摘要 | 第1-10页 |
Abstract | 第10-12页 |
1 引言 | 第12-25页 |
·阿特拉津使用概况及其危害 | 第12-15页 |
·阿特拉津基本物理化学性质 | 第12页 |
·阿特拉津使用情况 | 第12-13页 |
·阿特拉津的危害作用 | 第13-15页 |
·阿特拉津污染环境修复技术 | 第15-18页 |
·阿特拉津污染环境的物理化学修复技术概述 | 第15-16页 |
·阿特拉津污染环境的生物修复技术概述 | 第16-17页 |
·阿特拉津污染环境生物修复的菌种资源 | 第17-18页 |
·阿特拉津微生物降解途径 | 第18-19页 |
·氧化应激酶系及阿特拉津的氧化胁迫 | 第19-22页 |
·超氧化物歧化酶(SOD) | 第20页 |
·过氧化氢酶(CAT) | 第20页 |
·谷胱甘肽硫转移酶(GST) | 第20-21页 |
·总抗氧化能力(T-AOC) | 第21页 |
·阿特拉津的氧化胁迫 | 第21-22页 |
·氮源因素对微生物降解阿特拉津的影响 | 第22页 |
·本文的研究意义与研究内容 | 第22-24页 |
·本文的技术路线 | 第24-25页 |
2 材料与方法 | 第25-35页 |
·实验材料与仪器 | 第25-26页 |
·实验用阿特拉津降解菌 | 第25页 |
·药品与试剂 | 第25-26页 |
·实验仪器 | 第26页 |
·阿特拉津的提取及检测 | 第26-27页 |
·氰尿酸的检测 | 第27页 |
·粗酶液的提取 | 第27-28页 |
·DNS32菌株的菌种鉴定及阿特拉津降解特性研究 | 第28-29页 |
·菌株DNS32菌体总DNA提取 | 第28页 |
·16S rRNA序列分析 | 第28-29页 |
·温度对DNS32菌株生长及降解能力的影响 | 第29页 |
·菌株DNS32生长及降解曲线 | 第29页 |
·DNS32菌株的降解途径的研究 | 第29-30页 |
·菌株DNS32阿特拉津降解基因的克隆 | 第29-30页 |
·菌株DNS32阿特拉津降解终产物的研究 | 第30页 |
·DNS32菌株对氧化胁迫的响应特征研究 | 第30-32页 |
·SOD活性测定 | 第30-31页 |
·CAT活性测定 | 第31页 |
·GST活性测定 | 第31页 |
·T-AOC活性测定 | 第31-32页 |
·DNS32菌株对无机氮源的响应特征研究 | 第32-35页 |
·不同无机氮源对DNS32菌株降解能力及生长情况的影响 | 第32页 |
·不同无机氮源对DNS32菌株降解基因表达的影响 | 第32-34页 |
·不同无机氮源对DNS32菌株降解终产物生成量的影响 | 第34-35页 |
3 结果与分析 | 第35-55页 |
·DNS32菌株的菌种鉴定及阿特拉津降解特性研究 | 第35-38页 |
·DNS32菌株的16S RRNA序列分析 | 第35-36页 |
·DNS32菌株的阿特拉津降解特性 | 第36-38页 |
·DNS32菌株的降解途径的研究 | 第38-42页 |
·DNS32菌株对阿特拉津氧化胁迫的响应特征研究 | 第42-48页 |
·DNS32菌株的SOD酶活性对阿特拉津的响应 | 第42-43页 |
·DNS32菌株的CAT酶活性对阿特拉津的响应 | 第43-45页 |
·DNS32菌株的GST酶活性对阿特拉津的响应 | 第45-46页 |
·DNS32菌株的总抗氧化能力T-AOC对阿特拉津的响应 | 第46-48页 |
·DNS32菌株对无机氮源的响应特征 | 第48-55页 |
·不同无机氮源对DNS32菌株的降解能力及生长能力影响 | 第48-50页 |
·不同无机氮源对DNS32菌株降解基因表达的影响 | 第50-54页 |
·不同无机氮源对DNS32菌株降解终产物生成量的影响 | 第54-55页 |
4 讨论 | 第55-59页 |
·DNS32菌种鉴定结果及其降解特性 | 第55页 |
·DNS32菌株的阿特拉津降解途径 | 第55-56页 |
·DNS32菌株氧化应激酶系对阿特拉津胁迫作用的响应 | 第56-57页 |
·DNS32菌株的SOD酶活性对阿特拉津的响应 | 第56页 |
·DNS32菌株的CAT酶活性对阿特拉津的响应 | 第56页 |
·DNS32菌株的GST酶活性对阿特拉津的响应 | 第56-57页 |
·DNS32菌株的总抗氧化能力T-AOC对阿特拉津的响应 | 第57页 |
·DNS32菌株对无机氮源的响应 | 第57-59页 |
5 结论 | 第59-60页 |
致谢 | 第60-61页 |
参考文献 | 第61-67页 |
攻读学位期间参与发表的学术论文及专利 | 第67页 |