致谢 | 第1-6页 |
摘要 | 第6-8页 |
ABSTRACT | 第8-11页 |
目录 | 第11-14页 |
1 综述 | 第14-50页 |
·水库藻华与水质安全研究进展 | 第14-24页 |
·水库藻华及其毒素的水生态健康风险 | 第14-21页 |
·微囊藻毒素的产生机制 | 第21-22页 |
·微囊藻毒素与水质相关性 | 第22-24页 |
·水库藻华的遥感预警方法研究进展 | 第24-29页 |
·遥感监测及模型构建方法 | 第24-27页 |
·基于遥感定量的水质反演技术 | 第27-29页 |
·不确定性要素分析 | 第29页 |
·形态氮对淡水硅藻指示生物的影响 | 第29-47页 |
·淡水硅藻的生态指示功能 | 第30-32页 |
·淡水硅藻对形态氮的吸收途径及影响因素 | 第32-44页 |
·形态氮对淡水硅藻光合固碳作用的影响 | 第44-47页 |
·论文研究目标和思路 | 第47-50页 |
·研究目标 | 第47-48页 |
·研究思路 | 第48-50页 |
2 青山湖水库藻类和毒素分布规律及环境因子的调控作用 | 第50-70页 |
·材料和方法 | 第51-55页 |
·采样分布 | 第51-52页 |
·实验材料与仪器 | 第52-53页 |
·实验方法 | 第53-55页 |
·数据分析方法 | 第55页 |
·结果 | 第55-64页 |
·青山湖水质及氮磷污染特征 | 第55-57页 |
·青山湖富营养化特征 | 第57页 |
·青山湖藻类演变规律及与环境因子相关性 | 第57-62页 |
·青山湖微囊藻毒素季节分布及与环境因子相关性 | 第62-64页 |
·讨论 | 第64-69页 |
·青山湖潜在氮磷污染源解析 | 第64-65页 |
·青山湖藻类分布与环境因子的相关性 | 第65-67页 |
·青山湖微囊藻毒素与环境因子相关性 | 第67-69页 |
·小结 | 第69-70页 |
3 基于Landsat ETM+遥感数据的叶绿素浓度的反演 | 第70-80页 |
·实验部分 | 第71-73页 |
·研究区域 | 第71页 |
·遥感数据和实地监测数据 | 第71页 |
·实验材料与仪器 | 第71-72页 |
·分析方法 | 第72页 |
·数据处理 | 第72页 |
·模型的建立 | 第72-73页 |
·富营养化评价 | 第73页 |
·结果与讨论 | 第73-79页 |
·青山湖水体叶绿素分布特征 | 第73-74页 |
·叶绿素-a与单一波段的相关性分析 | 第74页 |
·叶绿素-a与波段比的相关性分析 | 第74-76页 |
·线性回归模型的确定 | 第76-77页 |
·青山湖模型反演的富营养状况 | 第77-79页 |
·小结 | 第79-80页 |
4 饮用水源地微囊藻毒素污染的细胞毒性评价方法 | 第80-88页 |
·实验部分 | 第80-82页 |
·实验材料与仪器 | 第80-81页 |
·实验方法 | 第81-82页 |
·结果与讨论 | 第82-86页 |
·草鱼淋巴细胞凋亡情况 | 第82-84页 |
·饮用水MCs、DBPs单一暴露的剂量-效应关系 | 第84-85页 |
·饮用水MCs与DBPs复合暴露的剂量-效应关系 | 第85-86页 |
·饮用水MCs与DBPs的联合作用 | 第86页 |
·小结 | 第86-88页 |
5 典型淡水硅藻对不同形态氮的敏感性差异 | 第88-106页 |
·材料和方法 | 第89-91页 |
·藻种及培养 | 第89页 |
·丙二醛(Malondialdehyde,MDA)含量的测定 | 第89-90页 |
·超氧岐化酶(Superoxide dismutase,SOD)活性的测定 | 第90页 |
·过氧化氢酶(Catalase,CAT)活性的测定 | 第90页 |
·叶绿素和光合放氧速率的测定 | 第90-91页 |
·透射电镜超微结构分析 | 第91页 |
·数据分析 | 第91页 |
·结果与讨论 | 第91-105页 |
·典型淡水硅藻对不同形态氮的敏感性差异 | 第91-96页 |
·典型淡水硅藻抗氧化酶系统响应差异 | 第96-98页 |
·典型淡水硅藻光合系统的响应差异 | 第98-101页 |
·典型淡水硅藻叶绿体超微结构变化 | 第101-105页 |
·小结 | 第105-106页 |
6 研究结论、创新点与展望 | 第106-110页 |
·研究结论 | 第106-107页 |
·创新点 | 第107页 |
·展望 | 第107-110页 |
参考文献 | 第110-134页 |
作者简介及攻读博士学位期间完成的学术科研论文 | 第134-135页 |