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蚯蚓堆制处理花生壳的技术方法研究

摘要第4-6页
abstract第6-7页
第一章 绪论第14-22页
    1.1 立题意义第14页
    1.2 研究进展第14-16页
        1.2.1 花生壳主要利用方式第14-15页
        1.2.2 蚯蚓堆肥技术的应用前景第15-16页
        1.2.3 产纤维素酶的常用微生物第16页
    1.3 蚯蚓堆制处理的主要影响因素第16-18页
        1.3.1 蚯蚓种类第16-17页
        1.3.2 蚯蚓接种密度第17页
        1.3.3 堆制物料的碳氮比第17页
        1.3.4 蚯蚓堆制物料的温度和湿度第17-18页
        1.3.5 蚯蚓堆制物料的pH值第18页
    1.4 降解木质纤维素的相关酶系第18-19页
        1.4.1 纤维素酶第18-19页
        1.4.2 半纤维素酶第19页
        1.4.3 木质素酶第19页
    1.5 蚯蚓堆制过程中的共生微生物第19-20页
    1.6 研究内容第20页
    1.7 研究的技术路线第20-21页
    1.8 创新点第21-22页
第二章 蚯蚓堆制过程中底物理化性质变化第22-44页
    2.1 引言第22页
    2.2 材料第22-23页
        2.2.1 实验材料第22页
        2.2.2 实验仪器第22-23页
    2.3 实验设计第23页
    2.4 理化指标测定方法第23-26页
        2.4.1 含水率测定第23页
        2.4.2 pH值测定第23页
        2.4.3 电导率测定第23页
        2.4.4 有机碳测定第23-24页
        2.4.5 全氮测定第24-25页
        2.4.6 速效氮测定第25页
        2.4.7 速效磷测定第25页
        2.4.8 速效钾测定第25-26页
    2.5 结果与分析第26-38页
        2.5.1 蚯蚓堆制物料含水率变化第26-27页
        2.5.2 蚯蚓堆制物料pH值的变化第27-29页
        2.5.3 蚯蚓堆制物料电导率的变化第29-30页
        2.5.4 蚯蚓堆制物料有机碳含量变化第30-32页
        2.5.5 蚯蚓堆制物料全氮含量变化第32-33页
        2.5.6 蚯蚓堆制物料碳氮比的变化第33-35页
        2.5.7 蚯蚓堆制物料速效氮含量变化第35-36页
        2.5.8 蚯蚓堆制物料速效磷含量变化第36-38页
        2.5.9 蚯蚓堆制物料速效钾含量变化第38页
    2.6 讨论第38-41页
        2.6.1 蚯蚓堆制物料含水率、pH值及电导率的变化第38-39页
        2.6.2 蚯蚓堆制物料有机碳、全氮以及碳氮比的变化第39-41页
        2.6.3 蚯蚓堆制物料速效氮、速效磷及速效钾含量变化第41页
    2.7 小结第41-44页
第三章 蚯蚓堆制物酶活力变化第44-72页
    3.1 引言第44页
    3.2 材料第44页
        3.2.1 试验仪器第44页
        3.2.2 实验设计第44页
    3.3 酶活性测定方法第44-48页
        3.3.1 粗酶液的提取第44-45页
        3.3.2 羧甲基纤维素酶活力测定第45页
        3.3.3 微晶纤维素酶活力测定第45页
        3.3.4 β-葡萄糖苷酶活力测定第45-46页
        3.3.5 木聚糖酶活力测定第46页
        3.3.6 脱氢酶活力测定第46-47页
        3.3.7 木质素过氧化物酶活力测定第47页
        3.3.8 蛋白酶活力测定第47-48页
        3.3.9 脲酶活力测定第48页
    3.4 结果与分析第48-67页
        3.4.1 羧甲基纤维素酶活力变化第48-50页
        3.4.2 微晶纤维素酶活力变化第50-52页
        3.4.3 β-葡萄糖苷酶活力变化第52-54页
        3.4.4 木聚糖酶活力变化第54-56页
        3.4.5 脱氢酶活力变化第56-58页
        3.4.6 木质素过氧化物酶活力变化第58-59页
        3.4.7 蛋白酶活力变化第59-61页
        3.4.8 脲酶活力变化第61-63页
        3.4.9 纤维素降解率第63-64页
        3.4.10 半纤维素降解率第64-66页
        3.4.11 木质素降解率第66-67页
    3.5 讨论第67-70页
        3.5.1 蚯蚓堆制处理中纤维素酶活力变化第67-68页
        3.5.2 蚯蚓堆制处理中半纤维素酶活力变化第68页
        3.5.3 蚯蚓堆制处理中木质素酶活力变化第68-69页
        3.5.4 蚯蚓堆制处理中脱氢酶、蛋白酶、脲酶活力变化第69页
        3.5.5 纤维素、半纤维素、木质素的降解率第69-70页
    3.6 小结第70-72页
第四章 蚯蚓堆制物微生物群落变化第72-80页
    4.1 引言第72页
    4.2 实验材料第72-73页
    4.3 实验方法第73-74页
        4.3.1 实验组编号第73页
        4.3.2 Illumina平台测序实验流程第73页
        4.3.3 PCR扩增第73-74页
    4.4 结果与分析第74-78页
        4.4.1 细菌群落结构分析第74-76页
        4.4.2 真菌群落结构分析第76-78页
    4.5 讨论第78-79页
    4.6 小结第79-80页
第五章 结论与展望第80-82页
    5.1 结论第80-81页
    5.2 展望第81-82页
参考文献第82-90页
攻读学位期间所取得的科研成果第90-92页
致谢第92页

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