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鱼菜共生系统中氮素迁移转化及N2O释放初步研究

中文摘要第10-12页
ABSTRACT第12-14页
第一章 引言第15-31页
    1.1 研究背景第15-17页
    1.2 鱼菜共生系统概述第17-23页
        1.2.1 鱼菜共生系统概念及分类第17-19页
        1.2.2 鱼菜共生系统发展及应用第19-21页
        1.2.3 鱼菜共生系统的研究现状第21-22页
        1.2.4 鱼菜共生系统的研究不足第22-23页
    1.3 鱼菜共生系统生物脱氮第23-29页
        1.3.1 生物脱氮过程第23-25页
        1.3.2 生物脱氮过程的影响因素第25-26页
        1.3.3 鱼菜共生系统中氮素循环第26-27页
        1.3.4 鱼菜共生系统中N_2O的产生第27-29页
    1.4 研究目的和研究内容第29-31页
        1.4.1 研究目的第29页
        1.4.2 研究内容第29-30页
        1.4.3 技术路线第30-31页
第二章 实验材料与方法第31-41页
    2.1 实验装置与运行条件第31-32页
    2.2 样品采集及指标测定第32-36页
        2.2.1 水样采集及物化指标测定第32-33页
        2.2.2 生物量测定及氮元素含量测定第33-34页
        2.2.3 气体采集及N_2O测定第34-36页
    2.3 N_2O产生途径分析方法第36-38页
        2.3.1 原位-~(15)N同位素示踪技术第36-37页
        2.3.2 异位-乙炔抑制孵育技术第37-38页
    2.4 分子生物学技术-qPCR第38-40页
    2.5 数据分析第40-41页
第三章 不同运行条件下鱼菜共生系统氮素迁移转化第41-57页
    3.1 温度(季节变化)第41-45页
        3.1.1 温度对系统运行及产量的影响第41-43页
        3.1.2 温度对含氮化合物转化的影响第43-45页
        3.1.3 温度对系统氮素利用效率的影响第45页
    3.2 pH第45-50页
        3.2.1 pH对系统运行及产量的影响第46-47页
        3.2.2 pH对含氮化合物转化的影响第47-49页
        3.2.3 pH对系统氮素利用效率的影响第49-50页
    3.3 溶解氧(曝气模式)第50-55页
        3.3.1 溶解氧对系统运行及产量的影响第51-52页
        3.3.2 溶解氧对含氮化合物转化的影响第52-54页
        3.3.3 溶解氧对氮素利用效率及能效的影响第54-55页
    3.4 本章小结第55-57页
第四章 鱼菜共生系统N20释放规律研究第57-65页
    4.1 不同运行条件下鱼菜共生系统N20的释放第57-61页
        4.1.1 温度(季节变化)第57-58页
        4.1.2 pH第58-59页
        4.1.3 溶解氧(曝气模式)第59-61页
    4.2 鱼菜共生系统N_2O产生机制研究第61-63页
        4.2.1 基于稳定同位素技术的N_2O释放途径分析第61-62页
        4.2.2 鱼菜共生系统中N_2O产生的微生物机制第62-63页
    4.3 本章小结第63-65页
第五章 鱼菜共生系统优化设计与运行第65-79页
    5.1 提高鱼菜共生系统的氮利用效率第65-71页
        5.1.1 系统优化对系统表现及氮素利用效率的影响第66-67页
        5.1.2 系统优化对含氮化合物转化的影响第67-70页
        5.1.3 系统优化对amoA基因数量的影响第70-71页
    5.2 鱼菜共生系统N_2O释放的优化控制第71-77页
        5.2.1 系统优化对系统运行及系统产量的影响第72-73页
        5.2.2 系统优化对系统内含氮化合物的影响第73-75页
        5.2.3 系统优化对系统氮素利用效率的影响第75页
        5.2.4 系统优化的N_2O减排效果第75-77页
    5.3 本章小结第77-79页
第六章 结论与展望第79-82页
    6.1 结论第79-81页
    6.2 展望第81-82页
参考文献第82-93页
致谢第93-94页
攻读学位期间发表的学术论文目录第94-95页
学位论文评阅及答辩情况表第95页

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