三種喬木落葉水浸出液對藍藻化感抑制作用與機理的研究
發(fā)布時間:2021-09-18 13:48
20世紀以來,隨著社會的發(fā)展,大量營養(yǎng)物質(zhì)隨著各種生活污水和工業(yè)廢水排入江河湖海,引起藻類尤其是藍藻的頻繁暴發(fā),影響面積日益擴大且持續(xù)時間長,成為全球較為嚴重的環(huán)境災(zāi)害之一。尋求生態(tài)安全性好、廉價高效的藻類污染控制方法為當今環(huán)保領(lǐng)域亟待解決的關(guān)鍵問題之一,而植物的化感抑藻對解決藻污染問題具有較大的應(yīng)用潛力和前景。本論文緒論中主要評述了植物的化感抑藻作用,并探討了植物及其化感物質(zhì)控藻的機理研究。在此基礎(chǔ)上,介紹了三種喬木植物人面子(Dracontomelon duperreanum)、荔枝(Litchi chinensis)、白玉蘭(Magnolia denudata)的落葉水浸出液對藍藻生長的影響,建立上述喬木落葉水浸出液、合適的控藻濃度、藻生長抑制率,為利用落葉水浸出液的控藻提供參考;使用浮游植物熒光分類儀設(shè)備,分析藻生長過程中的光合參數(shù)變化,包括最大光化學量子產(chǎn)量(Fv/Fm)、有效量子產(chǎn)量(YⅡ)、最大電子相對傳遞速率(rETRmax)、光飽和系數(shù)(IK)、光合作用效率(α)等光合參數(shù)的變化,分析上述喬木落葉、不同濃度對藻光合作用的影響;采用流式細胞儀設(shè)備,研究上述喬木落葉水浸出...
【文章來源】:華南理工大學廣東省 211工程院校 985工程院校 教育部直屬院校
【文章頁數(shù)】:130 頁
【學位級別】:博士
【部分圖文】:
藍藻光合作用過程示意圖
射出來的一種波長較長、能量較低的紅光的現(xiàn)象(光的其余部分主要用于光合作用或熱耗散)。釋放的能量主要有3條去路:光合作用、熱耗散和葉綠素熒光。正常情況下,熒光和熱耗散占一小部分,吸收的光能主要用于光合作用(圖1-2)。圖 1-2 葉綠素吸收光能后能級變化Fig.1-2 Changes of energy levels after chlorophyll absorption energy(2) 流式細胞技術(shù)在測定藻細胞生理活性方面的應(yīng)用流式細胞儀雛形誕生于 1934 年,Moldavan 提出使懸浮的單個血紅細胞流過玻璃毛細管,在亮視野下用顯微鏡進行計數(shù),并用光電記錄裝置測量的設(shè)想。后來,經(jīng)過幾代科學家的不斷努力和改進,設(shè)計了光電檢測設(shè)備、細胞分選裝置,最終
光合作用的光反應(yīng)為葉綠素熒光的理論基礎(chǔ)。類囊體膜上分布四種復(fù)合體,即光系統(tǒng)Ⅱ(PSⅡ)、細胞色素 b6/f 蛋白復(fù)合體(Cytb6/f)、光系統(tǒng)I(PSI)和腺苷三磷酸酶(ATPase)(圖3-1)。PSII捕光色素吸收光能后,將能量傳遞給光反應(yīng)中心葉綠素P680,P680吸收光能后放出電子并產(chǎn)生強氧化劑P680+,由于P680/P680+的氧化還原電勢,導(dǎo)致H2O裂解并釋放O2、電子和質(zhì)子。電子經(jīng)過脫鎂葉綠素(Phe)、質(zhì)體醌(QA)、質(zhì)體醌(QB)等電子遞體后傳到質(zhì)體醌PQ。PQ每次只能傳遞2個電子,因此PQ被稱為電子傳遞鏈的限速步驟,被稱為電子門。最
【參考文獻】:
期刊論文
[1]白玉蘭落葉水浸出液抑制藍藻生長和葉綠素熒光特性分析[J]. 汪小雄,姜成春,汪曉軍,謝煒平,朱佳. 環(huán)境化學. 2015(10)
