摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
1 绪论 | 第11-20页 |
1.1 研究背景 | 第11页 |
1.2 蓝藻水华 | 第11-13页 |
1.2.1 蓝藻水华的形成 | 第12-13页 |
1.2.1.1 蓝藻水华形成物理因素 | 第12页 |
1.2.1.2 蓝藻水华形成化学因素 | 第12页 |
1.2.1.3 蓝藻水华形成生物因素 | 第12-13页 |
1.2.2 蓝藻水华的危害 | 第13页 |
1.3 蓝藻的去除方法 | 第13-16页 |
1.3.1 物理方法 | 第14页 |
1.3.2 化学方法 | 第14页 |
1.3.3 生物方法 | 第14-16页 |
1.3.3.1 鱼类控藻 | 第15页 |
1.3.3.2 微生物控藻 | 第15页 |
1.3.3.3 水生植物控藻 | 第15-16页 |
1.4 水生植物 | 第16-17页 |
1.4.1 蓝藻与水生植物的相互作用 | 第16页 |
1.4.2 水生植物分解后有机质变化的研究 | 第16-17页 |
1.5 本课题研究内容与意义 | 第17-20页 |
1.5.1 研究意义 | 第17-18页 |
1.5.2 研究内容 | 第18-20页 |
2 较低温度下(<25℃)蓝藻聚集对水葫芦生理生态的影响 | 第20-31页 |
2.1 实验设置与样品分析 | 第20-21页 |
2.1.1 实验设置 | 第20-21页 |
2.1.2 样品采集与分析 | 第21页 |
2.1.3 数据分析方法 | 第21页 |
2.2 结果与分析 | 第21-28页 |
2.2.1 蓝藻堆积后水体基本性质的变化 | 第21-23页 |
2.2.2 蓝藻堆积后水体营养盐的变化 | 第23-25页 |
2.2.3 植物生理生态指标的变化 | 第25-28页 |
2.2.3.1 叶常规生理指标的变化 | 第25-26页 |
2.2.3.2 植物根系活力的变化 | 第26-27页 |
2.2.3.3 植物生态指标的变化 | 第27-28页 |
2.3 讨论 | 第28-29页 |
2.4 结论 | 第29-31页 |
3 较高温度下(>25℃)蓝藻聚集对水葫芦生理生态的影响 | 第31-47页 |
3.1 实验设置与样品分析 | 第31-33页 |
3.1.1 实验设置 | 第31页 |
3.1.2 样品采集与分析 | 第31-32页 |
3.1.2.1 叶片净光合速率测定 | 第32页 |
3.1.2.2 抗氧化酶测定 | 第32页 |
3.1.2.3 植株形态变化测定 | 第32页 |
3.1.2.4 根系活力测定 | 第32页 |
3.1.3 数据分析方法 | 第32-33页 |
3.2 结果与分析 | 第33-44页 |
3.2.1 蓝藻聚集后对上覆水体基本参数的影响 | 第33页 |
3.2.2 蓝藻聚集后对营养盐的影响 | 第33-34页 |
3.2.3 蓝藻聚集后对植物光合作用的影响 | 第34-36页 |
3.2.4 蓝藻聚集后对植物抗氧化酶活性的影响 | 第36-39页 |
3.2.5 蓝藻聚集后对植株体内N、P、K含量变化的影响 | 第39-41页 |
3.2.6 蓝藻聚集后对植株可溶性糖含量变化的影响 | 第41-42页 |
3.2.7 蓝藻聚集对植物根系活力变化的影响 | 第42-43页 |
3.2.8 蓝藻聚集后对植物外形及生物量变化的影响 | 第43-44页 |
3.3 讨论 | 第44-46页 |
3.4 结论 | 第46-47页 |
4 植物沉降后植物残体分解后有机质的变化 | 第47-61页 |
4.1 实验设置与样品分析 | 第47-49页 |
4.1.1 实验设置 | 第47页 |
4.1.2 样品采集与分析 | 第47-49页 |
4.1.2.1 水样腐殖质的提取 | 第48页 |
4.1.2.2 底泥腐殖质的提取 | 第48页 |
4.1.2.3 有机质的表征 | 第48-49页 |
4.1.3 数据分析 | 第49页 |
4.2 结果与分析 | 第49-59页 |
4.2.1 水葫芦腐烂后水体基本性质的变化 | 第49-50页 |
4.2.2 水葫芦腐烂后水体营养盐的变化 | 第50页 |
4.2.3 水葫芦腐烂后有机质的变化 | 第50-59页 |
4.2.3.1 腐殖质表征 | 第50-59页 |
4.3 结论 | 第59-61页 |
5 总结与展望 | 第61-63页 |
5.1 总结 | 第61-62页 |
5.2 创新点 | 第62页 |
5.3 展望 | 第62-63页 |
致谢 | 第63-64页 |
参考文献 | 第64-71页 |
附录 | 第71页 |