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一株北极小球藻的温度适应性及其优化培养的研究

摘要第8-11页
ABSTRACT第11-14页
缩略词第15-16页
第一章 文献综述第16-36页
    1.1 极地微藻的种类与生态分布第16-17页
    1.2 影响极地微藻生长和存活的环境因子第17-19页
        1.2.1 温度第17页
        1.2.2 紫外辐射第17-19页
        1.2.3 光强和水势第19页
        1.2.4 金属与微量元素第19页
    1.3 极地微藻的低温适应性第19-23页
        1.3.1 细胞膜的相关改变第19-20页
        1.3.2 抗冻蛋白及胞外分泌物第20-21页
        1.3.3 适冷酶的作用第21-23页
        1.3.4 代谢的变化第23页
        1.3.5 细胞内重要无机离子的变化第23页
    1.4 极地微藻的应用前景第23-26页
        1.4.1 饵料与饲料第23-24页
        1.4.2 保健品第24-25页
        1.4.3 生物柴油第25-26页
        1.4.4 新型特异抗性基因源与生物活性物第26页
    1.5 微藻的培养第26-33页
        1.5.1 培养基组成的优化试验设计方法第26-28页
        1.5.2 营养因子第28-29页
        1.5.3 培养条件第29-31页
        1.5.4 培养模式第31-32页
        1.5.5 培养装置第32-33页
    1.6 本研究的目的和意义第33-36页
第二章 北极小球藻的温度适应性研究第36-72页
    2.1 材料与方法第36-43页
        2.1.1 北极小球藻的分离纯化和培养第36-39页
        2.1.2 北极小球藻生长参数的测定第39页
        2.1.3 北极小球藻叶绿素和类胡萝卜素的测定第39页
        2.1.4 北极小球藻光合活性的测定第39页
        2.1.5 北极小球藻生化成分的测定第39-41页
        2.1.6 北极小球藻胞外可溶性糖代谢特异性第41页
        2.1.7 北极小球藻丙二醛的含量及抗氧化酶系统活性的测定第41-42页
        2.1.8 北极小球藻形态和超微结构的观察第42页
        2.1.9 数据分析第42-43页
    2.2 结果第43-63页
        2.2.1 温度对北极小球藻生长的影响第43-44页
        2.2.2 北极小球藻的叶绿素含量第44-45页
        2.2.3 北极小球藻的光合特性第45-50页
        2.2.4 北极小球藻的生化成分第50-55页
        2.2.5 北极微藻可溶性糖代谢特异性研究第55-57页
        2.2.6 北极小球藻丙二醛的含量及抗氧化酶系统的活性第57-60页
        2.2.7 北极小球藻的形态和超微结构第60-63页
    2.3 讨论第63-69页
        2.3.1 北极小球藻的广温适应能力第63页
        2.3.2 北极小球藻光合参数对温度变化的响应第63-65页
        2.3.3 北极小球藻的生化组分对温度变化的响应第65-66页
        2.3.4 北极小球藻的抗氧化酶系统对温度变化的响应第66-68页
        2.3.5 北极小球藻的形态和超微结构对温度变化的响应第68-69页
    2.4 北极小球藻的应用价值第69-70页
    2.5 结论第70-72页
第三章 北极小球藻的混合营养培养第72-90页
    3.1 材料与方法第73-78页
        3.1.1 材料第73-75页
        3.1.2 方法第75-77页
        3.1.3 生长的测定第77-78页
    3.2 结果与讨论第78-88页
        3.2.1 不同培养基对北极小球藻生长的影响第78-80页
        3.2.2 P-B试验结果分析第80-81页
        3.2.3 显著性因子单因素优化试验结果第81-84页
        3.2.4 B-B试验第84-87页
        3.2.5 模型验证第87-88页
    3.3 结论第88-90页
第四章 北极小球藻培养条件的优化第90-102页
    4.1 材料与方法第91-92页
        4.1.1 材料第91页
        4.1.2 方法第91页
        4.1.3 生长的测定第91-92页
    4.2 结果与讨论第92-100页
        4.2.1 光照强度对北极小球藻生长的影响第92-93页
        4.2.2 光暗循环对北极小球藻生长的影响第93-94页
        4.2.3 pH对北极小球藻生长的影响第94-95页
        4.2.4 盐度对北极小球藻生长的影响第95-96页
        4.2.5 昼夜温度对北极小球藻生长的影响第96-100页
    4.3 结论第100-102页
第五章 北极小球藻培养模式的优化第102-110页
    5.1 材料与方法第102-105页
        5.1.1 材料第102页
        5.1.2 培养方法第102-104页
        5.1.3 生长的测定第104-105页
    5.2 结果与讨论第105-108页
        5.2.1 流加培养对北极小球藻生长的影响第105-107页
        5.2.2 半连续培养对北极小球藻生长的影响第107-108页
    5.3 结论第108-110页
第六章 北极小球藻的平板式光生物反应器培养第110-122页
    6.1 材料与方法第111-114页
        6.1.1 材料第111页
        6.1.2 方法第111-112页
        6.1.3 生长的测定第112-114页
    6.2 结果与讨论第114-121页
        6.2.1 光在藻液中的衰减情况第114页
        6.2.2 北极小球藻的光衰减模型第114-115页
        6.2.3 平板式光生物反应器平均光强的计算第115-116页
        6.2.4 不同光径反应器中北极小球藻的生长特性第116-119页
        6.2.5 通气速率对北极小球藻生长的影响第119页
        6.2.6 光径、光强、通气速率对北极小球藻生长影响的正交试验第119-120页
        6.2.7 北极小球藻的平板式光生物反应器培养验证试验第120-121页
    6.3 结论第121-122页
全文总结第122-124页
创新点第124-126页
展望第126-128页
参考文献第128-146页
致谢第146-148页
攻读学位期间发表的学术论文第148页

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