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核诱变改良生物固定烟气CO2的机理研究

致谢第4-5页
摘要第5-6页
ABSTRACT第6-7页
1 绪论第11-18页
    1.1 研究背景意义第11-13页
    1.2 生物固定CO_2的研究现状第13-16页
        1.2.1 藻种和菜种的筛选第14-15页
        1.2.2 生物固碳培养条件第15页
        1.2.3 生物固定燃煤烟气CO_2的技术难点第15-16页
    1.3 本文研究目的和内容第16-18页
        1.3.1 研究目的第16页
        1.3.2 研究内容第16-18页
2 实验装置及方法第18-32页
    2.1 生物固碳实验装置第18-24页
        2.1.1 微藻固碳的流程第18-19页
        2.1.2 生菜固碳的流程第19页
        2.1.3 实验设备和分析仪器第19-24页
    2.2 实验方法第24-30页
        2.2.1 藻种和培养基第24-25页
        2.2.2 菜种和营养液第25页
        2.2.3 核辐照诱变方法第25-28页
        2.2.4 诱变藻种的高浓度CO_2梯度驯化第28页
        2.2.5 诱变菜种的固碳速率第28-29页
        2.2.6 培养条件和培养基优化第29-30页
    2.3 分析测试方法第30-31页
        2.3.1 气体成分浓度和流量测量第30页
        2.3.2 微藻和生菜生长参数测试第30-31页
    2.4 分析计算方法第31-32页
        2.4.1 微藻生长速率的计算方法第31页
        2.4.2 生菜固碳速率的计算方法第31-32页
3 核辐照诱变筛选优良固碳的螺旋藻种第32-48页
    3.1 引言第32页
    3.2 钴~(60)-γ射线核诱变选育螺旋藻第32-35页
    3.3 螺旋藻突变体细胞的表面形态变化第35-38页
        3.3.1 螺旋藻突变体单细胞分形维数的变化第35-36页
        3.3.2 螺旋藻突变体细胞的SEM表面形态变化第36-37页
        3.3.3 螺旋藻突变体长链弯曲度的变化第37-38页
    3.4 螺旋藻突变体细胞的成分变化第38-40页
    3.5 优化生长条件提高螺旋藻突变体固定CO_2的速率第40-47页
        3.5.1 增强光照强度提高螺旋藻突变体的生长固碳速率第40-41页
        3.5.2 调节缓冲剂提高螺旋藻突变体的生长固碳速率第41-47页
    3.6 小结第47-48页
4 梯度CO_2驯化促进螺旋藻突变体固定烟气15%浓度CO_2第48-57页
    4.1 引言第48页
    4.2 螺旋藻突变体对高浓度CO_2的耐受能力第48-50页
    4.3 梯度驯化提高螺旋藻突变体固定烟气15%浓度CO_2第50-53页
    4.4 螺旋藻突变体经高浓度CO_2驯化后微观结构的变化第53-55页
        4.4.1 孔隙结构变化第53-54页
        4.4.2 细胞壁厚度变化第54-55页
    4.5 螺旋藻突变体经高浓度CO_2驯化后细胞内部的变化第55-56页
    4.6 小结第56-57页
5 核诱变生菜种子优化生长条件固定CO_2第57-68页
    5.1 引言第57页
    5.2 铯~(137)-γ射线核诱变选育生菜种子第57-59页
    5.3 核诱变对生菜植株细胞的影响第59-60页
    5.4 诱变生菜种子的生长固碳速率第60-62页
    5.5 诱变生菜种子的生长参数第62-65页
    5.6 改变CO_2浓度对诱变生菜种子的生长影响第65-67页
    5.7 小结第67-68页
6. 全文总结与展望第68-71页
    6.1 主要研究成果第68-69页
    6.2 全文创新点第69页
    6.3 研究展望第69-71页
参考文献第71-80页
作者简历第80页

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