نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه زیست شناسی دریا، دانشکده علوم دریایی و اقیانوسی، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، خرمشهر، ایران.

چکیده

سخت پوستان پلانکتونی به دلیل قرار گرفتن در حلقه های میانی زنجیره غذایی اکوسیستم های آبی از اهمیت ویژه ای در انتقال انرژی برخوردار هستند. بنابراین مستقیماً بر فراوانی و تنوع دسته‌های بالاتر هرم غذایی به‌ویژه ذخایر و منابع شیلات تأثیر می‌گذارند. در این مطالعه، تأثیر چرخه جزر و مدی بر اکوسیستم سخت‌پوستان زئوپلانکتونیک در مصب رودخانه بهمنشیر (شمال غربی خلیج فارس) مورد بررسی قرار گرفت. نمونه ها در بهار 1397 در مصب رودخانه بهمنشیر توسط تورپلانکتون گیری با اندازه مش 100 میکرومتر جمع آوری شد.  نمونه ها در 5 ایستگاه برای تأثیر جزر و مدی بر فراوانی زئوپلانکتون ها، تقریباً از ساعت 8:00 تا 18:00 هر دو ساعت انجام شد. همزمان فاکتورهای فیزیکوشیمیایی در محل مورد سنجش قرار گرفت.  به طور کلی 72 گونه متعلق به 28 خانواده مربوط به 3 کلاس سخت پوستان شامل لارو کشتی چسب ها (Cirripedia)، آنتن منشعبان (Cladocera)  و پاروپایان (Copeoda) مشاهده شد. بیشترین درصد فراوانی نسبی مربوط به Cladocera با 35 درصد بود که ناشی از فراوانی Daphnia mendotae بود. بیشترین تنوع (0/04 ± 2/71 = شاخص شانون) در ایستگاه 5 (نزدیک دهانه رودخانه بهمنشیر) محاسبه گردید. افزایش تنوع زیستی ناشی از تعداد و فراوانی زیاد گونه‌ها ی پاروپایا بود. بیشترین گونه ها در بین پاروپایان مربوط به خانواده Acartiidae ( با 10 گونه از جنس Acartia ) محاسبه گردید.  نتایج تجزیه و تحلیل PCA نشان داد که از بین عوامل محیطی، شوری تأثیر مستقیمی بر تراکم کل، تراکم گونه‌های  Harpacticoida و Calanoida  در جزء اول را دارد.  به نظر می رسد جزر و مد به طور قابل توجهی بر تراکم و انواع سخت پوستان پلانکتونی در طول دوره های فصل بهار ذکر شده، تأثیر می گذارد. نتایج ما تأثیر نسبتاً زیاد چرخه جزر و مدی را بر الگوی فضایی گروه های سخت پوستان پلانکتونی در منطقه مورد مطالعه را  نشان می دهد.  این مطالعه ممکن است برای پایش بیولوژیکی آتی و نفوذ شوری آب دریا به رودخانه‌های مصبی شمال غربی خلیج فارس مفید باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

