2.1.3. Effects of iron on growth of five species of benthic diatoms
When the iron concentration was 0 mg/L, diatoms could grow
normally; with the concentration going up, diatoms grew better and
better obviously (Fig. 4). In the ninth day, most of the strains were
up to the late log growth phase. Moreover, five diatoms all had an
“S” growth curve. Table 5 shows that the growth rates of 5#, 6#, 7#,
8# and 9# came to the μmax in the 2nd, 2nd, 9th, 4th and 4th culture
days and the optimal iron concentrations were 2.00, 2.00, 2.67, 2.00
and 4.00 mg/L respectively. Apparently, Nitzschia (6# and 8#) grew
into the log phase earlier than Navicula (5#, 7# and 9#). In the meanwhile,
the optimal iron concentrations of Nitzschia were equal or
inferior to that of Navicula yet 7# and 9# had higher optimal iron
concentrations than the other three strains. Analysis of variance
showed that iron had a highly significant influence (p < 0.01) on
growth of five benthic diatoms. The max of 5#, 6#, 7# and 8# with
the respective optimal iron concentration were significantly higher
(p < 0.01) than that with iron concentration in f/2 medium. However,
the max of 9# with the optimal iron concentration had no significant
difference with that in f/2 medium (Table 5).
2.1.4. Effects of silicon on growth of five species of benthic diatoms
When the silicon concentration was 0 mg/L, diatoms could just
grow slowly; with the concentration going up, diatoms grew better
and better obviously (Fig. 5). In the 6th day, most of the strains were
up to the late log growth phase and grew into the stationary phase
earlier than the nitrogen, phosphorus and iron tests. Moreover, five
diatoms all had an “S” growth curve. Table 6 showed that the growth
rates of 5#, 6#, 7#, 8# and 9# came to the max in the 4th, 2nd, 6th,
4th and 6th days and the optimal silicon concentrations were 69.03,
11.50, 69.03, 34.51 and 69.03 mg/L respectively. Apparently, Nitzschia
(6# and 8#) grew into the log phase earlier than Navicula (5#, 7# and
9#). In the meanwhile, the optimal silicon concentrations of Nitzschia
were lower than that of Navicula. Analysis of variance showed that
silicon had a highly significant influence (p < 0.01) on growth of five
benthic diatoms. The max of five strains with the respective optimal
silicon concentration were significantly higher (p < 0.01) than that
with silicon concentration in f/2 medium (Table 6).
2.2. The orthogonal test results of nitrogen, phosphorus, iron
and silicon
The orthogonal test results were indicated in Table 7. The descending
influence orders of the highest growth rates max with
different concentration combinations of nitrogen, phosphorus, iron
and silicon on diatoms growth were as follows: 5# – N3 > N2 > N1,