[2]水生觀賞植物紅掌對銅綠微囊藻的化感作用[J]. 朱嘉成,周利,朱佳,高靜思. 環(huán)境科學研究. 2015(10)
[3]荔枝落葉對銅綠微囊藻生長和光合作用的影響[J]. 汪小雄,姜成春,李錦衛(wèi),汪曉軍. 環(huán)境科學. 2015(05)
[4]美人蕉根系對銅綠微囊藻的化感作用[J]. 潘琦,鄒國燕,宋祥甫,中井智司,付子軾. 環(huán)境科學研究. 2014(10)
[5]不同質(zhì)量濃度黃菖蒲和狹葉香蒲對銅綠微囊藻的化感作用[J]. 陳國元,唐凱. 環(huán)境工程學報. 2014(02)
[6]鳳眼蓮對銅綠微囊藻生長及藻毒素與營養(yǎng)鹽釋放的影響[J]. 周慶,韓士群,嚴少華,宋偉,劉國鋒. 環(huán)境科學. 2014(02)
[7]Effects of rice straw on the cell viability, photosynthesis, and growth of Microcystis aeruginosa[J]. 蘇文,Johannes A.HAGSTR?M,賈育紅,盧亞萍,孔繁翔. Chinese Journal of Oceanology and Limnology. 2014(01)
[8]預(yù)氯化對鋁鹽混凝銅綠微囊藻過程中溶解性有機物和殘余鋁的影響[J]. 馬敏,劉銳平,劉會娟,曲久輝,劉永康,林愛武. 環(huán)境科學學報. 2014(01)
[9]桉樹葉水浸出液對2種海洋微藻生長和葉綠素熒光特性的影響[J]. 姜恒,吳斌,閻冰,邢永澤. 環(huán)境科學研究. 2013(11)
[10]白洋淀荷莖葉提取液對銅綠微囊藻及四尾柵藻化感效應(yīng)[J]. 何連生,孟繁麗,刁曉君,李一葳,孟睿,席北斗,舒儉民. 環(huán)境科學. 2013(07)
博士論文
[1]大麥秸稈對藍藻化感抑制作用與機理的研究[D]. 肖溪.浙江大學 2012
[2]UV-C輻照對典型藻類生長抑制效果與機理研究[D]. 陶益.清華大學 2010
[3]基于化感作用的環(huán)境友好型抑藻劑的研究[D]. 周立紅.廈門大學 2008
碩士論文
[1]鹽京九號水稻(Oryza sativa L. Yanjing 9)抑制銅綠微囊藻(Microcystis aeruginosa)生長作用及其機制的研究[D]. 張玲.南京師范大學 2008
[2]杉木粉對塔瑪亞歷山大藻生長的抑制作用及其機理研究[D]. 張信連.暨南大學 2005
本文編號:3400249
【文章來源】:華南理工大學廣東省 211工程院校 985工程院校 教育部直屬院校
【文章頁數(shù)】:130 頁
【學位級別】:博士
【部分圖文】:
藍藻光合作用過程示意圖
射出來的一種波長較長、能量較低的紅光的現(xiàn)象(光的其余部分主要用于光合作用或熱耗散)。釋放的能量主要有3條去路:光合作用、熱耗散和葉綠素熒光。正常情況下,熒光和熱耗散占一小部分,吸收的光能主要用于光合作用(圖1-2)。圖 1-2 葉綠素吸收光能后能級變化Fig.1-2 Changes of energy levels after chlorophyll absorption energy(2) 流式細胞技術(shù)在測定藻細胞生理活性方面的應(yīng)用流式細胞儀雛形誕生于 1934 年,Moldavan 提出使懸浮的單個血紅細胞流過玻璃毛細管,在亮視野下用顯微鏡進行計數(shù),并用光電記錄裝置測量的設(shè)想。后來,經(jīng)過幾代科學家的不斷努力和改進,設(shè)計了光電檢測設(shè)備、細胞分選裝置,最終
