假微型海链藻对海洋酸化及UV辐射的生理学响应
大气CO2浓度升高引起海洋酸化,臭氧减少使到达地表的UV-B辐射(280-315nm)增强——这两个环境因子与浮游植物密切相关,将对其光合生理产生影响。硅藻对海洋总初级生产力的贡献达40%,在海洋生物碳泵中扮演着重要角色,为此,研究海洋酸化和UV辐射(UVR,280-400nm)对硅藻的生理学影响具有重要意义。迄今,海洋酸化对硅藻的生态学效应尚有争议,与阳光UV辐射的耦合效应尚不清楚。为此,本文通过CO2调控技术控制海水碳酸盐系统的稳定性,模拟未来海洋酸化引起的化学变化,探讨了其对硅藻假微型海链藻(Thalassiosirapseudonana,CCMP1335)光合生理影响的同时,研究了海洋...
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ftxiamenuniv:oai:dspace.xmu.edu.cn:2288/53764 2023-05-15T17:50:30+02:00 假微型海链藻对海洋酸化及UV辐射的生理学响应 Physiological Responses of Thalassiosira pseudonana to Ocean Acidification and UV Radiation 阳桂园 高坤山 2011-11-30 11:50:06.0 http://dspace.xmu.edu.cn/handle/2288/53764 zh_CN chi http://210.34.4.28/opac/openlink.php?strText=30927&doctype=ALL&strSearchType=callno http://dspace.xmu.edu.cn/handle/2288/53764 http://210.34.4.13:8080/lunwen/detail.asp?serial=32275 CCM 硅藻 生长 海洋酸化 UVR diatom growth ocean acidification thesis 2011 ftxiamenuniv 2020-07-21T12:17:44Z 大气CO2浓度升高引起海洋酸化,臭氧减少使到达地表的UV-B辐射(280-315nm)增强——这两个环境因子与浮游植物密切相关,将对其光合生理产生影响。硅藻对海洋总初级生产力的贡献达40%,在海洋生物碳泵中扮演着重要角色,为此,研究海洋酸化和UV辐射(UVR,280-400nm)对硅藻的生理学影响具有重要意义。迄今,海洋酸化对硅藻的生态学效应尚有争议,与阳光UV辐射的耦合效应尚不清楚。为此,本文通过CO2调控技术控制海水碳酸盐系统的稳定性,模拟未来海洋酸化引起的化学变化,探讨了其对硅藻假微型海链藻(Thalassiosirapseudonana,CCMP1335)光合生理影响的同时,研究了海洋. The CO2-induced ocean acidification (OA) and increased UV-B (280 - 315 nm) irradiance due to ozone depletion may impact phytoplankton physiology. Diatoms, which are responsible for about 40% of the total primary production in the oceans, play a major role in biological CO2 pump. Therefore, their physiological responses to OA and UV radiation (UVR, 280 - 400 nm) are of general concern. While effect. 学位:理学硕士 院系专业:海洋与环境学院环境科学与工程系_环境科学 学号:22620081151549 Thesis Ocean acidification Xiamen University Institutional Repository |
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大气CO2浓度升高引起海洋酸化,臭氧减少使到达地表的UV-B辐射(280-315nm)增强——这两个环境因子与浮游植物密切相关,将对其光合生理产生影响。硅藻对海洋总初级生产力的贡献达40%,在海洋生物碳泵中扮演着重要角色,为此,研究海洋酸化和UV辐射(UVR,280-400nm)对硅藻的生理学影响具有重要意义。迄今,海洋酸化对硅藻的生态学效应尚有争议,与阳光UV辐射的耦合效应尚不清楚。为此,本文通过CO2调控技术控制海水碳酸盐系统的稳定性,模拟未来海洋酸化引起的化学变化,探讨了其对硅藻假微型海链藻(Thalassiosirapseudonana,CCMP1335)光合生理影响的同时,研究了海洋. The CO2-induced ocean acidification (OA) and increased UV-B (280 - 315 nm) irradiance due to ozone depletion may impact phytoplankton physiology. Diatoms, which are responsible for about 40% of the total primary production in the oceans, play a major role in biological CO2 pump. Therefore, their physiological responses to OA and UV radiation (UVR, 280 - 400 nm) are of general concern. While effect. 学位:理学硕士 院系专业:海洋与环境学院环境科学与工程系_环境科学 学号:22620081151549 |
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