摘要 | 第1-8页 |
Abstract | 第8-9页 |
第一章 综述 | 第9-25页 |
1 研究背景 | 第9-12页 |
2 铁与浮游植物生长的关系 | 第12-18页 |
·铁限制浮游植物生长问题的提出 | 第12-13页 |
·浮游植物铁限制因素的研究 | 第13-14页 |
·铁在植物代谢中的作用 | 第14-15页 |
·浮游植物吸收铁的方式 | 第15-16页 |
·浮游植物使用铁的效率 | 第16页 |
·铁对浮游植物的限制效应 | 第16-17页 |
·优势藻类改变的意义及铁对藻类优势形成的影响 | 第17-18页 |
3 水体中的有机物质对铁的生物有效性的影响 | 第18-20页 |
4 稀土元素对微藻生长的影响 | 第20-24页 |
·稀土元素的应用概况 | 第20-21页 |
·稀土元素对藻类生长效应研究 | 第21-22页 |
·稀土元素对藻类及作物生长效应机理研究 | 第22-24页 |
5 论文的研究思路 | 第24-25页 |
第二章 Fe(Ⅲ)对太湖铜绿微囊藻和四尾栅藻竞争的影响 | 第25-34页 |
1 材料与方法 | 第25-27页 |
·藻种及培养基 | 第25-26页 |
·藻类培养实验 | 第26页 |
·生长曲线的测定 | 第26页 |
·叶绿素a含量的测定 | 第26-27页 |
·光合放氧活性的测定 | 第27页 |
2 结果 | 第27-31页 |
·铜绿微囊藻和四尾栅藻在不同铁浓度下的单藻生长特征 | 第27-28页 |
·不同总Fe浓度下铜绿微囊藻和四尾栅藻的比增长速率和最大生物量 | 第28页 |
·Fe对铜绿微囊藻和四尾栅藻叶绿素光合作用的影响 | 第28-30页 |
·不同Fe浓度混藻培养生长曲线 | 第30-31页 |
3 讨论 | 第31-33页 |
4 结论 | 第33-34页 |
第三章 N、P和其它微量元素与不同铁浓度相互作用对铜绿微囊藻和四尾栅藻生长及优势度变化的影响 | 第34-41页 |
1 材料与方法 | 第34-35页 |
·藻种及培养基 | 第34-35页 |
·藻类培养实验 | 第35页 |
·生长曲线的测定 | 第35页 |
2 结果 | 第35-39页 |
·低氮浓度时,不同铁浓度下混藻生长曲线和最大生物量 | 第35-37页 |
·低磷浓度时,不同铁浓度下混藻生长曲线和最大生物量 | 第37-39页 |
3 讨论 | 第39-40页 |
4 结论 | 第40-41页 |
第四章 有机配体对铁的生物可利用性的影响及对铜绿微囊藻和四尾栅藻优势度的影响 | 第41-47页 |
1 材料与方法 | 第41-42页 |
·藻种及培养基 | 第41-42页 |
·藻类培养实验 | 第42页 |
·生长曲线的测定 | 第42页 |
2 结果与讨论 | 第42-46页 |
·EDTA对铜绿微囊藻和四尾栅藻生长的影响 | 第42-44页 |
·添加含微量元素的A_5液对铜绿微囊藻在高浓度 EDTA中生长的影响 | 第44页 |
·添加铁对EDTA对两种藻抑制作用的影响 | 第44-46页 |
3 结论 | 第46-47页 |
第五章 镧对铜绿微囊藻和四尾栅藻的生长的影响 | 第47-54页 |
1 材料与方法 | 第48-49页 |
·藻种及培养基 | 第48页 |
·藻类培养实验 | 第48页 |
·生长曲线的测定 | 第48页 |
·叶绿素a含量的测定 | 第48-49页 |
·光合放氧活性的测定 | 第49页 |
2 结果与讨论 | 第49-53页 |
·不同镧浓度对铜绿微囊藻和四尾栅藻的生长的影响 | 第49-50页 |
·不同镧浓度对铜绿微囊藻和四尾栅藻叶绿素含量的影响 | 第50-51页 |
·不同镧浓度对铜绿微囊藻和四尾栅藻光合作用速率的影响 | 第51-53页 |
3 结论 | 第53-54页 |
第六章 镧和 EDTA的复合作用对铜绿微囊藻和四尾栅藻生长及竞争的影响研究 | 第54-63页 |
1 材料与方法 | 第54-55页 |
·藻种与培养基 | 第54页 |
·藻类培养实验 | 第54-55页 |
·生长曲线的测定 | 第55页 |
2 结果 | 第55-60页 |
·EDTA对四尾栅藻和铜绿微囊藻生长的影响效应 | 第55-56页 |
·镧对四尾栅藻和铜绿微囊藻生长的影响效应 | 第56-58页 |
·镧和 EDTA的复合作用对铜绿微囊藻和四尾栅藻生长的影响效应 | 第58-60页 |
3 讨论 | 第60-62页 |
4 结论 | 第62-63页 |
第七章 结束语 | 第63-64页 |
参考文献 | 第64-74页 |
致谢 | 第74-75页 |
作者简介 | 第75页 |