摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-9页 |
1 引言 | 第13-28页 |
1.1 微藻的概述 | 第13-14页 |
1.1.1 微藻的概念及分类 | 第13页 |
1.1.2 微藻的生物学特性 | 第13页 |
1.1.3 微藻的综合应用 | 第13-14页 |
1.2 基于微藻培养的氮磷去除技术 | 第14-18页 |
1.2.1 利用微藻深度处理城市污水的现状 | 第14-15页 |
1.2.2 城市污水的深度处理 | 第15-16页 |
1.2.3 利用微藻去除氮磷的原理 | 第16-17页 |
1.2.4 利用微藻去除氮磷的优势 | 第17-18页 |
1.3 基于微藻培养的生物柴油生产技术 | 第18-22页 |
1.3.1 微藻生物柴油 | 第18页 |
1.3.2 微藻油脂的形成机理 | 第18-19页 |
1.3.3 利用微藻生产生物柴油的优势 | 第19-21页 |
1.3.4 可做生物柴油原料的常见藻种 | 第21-22页 |
1.4 污水深度处理与生物柴油生产耦合技术 | 第22-24页 |
1.4.1 高浓度培养 | 第22页 |
1.4.2 固定化培养 | 第22页 |
1.4.3 透析培养 | 第22-23页 |
1.4.4 光生物反应器培养 | 第23页 |
1.4.5 稳定塘培养 | 第23-24页 |
1.5 藻菌共生系统 | 第24-26页 |
1.5.1 藻菌共生系统的概念 | 第24-25页 |
1.5.2 藻菌共生系统处理污水的应用 | 第25-26页 |
1.6 前景展望 | 第26页 |
1.7 本文研究目的及内容 | 第26-28页 |
1.7.1 主要研究内容 | 第26-27页 |
1.7.2 目的及意义 | 第27-28页 |
2 藻株的分离与鉴定 | 第28-32页 |
2.1 材料与方法 | 第28-29页 |
2.1.1 微藻的分离与培养 | 第28-29页 |
2.1.2 电镜扫描观察 | 第29页 |
2.1.3 微藻 18S rDNA 测序 | 第29页 |
2.2 结果与讨论 | 第29-31页 |
2.2.1 微藻的形态特征 | 第29-30页 |
2.2.2 微藻 18rDNA 序列分析 | 第30-31页 |
2.3 本章小结 | 第31-32页 |
3 添加 Fe~(3+)或 Zn~(2+)对微拟球藻的影响 | 第32-40页 |
3.1 材料与方法 | 第32-33页 |
3.1.1 污水特征及微藻的培养 | 第32页 |
3.1.2 污水中添加 Fe~(3+)或 Zn~(2+)的浓度梯度 | 第32页 |
3.1.3 水质监测方法 | 第32-33页 |
3.1.4 微藻生物量及油脂含量的测定 | 第33页 |
3.1.5 数据分析方法 | 第33页 |
3.2 微藻对水质的深度净化及产油情况 | 第33-36页 |
3.2.1 微藻对水质的深度净化 | 第33-35页 |
3.2.2 微藻的生物量及油脂积累 | 第35-36页 |
3.3 Fe~(3+)或 Zn~(2+)对微拟球藻的影响 | 第36-39页 |
3.3.1 微藻生长和油脂积累 | 第36-37页 |
3.3.2 微藻对水质的净化 | 第37-39页 |
3.4 本章小结 | 第39-40页 |
4 污水中细菌群落对微拟球藻的影响 | 第40-54页 |
4.1 材料与方法 | 第40-44页 |
4.1.1 藻种与培养 | 第40页 |
4.1.2 污水水质特征 | 第40页 |
4.1.3 应用不同类型污水培养微藻的设计 | 第40页 |
4.1.4 水质监测方法 | 第40-41页 |
4.1.5 微藻生物量及油脂含量的测定 | 第41页 |
4.1.6 细菌群落分析 | 第41-44页 |
4.1.7 细菌计数方法 | 第44页 |
4.1.8 数据分析方法 | 第44页 |
4.2 不同处理条件下微藻对水质的净化情况 | 第44-46页 |
4.3 生物量及油脂积累情况 | 第46-47页 |
4.4 微生物群落结构特征分析 | 第47-51页 |
4.4.1 细菌群落 DGGE 分析 | 第47-49页 |
4.4.2 系统发育学分析 | 第49-51页 |
4.5 不同处理条件下细菌对微藻的影响 | 第51-52页 |
4.6 本章小结 | 第52-54页 |
5 总结 | 第54-56页 |
参考文献 | 第56-62页 |
致谢 | 第62-63页 |
个人简历 | 第63页 |
发表的学术论文 | 第63-64页 |