UV-B辐射对两种藻类生长及营养盐释放的影响

UV-B辐射对两种藻类生长及营养盐释放的影响

论文摘要

本文选择我国水华优势藻类铜绿微囊藻(Microcystis aeruginosa)和斜生栅藻(Scenedesmus obliquus),进行人工模拟UV-B辐射实验,通过测定藻类的生物量、生理、超微结构和营养盐浓度指标,来探讨高山高原湖泊生态系统在增强的UV-B辐射下的可能影响以及利用UV-B辐射杀死藻类的最佳方法。结果如下:(1)铜绿微囊藻抗UV-B辐射的能力强于斜生栅藻;在UV-B连续辐射下,同一生物量的铜绿微囊藻可耐受513J的辐射能量,而斜生栅藻仅可耐受373J的辐射能量。短时间UV-B辐射(即低辐射能量)可促进藻类的物生长;(2)长时间或高能量的UV-B辐射对藻类的生长具有明显的抑制作用,所以可以采取UV-B连续辐射的方式杀死藻类:在Chla浓度为245.5μg/ml的条件下,对铜绿微囊藻进行连续辐射4h(即辐射能量达到513J),对斜生栅藻进行续辐射2.9h(即辐射能量达到373J),可有效杀死藻类;(3)UV-B辐射造成藻的沉降过程中,无机态P的释放快于无机N,且无机态P主要以磷酸盐的形式存在;(4)UV-B辐射的增强对中营养和贫营养湖泊而言,会降低浮游植物的初级生产力,减少湖泊生态系统的能量供应,从而影响浮游动物和鱼类的正常生长,进而影响整个湖泊生态系统的稳定;对于富营养化湖泊而言,UV-B辐射的增强对抑制高原湖泊水华的发生具有积极的作用。

论文目录

  • 致谢
  • 摘要
  • Abstract
  • 第一章 文献综述
  • 1 UV-B 辐射简介
  • 2 UV-B 辐射对植物生长研究进展
  • 2.1 分子水平研究
  • 2.2 植物生长调控研究
  • 2.3 信号转导研究
  • 3 UV-B 辐射对海洋藻类的影响
  • 3.1 UV-B 辐射对海洋藻类生长的影响
  • 3.2 UV-B 辐射对海洋藻类光合作用的影响
  • 3.3 UV-B 辐射对海洋藻类活性氧的产生以及膜脂过氧化的影响
  • 3.4 UV-B 辐射对海洋藻类抗氧化系统的影响
  • 4 藻类对UV-B 辐射的响应及保护机制
  • 4.1 逃避UV-B 辐射
  • 4.2 屏障UV-B 辐射
  • 4.3 补偿物质的合成
  • 4.4 ROS 的清除
  • 4.5 DNA 的修复
  • 5 实验材料介绍
  • 6 本课题研究的目的及意义
  • 第二章 UV-B 连续辐射对铜绿微囊藻生长及其营养盐释放的影响
  • 1 材料和方法
  • 1.1 材料
  • 1.2 M-11 培养基配方
  • 1.3 UV-B 灯介绍
  • 1.4 实验设计
  • 1.5 样品处理
  • 1.6 统计分析
  • 2 结果与分析
  • 2.1 生物量的变化
  • 2.2 酶活性变化
  • 2.3 营养盐浓度
  • 3 讨论
  • 3.1 UV-B 辐射对铜绿微囊藻生长的影响
  • 3.2 UV-B 辐射对铜绿微囊藻营养盐释放的影响
  • 4 结论
  • 第三章 UV-B 间断辐射对铜绿微囊藻生长及其营养盐释放影响
  • 1 材料和方法
  • 1.1 材料
  • 1.2 M-11 培养基配方
  • 1.3 UV-B 紫外灯
  • 1.4 实验设计
  • 1.5 样品处理
  • 1.6 统计分析
  • 2 结果与分析
  • 2.1 UV-B 间断辐射对铜绿微囊藻生物量的影响
  • 2.2 UV-B 间断辐射对铜绿微囊藻酶活性的影响
  • 2.3 UV-B 间断辐射对营养盐浓度的影响
  • 3 讨论
  • 4 结论
  • 第四章 UV-B 连续辐射对斜生栅藻生长及其营养盐释放的影响
  • 1 材料与方法
  • 1.1 材料
  • 1.2 M-11 培养基配方
  • 1.3 UV-B 灯
  • 1.4 实验设计
  • 1.5 样品处理
  • 1.6 统计分析
  • 2 结果与分析
  • 2.1 UV-B 连续辐射对斜生栅藻生物量的影响
  • 2.2 UV-B 连续辐射对斜生栅藻营养盐浓度的影响
  • 3 讨论
  • 4 结论
  • 第五章 结论、创新点、不足与展望
  • 1 结论
  • 2 创新点
  • 3 论文的不足之处
  • 4 展望
  • 参考文献
  • 图版
  • 发表论文
  • 详细摘要
  • 相关论文文献

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