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温度对浮游植物氮磷化学计量学和Droop方程的影响

摘要第8-10页
Abstract第10-11页
第一章 绪论第12-20页
    1.1 海洋变暖对浮游植物生长的影响第12-16页
        1.1.1 浮游植物Droop模型第12-15页
        1.1.2 温度与浮游植物的细胞大小的联系第15-16页
    1.2 浮游植物的氮磷化学计量学第16-19页
        1.2.1 浮游植物的Opimal N:P和Critical N:P第17-19页
    1.3 本研究的研究内容和科学问题第19-20页
第二章 实验材料和方法第20-26页
    2.1 实验的材料第20-23页
    2.2 半连续培养实验第23-24页
    2.3 实验参数的测定方法第24-26页
        2.3.1 浮游植物细胞的采集和测定第24-25页
        2.3.2 实验营养盐样品的采集和测定第25-26页
第三章 温度对浮游植物Droop方程的影响第26-52页
    3.1 温度对浮游植物生长的影响第26-31页
        3.1.1 温度与叶绿素a的关系第28-31页
    3.2 三种藻类的Droop方程拟合第31-49页
        3.2.1 细胞储额数值的选取第31-32页
        3.2.2 Droop方程数值模型的运算第32-49页
    3.3 小结与讨论第49-52页
        3.3.1 温度对Qmin的影响第50-52页
第四章 温度与浮游植物氮磷化学计量学第52-63页
    4.1 浮游植物的细胞大小第52-57页
        4.1.1 浮游植物细胞大小和胞内有机颗粒物的关系第52-54页
        4.1.2 温度与浮游植物细胞大小的关系第54-57页
    4.2 温度对浮游植物Optimal N:P的影响第57-60页
        4.2.1 亚心型扁藻的Optimal N:P第58页
        4.2.2 赫氏颗石藻的Optimal N:P第58-59页
        4.2.3 三角褐指藻的Optimal N:P第59-60页
    4.3 小结与讨论第60-63页
        4.3.1 浮游植物的细胞大小和Qmin的关系第60-62页
        4.3.2 温度对浮游植物Optimal N:P的影响第62-63页
第五章 总结与展望第63-66页
    5.1 主要结论第63-64页
        5.1.1 温度对Droop方程的影响第63-64页
        5.1.2 温度对浮游植物氮磷化学计量学的影响第64页
    5.2 特色和创新第64-65页
    5.3 不足与展望第65-66页
参考文献第66-72页
致谢第72页

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