中文摘要 | 第3-5页 |
英文摘要 | 第5-6页 |
1 绪论 | 第10-17页 |
1.1 藻类对磷的代谢机理 | 第10-11页 |
1.2 聚合磷酸盐在生物代谢中的作用 | 第11-13页 |
1.2.1 PolyP的能量储存功能 | 第11-12页 |
1.2.2 PolyP的磷储存功能 | 第12页 |
1.2.3 PolyP参与维持细胞酸碱度和渗透压 | 第12页 |
1.2.4 PolyP控制生物体在不利环境下的生存 | 第12-13页 |
1.3 藻类的磷策略 | 第13-14页 |
1.4 研究目的、内容与技术路线图 | 第14-17页 |
1.4.1 研究目的及内容 | 第14-15页 |
1.4.2 技术路线 | 第15页 |
1.4.3 研究藻种的分类学特征 | 第15-17页 |
2 藻类细胞内颗粒态聚合磷酸盐分析方法 | 第17-29页 |
2.1 聚合磷酸盐的分析方法 | 第17-20页 |
2.1.1 染色法表征PolyP | 第18-19页 |
2.1.2 化学提取法测定PolyP | 第19-20页 |
2.1.3 物理检测法测定PolyP | 第20页 |
2.2 藻类细胞内颗粒态聚合磷酸盐荧光染色方法 | 第20-22页 |
2.2.1 研究目的 | 第20页 |
2.2.2 实验设计 | 第20-21页 |
2.2.3 实验材料 | 第21-22页 |
2.2.4 实验结果与讨论 | 第22页 |
2.3 藻类细胞内颗粒态聚合磷酸盐热水提取反应温度的优化 | 第22-28页 |
2.3.1 研究目的 | 第22-23页 |
2.3.2 实验设计 | 第23-24页 |
2.3.3 实验材料及测试方法 | 第24-25页 |
2.3.4 实验结果与讨论 | 第25-28页 |
2.4 本章小结 | 第28-29页 |
3 不同生长速率下藻种生长情况及胞内C、N含量变化 | 第29-48页 |
3.1 研究目的与实验设计 | 第29-33页 |
3.1.1 研究目的 | 第29页 |
3.1.2 实验设计 | 第29-30页 |
3.1.3 实验材料 | 第30-31页 |
3.1.4 指标测试 | 第31-33页 |
3.2 藻种生长情况 | 第33-41页 |
3.2.1 叶绿素、细胞密度变化情况 | 第36-38页 |
3.2.2 pH变化情况 | 第38-40页 |
3.2.3 Fv/Fm变化情况 | 第40-41页 |
3.3 藻细胞C、N含量变化 | 第41-45页 |
3.3.1 藻细胞C含量的变化 | 第41-43页 |
3.3.2 藻细胞N含量的变化 | 第43-44页 |
3.3.3 藻细胞C/N比值的变化 | 第44-45页 |
3.4 讨论与分析 | 第45-47页 |
3.5 本章小结 | 第47-48页 |
4 不同生长速率下藻细胞储磷能力的变化 | 第48-54页 |
4.1 研究目的与实验设计 | 第48-49页 |
4.1.1 研究目的 | 第48页 |
4.1.2 实验设计 | 第48页 |
4.1.3 实验材料 | 第48页 |
4.1.4 指标测试 | 第48-49页 |
4.2 结果与分析 | 第49-50页 |
4.2.1 不同生长速率下藻细胞颗粒态PolyP含量 | 第49-50页 |
4.2.2 不同生长速率下藻细胞PolyP荧光染色结果 | 第50页 |
4.3 讨论 | 第50-53页 |
4.4 本章小结 | 第53-54页 |
5 结论与建议 | 第54-56页 |
5.1 结论 | 第54-55页 |
5.2 建议 | 第55-56页 |
致谢 | 第56-57页 |
参考文献 | 第57-62页 |
附录 | 第62页 |
A. 作者在攻读硕士学位期间发表的论文和专利目录 | 第62页 |
B. 作者在攻读硕士学位期间参加的学术交流 | 第62页 |