因子研究

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    51879279
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    60.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    E1009.生态环境风险控制
  • 结题年份:
    2022
  • 批准年份:
    2018
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2019-01-01 至2022-12-31

项目摘要

Biotic communities are often subjected to altered flow patterns below dams as a result of water storage and controlled releases. The provision of stable flows in many regulated rivers has resulted in the loss of natural seasonality and variability, and the magnitude and frequency of high flow events are frequently diminished. However, seldom have researchers studied this technique and its regulation mechanism, let alone to the regulation of key flow components. Based on above problems, field investigation, experimental methods and theoretical analysis are used to study the spatial-temporal variation of attached algae biomass, evaluate the threshold value of algal boom in this study. The correlation between the algal boom and flow components is also studied by conducting in-situ experiments with the aim of finding key factors in controlling the algal boom. Achievements in this study can provide scientific basis in regulating algal boom in stable flow rivers, improve the evaluation of environmental flow and lay the foundation of river restoration.
由于蓄水和下泄流量控制,水坝以下河流流动模式改变,流量坦化,水流趋于稳定,高流量事件的幅度和频率减少,造成了河流中生物群落自然季节演替的丧失,坝下流量坦化河段着生藻“水华”时有发生。国内外研究表明,水流调控是一种新型调控河道内着生藻“水华”的有效技术,但在水流因子影响着生藻生物量的作用机制、水流控藻机理等方面,有待于进一步探讨。针对以上问题,选择澎溪河发生着生藻“水华”的典型流量坦化河段为研究区域,研究着生藻类群落结构的时空变化特征,界定着生藻类“水华”的阈值,开展水流对着生藻类作用原位试验,探讨水流要素与着生藻类相关关系,解析出调控着生藻类“水华”关键性因子。本研究成果可为流量坦化河段内着生藻类“水华”调控提供科学依据,也可为流量坦化河段的环境流量设定提供参考,亦可以为河流生态修复的研究奠定基础。

结项摘要

本项目旨在研究流量坦化河段着生藻类对生态环境的影响,并探索调控水华爆发的有效方法。为此,项目组针对典型流量坦化河流开展了野外考察、文献调研、现场实验、理论分析与工程实践等研究工作。通过模拟实验研究了流量坦化河段着生藻类的时空变化规律、界定了水华阈值、探讨水流流速对着生藻类的作用机制,解析了调控着生藻类的主要影响因子因子。具体来说,本项目结合水力调控试验与水文脉冲调控试验研究发现,水流流速与着生藻类生物量呈现显著的负相关关系。当流速大于0.418 m/s时,河流生态系统中的着生藻类生物量逐渐减少。相较于低流速情景(0.086 m/s),生物量减少了39.88%。高流速情景下群落结构开始向单优势藻类聚集,浮游藻类细胞转化为丝状藻类,生物多样性和丰富度指标不同程度地降低。此外,通过多次水文脉冲调控,可以有效地抑制藻类的增殖。流速是导致着生藻类群落结构变化的主要环境变量,也是影响河道中着生藻类变化的主要指标。通过调节流速,可以抑制河流生态系统中藻华的爆发。综合而言,本项目的研究成果对拓宽流量坦化河段水文修复的科学认知,初步解决了流量坦化河段着生藻类水华的调控、管理和生态环境保护修复的技术问题,具有一定的理论和实践价值。