光合作用的光反應(yīng)為葉綠素熒光的理論基礎(chǔ)。類囊體膜上分布四種復(fù)合體,即光系統(tǒng)Ⅱ(PSⅡ)、細胞色素 b6/f 蛋白復(fù)合體(Cytb6/f)、光系統(tǒng)I(PSI)和腺苷三磷酸酶(ATPase)(圖3-1)。PSII捕光色素吸收光能后,將能量傳遞給光反應(yīng)中心葉綠素P680,P680吸收光能后放出電子并產(chǎn)生強氧化劑P680+,由于P680/P680+的氧化還原電勢,導(dǎo)致H2O裂解并釋放O2、電子和質(zhì)子。電子經(jīng)過脫鎂葉綠素(Phe)、質(zhì)體醌(QA)、質(zhì)體醌(QB)等電子遞體后傳到質(zhì)體醌PQ。PQ每次只能傳遞2個電子,因此PQ被稱為電子傳遞鏈的限速步驟,被稱為電子門。最
【參考文獻】:
期刊論文
[1]白玉蘭落葉水浸出液抑制藍藻生長和葉綠素熒光特性分析[J]. 汪小雄,姜成春,汪曉軍,謝煒平,朱佳. 環(huán)境化學. 2015(10)
[2]水生觀賞植物紅掌對銅綠微囊藻的化感作用[J]. 朱嘉成,周利,朱佳,高靜思. 環(huán)境科學研究. 2015(10)
[3]荔枝落葉對銅綠微囊藻生長和光合作用的影響[J]. 汪小雄,姜成春,李錦衛(wèi),汪曉軍. 環(huán)境科學. 2015(05)
[4]美人蕉根系對銅綠微囊藻的化感作用[J]. 潘琦,鄒國燕,宋祥甫,中井智司,付子軾. 環(huán)境科學研究. 2014(10)
[5]不同質(zhì)量濃度黃菖蒲和狹葉香蒲對銅綠微囊藻的化感作用[J]. 陳國元,唐凱. 環(huán)境工程學報. 2014(02)
[6]鳳眼蓮對銅綠微囊藻生長及藻毒素與營養(yǎng)鹽釋放的影響[J]. 周慶,韓士群,嚴少華,宋偉,劉國鋒. 環(huán)境科學. 2014(02)
[7]Effects of rice straw on the cell viability, photosynthesis, and growth of Microcystis aeruginosa[J]. 蘇文,Johannes A.HAGSTR?M,賈育紅,盧亞萍,孔繁翔. Chinese Journal of Oceanology and Limnology. 2014(01)
[8]預(yù)氯化對鋁鹽混凝銅綠微囊藻過程中溶解性有機物和殘余鋁的影響[J]. 馬敏,劉銳平,劉會娟,曲久輝,劉永康,林愛武. 環(huán)境科學學報. 2014(01)
[9]桉樹葉水浸出液對2種海洋微藻生長和葉綠素熒光特性的影響[J]. 姜恒,吳斌,閻冰,邢永澤. 環(huán)境科學研究. 2013(11)
[10]白洋淀荷莖葉提取液對銅綠微囊藻及四尾柵藻化感效應(yīng)[J]. 何連生,孟繁麗,刁曉君,李一葳,孟睿,席北斗,舒儉民. 環(huán)境科學. 2013(07)
博士論文
[1]大麥秸稈對藍藻化感抑制作用與機理的研究[D]. 肖溪.浙江大學 2012
[2]UV-C輻照對典型藻類生長抑制效果與機理研究[D]. 陶益.清華大學 2010
[3]基于化感作用的環(huán)境友好型抑藻劑的研究[D]. 周立紅.廈門大學 2008
碩士論文
[1]鹽京九號水稻(Oryza sativa L. Yanjing 9)抑制銅綠微囊藻(Microcystis aeruginosa)生長作用及其機制的研究[D]. 張玲.南京師范大學 2008
[2]杉木粉對塔瑪亞歷山大藻生長的抑制作用及其機理研究[D]. 張信連.暨南大學 2005
本文編號:3400249
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