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微拟球藻生物絮凝采收及水热液化水相再利用

摘要第4-5页
ABSTRACT第5-6页
主要符号表第17-18页
引言第18-19页
1 绪论第19-40页
    1.1 微藻研究综述第19-25页
        1.1.1 微藻概述第19页
        1.1.2 微藻应用第19-23页
        1.1.3 微藻培养第23-25页
    1.2 微拟球藻研究进展第25-27页
        1.2.1 微拟球藻概述第25页
        1.2.2 微拟球藻油脂积累第25-26页
        1.2.3 微拟球藻基因工程研究进展第26-27页
    1.3 微藻采收技术研究进展第27-35页
        1.3.1 化学絮凝第27-29页
        1.3.2 物理絮凝第29-30页
        1.3.3 应用微生物絮凝剂采收微藻第30页
        1.3.4 利用细菌和霉菌絮凝微藻第30-33页
        1.3.5 微藻细胞自絮凝第33-34页
        1.3.6 不同絮凝方法比较第34-35页
    1.4 微藻水热液化的水相再利用第35-39页
        1.4.1 微藻水热液化概述第35-36页
        1.4.2 水相再利用第36-39页
    1.5 本论文主要研究内容和思路第39-40页
2 海洋微拟球藻N. oceanica DUT01培养优化第40-54页
    2.1 引言第40页
    2.2 实验材料第40-41页
        2.2.1 实验藻株第40页
        2.2.2 实验器材第40-41页
        2.2.3 培养基第41页
    2.3 实验方法第41-43页
        2.3.1 微藻培养第41-42页
        2.3.2 微藻细胞浓度和干重的测量第42页
        2.3.3 硝酸钠浓度和微藻培养液中叶绿素含量的测量第42-43页
        2.3.4 微藻生物量化学组成分析第43页
        2.3.5 油脂产率计算第43页
        2.3.6 脂肪酸组成分析第43页
    2.4 实验结果与讨论第43-53页
        2.4.1 不同培养基置换比例对N. oceanica DUT01生长的影响第43-45页
        2.4.2 氮浓度对微藻N. oceanica DUT01生长的影响第45-48页
        2.4.3 不同氮浓度的培养基对微藻生物量组成的影响第48-50页
        2.4.4 不同培养基对油脂产率的影响第50-51页
        2.4.5 脂肪酸组成分析第51-53页
    2.5 小结第53-54页
3 海洋微拟球藻生物絮凝采收第54-79页
    3.1 引言第54页
    3.2 实验材料第54-55页
        3.2.1 实验菌株与质粒第54-55页
        3.2.2 实验器材第55页
        3.2.3 培养基第55页
    3.3 实验方法第55-59页
        3.3.1 微藻培养第55页
        3.3.2 絮凝剂产生菌的筛选与培养第55-56页
        3.3.3 微生物絮凝剂的分离纯化第56页
        3.3.4 生物絮凝剂物理化学特性分析第56页
        3.3.5 絮凝采收的影响因素分析第56-57页
        3.3.6 微生物絮凝剂和培养基的再利用第57页
        3.3.7 转基因自絮凝采收海洋微拟球藻第57页
        3.3.8 转基因自絮凝采收小球藻第57-59页
    3.4 实验结果与讨论第59-78页
        3.4.1 絮凝剂产生菌的鉴定第59-61页
        3.4.2 金属离子添加对絮凝效率的影响第61-63页
        3.4.3 碳源氮源对絮凝采收微藻的影响第63-66页
        3.4.4 微生物絮凝剂特征及絮凝机理第66-69页
        3.4.5 微生物絮凝剂再利用及其对微藻的影响第69-70页
        3.4.6 转基因自絮凝采收海洋微拟球藻第70-72页
        3.4.7 转基因自絮凝采收小球藻第72-78页
    3.5 小结第78-79页
4 微拟球藻水热液化的水相再利用第79-100页
    4.1 引言第79页
    4.2 实验材料第79-81页
        4.2.1 实验菌株与藻种第79-80页
        4.2.2 实验器材第80-81页
        4.2.3 培养基第81页
    4.3 实验方法第81-85页
        4.3.1 HTL处理微拟球藻第81-82页
        4.3.2 不同浓度AqAl对微藻生长的影响第82页
        4.3.3 细菌处理AqAl第82页
        4.3.4 细菌处理后的AqAl对微藻生长的影响第82-84页
        4.3.5 锌离子添加对微藻在AqAl中生长的影响第84页
        4.3.6 种类多样性对微藻在AqAl中生长的影响第84-85页
    4.4 实验结果与讨论第85-99页
        4.4.1 不同浓度AqAl对微藻生长的影响第85-86页
        4.4.2 细菌处理AqAl第86-87页
        4.4.3 细菌处理后的AqAl对微藻生长的影响第87-94页
        4.4.4 锌离子添加对微藻在AqAl中生长的影响第94-96页
        4.4.5 种类多样性对微藻在AqAl中生长的影响第96-99页
    4.5 小结第99-100页
5 结论与展望第100-101页
    5.1 结论第100页
    5.2 创新点第100页
    5.3 展望第100-101页
参考文献第101-113页
附录A 基因序列第113-115页
附录B 微藻种类多样性对AqAl再利用的影响第115-120页
作者简介第120页
攻读博士学位期间科研项目及科研成果第120-122页
致谢第122-123页

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