摘要 | 第5-8页 |
Abstract | 第8-10页 |
0 前言 | 第16-17页 |
1 文献综述 | 第17-42页 |
1.1 近海海洋生态系统溶解有机氮构成及其生物地球化学过程 | 第17-26页 |
1.1.1 近海海洋生态系统中溶解有机氮的主要源和汇的途径 | 第17-19页 |
1.1.1.1 近海海洋生态系统中溶解有机氮的来源 | 第17-18页 |
1.1.1.2 近海海洋生态系统中溶解有机氮主要的汇 | 第18-19页 |
1.1.2 近海海洋生态系统中溶解有机氮时空分布 | 第19-26页 |
1.1.2.1 近海海洋生态系统中溶解有机氮浓度 | 第19-20页 |
1.1.2.2 溶解有机氮的化学构成 | 第20-26页 |
1.2 近海生态系统中溶解有机氮的生物可利用性 | 第26-33页 |
1.2.1 海洋生态系统中溶解有机氮生物可利用性评价方法 | 第26-29页 |
1.2.1.1 基于溶解有机氮化学构成评价其生物可利用潜力 | 第26-28页 |
1.2.1.2 基于生物培养试验评价DON生物可利用性 | 第28页 |
1.2.1.3 应用稳定同位素标记方法测定溶解有机氮的生物利用参数 | 第28-29页 |
1.2.2 近海溶解有机氮及其组分对浮游植物生物可利用性研究进展 | 第29-32页 |
1.2.2.1 浮游植物对全组分溶解有机氮的吸收利用特征 | 第30页 |
1.2.2.2 浮游植物对尿素的吸收利用特征 | 第30-31页 |
1.2.2.3 浮游植物对氨基酸的吸收利用特征 | 第31-32页 |
1.2.3 溶解有机氮对近海浮游植物种群的影响研究进展 | 第32-33页 |
1.3 长江口及其邻近海域赤潮及营养盐概况 | 第33-39页 |
1.3.1 长江口及其邻近海域赤潮概况 | 第34-37页 |
1.3.1.1 长江口及其邻近海域赤潮发生频率规模 | 第35-36页 |
1.3.1.2 长江口及其邻近海域主要赤潮种类及变化特征 | 第36-37页 |
1.3.2 长江口及其邻近海域营养盐概况 | 第37-39页 |
1.4 论文研究目的和研究内容 | 第39-42页 |
1.4.1 研究目的及意义 | 第39页 |
1.4.2 研究内容 | 第39-40页 |
1.4.3 技术路线图 | 第40-42页 |
2 长江输入东海的溶解有机氮的构成、通量和生物可利用性 | 第42-65页 |
2.1 调查区域及分析方法 | 第43-50页 |
2.1.1 调查区域和实验设计 | 第43-44页 |
2.1.1.1 调查区域 | 第43-44页 |
2.1.1.2 实验设计 | 第44页 |
2.1.2 样品分析方法 | 第44-49页 |
2.1.2.1 仪器和试剂 | 第44-46页 |
2.1.2.2 营养盐分析方法 | 第46页 |
2.1.2.3 DOC、TDN分析方法 | 第46页 |
2.1.2.4 尿素分析方法 | 第46页 |
2.1.2.5 氨基酸分析方法 | 第46-49页 |
2.1.3 数据处理 | 第49-50页 |
2.2 长江水体中总溶解氮构成及其浓度变化特征 | 第50-56页 |
2.2.1 2011~2014年长江径流量变化特征 | 第50-51页 |
2.2.2 2011~2014年长江水体中溶解氮变化特点 | 第51-54页 |
2.2.3 2011~2014年长江水体中不同形态氮浓度与径流量之间的关系 | 第54-56页 |
2.3 长江水体中不同形态氮的月季通量和年通量特征 | 第56-59页 |
2.4 长江水体中DON的生物可利用性 | 第59-64页 |
2.4.1 基于氨基酸丰度和组成评价DON的生物可利用性 | 第59-61页 |
2.4.1.1 长江水体中氨基酸种类及组成变化特征 | 第59-60页 |
2.4.1.2 基于氨基酸丰度和组成评价长江水体中DON生物可利用性 | 第60-61页 |
2.4.2 长江水体中具有生物可利用性的DON输入通量 | 第61-64页 |
2.5 本章小结 | 第64-65页 |
3 长江口及其邻近海域溶解有机氮时空分布特征及其生物可利用性潜力评价 | 第65-107页 |
3.1 调查和实验方法 | 第66-71页 |
3.1.1 现场调查及实验设计 | 第66-70页 |
3.1.1.1 2002、2010及2014年现场调查海域及典型断面 | 第66-67页 |
3.1.1.2 微生物对DON生物降解评价的现场培养实验 | 第67-68页 |
3.1.1.3 添加~(15)N同位素现场培养实验 | 第68-70页 |
3.1.2 样品分析 | 第70页 |
