水生植物根系有机酸驱动沉积物氮、磷转化机制
发布时间:2023-05-06 16:52
本文以六种太湖典型水生植物(苦草、马来眼子菜、菖蒲、芦苇、荇菜、菱角)为研究对象,收集六种水生植物根系分泌小分子有机酸在不同温度(15℃、25℃、30℃),不同氮磷水平下的分泌特征。收集到的根系分泌物经冻干浓缩后用高效液相色谱法测定小分子有机酸的种类。经过实验发现草酸和甲酸是六种水生植物根系普遍分泌的两种有机酸,除此之外,乳酸也是广泛存在的一种有机酸,其中以甲酸含量最高,其次是乳酸和草酸,这三种普遍的有机酸占总有机酸含量的33%-95%。通过不同温度下收集的有机酸对比发现菖蒲在30℃时有机酸分泌量骤跌,草酸、甲酸、乳酸分别比最高时期分泌量下降了 54.97%、57.35%和98.03%。而荇菜在30℃时分泌量最高,苦草有机酸分泌随温度升高而下降,马来眼子菜、芦苇和菱角有机酸最佳分泌温度都在25℃。缺磷会诱导乙酸和苹果酸的大量分泌,苦草、菖蒲、荇菜、菱角在丰磷条件下均未检测出乙酸,但在缺磷时乙酸分泌量分别为26.38 mg/L、15.78mg/L、39.36 mg/L和33.38 mg/L,而且菱角分泌苹果酸含量增加了 46.8%。高氮胁迫显著降低水生植物根系分泌小分子有机酸的种类和含量...
【文章页数】:64 页
【学位级别】:硕士
【文章目录】:
摘要
abstract
1 绪论
1.1 研究背景
1.1.1 水生植物分类及其生态功能
1.1.2 植物根系分泌物及其生态功能
1.1.3 水生植物根系分泌小分子有机酸影响氮磷污染物环境行为研究
1.1.4 水生植物根系小分子有机酸收集
1.1.5 小分子有机酸的测定
1.1.6 环境条件变化对小分子有机酸分泌特征影响
1.1.7 水生植物根系与沉积物中氮、磷的作用
1.2 研究内容
1.3 研究思路
1.4 创新点
2 典型水生植物根系小分子有机酸的组成特征研究
2.1 材料与方法
2.1.1 仪器与试剂
2.1.2 植物材料和培养方法
2.1.3 小分子有机酸的测定
2.2 不同水生植物根系小分子有机酸分泌特征
2.3 环境变化对水生植物根系小分子有机酸组成的影响
2.3.1 温度对水生植物根系LMWOAs分泌特征影响
2.3.2 缺磷对水生植物根系LMWOAs分泌特征影响
2.3.3 高氮对水生植物根系LMWOAs分泌特征影响
2.4 本章小结
3 盆栽实验及管理
3.1 材料与方法
3.1.1 磷形态的测定
3.1.2 氮形态的测定
3.2 结果与分析
3.2.1 水生植物对沉积物中主要磷形态的影响
3.2.2 水生植物对沉积物中氨氮的影响
3.3 本章小结
4 根系小分子有机酸对不同形态氮、磷的影响研究
4.1 根系小分子有机酸对沉积物中氮磷形态转化研究
4.1.1 LMWOAs对沉积物中可溶性磷的影响
4.1.2 LMWOAs对沉积物中氨氮的影响
4.2 LMWOAs对结合态磷形态再活化研究
4.3 本章小结
5 结论与展望
5.1 结论
5.2 展望
参考文献
攻读硕士学位期间发表的论文
致谢
本文编号:3809278
【文章页数】:64 页
【学位级别】:硕士
【文章目录】:
摘要
abstract
1 绪论
1.1 研究背景
1.1.1 水生植物分类及其生态功能
1.1.2 植物根系分泌物及其生态功能
1.1.3 水生植物根系分泌小分子有机酸影响氮磷污染物环境行为研究
1.1.4 水生植物根系小分子有机酸收集
1.1.5 小分子有机酸的测定
1.1.6 环境条件变化对小分子有机酸分泌特征影响
1.1.7 水生植物根系与沉积物中氮、磷的作用
1.2 研究内容
1.3 研究思路
1.4 创新点
2 典型水生植物根系小分子有机酸的组成特征研究
2.1 材料与方法
2.1.1 仪器与试剂
2.1.2 植物材料和培养方法
2.1.3 小分子有机酸的测定
2.2 不同水生植物根系小分子有机酸分泌特征
2.3 环境变化对水生植物根系小分子有机酸组成的影响
2.3.1 温度对水生植物根系LMWOAs分泌特征影响
2.3.2 缺磷对水生植物根系LMWOAs分泌特征影响
2.3.3 高氮对水生植物根系LMWOAs分泌特征影响
2.4 本章小结
3 盆栽实验及管理
3.1 材料与方法
3.1.1 磷形态的测定
3.1.2 氮形态的测定
3.2 结果与分析
3.2.1 水生植物对沉积物中主要磷形态的影响
3.2.2 水生植物对沉积物中氨氮的影响
3.3 本章小结
4 根系小分子有机酸对不同形态氮、磷的影响研究
4.1 根系小分子有机酸对沉积物中氮磷形态转化研究
4.1.1 LMWOAs对沉积物中可溶性磷的影响
4.1.2 LMWOAs对沉积物中氨氮的影响
4.2 LMWOAs对结合态磷形态再活化研究
4.3 本章小结
5 结论与展望
5.1 结论
5.2 展望
参考文献
攻读硕士学位期间发表的论文
致谢
本文编号:3809278
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