不同氮磷濃度對普通小球藻生長及光合作用的影響研究
發(fā)布時間:2021-12-02 11:37
再生水用于水體補水中,其過量營養(yǎng)鹽引起富營養(yǎng)化潛能增大的問題廣受關注。富營養(yǎng)化形成的原因主要是適宜的溫度,緩慢的水流流態(tài),總磷、總氮等營養(yǎng)鹽相對充足,能給水生生物(主要是藻類)大量繁殖提供豐富的物質基礎,導致浮游藻類爆發(fā)性增殖。藻類通過光合作用的促進,利用二氧化碳、水、氮和磷來生產(chǎn)本身所需的原生質,氮和磷物質的濃度升高,是藻類大量繁殖的基本原因。葉綠素熒光分析技術是一種以光合作用理論為基礎,利用體內葉綠素為探針,研究和探測植物光合生理狀況及各種外界因子對其細微影響的新型植物活體測定和診斷技術。研究營養(yǎng)鹽對小球藻生長和葉綠素熒光的影響,對于深入了解小球藻適宜的生長和光合作用的環(huán)境條件,有利于進行水體富營養(yǎng)化評價,并能為預報和預防水華赤潮的發(fā)生提供一定的理論基礎。本文以普通小球藻(Chlorella vulgaris)為對象,結合二級出水和地表水環(huán)境質量標準設置不同的磷、氮濃度的交互實驗,測定了不同氮磷濃度下普通小球藻的生長指標及營養(yǎng)鹽利用情況;同時利用Imaging-PAM葉綠素熒光成像系統(tǒng)測定不同氮磷濃度對普通小球藻主要葉綠素熒光參數(shù)的影響。測量參數(shù)包括:最大光能轉化效率(maximu...
【文章來源】:西安建筑科技大學陜西省
【文章頁數(shù)】:63 頁
【學位級別】:碩士
【部分圖文】:
普通小球藻培養(yǎng)
西安建筑科技大學碩士學位論文用,記為 m1(mg)。準確量取藻液體積,用膜抽濾后收集在 65 ℃下恒溫烘干 1 h,在室溫下放置 0.5~1 h,稱重,和藻液體積及藻密度計算出單藻細胞干重 (mg/cell)。實驗誤差,至少取 20 mL 藻液測定干重,若藻密度值進行測定。單藻細胞干重值(G)可以根據(jù)式(2-6)
(c) (d)圖 3.1 不同營養(yǎng)條件下普通小球藻的生長狀況3.2 不同氮磷濃度對普通小球藻的比增長速率的影響不同氮磷濃度對普通小球藻的比增長速率影響如表 3.2 所示。培養(yǎng)基初始磷濃度為 0.2 mg/L 時,初始氮濃度為 1、2、3、6、8 mg/L 各組的比增長速率分別在實驗開始第 4、2、2、3、3 天達到最大值,分別為 1.08、1.55、0.94、1.33、0.96,這標志著普通小球藻開始大量繁殖,進入對數(shù)生長期[54];磷濃度為 0.4mg/L 時,各組的比增長速率分別在實驗開始第 4、2、4、3、2 天達到最大值,分別為 1.23、1.83、1.51、1.08、1.70;磷濃度為 0.5、1 mg/L 時,普通小球藻的比增長速率在均第 2 天達到最大值,即從第二天開始進入對數(shù)生長期,說明磷濃度的升高促進了普通小球藻的生長,促使普通小球藻更早進入對數(shù)生長期。0.5 mg/L 和 1 mg/L 兩個處理組的比增長速率最大值分別為 0.98、0.97、1.10、1.06、1.17 和 0.77、0.92、1.05、1.27、1.21。
【參考文獻】:
期刊論文
[1]無機磷對多甲藻生長及葉綠素熒光的影響[J]. 楊燕君,許金鑄,吳忠興,施軍瓊. 西南大學學報(自然科學版). 2017(08)
[2]溫度對普通小球藻和魚腥藻生長競爭的影響[J]. 王菁,裘麗萍,孟順龍,范立民,宋超,陳家長. 水生生物學報. 2014(06)
[3]水華預警模型及監(jiān)測技術研究進展[J]. 包慧,劉穎,尹靜. 環(huán)境與健康雜志. 2012(04)
[4]微藻葉綠素熒光技術在環(huán)境監(jiān)測中的應用[J]. 姜恒,吳斌,閻冰,吳志強,邢永澤. 環(huán)境工程技術學報. 2012(02)
[5]不同形態(tài)氮對微囊藻葉綠素a合成及產(chǎn)毒的影響[J]. 張亞麗,李涵,許秋瑾,儲昭升,席北斗. 湖泊科學. 2011(06)
[6]微藻色素及其提取研究[J]. 蘇力德. 科技資訊. 2011(27)
[7]紫外分光光度法測定飲用水中硝酸鹽氮[J]. 包賢艷. 中國衛(wèi)生檢驗雜志. 2011(05)
[8]磷濃度對海洋小球藻葉綠素熒光及生長的影響[J]. 宋麗娜,鄭曉宇,顧詠潔,李伶. 環(huán)境污染與防治. 2010(08)
[9]銅綠微囊藻和蛋白核小球藻對不同形態(tài)有機磷的利用及其生長[J]. 錢善勤,孔繁翔,張民,于洋,史小麗. 湖泊科學. 2010(03)
[10]利用Imaging-PAM研究萊茵衣藻對環(huán)境變化的響應[J]. 段曉瓊,唐秋菊,褚勝利,杜林方. 植物生理學通訊. 2010(03)
