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1 DOI: /SP.J 应用与环境生物学报 Chin J Appl Environ Biol 216,22 ( 2 ) : 生态修复对浅水湖泊沉积物磷形态特征及湖水磷浓度的影响 * 莫家勇 1 钟萍 1 刘正文 1, 2** 1 暨南大学生态学系与水生生物研究中心广州 中国科学院南京地理与湖泊研究所南京 218 摘要以恢复沉水植物为主要手段在浅水富营养化湖泊修复中得到广泛应用, 但修复后水质差异很大, 可能与沉积物特征有关. 暨南大学南湖是浅水富营养化湖泊, 在削减外源负荷后, 实施了沉水植物恢复等修复工程. 本研究选择具有不同水质的区域, 采集水样与沉积物, 分析沉积物 NH 4 Cl-P( 弱结合态磷 ) Fe-P( 铁结合态磷 ) Al-P( 铝结合态磷 ) Bio-P( 细菌可利用性磷 ) Ca-P( 钙结合态磷 ) 和 Ref-P( 残渣磷 )6 种形态的磷, 并检测水质差异, 以探讨生态修复对沉积物磷形态及水体磷浓度的影响. 结果显示, 沉水植物较丰富的 2 号点沉积物密度显著高于沉水植物较少的 1 号点,2 号点沉积物中 Fe-P Al-P 和 Ref-P 含量较高, 沉积物磷最大释放潜力 (P-MSP) 为 4.87 mg/l, 大幅高于 1 号点的 2.8 mg/l, 然而 2 号点水体磷浓度却低于 1 号点,1 号点水体的总磷 颗粒态磷 总溶解性磷和溶解活性磷浓度分别为 2 号点的 1.29 倍 1.11 倍 1.17 倍和 1.14 倍, 水质较 2 号点差. 本研究说明沉水植物能抑制沉积物中磷的释放, 提高沉积物对磷的滞留能力, 从而降低水体磷含量, 改善水质. ( 图 4 表 1 参 37) 关键词浅水湖泊 ; 生态修复 ; 沉水植物 ; 沉积物磷形态 ; 磷浓度 ; 改善水质 CLC X24 : X171.4 Effects of ecological restoration on the sediment phosphorus form and the water phosphorus concentration in a shallow lake* MO Jiayong 1, ZHONG Ping 1 1, 2** & LIU Zhengwen 1 Department of Ecology and Institute of Hydrobiology, Jinan University, Guangzhou 1632, China 2 Nanjing Institute of Geography and Limnology, Chinese Academy of Sciences, Nanjing 218, China Abstract Re-establishment of submerged plants is widely used in restoration of eutrophic shallow lakes, with water quality varying significantly, which may be related to sediment characteristics. This research aimed to study the effects of ecological restoration on the sediment phosphorus form and the water phosphorus concentration in a shallow lake. The South Lake in Jinan University is a shallow eutrophic lake which was restored by recovering submerged plants after reducing external loading. This research selected sampling sites with different water quality and collected water and sediment samples. Sediment phosphorus was analyzed using a sequential extraction scheme as six forms of NH 4 Cl-P (loosely sorbed phosphorus), Fe-P (iron bound phosphorus), Al-P (aluminum bound phosphorus), Bio-P (bioavailable phosphorus), Ca-P (calcium bound phosphorus) and Ref-P (refractory phosphorus). The results showed that sediments density was significantly higher in Site 2 which had more abundant submerged plants than Site 1. The Fe-P, Al-P and Ref-P content in sediments and P-MSP (Phosphorus Maximum Solubilization Potential) were higher in Site 2 (4.87 mg/l) than in Site 1 (2.8 mg/l), whereas the phosphorous concentration of water was lower in Site 2 than in Site 1. The concentration of TP, PP, TDP and SRP in Site 1 was 1.29 times, 1.11 times, 1.17 times and 1.14 times higher than in Site 2, respectively. These findings indicate that submerged plants can inhibit the release of phosphorus from sediments and increase the phosphorus retention by sediments, and thus reduce phosphorus concentration in lake water. Keywords shallow lake; ecological restoration; submerged plants; phosphorus forms of sediment; phosphorus concentration; improving water quality 水体富营养化是目前最主要的水环境问题之一, 我国水 体富营养化问题十分严峻 年对东部平原湖区 东 北平原与山地湖区和云贵高原湖区 138 个面积大于 1 km 2 湖 收稿日期 Received: 接受日期 Accepted: * 国家自然科学基金项目 ( ) 资助 Supported by the National Natural Science Foundation of China ( ) ** 通讯作者 Corresponding author ( zliu@niglas.ac.cn) 泊水质的调查结果显示,8.4% 的湖泊超过了富营养化标准, 其中达到重富营养化标准的占 4.1% [1]. 研究表明, 磷是湖泊富营养化的限制性因子 [2-4]. 湖泊水体中磷的来源包括外源和内源, 外源主要包括工业废水 城镇污水以及地表径流等, 内源包括沉积物释放以及水体中藻类 水生生物死亡分解释放等. 富营养化湖泊的治理与修复首先必须对磷负荷进行控制, 在外源磷得到控制之后, 内源磷的治理就成为重点.

