摘要 | 第1-7页 |
ABSTRACT | 第7-13页 |
第一章 绪论 | 第13-29页 |
·制浆造纸各工段的废水污染物组成及来源 | 第14页 |
·原生质体融合技术在水处理中的研究 | 第14-21页 |
·原生质体融合的原理 | 第15页 |
·常用原生质体融合的方法 | 第15-16页 |
·融合子筛选方法 | 第16-18页 |
·原生质体融合技术在水处理中的研究 | 第18-21页 |
·DNA 分子检测技术鉴定融合子 | 第21-23页 |
·DNA 杂交和 DNA 指纹分析 | 第21-22页 |
·限制性片段长度多态性(RFLP) | 第22页 |
·随机扩增 DNA 片段多态性(RAPD) | 第22-23页 |
·扩增限制性片段长度多态性(AFLP) | 第23页 |
·木质素生物降解在造纸工业中的应用及展望 | 第23-25页 |
·高效复合菌群的开发及其在废水处理中的研究 | 第25-27页 |
·EM 技术概述及其在废水处理中的研究 | 第25-26页 |
·H.S.B.技术概述及其在废水处理中的研究 | 第26-27页 |
·统计学方法构建优势复合菌群在废水处理中的研究 | 第27页 |
·本论文选题意义及主要研究内容 | 第27-29页 |
·本论文选题意义 | 第27-28页 |
·本论文主要研究内容 | 第28-29页 |
第二章 白黄小脆柄菇和阴沟肠杆菌跨界融合条件优化 | 第29-43页 |
·材料与方法 | 第29-33页 |
·材料 | 第29-31页 |
·方法 | 第31-33页 |
·结果与讨论 | 第33-42页 |
·响应面法优化原生质体融合条件 | 第33-40页 |
·融合子对抗生素的抗性鉴定 | 第40-41页 |
·融合子降解木质素的研究 | 第41-42页 |
·本章小结 | 第42-43页 |
第三章 融合子的筛选、SEM 形态及鉴定 | 第43-59页 |
·材料与方法 | 第43-46页 |
·材料 | 第43-44页 |
·方法 | 第44-46页 |
·结果与讨论 | 第46-58页 |
·阴沟肠杆菌与白黄小脆柄菇融合子筛选结果 | 第46-48页 |
·供试菌总 DNA 的提取与融合子 16SrDNA 和漆酶基因 PCR 扩增结果 | 第48-50页 |
·阴沟肠杆菌与白黄小脆柄菇和其融合子的 SEM 形状特征 | 第50-51页 |
·芽孢杆菌与白黄小脆柄菇融合子筛选结果 | 第51-52页 |
·芽孢杆菌与白黄小脆柄菇和其融合子的 SEM 形状特征 | 第52-53页 |
·戈登氏菌与白黄小脆柄菇融合子筛选结果 | 第53-55页 |
·戈登氏菌与白黄小脆柄菇和其融合子的 SEM 形状特征 | 第55-56页 |
·恶臭假单胞菌与白黄小脆柄菇融合子筛选结果 | 第56-57页 |
·恶臭假单胞菌与白黄小脆柄菇和其融合子的 SEM 形状特征 | 第57-58页 |
·本章小结 | 第58-59页 |
第四章 融合子降解木质素氮源和碳源选择及动力学研究 | 第59-72页 |
·材料与方法 | 第60-61页 |
·材料 | 第60页 |
·方法 | 第60-61页 |
·结果与讨论 | 第61-70页 |
·融合子菌体生长动力学 | 第61-64页 |
·不同氮源的培养条件下融合子对降解率和产酶的影响 | 第64-66页 |
·不同碳源的培养条件下融合子对降解率和产酶的影响 | 第66-68页 |
·融合子对不同浓度木质素的降解研究 | 第68-70页 |
·本章小结 | 第70-72页 |
第五章 统计学方法构建制浆造纸废水高效复合菌群 | 第72-86页 |
·材料与方法 | 第72-74页 |
·材料 | 第72-73页 |
·方法 | 第73页 |
·实验设计 | 第73-74页 |
·结果与讨论 | 第74-85页 |
·Plackett-Burman 设计筛选高效降解菌种 | 第74-78页 |
·中心试验点的确定 | 第78-79页 |
·中心组合设计及响应面分析结果 | 第79-82页 |
·复合菌群交互作用与回归分析 | 第82-84页 |
·实验结果验证 | 第84-85页 |
·本章小结 | 第85-86页 |
结论 | 第86-87页 |
本论文的创新之处 | 第87页 |
对未来工作的展望 | 第87-89页 |
参考文献 | 第89-97页 |
攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第97-98页 |
致谢 | 第98-99页 |
附录 | 第99页 |