ĐA DẠNG VI TẢO BIỂN VÙNG QUẦN ĐẢO TRƯỜNG SA, VIỆT NAM

Đặng Diễm Hồng1,2, , Hoàng Thị Minh Hiền1, Lê Thị Thơm1, Nguyễn Cẩm Hà1, Lưu Thị Tâm1, Ngô Thị Hoài Thu1, Vũ Thị Loan3, Nguyễn Trọng Dân3, Ngô Trung Dũng3, Thân Văn Hậu4, Nguyễn Thu Hoài3, Đỗ Thị Thu Hồng3
1 Viện Công nghệ sinh học, Viện Hàn lâm KH và CN Việt Nam
2 Học viện Khoa học và Công nghệ, Viện Hàn lâm KH và CN Việt Nam
3 Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga
4 Trung tâm Phân tích và Kiểm soát Môi trường Biển, Hải Phòng, Việt Nam
Tác giả liên hệ:
Đặng Diễm Hồng
Viện Công nghệ sinh học, Viện Hàn lâm KH và CN Việt Nam, Học viện Khoa học và Công nghệ, Viện Hàn lâm KH và CN Việt Nam
18 Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội
Số điện thoại: 091534 3660;  Email: ddhong@ibt.ac.vn

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

DIVERSITY OF MARINE MICROALGAE IN TRUONG SA ISLANDS, VIETNAM


In this study, marine microalgal communities in 12 islands belonging to the sea water region of Truong Sa Islands (Spratly Islands), Vietnam in May-June and October-November 2021 was studied. There were 305 species of marine microalgae belonging to 7 phyla were identified in 12 islands in this sea water region of Truong Sa Islands (Spratly Islands) in 2021 in which with 39 dominant species, highest species number of 147 in Central (London) Reef (D1) and the lowest species number of 15 in Ambonya Cay (D4) were detected. Up to 2021, in the sea water region of the Truong Sa Islands (Spratly Islands), 14 genera of toxic harmful algae have appeared. The average value of biodiversity index (H') and the diversity value index (Dv) in all 12 studied islands in the Truong Sa Islands (Spratly Islands) in 2021 is 3.61±0.40 and 3.43±0.39, respectively, showing that the diversity of marine microalgae of this sea water region is rich and the quality of its sea water is generally good. It has been determined that two main factors NO3- and oil content, followed by DO, salinity, temperature and Hg content in seawater were affected the density of marine microalgal cells in the sea water of Truong Sa Islands (Spratly Islands) in 2021. In which, the marine microalgal cell density has a negative correlation with temperature, salinity, NO3- and Hg content of seawater and has a positive correlation with DO parameter was discovered.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Yang X., Tan Y., Li K., Zhang H., Liu J., Xiang C., Long-term changes in summer phytoplankton communities and their influencing factors in Daya Bay, China (1991-2017), Marine Pollution Bulletin, 2020, 161:111694.
2. Rombouts I., et al., Changes in marine phytoplankton diversity: Assessment under the Marine Strategy Framework Directive, Ecological Indicators, 2019, 102:265-277.
3. Lyche-Solheim A., et al., Ecological status assessment of European lakes: a comparison of metrics for phytoplankton, macrophytes, benthic invertebrates and fish, Hydrobiologia, 2013, 704(1):57-74.
4. Margalef R., Life-forms of phytoplankton as survival alternatives in an unstable environment, Oceanologica acta, 1978, 1(4):493-509.
5. Chalar G., The use of phytoplankton patterns of diversity for algal bloom management, Limnologica, 2009, 39(3):200-208.
6. Nguyễn Tiến Cảnh, Nguyễn Văn Khôi, Vũ Minh Hào, Sinh vật phù du vùng biển quần đảo Trường Sa, Tuyển tập các công trình nghiên cứu nghề cá biển, Agriculture Publishing House, 1999, 2:15-54.
7. Nguyễn Tiến Cảnh, Vũ Minh Hào, Nguyễn Hoàng Minh, Sinh vật phù du vùng biển quần đảo Trường Sa, Tuyển tập các công trình nghiên cứu nghề cá biển, Agriculture Publishing House, 2004, 3:13- 68.
8. Đỗ Công Thung, Lê Thị Thúy, Cơ sở khoa học đề thiết lập các khu bảo tồn biển quần đảo Trường Sa, Tạp chí Khoa học và Công nghệ biển, 2009, 9:18-32.
9. Hoàng Quốc Trương, Phiêu sinh vật vịnh Nha Trang, 2 - Tảo giáp, Viện Hải Dương học Nha Trang, Ann. De la Faculté des Saigon, 1963, 2:129-176.
10. Trương Ngọc An, Phân loại tảo Silic phù du biển Việt Nam, Nxb. Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội, 1993, 315 tr.
11. Larsen L., Nguyen-Ngoc Lam, Potentially toxic microalgae of Vietnamese waters, Copenhagen Opera Botanica, 2004, p. 1-18.
12. Guiry M. D., Guiry G. M., Algae Base World-wide electronic publication, National University of Ireland, Galway, 2020. Available at: http//www.algaebaseorg; searched on 01 October 2020.
13. Otero J., Álvarez-Salgado X. A., Bode A., Phytoplankton diversity effect on ecosystem functioning in a coastal upwelling system, Frontiers in Marine Science, 2020, 7:592255.
14. APHA, Standard methods for the examination of water and wastewater, 21st Edition, American Public Health Association/American Water Works Association/Water Environment Federation, Washington DC, 2005.
15. TCVN 6222:2008 (ISO 9174:1998), Chất lượng nước - Xác định crom - Phương pháp đo phổ hấp thụ nguyên tử, Bộ Khoa học và Công nghệ, 2008.
16. SMEWW 3125: 2017, Xác định asen bằng phương pháp phổ cảm ứng khối phổ plasma (ICP/MS).
17. TCVN 6193:1996 (ISO 8288: 1986 (E)), Chất lượng nước - xác định coban, niken, đồng kẽm, cađimi và chì - phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa, Bộ Khoa học và Công nghệ, 1996.
18. TCVN 7877:2008 (ISO 5666: 1999), Chất lượng nước - Xác định thuỷ ngân, Bộ Khoa học và Công nghệ, 2008.
19. Rohlf F. J., NTSYpc Numerical Taxonomy and Multivariate Analysis System, Applied Biostatistics, Inc., New York, 2002.
20QCVN 10-MT: 2015/BTNMT, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước biển, 2015.