摘要 | 第3-5页 |
abstract | 第5-6页 |
1 绪论 | 第10-20页 |
1.1 环境中酚类污染物来源、污染现状及危害 | 第10-12页 |
1.1.1 环境中酚类污染物来源及其污染现状 | 第10-12页 |
1.1.2 酚类物质的危害 | 第12页 |
1.2 酚类污染物微生物净化技术研究现状 | 第12-16页 |
1.2.1 降解苯酚的微生物及其影响其降解效率的因素 | 第12-13页 |
1.2.2 微生物降解苯酚开环裂解方式及代谢机理 | 第13-14页 |
1.2.3 苯酚开环裂解基因和相关酶 | 第14-15页 |
1.2.4 微生物菌群修复含酚废水的研究现状及存在问题 | 第15-16页 |
1.3 假单胞菌和红球菌降解苯酚的研究现状 | 第16-18页 |
1.3.1 假单胞菌降解苯酚的研究现状 | 第16页 |
1.3.2 红球菌降解苯酚的研究现状 | 第16-17页 |
1.3.3 施氏假单胞菌N2和红平红球菌FF降解苯酚的研究现状 | 第17页 |
1.3.4 单一菌株矿化苯酚的限制因素分析 | 第17-18页 |
1.4 本论文研究意义及内容 | 第18-20页 |
1.4.1 本论文研究意义 | 第18页 |
1.4.2 本论文研究的内容 | 第18-20页 |
2 培养条件对施氏假单胞菌N2开环裂解苯酚及矿化效率的影响 | 第20-44页 |
2.1 材料与方法 | 第20-23页 |
2.1.1 实验材料 | 第20-21页 |
2.1.2 实验方法 | 第21-22页 |
2.1.3 分析方法 | 第22-23页 |
2.2 金属离子对N2菌开环裂解苯酚及其矿化特性的影响作用 | 第23-34页 |
2.2.1 Fe~(3+)对N2菌降解及矿化苯酚特性的影响 | 第23-26页 |
2.2.2 Mg~(2+)对N2菌降解和矿化苯酚特性的影响 | 第26-29页 |
2.2.3 Ca~(2+)对N2菌降解及矿化苯酚特性的影响 | 第29-31页 |
2.2.4 培养液中Fe~(3+)对N2菌生长细胞中邻苯二酚开环裂解酶活性的影响 | 第31-33页 |
2.2.5 外加Fe~(3+)、Mg~(2+)对N2菌粗酶液中苯酚开环裂解酶活性的影响作用 | 第33-34页 |
2.3 氮源对N2菌裂解苯酚及其矿化特性的影响 | 第34-42页 |
2.3.1 氮源对N2菌矿化苯酚碳源的影响 | 第34-38页 |
2.3.2 氮源对N2菌细胞中邻苯二酚开环裂解酶活性的影响 | 第38-40页 |
2.3.3 氮源对N2菌降解苯酚中间产物积累特征的影响 | 第40-42页 |
2.4 小结 | 第42-44页 |
3 红平红球菌FF降解苯酚的特性及条件优化 | 第44-55页 |
3.1 材料与方法 | 第44-45页 |
3.1.1 实验材料 | 第44页 |
3.1.2 实验方法 | 第44-45页 |
3.1.3 分析方法 | 第45页 |
3.2 结果与讨论 | 第45-53页 |
3.2.1 金属离子对FF菌降解及矿化苯酚特性的影响 | 第45-51页 |
3.2.2 氮源对FF菌生长及矿化苯酚特性的影响 | 第51-52页 |
3.2.3 初始pH对FF菌降解苯酚的影响 | 第52-53页 |
3.2.4 溶解氧对FF菌降解苯酚的影响 | 第53页 |
3.3 小结 | 第53-55页 |
4 施氏假单胞菌N2与红平红球菌FF联合降解苯酚特性研究 | 第55-70页 |
4.1 材料与方法 | 第55-57页 |
4.1.1 实验材料 | 第55页 |
4.1.2 实验方法 | 第55-56页 |
4.1.3 分析方法 | 第56-57页 |
4.2 结果与讨论 | 第57-68页 |
4.2.1 复配比例对N2菌与FF菌联合代谢苯酚碳源特性的影响 | 第57-60页 |
4.2.2 复配比例对N2菌与FF菌联合矿化苯酚碳源的影响 | 第60-61页 |
4.2.3 最佳复配比时两菌株对苯酚毒性耐受性及降解特性 | 第61-62页 |
4.2.4 最佳复配比时NaCl含量对两菌株降解苯酚效率的影响 | 第62-63页 |
4.2.5 N2菌和FF菌复配降解苯酚中间产物的界定与解析 | 第63-68页 |
4.3 小结 | 第68-70页 |
5 结论与展望 | 第70-72页 |
5.1 结论 | 第70-71页 |
5.2 建议 | 第71-72页 |
致谢 | 第72-73页 |
参考文献 | 第73-78页 |