P1 > P2 > P3, Fe3 > Fe2 > Fe1, Si1 > Si3 > Si2; 6#–N2 > N3 > N1, P3 > P2 > P1,
Fe3 > Fe2 > Fe1, Si1 > Si2 > Si3; 7#–N2 >N1 >N3, P3 > P1 > P2, Fe3 = Fe2 > Fe1,
2.1.3. ผลของเหล็กการเจริญเติบโตของ diatoms ธรรมชาติ 5 ชนิดเมื่อความเข้มข้นของเหล็ก 0 mg/L, diatoms สามารถเจริญเติบโตปกติ มีความเข้มข้นขึ้นไปด้านบน diatoms เติบโตดี และดีกว่าอย่างชัดเจน (Fig. 4) ในวัน 9 ถูกที่สุดของสายพันธุ์ขึ้นอยู่กับระยะของการเจริญเติบโตบันทึกล่าช้า นอกจากนี้ มีทั้งหมดห้า diatoms การเส้นโค้งการเจริญเติบโต "S" ตาราง 5 แสดงให้เห็นว่าอัตราการขยายตัวของ 5#, 6#, 7#8# และ 9# มา μmax ใน 2, 2, 9, 4 และ 4วันและที่ความเข้มข้นของเหล็กสูงสุดได้ 2.00, 2.00, 2.67, 2.00และ 4.00 mg/L ตามลำดับ เห็นได้ชัด การเติบโตของ Nitzschia (6# และ 8#)เป็นการบันทึกระยะก่อนหน้า Navicula (5#, 7# และ 9#) ในขณะเดียวกันความเข้มข้นของเหล็กสูงสุดของ Nitzschia ได้เท่ากัน หรือน้อยที่ Navicula ยัง 7# และ 9# มีเหล็กสูงสุดความเข้มข้นกว่าสายพันธุ์ที่สามอื่น ๆ วิเคราะห์ผลต่างของพบว่า เหล็กมีอิทธิพลสูงอย่างมีนัยสำคัญ (p < 0.01) บนเจริญเติบโตของธรรมชาติ diatoms ห้า สูงสุดของ 5#, 6#, 7# และ 8# ด้วยความเข้มข้นของเหล็กสูงสุดตามลำดับได้อย่างมีนัยสำคัญ(p < 0.01) มากกว่าที่มีความเข้มข้นของเหล็กใน f/2 อย่างไรก็ตามสูงสุดที่ 9# มีความเข้มข้นของเหล็กสูงสุดได้ไม่สำคัญแตกต่างกับใน f/2 (ตาราง 5)2.1.4 การผลซิลิคอนในการเจริญเติบโตของ diatoms ธรรมชาติ 5 ชนิดเมื่อความเข้มข้นของซิลิคอน 0 mg/L, diatoms อาจเพียงเติบโตช้าลง มีความเข้มข้นจะขึ้น diatoms เติบโตดีและดีกว่าอย่างชัดเจน (Fig. 5) ในวัน 6 ที่สุดของสายพันธุ์มีระยะเจริญเติบโตบันทึกช้า และเติบโตเป็นระยะเครื่องเขียนทดสอบเร็วกว่าไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และเหล็ก นอกจากนี้ 5ทั้งหมด diatoms มีเส้นโค้งการเจริญเติบโต "S" ตาราง 6 พบว่าการเจริญเติบโตราคาของ 5#, 6#, 7#, 8# และ 9# มาสูงสุด 4, 2, 6วันที่ 4 และ 6 และสุดความเข้มข้นของซิลิคอนมี 69.0311.50, 69.03, 34.51 และ 69.03 mg/L ตามลำดับ เห็นได้ชัด Nitzschia(6# และ 8#) เพิ่มขึ้นเป็นเฟสล็อกก่อนหน้า Navicula (5#, 7# และ9 #) ในขณะเดียวกัน ที่ซิลิคอนเหมาะสมความเข้มข้นของ Nitzschiaได้ต่ำกว่าที่ Navicula ผลต่างของการวิเคราะห์พบว่าซิลิคอนมีอิทธิพลสูงอย่างมีนัยสำคัญ (p < 0.01) เจริญเติบโตของห้าdiatoms ธรรมชาติ สูงสุดของห้าเงียตามลำดับที่เหมาะสมซิลิกอนที่ความเข้มข้นสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ (p < 0.01) กว่าที่ด้วยซิลิคอนที่ความเข้มข้นใน f/2 (ตาราง 6)2.2.ผลการทดสอบ orthogonal ของไนโตรเจน ฟอสฟอรัส เหล็กและซิลิคอนผลการทดสอบ orthogonal ได้แสดงในตาราง 7 ที่จากมากไปน้อยอิทธิพลสั่งการสูงสุดอัตราการขยายตัวสูงสุดด้วยผสมความเข้มข้นต่าง ๆ ของไนโตรเจน ฟอสฟอรัส เหล็กและซิลิคอนในการเจริญเติบโต diatoms ดัง: 5# – N3 > N2 > N1P1 > p 2 > P3, Fe3 > Fe2 > Fe1, Si1 > Si3 > Si2 6# – N2 > N3 > N1, P3 > p 2 > P1Fe3 > Fe2 > Fe1, Si1 > Si2 > Si3 7# – N2 > N1 > N3, P3 > P1 > p 2, Fe3 = Fe2 > Fe1
การแปล กรุณารอสักครู่..

