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 |