根据2018—2019年对永定河莲石湖水生态数据调查结果,利用Ecopath with Ecosim(EwE)6.5软件构建莲石湖生态系统Ecopath模型,初步分析莲石湖生态系统结构和能量流动特征。模型包括主要鱼类、底栖动物、浮游动物、浮游植物和有机碎屑等共1...根据2018—2019年对永定河莲石湖水生态数据调查结果,利用Ecopath with Ecosim(EwE)6.5软件构建莲石湖生态系统Ecopath模型,初步分析莲石湖生态系统结构和能量流动特征。模型包括主要鱼类、底栖动物、浮游动物、浮游植物和有机碎屑等共14个功能组。结果显示:莲石湖生态系统各功能组主要分布于前4个营养级,能量流动主要发生在第Ⅱ和第Ⅲ营养级之间。营养级Ⅰ能量传递效率低下,能量向更高营养层次流动受阻。交互影响结果表明,初级生产者和有机碎屑生物量的增大对大部分功能组的影响为促进效应。生态系统总初级生产量与总呼吸比值(TPP/TR)、Finn’s循环指数(FCI)、Finn’s平均路径长度(FMPL)、系统连接指数(CI)和系统杂食性指数(SOI)综合表明该生态系统还处于发育"幼态期"。展开更多
文摘根据2018—2019年对永定河莲石湖水生态数据调查结果,利用Ecopath with Ecosim(EwE)6.5软件构建莲石湖生态系统Ecopath模型,初步分析莲石湖生态系统结构和能量流动特征。模型包括主要鱼类、底栖动物、浮游动物、浮游植物和有机碎屑等共14个功能组。结果显示:莲石湖生态系统各功能组主要分布于前4个营养级,能量流动主要发生在第Ⅱ和第Ⅲ营养级之间。营养级Ⅰ能量传递效率低下,能量向更高营养层次流动受阻。交互影响结果表明,初级生产者和有机碎屑生物量的增大对大部分功能组的影响为促进效应。生态系统总初级生产量与总呼吸比值(TPP/TR)、Finn’s循环指数(FCI)、Finn’s平均路径长度(FMPL)、系统连接指数(CI)和系统杂食性指数(SOI)综合表明该生态系统还处于发育"幼态期"。