博士論文
[1]不同營養(yǎng)條件下萘和菲對小球藻的毒性效應及機制研究[D]. 孔慶霞.浙江大學 2010
[2]小球藻(Chlorella Vulgaris)高密度異養(yǎng)培養(yǎng)[D]. 劉世名.華南理工大學 1999
碩士論文
[1]環(huán)境中不同氮磷營養(yǎng)鹽濃度及氮源形態(tài)對米氏凱倫藻(Karenia mikimotoi)生長的影響研究[D]. 趙曉瑋.中國海洋大學 2010
[2]營養(yǎng)鹽濃度對海洋小球藻(Chlorella sp.)葉綠素熒光及生長的影響[D]. 宋麗娜.華東師范大學 2010
[3]重金屬Cd2+對微藻生長及葉綠素熒光特性的影響[D]. 王帥.中國海洋大學 2009
本文編號:3528357
【文章來源】:西安建筑科技大學陜西省
【文章頁數(shù)】:63 頁
【學位級別】:碩士
【部分圖文】:
普通小球藻培養(yǎng)
西安建筑科技大學碩士學位論文用,記為 m1(mg)。準確量取藻液體積,用膜抽濾后收集在 65 ℃下恒溫烘干 1 h,在室溫下放置 0.5~1 h,稱重,和藻液體積及藻密度計算出單藻細胞干重 (mg/cell)。實驗誤差,至少取 20 mL 藻液測定干重,若藻密度值進行測定。單藻細胞干重值(G)可以根據(jù)式(2-6)
(c) (d)圖 3.1 不同營養(yǎng)條件下普通小球藻的生長狀況3.2 不同氮磷濃度對普通小球藻的比增長速率的影響不同氮磷濃度對普通小球藻的比增長速率影響如表 3.2 所示。培養(yǎng)基初始磷濃度為 0.2 mg/L 時,初始氮濃度為 1、2、3、6、8 mg/L 各組的比增長速率分別在實驗開始第 4、2、2、3、3 天達到最大值,分別為 1.08、1.55、0.94、1.33、0.96,這標志著普通小球藻開始大量繁殖,進入對數(shù)生長期[54];磷濃度為 0.4mg/L 時,各組的比增長速率分別在實驗開始第 4、2、4、3、2 天達到最大值,分別為 1.23、1.83、1.51、1.08、1.70;磷濃度為 0.5、1 mg/L 時,普通小球藻的比增長速率在均第 2 天達到最大值,即從第二天開始進入對數(shù)生長期,說明磷濃度的升高促進了普通小球藻的生長,促使普通小球藻更早進入對數(shù)生長期。0.5 mg/L 和 1 mg/L 兩個處理組的比增長速率最大值分別為 0.98、0.97、1.10、1.06、1.17 和 0.77、0.92、1.05、1.27、1.21。
【參考文獻】:
期刊論文
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[4]微藻葉綠素熒光技術在環(huán)境監(jiān)測中的應用[J]. 姜恒,吳斌,閻冰,吳志強,邢永澤. 環(huán)境工程技術學報. 2012(02)
[5]不同形態(tài)氮對微囊藻葉綠素a合成及產(chǎn)毒的影響[J]. 張亞麗,李涵,許秋瑾,儲昭升,席北斗. 湖泊科學. 2011(06)
[6]微藻色素及其提取研究[J]. 蘇力德. 科技資訊. 2011(27)
[7]紫外分光光度法測定飲用水中硝酸鹽氮[J]. 包賢艷. 中國衛(wèi)生檢驗雜志. 2011(05)
[8]磷濃度對海洋小球藻葉綠素熒光及生長的影響[J]. 宋麗娜,鄭曉宇,顧詠潔,李伶. 環(huán)境污染與防治. 2010(08)
[9]銅綠微囊藻和蛋白核小球藻對不同形態(tài)有機磷的利用及其生長[J]. 錢善勤,孔繁翔,張民,于洋,史小麗. 湖泊科學. 2010(03)
[10]利用Imaging-PAM研究萊茵衣藻對環(huán)境變化的響應[J]. 段曉瓊,唐秋菊,褚勝利,杜林方. 植物生理學通訊. 2010(03)
博士論文
[1]不同營養(yǎng)條件下萘和菲對小球藻的毒性效應及機制研究[D]. 孔慶霞.浙江大學 2010
[2]小球藻(Chlorella Vulgaris)高密度異養(yǎng)培養(yǎng)[D]. 劉世名.華南理工大學 1999
碩士論文
[1]環(huán)境中不同氮磷營養(yǎng)鹽濃度及氮源形態(tài)對米氏凱倫藻(Karenia mikimotoi)生長的影響研究[D]. 趙曉瑋.中國海洋大學 2010
[2]營養(yǎng)鹽濃度對海洋小球藻(Chlorella sp.)葉綠素熒光及生長的影響[D]. 宋麗娜.華東師范大學 2010
[3]重金屬Cd2+對微藻生長及葉綠素熒光特性的影響[D]. 王帥.中國海洋大學 2009
本文編號:3528357
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