[1] |
ZHANG X Q, QIAO W B, ZHANG M H, et al. Improvement and evaluation of hydrodynamic conditions in plain regional drainage systems by artificial lakes: a case study of Xinxiang Economic Development Zone, China[J]. Environmental Science and Pollution Research, 2023, 30(31): 77642-77656. doi: 10.1007/s11356-023-27786-5
|
[2] |
汪尚朋, 郭艳敏, 万骥, 等. 城市富营养化湖泊综合治理——以武汉北太子湖为例 [J]. 2021, 水生态学杂志, 42(4): 91-96.
|
[3] |
万杰, 冯炳燕. 基于城市水安全的人工湖水体工程设计[J]. 中国给水排水, 2014, 30(12): 73-76.
|
[4] |
张锴, 刘源, 龙伦明. 成都地区人工湖富营养化现状与防治措施[J]. 环境保护科学, 2013, 39(3): 34-37.
|
[5] |
徐后涛, 赵风斌, 张玮, 等. 城市人工湖的生态治理[J]. 环境工程学报, 2015, 9(9): 4300-4308.
|
[6] |
魏秘, 王瑞, 王竹等. 城市人工湖泊浮游植物群落结构及环境因子分析[J/OL]. 水生态学杂志: 1-20[2023-12-25]. http://kns.cnki.net/kcms/detail/42.1785.x.20220714.1134.002.html.
|
[7] |
韩小波, 王维康, 李燕, 等. 高密度城区人工景观湖(深圳荔枝湖)综合治理 [J]. 2023, 39(2): 120-124.
|
[8] |
唐清华, 高强, 庞志研, 等. 广州市白云人工湖生态修复工程设计 [J]. 2014, 8(7): 3083-3088.
|
[9] |
徐玲娥, 盛晟, 陆俊宇. 典型浅水型人工湖生态修复技术实践——以某园区中心湖水系为例[J]. 给水排水, 2021, 47(S1): 241-245.
|
[10] |
YANG Y G, CHEN H H, AL M A, et al. Urbanization reduces resource use efficiency of phytoplankton community by altering the environment and decreasing biodiversity[J]. Journal of Environmental Sciences, 2022, 112: 140-151. doi: 10.1016/j.jes.2021.05.001
|
[11] |
ABONYI A, HORVATH Z, PTACNIK R. Functional richness outperforms taxonomic richness in predicting ecosystem functioning in natural phytoplankton communities[J]. Freshwater Biology, 2018, 63(2): 178-186. doi: 10.1111/fwb.13051
|
[12] |
LEVESQUE D, PINEL-ALLOUL B, GIANI A, et al. Are fluorometric, taxonomic, and functional indicators of phytoplankton community structure linked to environmental typology of urban ponds and lakes?[J]. Inland Waters, 2020, 10(1): 71-88. doi: 10.1080/20442041.2019.1678970
|
[13] |
YANG J, WANG F, LV J P, et al. Interactive effects of temperature and nutrients on the phytoplankton community in an urban river in China[J]. Environmental Monitoring and Assessment, 2019, 191(11): 634-645.
|
[14] |
ZHU R, WANG H, CHEN J, et al. Use the predictive models to explore the key factors affecting phytoplankton succession in Lake Erhai, China[J]. Environmental Science & Pollution Research, 2018, 25: 1283-1293.
|
[15] |
XIAO Z, LI H, LI X C, et al. Geographic pattern of phytoplankton community and their drivers in lakes of middle and lower reaches of Yangtze River floodplain, China[J]. Environmental Science and Pollution Research, 2022, 29(55): 83993-84005. doi: 10.1007/s11356-022-21657-1
|
[16] |
李亚军, 张海涛, 肖晶, 等. 筑坝河流水动力条件对浮游植物动态变化的影响[J]. 地球与环境, 2019, 47(6): 857-863.
|
[17] |
LIU J F, CHEN Y W, LI M J, et al. Water-level fluctuations are key for phytoplankton taxonomic communities and functional groups in Poyang Lake[J]. Ecological Indicators, 2019, 104: 470-478. doi: 10.1016/j.ecolind.2019.05.021
|
[18] |
罗敏纳, 孙蓓丽, 朱冰川, 等. 太湖流域浮游植物功能类群分布特征及其与环境因子的关系[J]. 湖泊科学, 2022, 34(5): 1471-1488.
|
[19] |
江源, 彭秋志, 廖剑宇, 等. 浮游藻类与河流生境关系研究进展与展望[J]. 资源科学, 2013, 35(3): 461-472.
|
[20] |
刘永定. 中国藻类学研究 [M]. 武汉: 武汉出版社, 2001.
|
[21] |
国家环境保护总局《水和废水监测分析方法》编委会. 水和废水监测分析方法 [M]. 北京: 中国环境科学出版社, 1989.
|
[22] |
中国环境监测总站, 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局. 地表水环境质量标准: GB3838-02[S]. 北京: 中国环境科学出版社, 2002.
|
[23] |
中国环境监测总站. 湖泊(水库)富营养化评价方法及分级技术规定: 总站生字[2001]090号 [S]. 北京: 中国环境科学出版社, 2001.
