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模块化苦草和伊乐藻种植对水体净化效果的初步研究

摘要第4-6页
ABSTRACT第6-8页
引言第11-12页
第一章 概述第12-20页
    1.1 水体富营养化的形成与危害第12-13页
        1.1.1 水体富营养化的形成第12-13页
        1.1.2 水体富营养化的危害第13页
        1.1.3 我国水体富营养化的现状第13页
    1.2 水体富营养化的防治第13-15页
        1.2.1 外源性污染物的防治第14页
        1.2.2 内源性污染物防治第14-15页
    1.3 沉水植物与富营养化水体的相互作用第15-17页
        1.3.1 沉水植物的概念第15-16页
        1.3.2 富营养水体对沉水植物影响的研究进展第16页
        1.3.3 沉水植物对富营养水体净化作用的研究进展第16-17页
    1.4 沉水植物的模块化种植第17-18页
        1.4.1 模块水草的概念第17页
        1.4.2 模块水草的特点第17-18页
    1.5 论文的研究目的与意义第18-19页
    1.6 技术路线第19-20页
第二章 模块化苦草对氮胁迫的响应第20-30页
    2.1 材料与方法第20-22页
        2.1.1 实验设计第20-21页
        2.1.2 测定方法第21-22页
        2.1.3 数据分析第22页
    2.2 结果与分析第22-27页
        2.2.1 氮胁迫对苦草生物量的影响第22-23页
        2.2.2 氮胁迫对苦草叶绿素含量的影响第23页
        2.2.3 氮胁迫对苦草生产力的影响第23-24页
        2.2.4 氮胁迫对苦草过氧化物酶(POD)活性的影响第24-25页
        2.2.5 氮胁迫对苦草过氧化氢酶(CAT)含量的影响第25-26页
        2.2.6 氮胁迫对苦草超氧化物歧化酶(SOD)活性的影响第26-27页
    2.3 讨论第27-29页
    2.4 小结第29-30页
第三章 模块化苦草初始生物量对水质的影响第30-39页
    3.1 材料与方法第30-32页
        3.1.1 实验设计第30-31页
        3.1.2 测量方法第31-32页
        3.1.3 数据分析第32页
    3.2 结果与分析第32-37页
        3.2.1 不同处理生物量的变化第32页
        3.2.2 不同生物量条件下总氮的变化第32-34页
        3.2.3 不同生物量条件下氨氮的变化第34-35页
        3.2.4 不同生物量条件下总磷的变化第35-36页
        3.2.5 不同生物量比例下CODMn的变化第36-37页
    3.3 讨论第37-38页
    3.4 小结第38-39页
第四章 模块化苦草与伊乐藻不同组合对水质的影响第39-47页
    4.1 材料与方法第39-41页
        4.1.1 实验设计第39-40页
        4.1.2 测定方法第40页
        4.1.3 数据分析第40-41页
    4.2 结果与分析第41-45页
        4.2.1 不同生物量比例下总氮和氨氮的变化第41-43页
        4.2.3 不同生物量比例下总磷的变化第43-44页
        4.2.4 不同生物量比例下CODMn的变化第44-45页
    4.3 讨论第45-46页
    4.4 小结第46-47页
结论第47-48页
参考文献第48-54页
主要科研情况第54-55页
致谢第55页

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