******T

advertisement
การศึกษาผลผลิตเบื้องต้นในทะเลสาบสงขลาและ
การประยุกต์ใช้ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า
นิคม ละอองศิริวงศ์
กลุ่มงานวิจยั ระบบและการจัดการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชาย่ัง
สถาบันวิจยั การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชาย่ัง กรมประมง
Figure 1: Primary production, vertical flux and regeneration of nutrients in a coastal marine ecosystem.
Also shown are some of the involved organisms such as phytoplankton, zooplankton, higher trophic
levels and benthic organisms. The massive and narrow vertical arrows indicate scenarios of
substantial and insignificant vertical flux.
Figure 2 :Direct relationship between dissolved inorganic N input and
phytoplankton biomass, as mean annual chlorophyll a content
Figure 3: Conceptual figure, showing the various watershed and airshed anthropogenic nutrient
sources, their input to estuarine and coastal waters via freshwater discharge, the establishment of
hypoxia due to freshwater overlaying denser saltwater and the stimulation of primary production
(eutrophication) and algal booms due to coastal nutrient enrichment. Note the linkage between nutrient
enriched primary production and hypoxia as phytoplankton sink into stratified bottom water. Also, note
potential negative impacts of hypoxia on bottom dwelling finfish and shellfish as well as submersed
aquatic vegetation communities, all of which require oxic conditions.
Figure 4 : Examples of phytoplankton blooms resulting from excessive nutrient
loading is estuarine and coastal waters.
Figure 4 (con.) : Examples of phytoplankton blooms resulting from excessive
nutrient loading is estuarine and coastal waters.
Figure 4 (con.) : Examples of phytoplankton blooms resulting from excessive nutrient
loading is estuarine and coastal waters.
Figure 5 : Impacts of excessive primary production
Figure 6 : Impacts of anthropogenically - enchanced nutrient loading on coastal
biogeochemical, trophodynamics and water quality, Note the numerous
potenially negative feedbacks which come into play in response to increased
eutrophication (i.e. accelerating primary productiion)
ผลผลิตเบื้องต้นคืออะไร
• the synthesis of organic material from inorganic
compounds, such as CO2 and water
• simply the rate at which phosynthesis proceeds
• primary producers
–
–
–
–
phytoplankton
macroalgae : Cladophora sp., Enteromorpha sp.
aquatic plants : sea grass
mangroves
องค์ประกอบของผลผลิตเบื้องต้น
• Gross primary production(Pg)
– rate of photosynthesis, not reduced for losses to
excretion or to respiration in its various forms
• Net primary production(Pn)
– gross primary production less losses to respiration by
phytoplankton
• Net community production(Pnc)
– net primary production less losses to respiration by
heterotrophic microorganisms
• gramms or moles of carbon fixed per unit
volume , or per unit area, of water per unit time
– g-C m-2 yr-1
วิธีการหาผลผลิตเบื้องต้น
• Light-dependent change in dissolved oxygen
– net production : accumulation of oxygen in a light bottle
– respiration : consumption of oxygen in a dark bottle
– gross primary production : net production – respiration
• Light-dependent change in dissolved inorganic
carbon
– like the light-dark oxygen method
– precision less than bulk oxygen methods
– required extra procedures, such as filtration
วิธีการหาผลผลิตเบื้องต้น (ต่อ)
• The 14C method
– most commonly measured
– very sensitive and good precision
• The 13C method
– used
13C
tracer
• The 18O method
• Chlorophyll a method
– gross primary production
การศึกษาผลผลิตเบื้องต้นในทะเลสาบสงขลา
กลางทะเลสาบสงขลาตอนนอก
บริเวณแหล่งเลีย้ งปลาในกระชังเกาะยอ
บริเวณแหล่งเลีย้ งปลาในกระชังบ้ านหัวเขา
ก.พ.-เม.ย.
7.80
7.80
7.80
29.1
37.9
7.70
7.70
30.1
7.60
7.60
31.5
7.50
10.7
22.5
15.3
13.1
7.40
34.1
7.50
7.20
8.8
15.4
13.5
7.10
100.30
100.40
longitude (E)
8.1
8.9
7.8
100.50
7.3
3.4
16.5
7.20
8.7
16.1
100.20
100.30
100.40
longitude (E)
5.9
7.3
6.5
17.2
100.50
13.8
31.1
6.5
18.6
14.2
7.30
8.3
7.8
7.6
6.1
100.10
7.50
2.9
7.10
100.60
29.8
7.40
10.4
7.30
5.8
6.9
8.0
12.0
27.1
7.60
34.4
3.3
7.30
100.20
35.5
42.3
7.40
7.3
100.10
25.6
7.70
47.4
latitude (N)
22.6
14.1
54.6
latitude (N)
18.1
latitude (N)
ต.ค.-ม.ค.
พ.ค.-ก.ย.
6.3
14.3
14.7
13.2
8.8
7.20
13.7
9.9
22.1
7.10
100.60
100.10
100.20
100.30
100.40
10.4
12.4
12.2
100.50
100.60
longituude (E)
การแพร่ กระจายของคลอโรฟิ ลล์เอในทะเลสาบสงขลา
(ข้อมูลเฉลียจากปี 2535-2546)
การประยุกต์ใช้ผลผลิตเบื้องต้นในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า
• Carrying capacity (การเลี้ยงปลาในกระชัง)
องค์ความรู ้ดา้ นการจัดการสิ งแวดล้อมและโมเดล
ข้อมูลการบริ โภค
ออกซิเจนของปลา
การประเมินความหนาแน่น
ความหนาแน่นทีเหมาะสม
ข้อมูลกระแสน้ า,
ออกซิเจนละลาย
ความลึก
Carrying capacity (การเลี้ยงหอย)
Download