|
[1]
|
Shapiro, J. (1975) Biomanipulation: An Ecosystem Approach to Lake Restoration. University of Florida, Gainesville.
|
|
[2]
|
Carpenter, S.R., Kitchell, J.F., Hodgson, J.R., et al. (1987) Regulation of Lake Primary Productivity by Food Web Structure. Ecology, 68, 1863-1876. [Google Scholar] [CrossRef] [PubMed]
|
|
[3]
|
Mcqueen, D. (1986) Trophic Relationships in Freshwater Pelagic Ecosystems. Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 43, 1571-1581. [Google Scholar] [CrossRef]
|
|
[4]
|
刘建康, 谢平. 揭开武汉东湖蓝藻水华消失之谜[J]. 长江流域资源与环境, 1999(3): 85-92.
|
|
[5]
|
霍元子, 何文辉, 罗坤, 等. 大型溞引导的沉水植被生态修复对滴水湖水质的净化效果[J]. 应用生态学报, 2010, 2(21): 495-499.
|
|
[6]
|
陈鸣钊. 浮动生物滤清器及其应用[J]. 环境科学动态, 1997(2):17-18.
|
|
[7]
|
万莉. 四明湖水库浮游生物群落结构及其动态[D]: [硕士学位论文]. 宁波: 宁波大学, 2014.
|
|
[8]
|
詹新生, 王乐平. 滤食性鱼类对大水面水体的净化作用分析[J]. 河南水产, 2019(4): 37-39.
|
|
[9]
|
李元鹏, 于惠莉, 顾学林, 等. 鲢鳙鱼原位修复水库水质的试验[J]. 净水技术, 2017, 36(10): 52-56.
|
|
[10]
|
陈玲玲. 鲴鲢鳙鱼联合操纵生态系统对水体富营养化的治理[D]: [硕士学位论文]. 苏州: 苏州科技大学, 2019.
|
|
[11]
|
Fukuhara, H. and Sakamoto, M. (1987) Enhancement of Inorganic Nitrogen and Phosphate Release from Lake Sediment by Tubificid Worms and Chironomid Larvae. Oikos OIKSAA, 48, 312-320. [Google Scholar] [CrossRef]
|
|
[12]
|
刘煌, 曹琳, 许国静, 等. 大型溞强化生物操纵修复富营养化水体研究[J]. 环境科学与技术, 2020, 43(2): 156-161.
|
|
[13]
|
卢晓明, 金承翔, 黄民生, 等. 底栖软体动物净化富营养化河水实验研究[J]. 环境科学与技术, 2007(7): 7-9.
|
|
[14]
|
杨明生. 武汉市南湖大型底栖动物群落结构与生态功能的研究[D]: [博士学位论文]. 武汉: 华中农业大学, 2009.
|
|
[15]
|
张国栋. 利用鲢鳙鱼及水生植物控制平原水库富营养化的研究[D]: [硕士学位论文]. 青岛: 青岛理工大学, 2011.
|
|
[16]
|
李梅, 张克峰, 任杰, 等. 底栖动物净化水库水试验[C]//中国环境科学学会2019年科学技术年会——环境工程技术创新与应用分论坛. 西安, 2019: 149-152.
|
|
[17]
|
陈桐, 张毅敏, 高月香, 等. 鱼类、底栖动物和水生植物的不同组合对水质净化效果的原位围隔实验[J]. 环境工程学报, 2016, 10(10): 5511-5520.
|