[1] 刘伟,战培荣,王继隆,等.大麻哈鱼胚胎耳石微结构及其群体环境标记[J]. 水生生物学报, 2013,37(5):929-937. [2] SALO E O.Pacific salmon life histories[M].Vancouver:University of British Columbia press,1991,567. [3] 韩英,王云山,范兆廷,等. 黑龙江流域大麻哈鱼(Oncorhynchus keta Walbaum)资源现状研究[J]. 水产学杂志,2002,15(1):24-34. [4] 梁雄伟. 乌苏里江大麻哈鱼栖息地调查及恢复可行性研究[D]. 哈尔滨:东北林业大学, 2011. [5] 刘梦石. 呼玛河大桥工程对呼玛河自然保护区的影响及保护[D]. 哈尔滨:东北林业大学, 2015. [6] 杨富亿. 我国大麻哈鱼资源及其保护途径[J]. 资源开发与市场,1995(1):5-8. [7] 巫晓杰, 申玉春, 叶宁, 等. 海马齿对氮、磷吸收利用速率的初步研究[J]. 中国农学通报, 2011, 27(20):92-96. [8] 许忠能,林小涛,林继辉,等.营养盐因子对细基江蓠繁枝变种氮、磷吸收速率的影响[J].生态学报,2002,22(3):366-374. [9] 钱鲁闽,徐永健,王永胜.营养盐因子对龙须菜和菊花江蓠氮磷吸收速率的影响[J].台湾海峡,2005,24(4):546-552. [10] LOTZE H K, SCHRAMM W.Ecophysiological traits explain species dominance patterns in macroalgal blooms[J]. Journal of phycology,2000,36:287-295. [11] 李宝华. 中华人民共和国国家标准渔业水质标准[J]. 天津水产,1999(2):42-43. [12] 吴艳, 王晓群, 张福艳. 大麻哈鱼在黑龙江生存的气象条件和资源现状分析[J]. 黑龙江气象, 2010, 27(4):20-22. [13] HAO D H W, WU M S, CHEN Y F, et al. Cyanobacterial bloom control by ultrasonic irradiation at 20 kHz and 1.7 MHz[J]. Journal of environmental science and health,2004,39(6):1435-1446. [14] MA B Z, CHEN Y F, HAO H W, et al.Influence of ultrasonic field on microcystins produced by bloom-forming algae[J]. Colloids and surfaces B:Biointerfaces, 2005, 41(2-3):197-201. [15] NAKANO K,LEE T J,MATSUMURA M.In situ algal bloom control by the integration of ultrasonic radiation and jet circulation to flushing[J].Environmental science and technology,2001,35(24):4941-4946. [16] 程红, 王洪兴, 贾秀粉, 等. 富营养化水体的生物控藻技术概述[J]. 农业环境与发展, 2011,28(3):50-52. [17] 冯春明, 袁甜, 许迪亮, 等. 篮子鱼生态防控北方海参池塘草害作用研究[J]. 河北渔业, 2017(1):38. [18] 吕乐, 尹春华, 许倩倩, 等. 环境有效微生物菌剂治理蓝藻水华研究[J]. 环境科学与技术, 2010,33(8):1-5. [19] SHAPIRO J,LAMARRA V,LYNCH M.Biomanipulation: An ecosystem approach to lake restoration[M]. Gainesville:University press of Florida, 1975.85-96. |