石瑞潔,馬 杰,呂成旭,許曉光,黨馨逸,蔣燕妮,葉 子,吳懿婷, 王國祥
(1:南京師范大學環境學院,南京 210023)(2:江蘇省地理信息資源開發與利用協同創新中心,江蘇省環境演變與生態建設實驗室,江蘇省水土環境生態修復工程實驗室,南京 210023)
近年來,湖泊富營養化已成為全球突出的水環境問題之一[1].據統計,截止2019年,我國已超70%的湖泊出現不同程度的富營養化現象[2].與一般湖泊相比,富營養化湖泊中藻華暴發或水草瘋長會導致大量藻草生物碎屑在水-沉積物表面堆積分解,顯著改變湖泊生源要素的循環強度[3].以太湖為例,在風力和湖流的共同作用下,大量藻類殘體在湖灣、湖濱帶、侵蝕漕以及挺水植物群叢等區域與水生植物、外源有機物等混合堆積腐解,并向水體釋放大量營養鹽及各類有機物質,在局部區域甚至會引起“湖泛”或“黑水團”等水環境問題[4-6].因此,需要特別關注富營養化湖泊藻草堆積區有機碎屑的分解過程.
隨著淺水湖泊富營養化問題的日益加劇,大量研究關注水生植物殘體或藻類碎屑分解對水質的影響[7-9].已有結果表明,不同水生植物在各個季節腐爛分解對水質的影響差異較大,且春季礦化速率要明顯高于冬季[10].挺水植物茭草和蘆葦殘體衰亡后會快速釋放大量營養鹽,同時上覆水中溶解性有機物(DOM)的化學結構特征也會隨時間的推移而發生變化[11].在藻型富營養化湖泊中,DOM主要來源于藻類[12],且藻源性顆粒有機物降解會……