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本次研究发现在一定的浓度范围内,两种有机碳源(葡萄糖和乙酸钠)均能极显著的促进铜绿微囊藻藻细胞分裂,提高藻细胞密度。其中,葡萄糖起始浓度为30mg·L-1,乙酸钠起始浓度为500mg·L-1和800mg·L-1时对微囊藻细胞数增加的促进效果最为显著。与乙酸钠不同,更高浓度的葡萄糖对铜绿微囊藻生长存在极显著的抑制作用。较低浓度的有机碳源(葡萄糖10mg·L-1和30mg·L-1,乙酸钠200mg·L-1)还能够促进单位细胞毒素的产量,而较高浓度有机碳源则会导致单位细胞毒素含量的降低。另外,实验还发现两种有机碳源均能显著影响铜绿微囊藻光合色素含量及其比值,特别是在促进铜绿微囊藻生长的浓度下,光合作用中心色素(Chla)含量和光合效率(Fv/Fm)均有不同程度的下降,同时CPC和APC的含量却增加了。以上结果不但有助于从理论上探讨微囊藻的生长和生理(光合作用、产毒)代谢,而且说明有机污染对铜绿微囊藻水华的发生和产毒可能具有不可忽视的影响。 本次研究还发现不同植物生长调节剂对铜绿微囊藻生长和单位细胞藻毒素产量具有不同的影响:当培养液中分别加入两种生长素(0.1~15mg·L-1的NAA和0.1~20mg·L-1的IBA)时,铜绿微囊藻的总Chla含量和藻细胞密度均较对照极显著增加;NAA和IBA对铜绿微囊藻单位细胞光合色素含量与毒素产量的影响趋势明显不同;低浓度的NAA会使Fv/Fm极显著增加,同时毒素产量显著减少;而当IBA起始浓度较高时,其Fv/Fm和单位细胞产毒量均较对照显著增加。两种细胞分裂素(0.5~3.0mg·L-1的2ip和0.3~3.0mg·L-1的6-BA)对铜绿微囊藻藻细胞的繁殖均有明显的抑制作用,且随着浓度的增大作用增强;浓度为0.3mg·L-1和0.5mg·L-1的2ip能显著的促进单位细胞藻毒素的合成,当浓度≥1.5mg·L-1时,其产毒量显著降低;0.5mg·L-1和1.5mg·L-1的6-BA也能够促进细胞内毒素的积累。一定浓度的GA3(0.5~5.0mg·L-1)对总Chla的含量和藻细胞密度均有不同程度的促进作用,但过高的浓度能抑制藻细胞的增殖。0.5mg·L-1和1.5mg·L-1浓度下,细胞生长及捕光色素(APC)含量均受到促进,但是单位细胞光合中心色素含量有下降的趋势,故其光化学效率受到抑制;随着GA3浓度的提高,单个藻细胞内的毒素含量表现出先升高,后降低的趋势(其峰值出现在3.0~5.0mg·L-1组)。上述研究尝试了进行关于光合作用和产毒代谢的同步研究,为进一步研究铜绿微囊藻的产毒机制积累了素材。 此外,还研究了8株溶藻微生物对MC的抗性及去除能力。结果表明:不同溶藻微生物对MC的耐受能力存在差异,而且MC对溶藻细菌生长的影响与溶藻细菌