摘要 | 第4-7页 |
ABSTRACT | 第7-11页 |
1 绪论 | 第21-43页 |
1.1 海藻的概述 | 第21-22页 |
1.2 大型海藻的用途 | 第22-25页 |
1.2.1 大型海藻在传统工农业中的应用 | 第22-23页 |
1.2.2 大型海藻的药用价值 | 第23-25页 |
1.2.3 大型海藻的吸附作用 | 第25页 |
1.3 生物活性物质的获得方式 | 第25-27页 |
1.4 大型海藻无性繁殖系的分离 | 第27-29页 |
1.5 适合大型海藻组织/细胞培养的光生物反应器种类和系统的组成 | 第29-31页 |
1.6 光生物反应器培养大型海藻组织/细胞工程参数的研究 | 第31-43页 |
1.6.1 温度 | 第31页 |
1.6.2 光照 | 第31-32页 |
1.6.3 无机碳源和通气方式 | 第32-34页 |
1.6.4 营养物质 | 第34-36页 |
1.6.5 补料培养方式 | 第36-37页 |
1.6.6 搅拌剪切力 | 第37-43页 |
2 实验材料、仪器与试剂 | 第43-50页 |
2.1 藻种及其保藏方法 | 第43-44页 |
2.2 试剂 | 第44-47页 |
2.3 设备和仪器 | 第47-50页 |
3 装置与方法 | 第50-81页 |
3.1 各指标的测定方法及相应装置 | 第50-70页 |
3.2 海带配子体细胞光生物反应器培养重要工程参数的探索 | 第70-81页 |
4 结果和讨论 | 第81-129页 |
4.1 培养海带配子体细胞的适宜温度 | 第81-83页 |
4.2 培养海带配子体细胞的适宜光强度和光周期 | 第83-86页 |
4.2.1 光饱和点的确定 | 第83-85页 |
4.2.2 培养海带配子体细胞的适宜光周期 | 第85-86页 |
4.3 通气方式对海带配子体细胞生长的影响 | 第86-102页 |
4.3.1 不同通气方式下体积氧传质系数(kLa)的变化 | 第86-92页 |
4.3.2 短期培养不同通气方式对海带配子体细胞活性的影响 | 第92-96页 |
4.3.3 长期培养不同通气方式下海带配子体细胞的生长情况 | 第96-102页 |
4.4 营养盐(硝酸盐、磷酸盐)对海带配子体细胞生长的影响 | 第102-114页 |
4.4.1 不同氮磷(硝酸盐、磷酸盐)起始浓度对海带配子体细胞的生长 | 第102-108页 |
4.4.2 不同氮磷(硝酸盐、磷酸盐)脉冲补料方式下海带配子体细胞的生长 | 第108-114页 |
4.5 搅拌剪切力对海带配子体细胞生长的影响 | 第114-129页 |
4.5.1 短期连续剪切对海带配子体细胞生长的影响 | 第115-123页 |
4.5.2 长期连续剪切对海带配子体细胞生长的影响 | 第123-129页 |
5 结论 | 第129-133页 |
参考文献 | 第133-145页 |
致谢 | 第145-146页 |
攻读学位期间发表的学术论文及申请的专利 | 第146-149页 |