2 22 卷 莫家勇等 321 研究发现, 沉积物中的磷在一定条件下 (ph DO 温度 扰动等 ) 会向上覆水释放, 对湖泊水体磷含量具有较大影响. 如 Okaro 湖在分层期间, 湖下层水体中 6% 的磷来自沉积物释放 [], 苏格兰及英格兰有 18%-88% 的湖泊营养物来源于沉积物释放 [6], 而太湖在 26 年内源磷释放量甚至可达外源磷输入量的 2-6 倍 [7]. 然而, 沉积物中能参与界面交换并可被生物利用的磷负荷取决于沉积物中磷的赋存形态, 其含量直接决定沉积物向上覆水释放磷的总量 [8]. 化学连续提取法将沉积物中磷形态分为弱结合态磷 铁结合态磷 铝结合态磷 钙结合态磷 有机磷等 [9-1]. 不同赋存形态的磷具有不同的理化性质, 向上覆水释放的潜力不同. 许多学者认为弱结合态磷和铁结合态磷是主要的易释放态磷, 对水体磷的贡献较大 [11-13]. 朱光伟在对长江中下游湖泊沉积物的研究中发现, 水体中的总磷 (TP) 和溶解性总磷 (TDP) 含量与沉积物中弱结合态磷关系密切 [14]. 因此, 分析沉积物中磷形态对富营养化湖泊修复具有重要意义. 沉水植物对浅水富营养化湖泊水质提升具有重要作用, 目前在富营养化湖泊修复中具有较多应用. 恢复沉水植物不仅可以降低因外界扰动引起的底泥再悬浮, 改善湖水透明度和湖泊底质 [1], 而且可以增加底栖生物的种类和丰度, 提高生物多样性 [16], 相对增加系统稳定性. 另外, 沉水植物能够吸收底泥中的高活性磷, 将其固定在植物体内 [17], 并且能够促进水体中的磷转化为沉积物中难分解态磷, 改变沉积物磷形态组成, 增强沉积物对磷的滞留能力, 降低沉积物磷释放风险 [18]. 琚泽文等研究发现, 尽管不进行底泥疏浚, 种植沉水植物也可以将沉积物中的弱结合态磷转化为相对稳定的磷形态, 控制沉积物内源磷释放和水体磷浓度 [19]. 另外, 利用沉水植物修复富营养化水体具有环保 经济 高效等优点. 因此, 恢复沉水植被在浅水富营养化湖泊修复方面具有广阔的研究和应用前景. 暨南大学南湖是一个浅水型景观湖泊, 年平均水深约 1. m, 湖泊面积约 4 m 2. 为了改善南湖水质, 学校相关部门实施了一系列的修复措施, 例如截断外源污染物输入, 种植沉水植物 ( 主要是苦草 Vallisneria natans) 等措施 [2]. 但修复后南湖不同区域沉水植物丰度不同, 水质差异较大, 可能与不同区域沉积物特征不同有关. 因此, 本研究通过分析南 湖不同区域沉积物磷形态及其分布特征, 并比较水体磷浓度 差异, 探讨生态修复对沉积物中磷形态及水体磷浓度的影 响, 为具有不同沉积物特征的湖泊修复提供依据. 1 材料与方法 1.1 样品采集 沉积物样品采集选择两个水质不同的区域采集沉 积物, 采样点位置如图 1 所示, 其中采样点 2 的沉水植物丰度 显著高于采样点 1. 采样时间为 214 年 4 月 26 日. 用柱状采泥器 (PVC 管长 32 cm, 内径 8. cm) 采集各位点的沉积物样品, 每个位点采集 4 根平行泥柱, 泥柱深度约 2 cm. 样品现场切 割,-1 cm 的样品间隔 1 cm 切割,1-1 cm 和 1-23 cm 分别作 为一个分层样品进行处理. 将切割后的样品装入聚乙烯封口 袋内, 排尽袋内空气密封, 编号后带回实验室保存于 4 冰 箱中备用 水样采集水样采集时间为 214 年 3-6 月, 采样点如图 1 所示, 采样频率为半月一次, 采样时间为早上 8 点. 用 2. L 的 聚乙烯水壶采集水面表层以下 cm 左右的水样, 带回实验 室保存于 4 冰箱中待测. 1.2 分析方法 沉积物分析参考文献 [9-1], 沉积物磷形态提取方 法如下 :(1)1 mol/l NH 4 Cl 溶液在 ph = 7,2 条件下震荡 2 h, 提取 NH 4 Cl-P 即弱结合态磷 ;(2).11 mol/l NaHCO 3 和.11 mol/l Na 2 S 2 O 4 混合液, 即 BD 溶液,4 条件下震荡 1 h, 提取 BD-P 即铁结合态磷 (Fe-P);( 3a).1 mol/l NaOH 溶液 2 条件下震荡 16 h, 提取 NaOH-rP 即铝结合态磷 (Al-P); (3b)3a 步骤中的提取液利用过硫酸钾溶液消解后测定其总 磷 (NaOH-TP) 含量, 此值与 NaOH-rP 的差值为 NaOH-nrP 即 生物可利用性磷 (Bio-P);(4). mol/l HCl 溶液 2 条件下震荡 16 h, 提取 HCl-P 即钙结合态磷 (Ca-P);( )1 mol/l NaOH 溶液 8 条件下震荡 24 h, 提取残渣磷 (Ref-P). 