摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第15-36页 |
1.1 课题来源与研究背景 | 第15-17页 |
1.1.1 水环境污染和能源危机 | 第15-16页 |
1.1.2 微藻生物柴油技术 | 第16-17页 |
1.2 微藻生物柴油技术的研究进展 | 第17-25页 |
1.2.1 微藻生物柴油技术研究现状 | 第17-18页 |
1.2.2 微藻生物柴油技术产业链现状 | 第18-25页 |
1.3 城市污水中藻种选育的研究进展 | 第25-28页 |
1.3.1 离子注入诱变育种技术研究现状 | 第26-27页 |
1.3.2 微藻蛋白质组学研究现状 | 第27-28页 |
1.4 利用城市污水培养微藻的研究进展 | 第28-33页 |
1.4.1 微藻培养系统研究现状 | 第29-30页 |
1.4.2 微藻培养调控研究现状 | 第30-33页 |
1.5 课题研究目的及意义 | 第33-34页 |
1.6 课题技术路线和研究内容 | 第34-36页 |
第2章 试验材料与方法 | 第36-47页 |
2.1 试验装置 | 第36-38页 |
2.1.1 离子注入装置 | 第36页 |
2.1.2 微藻室内培养装置 | 第36-37页 |
2.1.3 微藻户外培养装置 | 第37-38页 |
2.2 试验材料 | 第38-40页 |
2.2.1 试验藻种与菌种 | 第38页 |
2.2.2 试验所用培养基 | 第38-39页 |
2.2.3 试验仪器及设备 | 第39-40页 |
2.3 试验方法 | 第40-47页 |
2.3.1 微藻的保存与培养 | 第40-41页 |
2.3.2 离子注入诱变 | 第41页 |
2.3.3 微藻干重与油脂的测定 | 第41-42页 |
2.3.4 微藻油脂脂肪酸组成分析 | 第42页 |
2.3.5 微藻扫描电镜观察 | 第42-43页 |
2.3.6 常规水质指标测定 | 第43页 |
2.3.7 菌群结构分析 | 第43-44页 |
2.3.8 蛋白质组学分析 | 第44-47页 |
第3章 N~+注入选育高油脂小球藻突变株CVM研究 | 第47-59页 |
3.1 引言 | 第47页 |
3.2 N~+注入诱变小球藻 | 第47-48页 |
3.2.1 突变藻株初筛 | 第47-48页 |
3.2.2 突变藻株复筛 | 第48页 |
3.3 BG11培养基中CVM生长和产脂性能 | 第48-51页 |
3.3.1 CVM在培养基中生长情况 | 第48-49页 |
3.3.2 CVM在培养基中产脂性能 | 第49-51页 |
3.4 城市污水中CVM生长和产脂性能 | 第51-54页 |
3.4.1 CVM在污水中生长情况 | 第51-52页 |
3.4.2 CVM在污水中产脂性能 | 第52-54页 |
3.5 N+注入对CVM藻细胞个数和形态的影响 | 第54-55页 |
3.5.1 对CVM细胞个数的影响 | 第54页 |
3.5.2 对CVM细胞形态的影响 | 第54-55页 |
3.6 CVM16SRDNA系统发育分析 | 第55-57页 |
3.6.1 藻种DNA提取结果 | 第55-56页 |
3.6.2 18SrDNA基因序列的克隆 | 第56-57页 |
3.6.3 系统发育树构建 | 第57页 |
3.7 本章小结 | 第57-59页 |
第4章 突变藻株CVM高产脂生物学机制研究 | 第59-76页 |
4.1 引言 | 第59-60页 |
4.2 蛋白样品的定量和SDS-PAGE分析 | 第60-61页 |
4.3 蛋白质鉴定结果与分析 | 第61-62页 |
4.3.1 蛋白质鉴定统计结果和质量评估 | 第61-62页 |
4.3.2 Unique肽段数和长度分布 | 第62页 |
4.4 出发株和突变株蛋白定量分析 | 第62-66页 |
4.4.1 差异蛋白定量分析 | 第62-64页 |
4.4.2 差异蛋白功能注释 | 第64-66页 |
4.5 差异蛋白功能解析 | 第66-72页 |
4.6 差异蛋白转录水平验证 | 第72-74页 |
4.6.1 RNA质量验证 | 第72页 |
4.6.2 RT-PCR验证 | 第72-74页 |
4.7 本章小结 | 第74-76页 |
第5章 城市污水培养突变藻株CVM调控策略研究 | 第76-98页 |
5.1 引言 | 第76-77页 |
5.2 CVM培养调控策略理论分析 | 第77-79页 |
5.2.1 生物质产量积累调控策略分析 | 第77-78页 |
5.2.2 油脂积累调控策略分析 | 第78-79页 |
5.3 CVM培养调控策略实验验证Ⅰ-植物生长调节剂 | 第79-85页 |
5.3.1 植物生长调节剂对CVM生物质产率的影响 | 第80-81页 |
5.3.2 植物生长调节剂对CVM油脂产率的影响 | 第81-82页 |
5.3.3 植物生长调节剂促进产脂原因探讨 | 第82-85页 |
5.4 CVM培养调控策略实验验证Ⅱ-细菌 | 第85-90页 |
5.4.1 细菌对CVM生物质产率的影响 | 第85-86页 |
5.4.2 细菌对CVM油脂产率的影响 | 第86-87页 |
5.4.3 细菌促进CVM产脂的原因探讨 | 第87-90页 |
5.5 CVM培养调控策略佐证-菌群结构分析 | 第90-93页 |
5.5.1 菌群多样性分析 | 第90-91页 |
5.5.2 主导菌群分析 | 第91-93页 |
5.6 城市污水培养CVM多因子优化 | 第93-96页 |
5.6.1 正交试验方案设计 | 第93-94页 |
5.6.2 正交试验结果统计 | 第94-95页 |
5.6.3 正交试验结果验证 | 第95-96页 |
5.7 本章小结 | 第96-98页 |
第6章 突变藻株CVM跑道池扩大培养 | 第98-113页 |
6.1 引言 | 第98页 |
6.2 跑道池培养CVM外加磁场优化 | 第98-101页 |
6.2.1 磁场强度对CVM产脂的影响 | 第98-99页 |
6.2.2 磁处理时间对CVM产脂的影响 | 第99-101页 |
6.3 跑道池连续培养CVM运行效能 | 第101-104页 |
6.3.1 跑道池连续培养CVM产脂情况 | 第101-102页 |
6.3.2 跑道池连续培养出水水质情况 | 第102-104页 |
6.4 城市污水培养CVM工艺可行性分析 | 第104-112页 |
6.4.1 水质对培养工艺的影响 | 第104-107页 |
6.4.2 温度和光照强度对培养工艺的影响 | 第107-111页 |
6.4.3 能耗分析 | 第111-112页 |
6.5 本章小结 | 第112-113页 |
结论 | 第113-115页 |
参考文献 | 第115-133页 |
攻读博士学位期间发表的论文及其它成果 | 第133-136页 |
致谢 | 第136-137页 |
个人简历 | 第137-138页 |
附录 | 第138-140页 |