|
[24] |
生态环境部. 水生态监测技术指南 湖泊和水库水生生物监测与评价(试行)[S/OL]. 中华人民共和国国家生态环境标准, 2023. https://www.mee.gov.cn/ywgz/fgbz/bz/bzwb/shjbh/xgbzh/202305/t20230511_1029717.shtml.
|
[25] |
向蓉, 李巧玉, 喻燚, 等. 汝溪河浮游硅藻功能群特征及其与环境因子相关性分析[J]. 环境科学, 2017, 38(8): 3290-3301.
|
[26] |
赵耿楠, 潘保柱, 丁一桐, 等. 渭河干流和秦岭北麓典型支流浮游植物功能群特征及水质评价[J]. 生态学报, 2021, 41(8): 3226-3237.
|
[27] |
覃宝利, 杨州, 张民. 温度波动对浮游藻类生长及多糖组成的影响[J]. 湖泊科学, 2014, 26(3): 432-440.
|
[28] |
谭啸, 孔繁翔, 于洋, 等. 升温过程对藻类复苏和群落演替的影响[J]. 中国环境科学2009, 29(6): 578-582.
|
[29] |
黄道军, 薛睿康, 李凯, 等. 浅层滞缓流水体富营养化成因与防控策略[J]. 西安建筑科技大学学报(自然科学版), 2020, 52(4): 514-519.
|
[30] |
李博, 苏巍, 黄涛, 等. 金沙江下游浮游植物群落生态特征及与环境因子关系[J]. 水生态学杂志, 2023, 44(4): 18-28.
|
[31] |
REITSEMA R E, PREINER S, MEIRE P, et al. Environmental control of macrophyte traits and interactions with metabolism and hydromorphology in a groundwater-fed river[J]. River Research and Applications, 2021, 37(2): 294-306. doi: 10.1002/rra.3708
|
[32] |
XIONG C J, LIU D F, ZHENG B H, et al. The Influence of hydrodynamic conditions on algal bloom in the Three Gorges Reservoir tributaries [J] Applied Mechanics & Materials, 2013, 295-298: 1981-1990.
|
[33] |
钟小燕, 王船海, 庾从蓉, 等. 流速对太湖河道底泥泥沙、营养盐释放规律影响实验研究[J]. 环境科学学报, 2017, 37(8): 2862-2869.
|
[34] |
LI Z, SONG S Q, LI C W, et al. The sinking of the phytoplankton community and its contribution to seasonal hypoxia in the Changjiang (Yangtze River) estuary and its adjacent waters[J]. Estuarine Coastal and Shelf Science, 2018, 208: 170-179. doi: 10.1016/j.ecss.2018.05.007
|
[35] |
潘继征, 熊飞, 李文朝, 等. 云南抚仙湖透明度的时空变化及影响因子分析[J]. 湖泊科学, 2008, 20(5): 681-686.
|
[36] |
SMAYDA T J, REYNOLDS C S. Community assembly in marine phytoplankton: application of recent models to harmful dinoflagellate blooms [J]. 2018, 23(5): 447-461.
|
[37] |
SHUWANG X Z, ZHANG G D, LI D Y, et al. Spatial and temporal changes in the assembly mechanism and co-occurrence network of the chromophytic phytoplankton communities in coastal ecosystems under anthropogenic influences[J]. Science of the Total Environment, 2023, 877: 162831. doi: 10.1016/j.scitotenv.2023.162831
|
[38] |
周晓红, 刘龙梅, 陈曦, 等. 金山湖闸坝型水体表层沉积物重金属分布特征及生态风险评价[J]. 环境科学, 2014(11): 4127-4134.
|
[39] |
李文静, 张太平, 邝臣坤. 黄沙河滨岸带沉积物营养盐的分布特征及释放规律[J]. 贵州农业科学, 2011, 39(4): 221-224.
|
[40] |
张强, 曹秀芹, 胡明, 等. 扰动对城市河道底泥污染物释放影响[J]. 环境工程, 2019, 37(9): 40-44.
|
[41] |
CAI Y, QI L, SHAN T, et al. Application of phytoplankton taxonomic alpha-diversity indices to assess trophic states in barrier lake: A case of Jingpo Lake[J]. Diversity-Basel, 2022, 14(11): 1003.
|
[42] |
黄艳凤, 胡振, 周绪申, 等. 南大港湿地浮游植物多样性现状分析[J]. 环境生态学, 2020, 2(6): 34-38.
|
[43] |
赵军, 于志刚, 陈洪涛, 等. 三峡水库156m蓄水后典型库湾溶解态重金属分布特征研究[J]. 水生态学杂志, 2009, 2(2): 9-14.
|
[44] |
连心桥, 朱广伟, 杨文斌, 等. 土地利用对太湖入流河道营养盐的影响[J]. 环境科学, 2021, 42(10): 4698-4707.
|
[45] |
张海涵, 王娜, 宗容容, 等. 水动力条件对藻类生理生态学影响的研究进展[J]. 环境科学研究, 2022, 35(1): 181-190.
|