每一 步提取结束后, 经 3 r/min 的离心机离心 1 min, 上清液经.4 μm 的滤膜过滤后测定溶解活性磷 (SRP), 残余物进行 下一步提取, 实验中使用的样品为湿沉积物样品. 每步提取 的磷形态及其含义如表 1 所示. [9-1] 表 1 每种提取剂所提取的磷形态及含义 Table 1 The form and meaning of phosphorus extracted by each extractant 提取剂 Extractant 形态磷 Phosohorus form 磷含义 Phosohorus meaning 1 mol/l NH 4 Cl NH 4 Cl-P 间隙水中的活性磷以及沉积物表面松散结合的磷 Pore water soluble phosphorus and sediment surface loosely adsorbed phosphorus.11 mol/l BD Fe-P 氧化还原敏感性磷, 主要是指和铁锰等金属的氢氧化物结合的磷 Redox-sensitive phosphorus, mainly bound to Fe-hydroxide and Mn-hydroxide.1 mol/l NaOH Al-P Bio-P. mol/l HCl Ca-P 1 mol/l NaOH Ref-P 可与氢氧根离子进行交换的铁铝金属氧化物约束的磷 Phosphorus bound to metallic oxide (mainly Fe and Al), soluble inorganic phosphorus in alkaline solution 碎屑中有机磷和聚磷, 以及腐殖酸化合物结合的磷 Phosphorus in micro-organisms, detritus, humic compounds and poly-phosphorus 碳酸盐结合的磷和磷灰石磷等 Apatite and CaCO 3 bound phosphorus 最稳定, 最不易释放的残渣态磷 Most stable and unreleased refractory phosphorus NH 4 Cl-P: 弱结合态磷 ;Fe-P: 铁结合态磷 ;Al-P: 铝结合态磷 ;Bio-P: 生物可利用性磷 ;Ca-P: 钙结合态磷 ;Ref-P: 残渣磷. NH 4 Cl-P: loosely sorbed phosphorus; Fe-P: iron bound phosphorus; Al-P: aluminium bound phosphorus; Bio-P: bioavailable phosphorus; Ca-P: calcium bound phosphorus; Ref-P: refractory phosphorus. Chin J Appl Environ Biol 应用与环境生物学报

3 322 生态修复对浅水湖泊沉积物磷形态特征及湖水磷浓度的影响 2 期 图 1 南湖采样点示意图. a: 荷花池 ;b: 南亭. Fig. 1 Sampling locations in South lake. a: lotus pond; b: south pavilion. 沉积物总磷含量为各形态磷含量之和, 沉积物含水率 和烧失量分别采用 1 烘干和 灼烧后的质量损失, 密 度采用质量体积法 水样分析水体中总磷 (TP) 溶解性总磷 (TDP) 和 溶解活性磷 (SRP) 含量的检测采用钼锑抗分光光度法 [21], 颗粒态磷 (PP) 为总磷与溶解性总磷之差, 水体中磷浓度为 214 年 3-6 月的平均值. 1.3 沉积物磷最大释放潜力 [1] 依据 Ribeiro 的研究方法计算南湖不同区域沉积物磷 的最大释放潜力. 由于 Ribeiro 在提取沉积物磷形态时使用的 是烘干后的样品, 而本研究实验使用的是混匀后的湿沉积物 样品, 因此将公式调整为 : P-MSP = w P,sed n sed d (1) H 式中 :P-MSP(Phosphorus Maximum Solubilization Potential) 为沉积物磷最大释放潜力 ;w P,sed 为沉积物中 NH 4 Cl-P 和 Fe-P 含量之和 ;n ~ sed 为沉积物密度 ;d 为沉积物深度, 本研究实验中 为 1 cm;h 为水深, 本研究实验中为南湖平均水深 1. m. 2 结果 两个采样点的沉积物含水率差异不明显, 均表现出由表 层到底层逐渐降低的趋势 ( 图 2). 