Ecology of Harmful Algae

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出版者:
作者:Turner, J. T. 编
出品人:
页数:413
译者:
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价格:$ 111.87
装帧:
isbn号码:9783540740094
丛书系列:
图书标签:
  • Harmful Algae
  • Algal Blooms
  • Ecology
  • Marine Biology
  • Freshwater Ecology
  • Phycology
  • Toxic Algae
  • Water Quality
  • Environmental Science
  • Plankton
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具体描述

Harmful algal blooms are one of the consequences of the human impact on aquatic ecosystems, particularly the process of eutrophication. They can cause a variety of deleterious effects, including the poisoning of fish and shellfish, habitat disruptions for many organisms, water discolouration, beach fouling, and even toxic effects for humans. This volume is a comprehensive synthesis of the latest research achievements concerning harmful algae (HA) ecology. International experts provide an in-depth analysis of HA topics including: global distribution, ecology of major HA groups, ecology and physiology of HA, HA and the food web, studying and mitigating HA, the human impact on HA and HA impact on human activity. This volume is an invaluable source of information for researchers in HA ecology as well as for advanced students, lecturers, and environmental managers.

《赤潮与藻华:水体生态学前沿探析》 (本书并非《Ecology of Harmful Algae》) 导言:水生态系统的复杂性与关键驱动力 水体,无论是广袤的海洋、蜿蜒的河流,还是静谧的湖泊与水库,都是地球上最活跃且至关重要的生态系统之一。它们不仅是生物多样性的宝库,更是调节全球气候和水循环的核心环节。然而,随着人类活动的加剧——工业排放、农业径流、城市化进程——水生生态系统正面临前所未有的压力。本书《赤潮与藻华:水体生态学前沿探析》旨在提供一个全面的视角,深入剖析驱动水体生态系统动态变化的关键生物、物理和化学过程,尤其关注非有害藻类群体(如硅藻、蓝细菌的非毒性或低毒性优势群落)以及宏观水生生物与环境之间的复杂相互作用。 第一部分:水体物理化学环境的基石 第一章:水文动力学与物质传输 水体的物理结构(如分层、混合模式)是决定营养盐分布和光照可利用性的首要因素。本章详细探讨了湖泊和海洋的垂直热分层(温跃层、盐跃层)如何影响氧气和营养物质在水柱中的重新分配。我们将分析风力驱动的混合、河流径流带来的洪水脉冲效应,以及水动力学模型如何预测污染物和浮游生物群落的迁移和聚集。重点讨论了水体内部的湍流结构如何影响初级生产者的生理适应性。 第二章:溶解氧、pH值与酸化过程 溶解氧(DO)是水生生物生存的生命线。本章深入研究了DO的来源(光合作用、大气扩散)和消耗(呼吸作用、有机物分解)。我们将考察在不同水文条件下,DO在表层和底层水体中形成的梯度现象,例如缺氧带(Hypoxia)的形成机制及其对底栖生物群落结构的影响。此外,关于pH值的讨论将聚焦于水体自身的碳酸盐缓冲系统,以及季节性高光合作用对pH值日变化的影响,而非侧重于长期气候变化导致的海洋酸化。 第三章:营养盐循环的生物地球化学视角 氮(N)、磷(P)和硅(Si)是控制水体初级生产力的核心要素。本章将详细阐述这些营养盐在水相、沉积物和生物体之间的转化路径。我们着重分析了微生物群落(细菌、古菌)在氮的固化、硝化、反硝化过程中的关键作用,以及磷的释放与固定机制(如铁氧化物和钙质沉淀的调控)。硅循环的探讨将侧重于硅藻对硅的巨大需求,以及硅的限制如何影响硅藻在群落结构中的优势地位。 第二部分:浮游生物群落的结构与功能 第四章:硅藻的生态学:生命周期与种间竞争 硅藻是地球上最重要的光合作用者之一,它们独特的硅质外壳赋予了它们在水生态系统中不可替代的地位。本章专注于研究硅藻的生态学:从它们的营养需求(特别是对硅的依赖性)、光合效率的优化策略,到复杂的生命周期转换(有性生殖与无性生殖)。我们将分析在营养盐条件适宜(特别是高Si:N:P比率下)硅藻如何通过快速生长占据优势,形成高生物量的“硅藻相”,并探讨硅藻沉降(Biological Pump)在碳输运中的作用。 第五章:蓝细菌群落的生态位与生物量控制 蓝细菌(Cyanobacteria)是原核生物中的光合作用者,它们在淡水和海洋生态系统中都扮演着重要角色。本章侧重于研究那些不产生或产生极低剂量藻毒素的蓝细菌群落。我们将探究蓝细菌如何利用气泡囊调节浮力,以占据有利的光照条件;分析其在低氮、高光照或富营养化初期阶段的竞争优势。关于氮固定的蓝细菌,我们将集中讨论它们如何打破氮限制,从而影响整个食物网的能量流动。 第六章:浮游动物的捕食压力与生态调控 浮游动物是连接初级生产者和更高营养级的关键环节。本章详细考察了桡足类、枝角类等主要浮游动物的摄食行为、繁殖策略及其对浮游植物群落的“选择性捕食”效应。我们将运用生态学模型来量化浮游动物的“顶食”压力(Top-down control),分析它们如何通过优先捕食大型、低效的浮游植物,从而间接促进小型藻类或恢复硅藻的优势。 第三部分:生态系统尺度的相互作用与长期趋势 第七章:湖泊与海洋的生态系统结构模型 为了更好地理解水生生态系统的复杂性,本章介绍了几种经典的生态系统结构模型,如捕食链模型和营养级联模型。我们将利用这些模型来模拟不同环境扰动(如营养输入增加、温度升高)下,食物网内部能量和物质的传递效率。重点分析了“藻类-浮游动物-鱼类”三营养级联结构在不同水体类型中的表现和稳定性。 第八章:沉积物-水体界面的物质交换 底质沉积物是水体营养盐、有机碳和痕量金属的巨大储存库。本章深入探讨了沉积物-水体界面的物质交换过程,包括沉积物生物扰动(由底栖生物活动引起)对营养盐释放的影响,以及厌氧条件下发生的微生物介导的化学反应。分析了有机质在沉积物中的降解速率如何决定了上覆水体的营养盐“负荷”与“释放”动态平衡。 第九章:人为干扰下的水体生态系统响应 本章关注人类活动对水生态系统稳定性的长期影响。除了传统的富营养化(Eutrophication)现象,我们还讨论了微塑料污染、新兴污染物(如药物残留)对浮游生物生理和行为的影响。我们将分析生态系统对这些多重压力的累积性或协同性反应,以及如何通过生态修复工程(如生物操纵、生态工程措施)来增强水体生态系统的恢复力(Resilience)。 结论:迈向可持续的水生生态管理 本书的最终目标是提供坚实的生态学理论基础,以支持对水生环境的科学监测和有效管理。理解非有害藻类优势群落的生态机制、营养盐的精确循环以及生物调控的作用,是维护水体生态平衡、确保水资源质量的关键所在。

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