2.1.3 ผลของธาตุเหล็กในการเจริญเติบโตของห้าสายพันธุ์ของสัตว์หน้าดินไดอะตอม
เมื่อความเข้มข้นของธาตุเหล็กเป็น 0 มิลลิกรัม / ลิตร, ไดอะตอมสามารถเจริญเติบโตได้
ตามปกติ; ที่มีความเข้มข้นขึ้นไป, ไดอะตอมเติบโตที่ดีขึ้นและ
ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด (รูปที่ 4). ในวันที่เก้าส่วนใหญ่ของสายพันธุ์ได้
ขึ้นไปยังล็อกปลายระยะการเจริญเติบโต นอกจากนี้ห้าไดอะตอมทุกคนมี
"S" อัตราการเจริญเติบโต ตารางที่ 5 แสดงให้เห็นว่าอัตราการเจริญเติบโตของ 5 # 6 # 7 #,
8 และ 9 # # มาถึงμmaxใน 2, 2, 9, 4 และวัฒนธรรม 4
วันและความเข้มข้นของธาตุเหล็กที่ดีที่สุดอยู่ที่ 2.00, 2.00, 2.67 , 2.00
และ 4.00 มิลลิกรัม / ลิตรตามลำดับ เห็นได้ชัดว่า Nitzschia (6 # 8 #) ขยายตัว
เข้าสู่ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบก่อนหน้านี้กว่า Navicula (5 #, 7 และ 9 # #) ในขณะที่
ความเข้มข้นของธาตุเหล็กที่ดีที่สุดของ Nitzschia เท่ากับหรือ
ด้อยกว่าที่ Navicula ยัง # 7 และ 9 # มีธาตุเหล็กที่ดีที่สุดที่สูงกว่า
ความเข้มข้นกว่าอีกสามสายพันธุ์ การวิเคราะห์ความแปรปรวน
พบว่าเหล็กมีอิทธิพลอย่างมีนัยสำคัญ (p <0.01) ใน
การเจริญเติบโตของไดอะตอมห้าหน้าดิน ? สูงสุด 5 # 6 # 7 และ 8 # # ที่มี
ความเข้มข้นของธาตุเหล็กที่ดีที่สุดตามลำดับที่สูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ
(p <0.01) กว่าเหล็กที่มีความเข้มข้นใน f / 2 กลาง อย่างไรก็ตาม
? สูงสุด 9 # มีความเข้มข้นเหล็กที่ดีที่สุดที่สำคัญไม่มี
ความแตกต่างกับที่ใน f / 2 กลาง (ตารางที่ 5).