2 号点的烧失量在 -3 cm 范 围内高于 1 号点, 深度超过 3 cm 以下,2 号点低于 1 号点. 两个 采样点沉积物的密度在不同深度波动较大, 但 2 号点的密度 大幅高于 1 号点. 两个采样点的沉积物 NH 4 Cl-P 含量虽然在不 同沉积物深度波动较大, 但 1 号点的浓度都大幅高于 2 号点. Fe-P 含量在 1 号点表现出从底层到表层逐步降低的趋势, 而浓度在 2 号点的波动较大, 没有明显的垂直变化 ;2 号点 Fe-P 含量在表层大幅高于采样点 1. 1 号点 Al-P 含量在 -8 cm 范围 内低于 2 号点, 两个采样点均表现出随沉积物深度增加逐渐增加的趋势. 2 号点的 Bio-P 含量在 -3 cm 内高于 1 号点,3-8 cm 范围内低于 1 号点, 且 2 号点的 Bio-P 在不同沉积物深度波动大 于 1 号点. 两个采样点的 Ca-P 含量从沉积物底层到表层都有 减少的趋势, 尤其是 1 号点, 且 2 号点的 Ca-P 含量低于 1 号点. Ref-P 在 2 号点的含量高于 1 号点, 两个采样点均表现出随沉积 物深度增加逐步增加的垂向变化特征. 2 号点沉积物总磷含量在 -1 cm 深度内大幅高于 1 号点, 两个点沉积物总磷含量均呈现由底层到表层逐渐降低的特征 ( 图 3). 由公式 (1) 计算得南湖 1 号点和 2 号点沉积物磷的最大释 放潜力 (P-MSP) 分别为 2.9 mg/l 和 4.87 mg/l, 由此可知, 在 仅考虑沉积物磷形态方面,2 号点沉积物磷释放潜力大幅高 于 1 号点. 南湖两个采样点的湖水磷浓度差异较大,1 号点的各形 态磷浓度均高于 2 号点 ( 图 4). 1 号点的 TP PP TDP 和 SRP 浓 度分别是 2 号点的 1.29 倍 1.11 倍 1.17 倍和 1.14 倍. 3 讨论与结论 对于浅水湖泊而言, 沉积物的含水率是影响内源磷释放 的一个重要因素, 因为含水率的大小直接影响到沉积物再悬 浮的风险程度, 而沉积物的再悬浮过程是磷在沉积物与上覆 水之间重新分配的重要途径之一 [22]. 本研究中两个采样点的 含水率差异不明显, 但表层含水率均较高, 远高于惠州西湖 沉积物的含水率 [23], 在垂向分布上均表现出自上而下逐渐降 低的趋势, 说明两个采样点表层沉积物均具有较大的不稳定 性, 在外界干扰时容易发生再悬浮. 沉积物烧失量可以较好 地反映出沉积物的有机质含量 [24]. 本研究中,1 号点沉积物表 层 (-3 cm) 烧失量低于 2 号点, 这可能是因为 2 号点苦草生长 较好, 富集了较多的有机质. NH 4 Cl-P 是沉积物中最容易发生释放的磷形态, 属于弱 结合态磷 [2], 当沉积物环境条件发生变化或受到扰动时, 该 类型的磷最容易进入水层中, 水层中的可溶性活性磷进入沉 积物最初也是以弱结合态的形态存在 [26]. 本研究中,1 号点的 NH 4 Cl-P 含量高于 2 号点, 存在较大的释放风险. Fe-P 是对氧 应用与环境生物学报 Chin J Appl Environ Biol

4 22 卷 莫家勇等 323 Water content (w/%) Loss on ignition (LOI, w/g g -1 ) Density (ρ/g cm -3 ) Depth (δ /cm) NH 4 Cl-P (w/μg g -1 ) Fe-P (w/μg g -1 ) Al-P (w/μg g -1 ) # 2# Depth (δ /cm) Bio-P (w/μg g -1 ) Ca-P (w/μg g -1 ) 1 1 Ref-P (w/μg g -1 ) Depth (δ /cm) 图 2 南湖沉积物相关指标垂向分布特征. NH 4 Cl-P: 弱结合态磷 ;Fe-P: 铁结合态磷 ;Al-P: 铝结合态磷 ;Bio-P: 生物可利用性磷 ;Ca-P: 钙结合态磷 ; Ref-P: 残渣磷. Fig. 2 Vertical distribution of sediments parameters in South Lake. NH 4 Cl-P: loosely sorbed phosphorus; Fe-P: iron bound phosphorus; Al-P: aluminium bound phosphorus; Bio-P: bioavailable phosphorus; Ca-P: calcium bound phosphorus; Ref-P: refractory phosphorus. 