水体f-污染对微藻氮营养吸收的影响.doc
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	    水体f-污染对微藻氮营养吸收的影响,水体f-污染对微藻氮营养吸收的影响2.8万字56页 原创作品,已通过查重系统摘 要为了研究氟对淡水生态环境初级生产者的影响,进而为氟的合理安全使用、氟及其化合物在淡水环境中的生态效应评价以及保护淡水生态系统提供一定的科学依据。本研究选取环境中广泛存在、对生长条件要求简单、环境耐受性强、繁殖速率快且易于人工培养的蛋白核小...
	    
        

内容介绍
 
	  水体F-污染对微藻氮营养吸收的影响
2.8万字 56页 原创作品,已通过查重系统
摘 要
为了研究氟对淡水生态环境初级生产者的影响,进而为氟的合理安全使用、氟及其化合物在淡水环境中的生态效应评价以及保护淡水生态系统提供一定的科学依据。本研究选取环境中广泛存在、对生长条件要求简单、环境耐受性强、繁殖速率快且易于人工培养的蛋白核小球藻和莱茵衣藻作为受试生物,通过测定藻液吸光度和藻液中的硝态氮和铵态氮浓度的变化,开展了F-对微藻氮营养吸收的影响研究。以从氮营养吸收的角度比较判断和阐释不同浓度F-对微藻生理特性和生态习性的影响,为F-对微藻的生长毒性机制及其生态风险评价等提供依据。
研究结果表明:
1)F-影响蛋白核小球藻和莱茵衣藻的生长和氮营养吸收,但影响程度与氟浓度有关,表现为低浓度氟(5mmol/L以下)对两种藻生长和氮营养吸收的影响不大,但高浓度(50mmol/L以上)的氟明显抑制两种藻的生长和氮营养盐的吸收,且浓度越大,抑制作用越强。
2)氟对藻的生长效应与其氮营养吸收情况相对应,即氟对两种藻的生长作用机制之一在于其氮营养吸收受到影响。
3)藻种不同,受F-的影响不同。在处理条件相同的情况下,蛋白和小球藻的生长和氮营养吸收能力受氟的影响较小,表明蛋白核小球藻对氟的耐受性更强,而莱茵衣藻对氟更敏感,其生长和氮营养吸收能力更易受氟的影响。
4)碳酸酐酶对藻氮营养吸收起着一定的作用,当氟处理组加入碳酸酐酶抑制剂的情况下,藻的生长和氮营养吸收能力更差,对氟的耐受性变差,因此,提高蛋白核小球藻和莱茵衣藻的碳酸酐酶活性,有利于其在氟胁迫逆境中的生存,有利于微藻除氟。
关键词: 蛋白核小球藻,莱茵衣藻,硝态氮,铵态氮,吸收
      
    2.8万字 56页 原创作品,已通过查重系统
摘 要
为了研究氟对淡水生态环境初级生产者的影响,进而为氟的合理安全使用、氟及其化合物在淡水环境中的生态效应评价以及保护淡水生态系统提供一定的科学依据。本研究选取环境中广泛存在、对生长条件要求简单、环境耐受性强、繁殖速率快且易于人工培养的蛋白核小球藻和莱茵衣藻作为受试生物,通过测定藻液吸光度和藻液中的硝态氮和铵态氮浓度的变化,开展了F-对微藻氮营养吸收的影响研究。以从氮营养吸收的角度比较判断和阐释不同浓度F-对微藻生理特性和生态习性的影响,为F-对微藻的生长毒性机制及其生态风险评价等提供依据。
研究结果表明:
1)F-影响蛋白核小球藻和莱茵衣藻的生长和氮营养吸收,但影响程度与氟浓度有关,表现为低浓度氟(5mmol/L以下)对两种藻生长和氮营养吸收的影响不大,但高浓度(50mmol/L以上)的氟明显抑制两种藻的生长和氮营养盐的吸收,且浓度越大,抑制作用越强。
2)氟对藻的生长效应与其氮营养吸收情况相对应,即氟对两种藻的生长作用机制之一在于其氮营养吸收受到影响。
3)藻种不同,受F-的影响不同。在处理条件相同的情况下,蛋白和小球藻的生长和氮营养吸收能力受氟的影响较小,表明蛋白核小球藻对氟的耐受性更强,而莱茵衣藻对氟更敏感,其生长和氮营养吸收能力更易受氟的影响。
4)碳酸酐酶对藻氮营养吸收起着一定的作用,当氟处理组加入碳酸酐酶抑制剂的情况下,藻的生长和氮营养吸收能力更差,对氟的耐受性变差,因此,提高蛋白核小球藻和莱茵衣藻的碳酸酐酶活性,有利于其在氟胁迫逆境中的生存,有利于微藻除氟。
关键词: 蛋白核小球藻,莱茵衣藻,硝态氮,铵态氮,吸收
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