[目的]研究长茎葡萄蕨藻(Caulerpa lentillifera)在不同盐度下对氨氮和硝态氮的吸收动力学特征.[方法]采用实验生态学方法,进行NH4+-N和NO3--N吸收实验,测定长茎葡萄蕨藻在盐度分别为25、30和35,NH4+-N和NO3--N终末质量浓度分别为0、2、4、6、8、10、12mg/L条件下对氨氮和硝态氮的吸收速率,比较该藻对两种氮盐的吸收特征.[结果与结论]长茎葡萄蕨藻对氨氮与硝态氮的吸收符合饱和吸收动力学特征,吸收速率可用米氏方程描述;长茎葡萄蕨藻对氮盐的吸收速率随吸收时间的增加总体上呈下降趋势;长茎葡萄蕨藻对氨氮的最大吸收速率[(435.21±57.52)μg/(g·h)]显著高于硝酸氮的最大吸收速率[(179.82±17.37)μg/(g·h)](P<0.01).在早期吸收阶段中(1~2h),长茎葡萄蕨藻低盐度(25~30)下的对氨氮吸收速率显著高于盐度35(P<0.05).盐度对硝态氮吸收速率无显著影响.在盐度25~35的范围内,长茎葡萄蕨藻对氨氮的吸收能力优于硝态氮.
[目的]探索不同附着基质对长茎葡萄蕨藻(Caulerpa lentillifera)直立枝生长及藻体附着效果的影响.[方法]对长茎葡萄蕨藻直立枝以垂直砂埋、水平砂埋、塑料网网夹、尼龙网网夹及无附着基质(对照组)五种附着方式进行实验,探究长茎葡萄蕨藻直立枝的生长、附着能力、光合特性参数及营养含量的变化.[结果]垂直砂埋处理下,藻体的新生直立枝质量、质量长度比及球状小枝的直径与其他各组相比最优(P<0.05),分别是0.3133 g、0.0866 g/mm和1.67 mm,是对照组的7.38、9.62、1.67倍;水平砂埋与对照组相比,藻体附着能力有显著增强(P<0.05),假根数为26,长度为30.77 mm及假根附着砂砾质量为0.5660 g;除对照组外,各组最大光能转化效率(Fv/Fm)和实际光化学效率Y(II)值呈先下降后上升趋势,24 h后垂直沙埋藻体Fv/Fm和Y(II)最快恢复原始水平,为0.856μmol·m-2·s-1和0.851μmol·m-2·s-1,显著高于其余组(P<0.05);垂直砂埋与水平砂埋处理后的藻体,其可溶性糖含量分别比对照组显著降低34.24%和33.93%(P<0.05),而网夹处理后,没有显著差异(P>0.05).垂直砂埋处理对藻体总蛋白含量增加有显著促进作用,是对照组的1.26倍(P<0.05).[结论]长茎葡萄蕨藻直立枝以垂直砂埋附着方式生长最佳,以水平砂埋附着方式附着更牢固.
[目的]通过模拟养殖系统,在零换水条件下研究虾藻混养模式中藻体与对虾的生长.[方法]将异枝江蓠(Gracilaria bailinae)与凡纳滨对虾(Litopenaeus vannamei)混养,设置对虾混养密度(114±5)g/m2,以及0、114、228、456、926 g/m25个藻体密度梯度,混养时间为20 d,测定藻体和对虾的特定生长率,藻的光合特性参数,NH4+-N、NO2--N和NO3--N浓度.[结果]混养密度对藻体和对虾生长,藻的光合特性参数,NH4+-N、NO2--N和NO3--N浓度有显著影响(P<0.05).异枝江蓠密度为456 g/m2时,藻和对虾的特定生长率最高,分别为(1.63±0.04)%/d、(1.82±0.21)%/d;叶绿素荧光参数Fv/Fm和Y(II)最高,分别为(0.61±0.00)μmol·m-2·s-1、(0.64±0.00)μmol·m-2·s-1;NH4+-N、NO2--N和NO3--N浓度最低,较单养组分别降低27.7%、46.9%和45.1%.[结论]在零换水条件下,异枝江蓠混养密度为456 g/m2时,更有利于藻体和凡纳滨对虾的生长,对水体中氮浓度的稳定效果最佳.
[目的]确定钝顶螺旋藻(Spirulina platensis)最大程度去除酒精废水中氮、磷的最佳温度、照度和接种量.[方法]通过单因子实验与正交实验研究不同温度、照度和接种量对钝顶螺旋藻去除酒精废水中氮、磷的效果.[结果]单因子实验结果显示,不同温度、照度和接种量对钝顶螺旋藻去除酒精废水中的氮、磷有显著影响(P<0.05).温度为30℃时,钝顶螺旋藻对酒精废水中总氮和总磷的去除率平均值最高,分别为38.0%和59.0%;照度为3000 lx时,钝顶螺旋藻对酒精废水中总氮和总磷的去除率平均值最高,分别为40.9%和60.4%;接种量为(培养基的)50%时,钝顶螺旋藻对酒精废水中总氮的去除率平均值最高,为43.6%;接种量为30%时,钝顶螺旋藻对酒精废水中总磷的去除率平均值达到最高,为62.7%.正交实验结果显示,温度是影响钝顶螺旋藻去除酒精废水中氮、磷的最主要因素.温度30℃、照度2500~3000 lx、接种量20%为钝顶螺旋藻去除酒精废水氮和磷的最优组合条件.[结论]适宜的温度、照度和接种量可有效提高酒精废水中氮、磷的去除率.