2.1.4 ผลของซิลิกอนในการเจริญเติบโตของห้าสายพันธุ์ของสัตว์หน้าดินไดอะตอม
เมื่อความเข้มข้นของซิลิกอนเป็น 0 มิลลิกรัม / ลิตร, ไดอะตอมก็สามารถ
เติบโตช้า; ที่มีความเข้มข้นขึ้นไป, ไดอะตอมเติบโตที่ดีขึ้น
และดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด (รูปที่. 5) ในวันที่ 6 ส่วนใหญ่ของสายพันธุ์ได้
ขึ้นไปยังล็อกปลายระยะการเจริญเติบโตและการขยายตัวในเฟส
ก่อนหน้านี้กว่าไนโตรเจนฟอสฟอรัสและการทดสอบเหล็ก นอกจากนี้ห้า
ไดอะตอมทุกคนมี "S" อัตราการเจริญเติบโต ตารางที่ 6 แสดงให้เห็นว่าการเจริญเติบโต
อัตรา 5 # 6 # 7 # 8 # 9 # มาถึง? สูงสุดใน 4, 2, 6,
วันที่ 4 และ 6 และความเข้มข้นของซิลิกอนที่ดีที่สุดอยู่ที่ 69.03,
11.50, 69.03 , 34.51 และ 69.03 มิลลิกรัม / ลิตรตามลำดับ เห็นได้ชัดว่า Nitzschia
(6 # 8 #) เริ่มเข้าสู่ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบก่อนหน้านี้กว่า Navicula (5 # 7 # และ
# 9) ในขณะที่ความเข้มข้นของซิลิกอนที่ดีที่สุดของ Nitzschia
ต่ำกว่าที่ Navicula การวิเคราะห์ความแปรปรวนพบว่า
ซิลิกอนมีอิทธิพลอย่างมีนัยสำคัญ (p <0.01) การเจริญเติบโตของห้า
หน้าดินไดอะตอม ? สูงสุดของห้าสายพันธุ์ที่เหมาะสมกับแต่ละ
ความเข้มข้นของซิลิกอนที่สูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ (p <0.01) กว่า
ซิลิกอนที่มีความเข้มข้นใน f / 2 กลาง (ตารางที่ 6).
2.2 ผลการทดสอบมุมฉากของไนโตรเจนฟอสฟอรัสเหล็ก
และซิลิคอน
ผลการทดสอบฉากที่ถูกระบุไว้ในตารางที่ 7. ลง
คำสั่งอิทธิพลของอัตราการเจริญเติบโตที่สูงที่สุด? สูงสุดกับ
การผสมความเข้มข้นแตกต่างกันของไนโตรเจนฟอสฟอรัสเหล็ก
และซิลิกอนในการเจริญเติบโตไดอะตอมพบว่า ดังต่อไปนี้: 5 # - N3> N2> N1,
P1> P2> P3, Fe3> Fe2> FE1, Si1> SI3> Si2; 6 # -N2> N3> N1, P3> P2> P1,
Fe3> Fe2> FE1, Si1> Si2> SI3; 7 # -N2> N1> N3, P3> P1> P2, Fe3 Fe2 => FE1,
การแปล กรุณารอสักครู่..

ทาง . อิทธิพลของเหล็กต่อการเจริญเติบโตของห้าชนิดของสัตว์หน้าดินไดอะตอม
เมื่อความเข้มข้นเหล็ก 0 มก. / ล. , ไดอะตอมสามารถเติบโต
ปกติ ; มีความเข้มข้นขึ้น ไดอะตอมโตดีขึ้น และดีกว่าอย่างเห็นได้ชัด
( รูปที่ 4 ) ในวันที่ 9 , ส่วนใหญ่ของสายพันธุ์
ถึงปลายบันทึกการเจริญเติบโตระยะ นอกจากนี้ 5 ไดอะตอมทั้งหมดมี
" S " การเจริญเติบโตของเส้นโค้ง ตารางที่ 5 แสดงให้เห็นว่า อัตราการเติบโตของ## 5 , 6 ,#
7 , 8 และ 9 ##มาμสูงสุดใน 2 , 2 , 9 , 4 และ 4 วันวัฒนธรรม
และความเข้มข้นที่เหมาะสมคือเหล็ก 2.00 2.00 2.00 และ 4.00
2.67 mg / l ตามลำดับ เห็นได้ชัดว่า nitzschia ( 6 # 8 #
เข้าสู่ log phase ) ขยายตัวเร็วกว่า navicula ( 5 # 7 #และ 9 # ) ในขณะ ที่ปริมาณเหล็กของ nitzschia
เท่ากับหรือด้อยไปที่ navicula อีก 7 #และ 9 #ที่ความเข้มข้นสูงกว่าเหล็ก
กว่าอีก 3 สายพันธุ์ การวิเคราะห์ความแปรปรวน
พบว่าเหล็กมีอิทธิพลอย่างมีนัยสำคัญยิ่งทางสถิติ ( P < 0.01 )
5 สัตว์การเจริญเติบโตของไดอะตอม . การ แม็กซ์ 5 ## 6 , 7 และ 8 ##ตามความเข้มข้นที่เหมาะสมด้วย
เหล็กอย่างมีนัยสำคัญยิ่งทางสถิติ ( P < 0.01 ) มากกว่าที่ความเข้มข้นของเหล็กใน F / 2 )อย่างไรก็ตาม แม็กซ์
9 #กับความเข้มข้นของเหล็กที่เหมาะสมไม่มีความแตกต่าง
ความแตกต่างกับที่ f / 2 ) ( ตารางที่ 5 ) .