2 化还原电位敏感的磷形态 [27-28], 这种形态的磷被认为是潜在可释放态磷, 特别是在沉积物缺氧时, 能从沉积物中释放进水体, 成为水体内源磷的一部分 [28]. 本研究中,2 号点的 Fe-P 含量高于 1 号点, 理论上 2 号点沉积物磷释放的风险大于 1 号点, 然而 2 号点的水质状况好于 1 号点, 水体中各形态磷含量均较低 ( 图 4), 这可能与两个采样点沉水植物生长状况差异有关. 因为沉水植物在生长过程中能够通过体内的通气组织 将氧气向根部输送, 在根区周围形成富氧环境 [3], 维持沉积物处于氧化状态. 而高的氧化还原电位有利于 Fe-P 的形成和维持 Fe-P 的稳定. 本研究中,2 号点沉水植物丰度大于 1 号点, 生长状态较好, 导致 2 号点沉积物处于较高的氧化状态, 抑制了 Fe-P 的释放, 增加了沉积物对 Fe-P 的滞留能力 [31]. 1 号点的 Fe-P 含量在垂向分布上呈现由底层到表层逐渐降低的趋势, 说明沉积物对 Fe-P 的滞留能力较差 释放较多. 而 2 号点 Fe-P Chin J Appl Environ Biol 应用与环境生物学报

5 324 生态修复对浅水湖泊沉积物磷形态特征及湖水磷浓度的影响 2 期 Depth (δ /cm) 2 图 3 南湖不同区域沉积物总磷分布特征. TP: 总磷. Fig. 3 Total phosphorus in sediments of different locations in South Lake. TP: total phosphorus. Phosphorus concentration (ρ/mg L -1 ) 没有明显的垂向变化, 说明 2 号点沉积物对 Fe-P 的滞留能力 高 释放得到了较好控制. TP (w/μg g -1 ) # 2#. TP PP TDP SRP Phosphorus form 图 4 南湖不同区域水体磷含量. TP: 总磷 ;PP: 颗粒态磷 ;TDP: 总溶解性磷 ;SRP: 溶解活性磷. Fig. 4 Phosphorus concentrations in water of different locations in South Lake. TP: total phosphorus; PP: particulate phosphorus; TDP: total dissolved phosphorus; SRP: soluble reactive phosphorus. Al-P 在中性 ph 条件下较稳定, 过酸或过碱都会发生释 放 [32]. 该形态磷对氧化还原电位不敏感, 在有氧和无氧的环 境下均较稳定, 释放的潜力小于 Fe-P 和 NH 4 Cl-P. 因此, 许多 湖泊修复采用添加铝盐来控制内源磷的释放 [33-3]. 本研究中 两个点的 Al-P 的含量都在表层较低, 说明存在一定的释放. 而 1 号点的 Al-P 含量低于 2 号点, 说明 1 号点释放较多. ph 是影 响 Al-P 释放的主要因素, 另外植物根部分泌的有机酸类物质 也会影响 Al-P 的释放 [36], 两个采样点湖水的 ph 差异不大, 沉 积物的 ph 及其它性质是否有差异, 还有待进一步研究. Bio-P 被细菌矿化分解后可成为内源磷的一个重要来 源 [37]. 本研究中,1 号点表层 Bio-P 变低说明释放较多, 而 2 号 点沉积物表层 Bio-P 含量增加, 说明 Bio-P 比较稳定, 释放得 到了抑制. Bio-P 的分解释放与微生物活动有关, 需要进一步 1# 2# 研究两个采样点表层沉积物的微生物差异才能揭示 Bio-P 分 解释放的机理. Ca-P 和 Ref-P 被认为是沉积物中的惰性磷, 是 沉积物中永久储存的主要磷形态 [1]. 尽管 Ca-P 较稳定, 但影 响磷形态转化的因素是多种的, 两个点 Ca-P 含量都表现出表 层较低的特征, 说明还是存在一定程度释放. 两个点 Ref-P 与 Ca-P 垂直变化相似, 表层 1 cm 内释放明显. 两个采样点沉积物中总磷含量在表层均较低, 说明都存 在一定程度的释放. 但 2 号点沉积物表层总磷含量大幅高于 1 号点, 说明 1 号点沉积物磷释放较多. 