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微生物制剂和碳源对水产养殖环境的影响及作用机制

摘要第6-11页
Abstract第11-18页
缩略语表第24-25页
第一章 研究综述第25-63页
    1.1 中国池塘养殖现状及存在问题第25-27页
    1.2 水产养殖环境中氨氮和亚硝酸盐的危害及其转化途径第27-33页
        1.2.1 氨氮和亚硝酸盐对水产动物危害第27-29页
        1.2.2 微生物在水环境中氨氮、亚硝酸盐、硝酸盐的转化中的作用第29-33页
            1.2.2.1 硝化作用第29-30页
            1.2.2.2 异养菌同化作用第30-32页
            1.2.2.3 浮游植物对氨氮和硝酸盐的利用第32-33页
    1.3 水产养殖环境中的细菌多样性第33-38页
        1.3.1 水产养殖环境中细菌群落结构及影响因素第33-34页
        1.3.2 水产养殖活动对细菌群落影响第34页
        1.3.3 环境中细菌对水产养殖生物生长和免疫影响第34-38页
    1.4 微生物制剂在改善水产养殖环境方面的应用第38-55页
        1.4.1 益生菌的定义第38-39页
        1.4.2 构成微生物制剂的常见菌株第39-40页
        1.4.3 微生物制剂在改善水产养殖环境方面的作用第40-43页
            1.4.3.1 微生物制剂在改善鱼类养殖环境方面的应用第40-42页
            1.4.3.2 微生物制剂在改善虾、蟹类养殖环境方面的应用第42-43页
        1.4.4 微生物制剂对水产养殖环境中微生物群落的影响第43-46页
            1.4.4.1 微生物制剂对细菌群落的影响第43-45页
            1.4.4.2 微生物制剂对浮游植物群落的影响第45-46页
        1.4.5 微生物制剂和营养素的联用第46-55页
    1.5 添加碳源在改善水产养殖环境方面的作用第55-61页
        1.5.1 生物絮团及其在水产养殖中的应用第55-56页
        1.5.2 添加碳源对降低水环境中氨氮的影响第56-59页
        1.5.3 添加碳源对水环境中反硝化作用的影响第59页
        1.5.4 添加碳源对细菌群落的影响第59-61页
    1.6 实验目的与意义第61-63页
第二章 长三角地区鱼类混养和蚌鱼综合养殖池塘中的微生物多样性第63-83页
    2.1 引言第63-64页
    2.2 材料和方法第64-67页
        2.2.1 养殖池塘和采样过程第64-65页
        2.2.2 16S rDNA的提取和测序第65-66页
        2.2.3 化学分析方法第66页
        2.2.4 统计分析第66-67页
    2.3 实验结果第67-81页
        2.3.1 细菌组成、丰度、多样性第67-76页
        2.3.2 非生物环境第76页
        2.3.3 细菌群落和环境之间的关系第76-81页
    2.4 讨论第81-82页
    2.5 小结第82-83页
第三章 添加商业微生物制剂和碳源对蚌鱼综合养殖产量和水质的影响第83-143页
    第一节 添加四种商业微生物制剂对蚌鱼综合养殖产量和水质的影响第83-105页
        3.1.1 引言第83-84页
        3.1.2 材料和方法第84-90页
            3.1.2.1 微生物制剂和实验系统第84页
            3.1.2.2 实验设计,实验管理,样品采样第84-87页
            3.1.2.3 细菌群落组成第87-89页
            3.1.2.4 浮游植物组成和叶绿素a第89页
            3.1.2.5 水化学分析第89页
            3.1.2.6 数据统计分析第89-90页
        3.1.3 结果第90-102页
            3.1.3.1 蚌和鱼产量第90页
            3.1.3.2 细菌群落第90-94页
            3.1.3.3 浮游植物组成和生物量第94-98页
            3.1.3.4 水化学第98页
            3.1.3.5 营养盐、浮游植物、细菌之间关系第98-102页
        3.1.4 讨论第102-104页
        3.1.5 小结第104-105页
    第二节 调节水体碳氮比对蚌鱼综合养殖中细菌群落和水化学的影响第105-125页
        3.2.1 引言第105-106页
        3.2.2 材料和方法第106-109页
            3.2.2.1 实验系统、设计、过程第106-107页
            3.2.2.2 水化学分析第107-108页
            3.2.2.3 细菌基因组的提取第108页
            3.2.2.4 序列分析第108-109页
            3.2.2.5 统计方法第109页
        3.2.3 结果第109-122页
            3.2.3.1 水化学第109-115页
            3.2.3.2 细菌群落第115-119页
            3.2.3.3 细菌群落中的功能团第119-122页
            3.2.3.4 潜在益生菌和致病菌第122页
        3.2.4 讨论第122-124页
        3.2.5 小结第124-125页
    第三节 添加微生物制剂和碳源对鱼类混养系统中水质和细菌群落的影响第125-143页
        3.3.1 引言第125-126页
        3.3.2 实验材料和方法第126-129页