Ajmal khan, S., 2004. Methodology for Assessing Biodiversity. Annamalai University, Centre of Advanced Study in Marine Biology, 12p. https://www.scirp.org/reference/referencespapers?referenceid=2852551.
Bazrafshan, S., Sakhaee, N., Savari, Doustshenas, B., Movahedinia, A., 2012. Study of Morphology and Density of Diogenes sp. (Anomura: Diogenidae) in Bahmanshir estuary (NW Persian Gulf). Journal of Marine Science and Technology, 17(1), pp. 28-36. (In Persian). Doi.org/10.2211 3/jmst.2016.40456.
Bouvier, D.L., 1940. Faune de France. Paris, Lechevalier et Fils. 37, pp. 1-404.
Castro, P. and Huber, M. E., 2003. Marine Biology. 5th edition. McGraw-Hill Higher Education. 468p. https://books.google.com/books/about/ Marine_Biology.html?id=0lAMNgAACAAJ.
Chen, X., Zhou, W., Pickett, S.T.A., Li, W., Han, L., and Ren, Y., 2016. Diatoms are better indicators of urban stream conditions: A case study in Beijing, China. Ecological Indicators, 60, 265-274. DOI:10.1016/j.ecolind.2015.06. 039.
Conway, D.V., White, R.G., Hugues-Dit-Ciles, J., Gallienne, C.P, and Robins, D. B., 2003. Guide to the coastal and surface zooplankton of the south-western Indian Ocean. Occasional Publication of the Marine Biological Association of the United Kingdom, No 15, Plymouth, UK, 354 pp. DOI:10.13140/2.1.1 554.0165.
Harvey, A.W., Martin, J., and Wetzer, R., 2002. Phylum Arthropoda: Crustacea. Atlas of marine invertebrate larvae. Academic Press, San Diego. 337-370.
Hill, M.O. 1973. Diversity and evenness: a unifying notation and its consequences. Ecology, 54(2): 427-432. DOI:10.2307/1934352.
Holliday, N. P., Pollard, R.T., Read, J.F, and Leach, H., 2000. Water mass properties and fluxes in the Rock all Trough, 1975–1998, Deep Sea Research Part I: Oceanographic Research Papers. 47 (7):1303-1332. DOI:10.1016/S0967-0637(99)00109-0.
Jørgenson, S.F., Costanza, R., Fuliu, X.u., 2005. Handbook of ecological indicators for assessment of ecosystem health. CRC press. pp. 439. DOI:10.1201/9780203490181.
Knuckey, R.M., Semmens, G.L., Mayer, R.J., Rimmer, M.A., 2005. Development of an optimal microalga diet for the culture of the calanoid copepod Acartia sinjiensis: effect of algal species and feed concentration on copepod development. Aquaculture. 249, pp.339– 351. DOI:10.1016/j.aquaculture.2005.02.053.
Krebs, C. J., Boutin, S., and Boonstra, R., 2002. Ecosystem dynamics of the boreal forest. New York. The Kluane Project. DOI:10.23 07/3071790.
Lamb, E. G., Bayne, E., Holloway, G., Schieck, J., Boutin, S., Herbers, J., and Haughland, D.L., 2009. Indices for monitoring biodiversity change: Are some more effective than others?. Ecological Indicators, 9(3), pp. 432-444. DOI:10.1016/j.ecolind.2008.06.001.
Magris, R. A. and Loureiro-Fernandes, L., 2011. Diversity and distribution of assemblages of estuarine decapod larvae (Crustacea: Decapoda: Anomura, Brachyura) in tropical southeastern Brazil. Zootaxa,, 2758(1), pp. 26-42. DOI:10. 11646/zootaxa.2758.1.2.
Norian, A., Amini, F., Sakhaei, N., Archangi, B., Mokhtarpour, A., 2022. Evaluation of biodiversity of phytoplankton and determination of biological health quality of Arvand River (south west of Iran) using Trophic Diatom Index (TDI). Iranian Journal of Fisheries Sciences (IJFS), 21 (4), pp. 1047-1063. DOI:10.220 92/ijfs. 2022.127619.
Omori, M. and Ikeda, T., 1984. Methods in marine zooplankton ecology. Wiley, 332p.
Paterson, M., 2001. Ecological monitoring and assessment network protocols for measuring biodiversity: zooplankton of fresh waters. R3T 2N, 6, pp. 3-7.
Paula, J., Mendes, R. N., Paci, S., McLaughlin, P., Gherardi, F., Emmerson, W., 2001. Combined effects of temperature and salinity on the larval development of the estuarine mud prawn Upogebia africana (Crustacea, Thalassinidea). In Advances in Decapod Crustacean Research. pp. 141-148. Doi.org/10.1007/978-94-017-06 45-2_14.
Peyghan, S., Savari , A., Doustshenas, B., Sakhaei, N., Dehghan Madiseh, S., 2011. New record of Acartia (Acartiella) faoensis Khalaf, 1991 (Copepoda: Calanoida: Acartidae) from Iranian waters of NW Persian Gulf. Iranian Journal of Animal Biosystematics (IJAB), 7 (2), pp. 177-179. Doi: 10.22067/ijab.v7i2.25520.
Price, A.R., 2002. Simultaneous ‘hotspots’ and coldspots of marine biodiversity and implications for global conservation. Marine Ecology Progress Series, 241, pp. 23-27. DOI:10.3354/meps241023.
Sakhaie N., Savari A., Kochanian P., Nabavi S.M.B., Marammazy, J.G. and Doustshenas, B., 2011. Morphological characteristics and distribution of Ocypodidae at zoea one larvae stage from coastal waters of Khuzestan Province, Persian Gulf. Iranian Scientific Fisheries Journal. 20(2), pp.73-88. (In Persian). http://hdl.handle.net/1834/10560.
 Sakhaei, N., .Bazrafshan, S., 2022. Basics of marine zooplankton ecobiology. Khorramshahr University of Marine Science and Technology.pp 218. (In Persian). https://w ww.gisoom.com/book/44803731.
Sandercock, G.A, and Scudder, G.G.E., 1994. An introduction and key to the freshwater calanoid copepods (Crustacea) of British Columbia. Dept. of Zool., University of British Columbia, Vancouver, BC, Canada. https://www2.gov.bc.ca/assets/gov/environment/natural-resource-stewardship/nr-laws-policy/risc/background/key_to_freshwater_calanoid_copepods_of_bc.pdf.
Schwamborn, R., de Melo Júnior, M., Neumann Leitão, S., Ekau, W., Nogueira Paranaguá, M., 2017. Dynamic patterns of zooplankton transport and migration in Catuama Inlet (Pernambuco, Brazil), with emphasis on the decapod crustacean larvae. American Journal of Aquatic Research, 36(1). https://doi.o rg/10.3856/vol36-issue1-fulltext-10.
Sheyamizadeh, M., Sakhaei, N., Doustshenas, B., Savari, A., Nabavi S.M.B., 2019. Study of Planktonic Crustacean Communities (Copepoda, Cladocera) of the Arvand estuary by Scanning electron microscope. Journal of Marine Science and Technology, 18(3), pp. 1-10. (In Persian). Doi: 10.22113/jmst.201 9.149004.2197.
Umoren, A. E. and Edokpayi, C. A., 2006. Proceedings of the 21st Annual Conference of the Fisheries Society of Nigeria FISON, Calabar. 13th -17th November, 306-309pp.