2.1.4 . ผลของซิลิกอนต่อการเจริญเติบโตของห้าชนิดของสัตว์หน้าดินไดอะตอม
เมื่อซิลิคอนความเข้มข้น 0 มก. / ล. , ไดอะตอมสามารถ
เติบโตช้า มีความเข้มข้นขึ้น ไดอะตอมโตดีกว่า
และดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ( ภาพที่ 5 ) ใน 6 วันส่วนใหญ่ของสายพันธุ์
ถึงปลายบันทึกการเจริญเติบโตระยะและเติบโตใน
stationary phase เร็วกว่าการทดสอบไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และเหล็ก นอกจากนี้ ห้า
ไดอะตอมทั้งหมดมี " s " การเจริญเติบโตของเส้นโค้ง ตารางที่ 6 แสดงให้เห็นว่าอัตราการเจริญเติบโต
5 ### 6 7 8 และ 9 ##มา แม็กซ์ 4 , 2 , 4 และ 6 วัน 6
และความเข้มข้นที่เหมาะสมคือ 69.03 ซิลิคอน , 69.03
1 , และ 34.51 69.03 มิลลิกรัมต่อลิตร ตามลำดับเห็นได้ชัดว่า nitzschia
( 6 # 8 # ) ขยายตัวเข้าสู่ log phase เร็วกว่า navicula ( 5 # 7 #และ
9 # ) ในขณะ ที่ปริมาณซิลิคอน nitzschia
ต่ำกว่าที่ของ navicula . การวิเคราะห์ความแปรปรวน พบว่ามีผลต่อ
ซิลิคอนอย่างมีนัยสำคัญยิ่งทางสถิติ ( P < 0.01 ) ต่อการเจริญเติบโตของห้า
ดินไดอะตอม . การ แม็กซ์ 5 สายพันธุ์ที่เหมาะสมที่เกี่ยวข้องกับ
ซิลิคอนความเข้มข้นสูงกว่า ( P < 0.01 ) มากกว่า
( ความเข้มข้นใน F / 2 ) ( ตารางที่ 6 ) .
2.2 . ค้นคว้าทดสอบผลของไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และเหล็กซิลิคอน
) ผลการทดสอบสรุปตารางที่ 7 สั่งน้อย
อิทธิพลสูงสุดอัตราการเติบโตสูงสุดด้วย
แตกต่างกันความเข้มข้นรวมของไนโตรเจน , ฟอสฟอรัส , เหล็ก
และซิลิกอนต่อการเจริญเติบโตของไดอะตอมมีดังนี้ 5 #– 3 > 2 > > > N1
P1 P2 P3 fe3 > > fe1 fe2 , si3 si1 > > si2 ; 6 #– 2 > 3 > 1 > > P1 P2 P3
fe3 > > fe1 , fe2 , si2 si1 > > si3 ; > > 7 #– N2 N1 n3 P1 P2 P3 > > > fe1 fe2 fe3 = , ,
การแปล กรุณารอสักครู่..