项目成果

期刊论文数量(9)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(1)
专利数量(0)
Wet Inorganic Nitrogen Deposition at the Daheitin Reservoir in North China: Temporal Variation, Sources, and Biomass Burning Influences
华北大黑亭水库湿无机氮沉降:时间变化、来源和生物质燃烧影响
  • DOI:
    10.3390/atmos11111260
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
    Atmosphere
  • 影响因子:
    2.9
  • 作者:
    Leixiang Wu;Xiaobo Liu;Kun Li;Wanyun Xu;Wei Huang;Panwei Zhang;Xiaohui Zhao;Chang Liu;Gen Zhang;Linlin Liang
  • 通讯作者:
    Linlin Liang
基于RUSLE模型的承德市土壤侵蚀敏感性及其对土地利用变化响应研究
  • DOI:
    10.13928/j.cnki.wrahe.2021.12.022
  • 发表时间:
    2021
  • 期刊:
    水利水电技术(中英文)
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    颜小平;吴雷祥;谢 军;王永前
  • 通讯作者:
    王永前
The characterization and quantification of viable and dead airborne biological particles using flow cytometry and double fluorescent staining
使用流式细胞术和双荧光染色对活的和死的空气传播生物颗粒进行表征和定量
  • DOI:
    10.1016/j.jaerosci.2022.106019
  • 发表时间:
    2022
  • 期刊:
    Journal of Aerosol Science
  • 影响因子:
    4.5
  • 作者:
    Linlin Liang;Leixiang Wu;Wanyun Xu;Chang Liu;Xuyan Liu;Hongbing Cheng;Yusi Liu;Gen Zhang;Huizheng Che;Junying Sun;Xiaoye Zhang
  • 通讯作者:
    Xiaoye Zhang
刚性约束与“放管服”改革背景下水资源论证区域评估应把握的关系
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2022
  • 期刊:
    中国水利
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    李 昂;李 敏;吴雷祥;彭安帮
  • 通讯作者:
    彭安帮
Construction of evaluation index system of reclaimed water development and utilization potential based on AHP
基于AHP的再生水开发利用潜力评价指标体系构建
  • DOI:
    10.1088/1755-1315/791/1/012120
  • 发表时间:
    2021
  • 期刊:
    IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Leixiang Wu;Ang Li;Ronghao Guan;Zhuowei Wang;Xingchen Liu
  • 通讯作者:
    Xingchen Liu

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其他文献

其他文献

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课题项目:调控A型流感病毒诱导IFN-β表达的机制研究

AI项目摘要:

本研究聚焦于TRIM2蛋白在A型流感病毒诱导的IFN-β表达中的调控机制。A型流感病毒是全球性健康问题,其感染可导致严重的呼吸道疾病。IFN-β作为关键的抗病毒因子,其表达水平对抗病毒防御至关重要。然而,TRIM2如何调控IFN-β的表达尚未明确。本研究假设TRIM2通过与病毒RNA或宿主因子相互作用,影响IFN-β的产生。我们将采用分子生物学、细胞生物学和免疫学方法,探索TRIM2与A型流感病毒诱导IFN-β表达的关系。预期结果将揭示TRIM2在抗病毒免疫反应中的作用,为开发新的抗病毒策略提供理论基础。该研究对理解宿主抗病毒机制具有重要科学意义,并可能对临床治疗流感病毒感染提供新的视角。

AI项目思路:

科学问题:TRIM2如何调控A型流感病毒诱导的IFN-β表达?
前期研究:已有研究表明TRIM2参与抗病毒反应,但其具体机制尚不明确。
研究创新点:本研究将深入探讨TRIM2在IFN-β表达中的直接作用机制。
技术路线:包括病毒学、分子生物学、细胞培养和免疫检测技术。
关键技术:TRIM2与病毒RNA的相互作用分析,IFN-β启动子活性检测。
实验模型:使用A型流感病毒感染的细胞模型进行研究。

AI技术路线图

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          A[研究起始] --> B[文献回顾与假设提出]
          B --> C[实验设计与方法学准备]
          C --> D[A型流感病毒感染模型建立]
          D --> E[TRIM2与病毒RNA相互作用分析]
          E --> F[TRIM2对IFN-β启动子活性的影响]
          F --> G[IFN-β表达水平测定]
          G --> H[TRIM2功能丧失与获得研究]
          H --> I[数据收集与分析]
          I --> J[结果解释与科学验证]
          J --> K[研究结论与未来方向]
          K --> L[研究结束]
      
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