3.1.3 数据处理 | 第70-71页 |
3.1.3.1 数据统计 | 第70页 |
3.1.3.2 吸收速率及周转时间 | 第70-71页 |
3.1.3.3 氨基酸降解指数 | 第71页 |
3.2 长江口及其邻近海域溶解有机氮时空分布特征 | 第71-86页 |
3.2.1 长江口及其邻近海域温度、盐度和叶绿素分布特征 | 第71-73页 |
3.2.2 长江口及其邻近海域DON、DON/TDN分布特征 | 第73-83页 |
3.2.3 长江口及其邻近海域DON来源分析 | 第83-85页 |
3.2.4 长江口及其邻近海域典型断面溶解有机氮季节变化特征 | 第85-86页 |
3.3 长江口及邻近海域不同季节溶解有机氮构成及其生物可利用性潜力评价 | 第86-105页 |
3.3.1 长江口及其邻近海域溶解有机氮化学构成 | 第86-96页 |
3.3.1.1 不同季节尿素、Urea/DON变化特征 | 第88-89页 |
3.3.1.2 不同季节氨基酸组成和丰度变化特征 | 第89-90页 |
3.3.1.3 长江口及邻近海域不同季节DOC、DOC/DON及DI变化特征 | 第90-96页 |
3.3.2 长江口及其邻近海域DON对微生物的生物可利用性 | 第96-104页 |
3.3.3 长江口及其邻近海域DON的吸收速率和周转时间 | 第104-105页 |
3.3.3.1 NO_3-N、尿素、DFAA及DON的吸收速率 | 第104页 |
3.3.3.2 NO_3-N、尿素、DFAA及DON的周转时间 | 第104-105页 |
3.4 本章小结 | 第105-107页 |
4 DON在长江口及其邻近海域赤潮爆发过程中的作用及其机制探讨 | 第107-147页 |
4.1 实验设计及分析方法 | 第107-114页 |
4.1.1 调查海域及实验设计 | 第107-113页 |
4.1.1.1 2011年春季调查海域 | 第107-110页 |
4.1.1.2 硅藻产生的DON对微生物的生物可利用性实验 | 第110-112页 |
4.1.1.3 ~(15)N同位素培养实验 | 第112-113页 |
4.1.2 样品分析 | 第113页 |
4.1.2.1 主要试剂和仪器 | 第113页 |
4.1.2.2 分析方法 | 第113页 |
4.1.3 数据处理 | 第113-114页 |
4.1.3.1 数据统计 | 第113-114页 |
4.1.3.2 吸收速率及周转时间 | 第114页 |
4.1.3.3 Michaelis-Menten方程 | 第114页 |
4.1.3.4 氨基酸降解指数 | 第114页 |
4.2 硅藻赤潮溶解有机质对微生物的生物可利用性评价 | 第114-118页 |
4.3 赤潮藻对不同形态氮的吸收利用特征 | 第118-129页 |
4.3.1 室内培养实验中赤潮藻对不同形态氮的吸收动力学特征 | 第118-124页 |
4.3.2 现场培养实验中赤潮藻对不同形态氮的吸收利用特征 | 第124-129页 |
4.3.2.1 赤潮藻对不同形态氮的吸收速率 | 第124-125页 |
4.3.2.2 NO_3-N、尿素、DFAA及DON的周转时间 | 第125-129页 |
4.4 2011年春季赤潮不同阶段DON构成及在赤潮爆发过程中的作用 | 第129-145页 |
4.4.1 2011年春季赤潮爆发过程中水文变化特征 | 第129页 |
4.4.2 2011年春季赤潮爆发过程中Chl a、DIN、DON、DON/TDN、变化特征 | 第129-137页 |
4.4.3 2011年春季赤潮爆发过程中尿素、Urea/DON、DFAA、DCAA、TDAA(%DON)变化特征 | 第137-140页 |
4.4.4 2011年春季赤潮爆发过程中氨基酸组分变化特征 | 第140-141页 |
4.4.5 2011年春季赤潮爆发过程中DOC/DON及DI变化特征 | 第141-142页 |
4.4.6 具有生物可利用性的DON变化特征 | 第142-143页 |
4.4.7 DON在2011年春季赤潮爆发过程中的作用 | 第143-145页 |
4.5 本章小结 | 第145-147页 |
5 结论 | 第147-149页 |
5.1 论文主要结论 | 第147-148页 |
5.2 论文特色与创新 | 第148页 |
5.3 论文有待于进一步研究的问题 | 第148-149页 |
参考文献 | 第149-169页 |
致谢 | 第169-170页 |
个人简历 | 第170页 |
发表的学术论文 | 第170页 |
参加学术会议 | 第170页 |