摘要 | 第10-13页 |
Abstract | 第13-15页 |
第一章 前言 | 第16-32页 |
1.1 红树林凋落物的生态学意义 | 第16-19页 |
1.1.1 生态系统中凋落物的作用 | 第16-17页 |
1.1.2 凋落物的动态分解 | 第17-18页 |
1.1.3 秋茄凋落物的分解动态 | 第18-19页 |
1.2 红树林生态系的微藻 | 第19-21页 |
1.2.1 红树林区微藻的种类构成和分布 | 第19页 |
1.2.2 红树林生态系硅藻的生态地位和功能 | 第19-21页 |
1.3 植物的化感作用 | 第21-22页 |
1.3.1 红树植物的化感作用 | 第21页 |
1.3.2 植物化感物质的释放方式 | 第21-22页 |
1.3.3 陆生植物抑藻化感物质 | 第22页 |
1.4 酚类物质的化感作用 | 第22-30页 |
1.4.1 酚酸物质的来源 | 第23-24页 |
1.4.2 酚酸物质化感作用的机制 | 第24-28页 |
1.4.3 酚酸物质对藻类的化感作用 | 第28-29页 |
1.4.4 酚类化感物质的提取 | 第29-30页 |
1.5 研究目的意义及主要内容 | 第30-32页 |
第二章 材料与方法 | 第32-40页 |
2.1 材料 | 第32-33页 |
2.1.1 藻种 | 第32页 |
2.1.2 红树植物秋茄叶片凋落物的采集与保存 | 第32-33页 |
2.2 试剂与仪器 | 第33-36页 |
2.2.1 实验所用主要仪器和设备 | 第33页 |
2.2.2 主要试剂 | 第33-35页 |
2.2.3 培养基及人工海水的配制 | 第35-36页 |
2.3 方法 | 第36-39页 |
2.3.1 秋茄叶片凋落物浸提液的制备 | 第36页 |
2.3.2 秋茄叶片凋落物浸提液对新月菱形藻生长的影响 | 第36-37页 |
2.3.3 高温处理对秋茄叶片凋落物浸提液抑藻活性的影响 | 第37页 |
2.3.4 酚酸物质对新月菱形藻的抑制效应 | 第37页 |
2.3.5 细胞密度测定 | 第37页 |
2.3.6 叶绿素a含量的测定 | 第37-38页 |
2.3.7 可溶性糖的测定 | 第38页 |
2.3.8 蛋白质测定 | 第38页 |
2.3.9 秋茄叶片凋落物中化感物质酚酸含量的测定 | 第38-39页 |
2.4 统计分析方法 | 第39-40页 |
第三章 结果与讨论 | 第40-56页 |
3.1 秋茄叶片凋落物浸提液对新月菱形藻生长的影响 | 第40-44页 |
3.1.1 新月菱形藻细胞浓度与其OD值间的关系 | 第40页 |
3.1.2 未分解秋茄叶片凋落物水提液对新月菱形藻的化感效应 | 第40-42页 |
3.1.3 半分解秋茄叶片凋落物水提液对新月菱形藻的化感效应 | 第42-43页 |
3.1.4 高温处理对秋茄叶片凋落物水提液抑藻效应的影响 | 第43-44页 |
3.1.5 小结 | 第44页 |
3.2 秋茄林凋落物酚酸的组成 | 第44-47页 |
3.2.1 酚酸标准样品色谱图 | 第45-46页 |
3.2.2 秋茄叶片凋落物中的酚酸含量 | 第46页 |
3.2.3 小结 | 第46-47页 |
3.3 酚酸物质对新月菱形藻的抑制作用 | 第47-55页 |
3.3.1 不同酚酸物质作用下新月菱形藻的生长曲线 | 第47-50页 |
3.3.2 不同浓度酚酸处理下新月菱形藻叶绿素a含量的变化 | 第50-51页 |
3.3.3 不同浓度酚酸处理下新月菱形藻可溶性糖含量的变化 | 第51-53页 |
3.3.4 不同浓度酚酸处理下新月菱形藻蛋白质含量的变化 | 第53-54页 |
3.3.5 小结 | 第54-55页 |
3.4 酚酸对新月菱形藻化感机理分析 | 第55-56页 |
第四章 结论与展望 | 第56-60页 |
4.1 主要结论 | 第56-58页 |
4.2 研究特色与创新 | 第58-59页 |
4.3 不足之处与展望 | 第59-60页 |
参考文献 | 第60-66页 |
致谢 | 第66-67页 |