摘要 | 第1-8页 |
Abstract | 第8-17页 |
1 文献综述 | 第17-55页 |
·UV-B 辐射对大型海藻的影响 | 第17-22页 |
·UV-B 辐射对大型海藻的光合抑制 | 第18-19页 |
·UV-B 辐射对大型海藻结构形态和生长的损害 | 第19页 |
·UV-B 辐射对大型海藻的生物大分子的伤害 | 第19-22页 |
·大型海藻对UV-B 辐射的适应及保护机制 | 第22-32页 |
·抗辐射物质补偿机制 | 第22-24页 |
·损伤修复机制 | 第24-25页 |
·抗氧化保护机制 | 第25-32页 |
·种间竞争 | 第32-40页 |
·营养竞争 | 第32-34页 |
·克生效应 | 第34-40页 |
·立题依据及意义 | 第40-42页 |
参考文献 | 第42-55页 |
2 四种潮间带大型海藻抗氧化体系活性对UV-B 辐射的响应 | 第55-83页 |
·材料和方法 | 第57-60页 |
·藻种及培养 | 第57页 |
·UV-B 辐射体系 | 第57页 |
·抗氧化酶系统活性的测定 | 第57-59页 |
·抗氧化剂含量测定 | 第59-60页 |
·蛋白质含量测定 | 第60页 |
·硫代巴比妥酸活性物质(TBARS)含量的测定 | 第60页 |
·过氧化氢(H_2O_2)含量的测定 | 第60页 |
·数据分析 | 第60页 |
·结果 | 第60-72页 |
·孔石莼抗氧化体系对UV-B辐照的响应 | 第60-63页 |
·蜈蚣藻抗氧化体系对 UV-B 辐照的响应 | 第63-66页 |
·珊瑚藻抗氧化体系对UV-B 辐照的响应 | 第66-69页 |
·鼠尾藻抗氧化体系对UV-B 辐照的响应 | 第69-72页 |
·讨论 | 第72-77页 |
·UV-B辐射导致的活性氧伤害及抗氧化体系的系统活性 | 第72-74页 |
·不同种类海藻抗氧化体系的种间差异及对UV-B 辐射响应能力的差异性 | 第74-77页 |
·结论 | 第77-79页 |
参考文献 | 第79-83页 |
3 UV-B 辐射对四种大型海藻几种同工酶的影响 | 第83-95页 |
·材料和方法 | 第83-84页 |
·藻种及培养 | 第83页 |
·UV-B 辐射处理 | 第83页 |
·SOD、POX、CAT、APX 同工酶谱分析 | 第83-84页 |
·结果 | 第84-89页 |
·UV-B 辐射对孔石莼同工酶谱的影响 | 第84-85页 |
·蜈蚣藻同工酶谱对UV-B 辐射的响应 | 第85-86页 |
·UV-B 辐射对珊瑚藻同工酶谱的影响 | 第86-88页 |
·鼠尾藻同工酶谱对UV-B 辐射的响应 | 第88-89页 |
·讨论 | 第89-92页 |
·结论 | 第92-93页 |
参考文献 | 第93-95页 |
4 2 种潮间带大型海藻种间竞争作用对UV-B 辐射增强的响应 | 第95-109页 |
·材料与方法 | 第96-97页 |
·试验材料处理 | 第96页 |
·试验设计 | 第96页 |
·UV-B 辐射处理 | 第96-97页 |
·孔石莼与蜈蚣藻重量测定 | 第97页 |
·数据处理 | 第97页 |
·结果 | 第97-103页 |
·不同营养盐添加方式下2 种大藻的相互作用关系 | 第97-99页 |
·单独培养条件下UV-B 辐射对2 种大藻生长的影响 | 第99-101页 |
·增强的UV-B 对2 种大藻生长和种间竞争关系的影响 | 第101-103页 |
·讨论 | 第103-105页 |
·结论 | 第105-106页 |
参考文献 | 第106-109页 |
5 UV-B 辐射对不同起始重量孔石莼和蜈蚣藻种间竞争作用的影响 | 第109-120页 |
·材料和方法 | 第109-111页 |
·藻种及培养 | 第109页 |
·试验设计 | 第109-110页 |
·孔石莼与蜈蚣藻重量测定 | 第110页 |
·特定生长率计算 | 第110页 |
·数据分析 | 第110-111页 |
·结果 | 第111-115页 |
·单独培养条件下不同起始重量孔石莼的生长及对UV-B 辐射的响应 | 第111页 |
·单独培养条件下不同起始重量蜈蚣藻的生长及对UV-B 辐射的响应 | 第111-112页 |
·不同起始接种比例的2 种海藻在共养体系中的生长 | 第112-114页 |
·UV-B 辐射增强对共养体系中不同起始接种比例的2 种海藻种间竞争平衡的影响 | 第114-115页 |
·讨论 | 第115-117页 |
·结论 | 第117-118页 |
参考文献 | 第118-120页 |
发表及撰写论文情况 | 第120-121页 |
致谢 | 第121页 |