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大型藻类在工程治理海水富营养化和抑制病原微生物中的作用

中文摘要第1-9页
英文摘要第9-11页
第一章 引言第11-28页
 1. 水体富营养化的治理方法第12-19页
   ·物理化学法第12页
   ·生物修复法第12-19页
     ·微生态制剂净化养殖废水第13页
     ·利用食藻鱼类治理富营养化第13-14页
     ·利用水生植物去除富营养化第14-15页
     ·利用微藻修复富营养化水体第15-16页
     ·利用大型海藻对富营养化海水进行生物修复第16-19页
 2. 大型藻类在海产养殖系统中的生物修复作用研究综述第19-28页
   ·海产养殖业迅猛发展带来的问题第19-20页
   ·大型藻类用于养殖废水生物修复是可持续发展的要求第20-21页
   ·大型藻类生物滤器的研究进展第21-28页
第二章 大型海藻在工程治理海水富营养化中的作用第28-66页
 第一节 室内条件下长心卡帕藻吸收 N、P 速率第28-49页
  1. 前言第28-29页
  2. 材料与方法第29-41页
   ·实验材料第29页
   ·氮、磷含量的测定方法第29-41页
  3. 结果与分析第41-47页
   ·氮磷比和氮浓度对长心卡帕藻氮吸收速率的影响第41页
   ·氮磷比和氮浓度对长心卡帕藻磷吸收速率的影响第41-42页
   ·温度和营养盐浓度对长心卡帕藻吸收氮、磷速率的影响第42-44页
   ·长心卡帕藻氮、磷吸收速率随时间的变化第44-46页
   ·不同化合形态氮的吸收速率第46-47页
  4. 讨论第47-49页
   ·不同氮磷比和氮浓度下长心卡帕藻对氮、磷的吸收第47页
   ·不同氮、磷浓度和温度下长心卡帕藻对氮、磷的吸收第47-48页
   ·长心卡帕藻对无机氮、磷的吸收随时间变化特征第48-49页
   ·长心卡帕藻与其他大型藻类氮吸收速率比较第49页
  5. 小结第49页
 第二节 藻类富营养海水处理系统构建及长心卡帕藻吸收氮磷的半连续实验第49-59页
  1. 利用藻类处理污水的应用及研究进展第49-52页
   ·悬浮藻类处理系统第50-51页
   ·固定化藻类(非悬浮藻类)污水处理系统第51页
   ·着生藻类污水处理系统第51-52页
   ·大型藻类污水处理系统第52页
  2. 一种大型藻类富营养海水处理系统的构建第52-54页
  3. 大型藻类处理系统中长心卡帕藻吸收氮、磷的半连续性实验第54-59页
   ·材料与方法第54-55页
     ·实验材料第55页
     ·实验条件第55页
     ·氮、磷含量的测定第55页
   ·结果与分析第55-57页
     ·半连续性实验中,长心卡帕藻吸收无机氮的能力第55-57页
     ·半连续实验,长心卡帕藻吸收无机磷的能力第57页
   ·讨论第57-59页
 第三节 自然条件下长心卡帕藻去除富营养能力第59-66页
  1. 前言第59页
  2. 材料与方法第59-60页
   ·实验地点第59页
   ·实验设计第59-60页
  3. 结果与分析第60-63页
   ·黎安海湾不同位点无机氮(TIN)含量年变化第60-61页
   ·黎安海湾不同位点无机磷(TIP)浓度年变化第61-63页
  4. 讨论第63-66页
第三章 大型藻类在抑制病原微生物中的作用研究第66-75页
 1. 材料与方法第66-68页
   ·菌种来源与培养第66-67页
   ·藻种来源与培养第67页
   ·细菌数量测定第67页
   ·氮磷含量测定第67-68页
 2. 结果分析第68-73页
   ·氮磷变化第68页
   ·浒苔对鳗弧菌的抑制第68-69页
   ·氮磷存在对浒苔抑制鳗弧菌的增强作用第69-70页
   ·培养浒苔后的海水对鳗弧菌数量的抑制作用第70-71页
   ·培养水体和藻体表面的异养菌密度第71-73页
     ·培养水体中异养菌密度动态变化第71-72页
     ·藻体表明异养菌密度动态变化第72-73页
 3. 讨论第73-75页
结论及展望第75-77页
参考文献第77-90页
发表文章第90-91页
致谢第91页

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