由于 2 号点沉水植物丰 度大于 1 号点, 说明 2 号点的沉水植物增加了沉积物对磷的滞 留能力. 综上所述, 生态修复对沉积物特征及水体磷浓度具有 较大影响. 沉水植物丰度较高的区域沉积物密度较大, 质地 相对较硬, 沉积物中磷得到较好控制, 湖水磷含量较低. 沉 水植物丰度较低的区域, 沉积物比较松软, 沉积物中磷释放 较多, 水体磷含量较高. 种植沉水植物等生态修复措施能够 提高沉积物对磷的滞留能力, 抑制沉积物磷的释放, 降低湖 水磷浓度, 改善水质. 该结果在浅水富营养化湖泊生态修复 方面具有重要的实践意义, 提示如果以恢复沉水植物为手段 修复富营养化浅水湖泊, 沉水植物的丰度及覆盖度将影响生态修复的效果. 由于本研究实验受湖泊面积限制, 仅选取了 2 个沉水植物丰度不同点进行研究, 因此, 关于沉水植物丰度 对沉积物影响的深入探讨, 还有待进一步研究. 参考文献 [References] 1 杨桂山, 马荣华, 张路, 姜加虎, 姚书春, 张民, 曾海鳌. 中国湖泊现 状及面临的重大问题与保护策略 [J]. 湖泊科学, 21, 22 (6): [Yang GS, Ma RH, Zhang L, Jiang JH, Yao SC, Zhang M, Zeng HA. Lake status, major problems and protection strategy in China [J]. J Lake Sci, 21, 22 (6): ] 2 Schindler DW. Eutrophication and recovery in experimental lakes:implications for lake management [J]. Science, 1974, 184: Schindler DW, Fee EJ. Experimental lakes area: whole-lake experiments in eutrophication [J]. J Fisher Board Can, 1974, 31 (): Findlay DL, Kasian SEM. Phytoplankton community responses to nutrient addition in Lake 226, Experimental Lakes Area, northwestern Ontario [J]. J Fisher Aquat Sci, 1987, 44 (S1): s3-s46 Özkundakci D, Hamilton DP, Gibbs MM. Hypolimnetic phosphorus and nitrogen dynamics in a small, eutrophic lake with a seasonally anoxic hypolimnion [J]. Hydrobiologia, 211, 661 (1): -2 6 Carvalho L, Maberly S, May L. Risk assessment methodology for determining nutrient impacts in surface freshwater bodies [R]. Bristol: Environment Agency, 2 7 Qin B, Zhu G, Zhang L, Luo L, Gao G, Gu B. Estimation of internal nutrient release in large shallow Lake Taihu, China [J]. Sci Chin Ser D, 26, 49 (1): 38-8 黄清辉, 王磊, 王子健. 中国湖泊水域中磷形态转化及其潜在生态效 应研究动态 [J]. 湖泊科学, 26, 18 (3): [Huang QH, Wang L, Wang ZJ. Advance in the study on phosphorus speciation, transformation and its potential ecological efficts in Chinese lakes [J]. J Lake Sci, 26, 18 (3): ] 应用与环境生物学报 Chin J Appl Environ Biol

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