            3.3.2.1 实验地点和实验设计第126-127页
            3.3.2.2 细菌基因组的提取和细菌群落分析第127-128页
            3.3.2.3 序列分析第128页
            3.3.2.4 水化学分析第128页
            3.3.2.5 统计和分析方法第128-129页
        3.3.3 结果第129-140页
            3.3.3.1 氮、磷、有机物等水化学指标第129页
            3.3.3.2 细菌群落第129-140页
        3.3.4 讨论第140-142页
        3.3.5 小结第142-143页
第四章 微生物制剂和碳源影响养殖水质的机制第143-202页
    第一节 蚌鱼综合养殖系统中铜绿微囊藻(Microcystis aeruginosa)和血红裸藻(Euglenasanguinea)水华中藻菌关系分析第143-158页
        4.1.1 引言第143-145页
        4.1.2 实验材料和方法第145-148页
            4.1.2.1 采样地点和过程第145-146页
            4.1.2.2 微生物基因组提取第146-147页
            4.1.2.3 序列分析第147页
            4.1.2.4 浮游植物分析第147页
            4.1.2.5 水样理化指标分析第147-148页
            4.1.2.6 数据统计分析第148页
        4.1.3 结果第148-155页
        4.1.4 讨论第155-157页
        4.1.5 小结第157-158页
    第二节 添加外源细菌对小球藻(Chlorella variabilis)初级生产力和土著细菌的影响第158-171页
        4.2.1 引言第158-159页
        4.2.2 材料与方法第159-163页
            4.2.2.1 微生物制剂和小球藻第159页
            4.2.2.2 实验设计第159-161页
            4.2.2.3 藻和细菌计数第161页
            4.2.2.4 细菌DNA提取及鉴定第161-162页
            4.2.2.5 数据统计分析方法第162-163页
        4.2.3 结果第163-168页
            4.2.3.1 添加外源细菌对小球藻群落呼吸和初级生产力的影响第163-165页
            4.2.3.2 添加外源细菌对藻液中细菌和藻生物量的影响第165页
            4.2.3.3 综合评价外源细菌对小球藻的影响第165页
            4.2.3.4 添加外源细菌对藻液细菌群落的影响第165-168页
        4.2.4 讨论第168-170页
        4.2.5 小结第170-171页
    第三节 添加有机碳源对降低鱼类混养系统中氨氮的作用第171-189页
        4.3.1 引言第171-172页
        4.3.2 实验材料与方法第172-174页
            4.3.2.1 鱼类混养系统第172页
            4.3.2.2 原位氨氮转化实验一第172-173页
            4.3.2.3 原位氨氮转化实验二第173页
            4.3.2.4 无机氮的测定第173页
            4.3.2.5 细菌生物量测定第173页
            4.3.2.6 微生物基因组提取及序列分析第173-174页
            4.3.2.7 数据统计与分析第174页
        4.3.3 结果第174-185页
            4.3.3.1 添加外源碳对氨氮转化的影响第174-175页
            4.3.3.2 添加碳源对细菌生物量和群落结构的影响第175-178页
            4.3.3.3 细菌和浮游植物在氨氮转化中作用第178-179页
            4.3.3.4 细菌生物量和细菌群落组成变化第179-185页
        4.3.4 讨论第185-187页
            4.3.4.1 添加外源碳对养殖水体氨氮转化的影响第185-186页
            4.3.4.2 添加外源碳时,细菌和浮游植物在氨氮转化中作用第186-187页
        4.3.5 小结第187-189页
    第四节 微生物制剂和外源碳在氨氮转化中的关系第189-202页
        4.4.1 引言第189-190页
        4.4.2 实验方法与材料第190-192页
            4.4.2.1 微生物制剂与碳源的交互作用第190-191页
            4.4.2.2 微生物制剂潜在碳源效应第191页
            4.4.2.3 水化学分析第191页
            4.4.2.4 统计和分析方法第191-192页
        4.4.3 结果第192-198页
            4.4.3.1 添加微生物制剂和葡萄糖对氨氮转化的交互影响第192-195页
            4.4.3.2 微生物制剂潜在碳源效应第195-198页
        4.4.4 讨论第198-200页
            4.4.4.1 微生物制剂、碳源及其联合作用对无机氮的转化第198-199页
            4.4.4.2 微生物制剂潜在碳源效应第199-200页
        4.4.5 小结第200-202页
研究结论第202-205页
创新点第205-206页
研究展望第206-207页
参考文献第207-228页
致谢第228-229页
个人简历第229-230页

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