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11.
施用微藻对黄瓜生长及土壤质量的影响   总被引:3,自引:0,他引:3  
微藻含有丰富的有机物质,在人工培育下生长迅速,固碳能力强。为了解其在液体肥方面的应用潜力,用蛋白核小球藻、四尾栅藻和卷曲鱼腥藻液体肥对盆栽黄瓜灌根,研究其对黄瓜生长和土壤理化性质的影响。结果表明,施用微藻液体肥对盆栽黄瓜营养生长和开花有一定的促进作用,部分液体肥对黄瓜株高、茎直径、叶片数、叶片宽度、花蕾数等指标促进效果显著;施用3种微藻液体肥后土壤有机质、碱解氮、速效磷和速效钾含量均有一定的增加,部分与对照相比差异显著;土壤脲酶和蔗糖酶活性也有不同程度的增加。可见,施用微藻液体肥不仅促进了黄瓜的生长,也显著改善了土壤的质量。  相似文献   
12.
李慷均  辛荣 《河北渔业》2009,(12):48-49
主要对微藻的固定化的基本方法,以及微藻固定化在水产养殖上作为种质保存、养殖水质净化和对海洋细菌等方面的影响进行了总结,并提出今后固定化微藻主要的发展动态。  相似文献   
13.
介绍了在大菱鲆苗种培育过程中,添加微藻、有益复合菌、弧菌疫苗,在稳定的水环境中培育健康苗种,取得较高的成活率。  相似文献   
14.
微藻物质的价值性应用与经济性推广一直备受诸多学者关注。本文通过对微藻对黄瓜生长及土壤质量的影响进行研究,对微藻经过处理加工后形成的液体肥作用给予明确,并通过试验观察、记录分析等形式,明确微藻促进生长改善土壤环境的优势效果,并对未来研究及体系建设进行针对展望,实现微藻技术在农业发展中的推广应用。  相似文献   
15.
微藻在食品、化工及能源方面的应用   总被引:2,自引:0,他引:2  
<正> 关于微藻(microalgae)的应用,长期以来一般只限于将其作为鱼、虾、贝、蟹育苗生产中的饵料,实际上微藻的用途远不只于此。微藻在食品、化工产品的原料、燃料等方面具有巨大的生产潜力,试分述如下。1 微藻作为蛋白质食品  相似文献   
16.
根据2011年夏季在黄渤海的采样调查分析了该海域网采浮游微藻的多样性,并从71个站位的采水样品与12个站位的拖网样品中分离了大量可培养的藻种。调查区拖网样品中共发现浮游微藻4门30属44种藻,以硅藻门(Bacillariophytas)为主,甲藻门(Dinophytas)次之。在实验室内利用毛细管法、平板法和稀释法分离纯化获得92株可培养微藻,经分子学鉴定为19种,包括9种硅藻、3种褐藻、3种不等鞭毛藻、2种绿藻、1种甲藻、1种定鞭藻。这些可培养微藻个体较小,多为微微型藻类和微型藻类,其中伪菱形藻(Pseudonitzschia sp.)和舟形藻(Navicula sp.)既能在固定样品中观察到,又能在实验室培养。圆筛藻(Coscinodiscus sp.)、梭角藻(Ceratium fusus)和夜光藻(Noctiluca scintillans)等小型藻类虽然在固定样品中所占比例较大,但是难以培养。此外,本次调查还首次在中国海域发现了Pseudobodo tremulans。黄渤海藻株的鉴定与培养不仅补充了中国微藻种质资源,还为促进微藻的研究和开发利用提供了重要材料。  相似文献   
17.
采用自主研制的双室光电化学池。首次选用绿藻——亚心型扁藻作为光电化学池的阳极生物催化剂,进行了微藻太阳能电池初步研究。运用电流-时间(amperometric i-t)曲线测定方法,通过空白对比实验,证实研制的微藻太阳能电池具有光电转换功能,实现了光能一电能转换,同时证实了所研制的微藻太阳能电池的有效性。实验结果证明了利用微藻细胞光合作用进行光电转换的可行性,从而为新型生物太阳能电池研究开发奠定基础。  相似文献   
18.
利用光合菌以不同比例分别与小球藻、卵囊藻、莱茵衣藻和斜生栅藻进行混合建立菌藻共生系统,以此系统来处理猪场废水,分别测定处理后废水的COD、TN、NH4+-N、TP等指标,并与对应单一微藻处理效果进行比较.结果显示,菌藻共生系统对猪场废水的净化效果优于单一微藻,其中斜生栅藻菌藻比1:35组在去除猪场废水COD、TN方面效...  相似文献   
19.
微藻是一类个体微小的藻类,由于微藻养殖密度较低,决定其采收难度较大。对于工业化大规模的微藻养殖,最常采用工业分离机进行收集。本文介绍了微藻规模化采收现状,并从势能运用、预处理、分离设备选型等方面分析微藻规模化采收工艺设计,以期为提高微藻工业化大规模采收效率提供参考。  相似文献   
20.
选用Chlorella pyrenoidosa FACHB-5和Chlorella vulgaris FACHB-8为试验藻种,利用人工气候培养箱,在培养温度为(26±1)℃、光照强度为4 000 lx、通入空气流量为1.5 L/min、24 h连续光照、沼液添加量为20%的条件下,采用中温35℃和高温55℃猪粪厌氧发酵后沼液为原料,研究两种沼液灭菌和不灭菌处理后与BG11培养基混合作为微藻培养液对后续微藻培养过程的影响。研究结果表明,高温55℃厌氧发酵后的沼液用于微藻培养的整体表现优于中温35℃厌氧发酵后沼液,微藻的生长速率更高。在本研究的条件下,沼液灭菌组与未灭菌组相比,在前期的适应期方面未表现出明显的优势,但在中后期的微藻生长速率方面略优于未灭菌组。本研究所选定的两种藻种均能较好地适应添加沼液的培养环境,并且Chlorella pyrenoidosa FACHB-5的整体表现优于Chlorella vulgaris FACHB-8。  相似文献   
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