摘要 | 第3-4页 |
ABSTRACT | 第4-5页 |
主要符号说明 | 第9-10页 |
第一章 绪论 | 第10-14页 |
1.1 国内农业固废利用现状及造成的环境效应 | 第10页 |
1.2 周丛生物生长的影响因素 | 第10-12页 |
1.2.1 周丛生物特征 | 第10-11页 |
1.2.2 环境因素对周丛生物的影响 | 第11-12页 |
1.3 周丛生物在环境中的应用 | 第12-14页 |
1.3.1 在水产养殖业的应用 | 第12页 |
1.3.2 在探测自然环境变化中应用 | 第12页 |
1.3.3 在水体修复中的应用 | 第12-14页 |
第二章 课题来源及研究内容 | 第14-19页 |
2.1 课题来源 | 第14页 |
2.2 本课题研究目的及意义 | 第14-15页 |
2.3 本课题研究主要内容 | 第15页 |
2.3.1 对比不同Agro-载体培育出的周丛生物性质 | 第15页 |
2.3.2 研究改性Agro-载体培养的周丛生物对营养元素的捕获和循环利用能力 | 第15页 |
2.3.3 周丛生物微生态系统对纳米材料毒理响应 | 第15页 |
2.4 技术路线 | 第15-16页 |
2.5 实施方案 | 第16-19页 |
2.5.1 基质处理和周丛生物培育方法 | 第16-17页 |
2.5.2 样品采集 | 第17页 |
2.5.3 测定方法 | 第17-19页 |
第三章 对比不同Agro-载体培育出的周丛生物性质 | 第19-28页 |
3.1 前言 | 第19-20页 |
3.2 材料与方法 | 第20-21页 |
3.2.1 培养基配置 | 第20页 |
3.2.2 周丛生物培养 | 第20页 |
3.2.3 实验方法与分析 | 第20-21页 |
3.3 结果与讨论 | 第21-27页 |
3.3.1 载体氮磷检测结果分析 | 第21-22页 |
3.3.2 载体红外光谱结果分析 | 第22-23页 |
3.3.3 周丛生物自养指数测定 | 第23页 |
3.3.4 不同载体培育的周丛生物代谢能力的测定 | 第23-24页 |
3.3.5 周丛生物代谢多样性分析 | 第24-25页 |
3.3.6 周丛生物碳代谢能力研究 | 第25-26页 |
3.3.7 农业固废循环利用 | 第26-27页 |
3.4 结果 | 第27-28页 |
第四章 研究改性Agro-载体培养的周丛生物对营养元素的捕获和循环利用能力 | 第28-38页 |
4.1 前言 | 第28-29页 |
4.2 材料与方法 | 第29-31页 |
4.2.1 改性农业固废制备 | 第29页 |
4.2.2 周丛生物在改性农业上培养 | 第29-30页 |
4.2.3 改性农业固废上附着的周丛生物对水体中营养物质的去除 | 第30页 |
4.2.4 周丛生物性质检测方法 | 第30-31页 |
4.3 数据分析 | 第31页 |
4.4 结果与讨论 | 第31-36页 |
4.4.1 改性载体表面含有更多官能团和更高生物量 | 第31-33页 |
4.4.2 周丛生物对氮磷捕获能力 | 第33-34页 |
4.4.3 对地表水氮磷去除情况 | 第34-35页 |
4.4.4 周丛生物功能多样性与营养元素的捕获能力 | 第35-36页 |
4.5 总结 | 第36-38页 |
第五章 周丛生物微生态系统对纳米材料毒理响应 | 第38-49页 |
5.1 前言 | 第38-39页 |
5.2 材料与方法 | 第39-41页 |
5.2.1 纳米悬浮液制备 | 第39页 |
5.2.2 实验步骤 | 第39-40页 |
5.2.3 实验方法与分析 | 第40页 |
5.2.4 数据分析 | 第40-41页 |
5.3 实验结果 | 第41-47页 |
5.3.1 三种纳米材料对周丛生物叶绿素的影响 | 第41页 |
5.3.2 三种纳米材料对周丛生物形态结构的影响 | 第41-42页 |
5.3.3 三种纳米材料对周丛生物代谢活性和功能多样性的影响 | 第42-45页 |
5.3.4 三种纳米材料对周丛生物群落结构多样性的影响 | 第45-47页 |
5.4 讨论 | 第47页 |
5.5 结论 | 第47-49页 |
第六章 总结 | 第49-51页 |
6.1 主要工作回顾 | 第49-50页 |
6.2 本研究的创新之处 | 第50页 |
6.3 存在的问题与不足 | 第50页 |
6.4 进一步的研究展望 | 第50-51页 |
参考文献 | 第51-61页 |
附录A 图目录 | 第61-62页 |
附录B 表目录 | 第62-63页 |
个人简历 在读期间发表的学术论文 | 第63-64页 |
致谢 | 第64页 |