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188宝金博页面版: 三维荧光光谱技术监测硅藻类蛋白荧光强度的变化规律

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内容提示: 三维荧光光谱技术监测硅藻类蛋白荧光强度的变化规律 荧光溶解有机物微藻特征 海洋灯溶解有机物质是海洋灯溶解有机物的重要组成部分。它以广泛的来源收集通道,主要是河流输送、降水等外源,生物活动和海上积累间隙水的释放。 海洋浮游植物为其重要的生物来源, 尤其是在赤潮发生过程中, 曾发现较强的荧光。 现对微藻本体的荧光特性已有诸多研究, 但对藻体生长过程所产生的荧光溶解有机物的研究比较匮乏, 研究发现微藻生长过程中的溶解有机物会产生类蛋白荧光和类腐殖质荧光, 藻种不同, 所产生的三维荧光光谱特征也不同。 三维荧光光谱法测定荧光溶解有...

文档格式:DOCX | 页数:3 | 浏览次数:24 | 上传日期:2023-11-02 08:47:56 | 文档星级:
三维荧光光谱技术监测硅藻类蛋白荧光强度的变化规律 荧光溶解有机物微藻特征 海洋灯溶解有机物质是海洋灯溶解有机物的重要组成部分。它以广泛的来源收集通道,主要是河流输送、降水等外源,生物活动和海上积累间隙水的释放。 海洋浮游植物为其重要的生物来源, 尤其是在赤潮发生过程中, 曾发现较强的荧光。 现对微藻本体的荧光特性已有诸多研究, 但对藻体生长过程所产生的荧光溶解有机物的研究比较匮乏, 研究发现微藻生长过程中的溶解有机物会产生类蛋白荧光和类腐殖质荧光, 藻种不同, 所产生的三维荧光光谱特征也不同。 三维荧光光谱法测定荧光溶解有机物具有很好的优点, 已得到广泛应用。 本研究是在实验室受控条件下培养 6 种微藻, 并利用三维荧光光谱技术监测微藻不同生长阶段产生的荧光溶解有机物, 分析不同微藻在不同生长阶段荧光峰的位置、 强度及类型的相似点及不同点, 以期深入了解微藻产生的溶解有机物的荧光特征及与生长过程的关系。 对于监测赤潮的藻种及密度具有很大帮助。 1 材料和方法 1.1 营养盐的添加量 藻种均取自于中国科学院海洋研究所海洋生态与环境科学重点实验室藻种库。 培养体系为 2L 海水(0.45 μm 醋酸纤维膜过滤, 120 ℃灭菌 30 min)于透明玻璃瓶中, 按 f/2 配方添加营养盐, 在光暗比为 12 h∶12 h, 温度(23±1)℃条件下于培养架上培养。 藻细胞密度的测定是根据藻液稀释比例与吸光度的关系计算所得。 1.2 维荧光光谱的测定 定时取样测定藻细胞密度, 按一定时间取一定体积藻液用 GF/F(Whatman)玻璃纤维膜(450 ℃灼烧 4 h)抽滤, 滤液于棕色玻璃瓶中避光冷冻保存, 并尽快用 HITACHI F-4500 型荧光分光光度计测定三维荧光光谱, 其方法参见本实验室以往的工作, 激发波长、 发射波长分别设为 200~550 nm, 250~650 nm。 2 结果与讨论 2.1 塔玛各藻的种类

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