羊栖菜、半叶马尾藻生态学特性的初步研究

羊栖菜、半叶马尾藻生态学特性的初步研究

论文摘要

在实验室条件下研究了营养盐、盐度、温度、光照等因子对羊栖菜、半叶马尾藻吸收N、P速率的影响;羊栖菜、半叶马尾藻与赤潮微藻亚历山大藻的种间关系以及羊栖菜、半叶马尾藻有机物分泌能力。获得的主要研究结果如下:羊栖菜对高浓度N、P营养盐有较大的吸收速率,当介质中N、P浓度为50μmol/L和5μmol/L时,吸收速率达到饱和吸收速率分别为1.369μmoL(/g.h)和0.143μmoL/(g.h)。在不同N、P比下,羊栖菜对N、P均有有效吸收速率,其中对N的吸收速率在N、P比为10:1时最大,对P的吸收速率在N、P比为5:1时最大。不同化合态N对羊栖菜吸收N的速率的影响差异显著(P<0.05),当铵氮和硝氮共存时,羊栖菜对这2种化合态氮均能有效吸收。半叶马尾藻对N、P的吸收速率随N、P浓度的增加而增大,最大吸收速率出现在N 200μmol/L、P 20μmol/L时分别为2.397和0.229μmoL/(g.h);不同N、P比下,半叶马尾藻对N、P均有有效吸收速率,对N、P的最大吸收速率均出现在N、P比为10:1时,在N/P值为130范围内,N/P值对半叶马尾藻吸收N、P速率的影响差异显著(P<0.05)。不同化合态N对半叶马尾藻吸收N、P速率的影响差异显著(P<0.05),当铵氮和硝氮共存时,半叶马尾藻对这2种化合态氮均有效吸收速率,对N、P的最大吸收速率均出现在NO3--N/NH4+-N值为2:1时。不同温度盐度组合对羊栖菜吸收N、P速率的影响差异显著(P<0.05)。在盐度3040、温度1520℃、光照30005000 lx组合范围内,羊栖菜对N、P的吸收速率较大;当环境条件分别是盐度1050,在温度1020℃,光照30007000 lx时,半叶马尾藻吸收N、P的速率较大。在实验设置条件下,亚历山大藻对半叶马尾藻日生长率无显著性影响;对羊栖菜日生长率的抑制在培养密度为4 g/L和8 g/L 2处理组与相应对照组间差异显著(P<0.05);羊栖菜、半叶马尾藻对亚历山大藻种群生长抑制作用显著(P<0.05);当羊栖菜、半叶马尾藻培养密度大于4 g/L时,亚历山大藻出现完全死亡现象;羊栖菜、半叶马尾藻水溶性抽提液对亚历山大藻种群抑制作用显著(P<0.05),并出现完全死亡现象;羊栖菜、半叶马尾藻培养滤液在实验初中期对亚历山大藻种群生长的抑制作用显著(P<0.05)。在实验设置条件下,在培养密度为24g/L时,2大型海藻向环境中分泌蛋白质量较多;在培养密度为14 g/L时,羊栖菜向环境中分泌多糖的量较多,半叶马尾藻分泌多糖的量随培养密度的增加而增加,最大值出现在培养密度为8 g/L时;羊栖菜、半叶马尾藻蛋白质的分泌量随培养时间的延长先增加后减小,多糖分泌量仅当培养密度大于4 g/L时随培养时间的延长先增大后减小。2大型海藻分泌多糖的速率随培养密度的增加而减小,最大值出现在培养密度为1 g/L时,分泌蛋白质的速率随培养密度的增加先增大后减小,最大值出现在培养密度为2 g/L时。.

论文目录

  • 摘要
  • Abstract
  • 1 前言
  • 1.1 研究目的和意义
  • 1.2 国内外研究现状
  • 1.2.1 大型海藻对氮、磷营养元素的吸收速率
  • 1.2.2 环境因素对大型海藻吸收利用N、P 的影响
  • 1.2.3 大型海藻对赤潮微藻的抑制作用
  • 1.2.4 大型海藻分泌有机物能力的研究
  • 2 羊栖菜、半叶马尾藻对N、P 吸收利用速率研究
  • 2.1 材料与方法
  • 2.1.1 材料
  • 2.1.2 方法
  • 2.2 计算及统计方法
  • 2.2.1 计算公式
  • 2.2.2 统计方法
  • 2.3 结果与分析
  • 2.3.1 羊栖菜对N、P 的吸收速率
  • 2.3.2 半叶马尾藻对N、P 的吸收速率
  • 2.4 讨论
  • 2.4.1 羊栖菜对N、P 的吸收速率
  • 2.4.2 半叶马尾藻对N、P 的吸收速率
  • 3 环境因子对羊栖菜、半叶马尾藻吸收 N、P 速率的影响
  • 3.1 材料与方法
  • 3.1.1 材料
  • 3.1.2 方法
  • 3.2 计算及统计方法
  • 3.2.1 计算公式
  • 3.2.2 统计方法
  • 3.3 结果分析
  • 3.3.1 环境因子对羊栖菜吸收利用氮、磷速率的影响
  • 3.3.2 环境因子对半叶马尾藻吸收利用氮、磷速率的影响
  • 3.4 讨论
  • 3.4.1 环境因子对羊栖菜吸收N、P 速率的影响
  • 3.4.2 环境因子对半叶马尾藻吸收N、P 的速率的影响
  • 4 羊栖菜、半叶马尾藻与微小亚历山大藻种间关系研究
  • 4.1 材料方法
  • 4.1.1 材料
  • 4.1.2 方法
  • 4.2 计算及统计方法
  • 4.2.1 计算公式
  • 4.2.2 统计方法
  • 4.3 结果分析
  • 4.3.1 羊栖菜、半叶马尾藻与微小亚历山大藻的相互作用
  • 4.3.2 半叶马尾藻、羊栖菜抽提液对微小亚历山大藻生长影响
  • 4.3.3 半叶马尾藻、羊栖菜培养滤液对微小亚历山大藻生长影响
  • 4.4 讨论
  • 4.4.1 微小亚历山大藻对羊栖菜、半叶马尾藻的生长的影响
  • 4.4.2 羊栖菜、半叶马尾藻对微小亚历山大藻的抑制作用
  • 5 羊栖菜、半叶马尾藻分泌多糖、蛋白质能力的研究
  • 5.1 材料方法
  • 5.1.1 材料
  • 5.1.2 方法
  • 5.2 计算及统计方法
  • 5.2.1 计算公式
  • 5.2.2 统计方法
  • 5.3 结果分析
  • 5.3.1 羊栖菜对蛋白质、多糖的分泌能力
  • 5.3.2 半叶马尾藻对蛋白质、多糖的分泌能力
  • 5.4 讨论
  • 6 结论
  • 参考文献
  • 致谢
  • 作者简介
  • 导师简介
  • 相关论文文献

    • [1].羊栖菜蛋白质提取及功能性研究[J]. 中国酿造 2017(09)
    • [2].羊栖菜多酚提取工艺优化[J]. 食品安全质量检测学报 2015(08)
    • [3].羊栖菜[J]. 家庭中医药 2012(06)
    • [4].关于洞头县羊栖菜营销的社会实践报告[J]. 中南财经政法大学研究生学报 2013(S1)
    • [5].大孔吸附树脂分离纯化羊栖菜多酚工艺研究[J]. 福建水产 2015(03)
    • [6].洞头县羊栖菜产业发展问题与对策探析[J]. 商 2013(11)
    • [7].北方利用海带育苗池进行羊栖菜育苗试验[J]. 河北渔业 2012(02)
    • [8].野生羊栖菜和养殖羊栖菜的比较鉴别研究[J]. 海峡药学 2012(06)
    • [9].渔家人的维生素——羊栖菜[J]. 农产品加工 2012(09)
    • [10].羊栖菜种植技术的专利发展情况研究[J]. 山西农经 2019(12)
    • [11].羊栖菜营养成分分析与安全性评价[J]. 食品工业科技 2018(04)
    • [12].羊栖菜生物活性成分研究综述[J]. 现代农业科技 2018(16)
    • [13].海藻羊栖菜质量研究综述[J]. 中国药品标准 2018(03)
    • [14].二次正交旋转法优化超声辅助提取羊栖菜多酚及其抗氧化[J]. 食品工业 2014(10)
    • [15].浅论荣成沿海羊栖菜资源及开发利用[J]. 海洋科学 2009(09)
    • [16].羊栖菜浮筏栽培技术[J]. 福建农业 2008(07)
    • [17].羊栖菜胶囊治疗高铅儿童50例临床疗效观察[J]. 当代医学(学术版) 2008(11)
    • [18].羊栖菜加工废水治理提升改造工程实例[J]. 工业水处理 2018(09)
    • [19].羊栖菜幼苗北方海区渡夏培育的研究[J]. 宁波大学学报(理工版) 2012(04)
    • [20].羊栖菜受精卵/胚胎低温保存后的成活和发育[J]. 海洋科学 2010(12)
    • [21].羊栖菜生物炭对镉污染土壤性质及镉形态的影响[J]. 农业环境科学学报 2018(06)
    • [22].海藻羊栖菜药用功能研究进展[J]. 医学理论与实践 2013(04)
    • [23].羊栖菜筏式栽培技术要点[J]. 水产养殖 2008(03)
    • [24].不同干燥方式、存储温度对羊栖菜中岩藻黄素稳定性的影响[J]. 天然产物研究与开发 2019(04)
    • [25].羊栖菜提取物的体外抗病毒作用[J]. 世界中医药 2018(01)
    • [26].气相色谱-串联质谱法测定海藻羊栖菜中的19种有机氯农残[J]. 中国药师 2017(12)
    • [27].菜篮子里的保健“七君子”[J]. 养生月刊 2012(06)
    • [28].经济海藻羊栖菜(Sargassum fusiforme)受精卵生物活性物质及矿质元素成分分析[J]. 海洋与湖沼 2019(02)
    • [29].羊栖菜不同分子质量褐藻多酚抗氧化活性研究[J]. 海洋科学 2013(04)
    • [30].响应面法优化羊栖菜褐藻多酚提取工艺[J]. 大连工业大学学报 2020(05)

    标签:;  ;  ;  ;  

    羊栖菜、半叶马尾藻生态学特性的初步研究
    下载Doc文档

    猜你喜欢