符号说明 | 第4-8页 |
中文摘要 | 第8-10页 |
Abstract | 第10-12页 |
1 前言 | 第13-21页 |
1.1 我国农作物秸秆资源利用现状 | 第13页 |
1.2 我国农作物秸秆资源化处理技术 | 第13-14页 |
1.3 好氧堆肥特点 | 第14-15页 |
1.4 影响好氧堆肥的因素 | 第15-16页 |
1.5 堆肥腐熟度评价指标 | 第16-17页 |
1.6 农作物秸秆堆肥 | 第17-18页 |
1.7 好氧堆肥与微生物 | 第18-20页 |
1.7.1 纤维素降解菌在堆肥中的作用 | 第18-20页 |
1.7.2 复合菌在堆肥中的作用 | 第20页 |
1.8 研究目的及意义 | 第20-21页 |
2 材料与方法 | 第21-31页 |
2.1 实验材料 | 第21-24页 |
2.1.1 筛菌材料 | 第21页 |
2.1.2 堆肥实验原料 | 第21页 |
2.1.3 培养基的配置 | 第21-22页 |
2.1.4 主要试剂配制 | 第22-24页 |
2.1.5 主要仪器 | 第24页 |
2.2 实验方法 | 第24-31页 |
2.2.1 样品采集 | 第24页 |
2.2.2 纤维素降解菌的初筛 | 第24页 |
2.2.3 纤维素降解菌的复筛 | 第24-25页 |
2.2.3.1 纤维素降解圈的测定 | 第24-25页 |
2.2.3.2 滤纸条崩解实验 | 第25页 |
2.2.4 纤维素降解菌的菌种鉴定 | 第25-26页 |
2.2.4.1 形态学鉴定 | 第25页 |
2.2.4.2 生理生化鉴定 | 第25页 |
2.2.4.3 分子生物学鉴定 | 第25-26页 |
2.2.5 纤维素酶活的测定 | 第26-27页 |
2.2.5.1 酶液的制备 | 第26-27页 |
2.2.5.2 葡萄糖标准曲线的测定 | 第27页 |
2.2.5.3 纤维素酶活的计算 | 第27页 |
2.2.6菌株间的拮抗实验 | 第27-28页 |
2.2.7 小型堆肥设备 | 第28-31页 |
2.2.7.1 小型堆肥设计 | 第28页 |
2.2.7.2 小型堆肥的采样与测定 | 第28-29页 |
2.2.7.3 NH_4~+-N、NO_3~--N含量测定 | 第29页 |
2.2.7.4 堆肥过程中全氮、全磷、全钾、有机质测定 | 第29页 |
2.2.7.5 堆肥过程中纤维素和半纤维素测定 | 第29-30页 |
2.2.7.6 数据处理 | 第30-31页 |
3 实验结果与分析 | 第31-43页 |
3.1 纤维素降解菌株的筛选 | 第31页 |
3.2 纤维素降解菌对滤纸条的降解效果 | 第31-32页 |
3.3 纤维素降解菌的菌种鉴定 | 第32-34页 |
3.3.1 菌株形态学鉴定及生理生化分析 | 第32-34页 |
3.3.2 纤维素降解菌的分子生物学鉴定 | 第34页 |
3.4 纤维素降解菌产纤维素酶能力 | 第34-36页 |
3.5菌株拮抗实验 | 第36页 |
3.6小型堆肥实验 | 第36-43页 |
3.6.1 小型堆肥过程中温度的变化 | 第36-37页 |
3.6.2 小型堆肥过程pH和 EC值的变化 | 第37-38页 |
3.6.3 小型堆肥过程含水量的变化 | 第38页 |
3.6.4 小型堆肥过程中发芽指数(GI)变化 | 第38-39页 |
3.6.5 小型堆肥过程中有机质和C/N的变化 | 第39-40页 |
3.6.6 小型堆肥过程中NH_4~+-N、NO_3~--N的变化 | 第40-41页 |
3.6.7 小型堆肥过程中纤维素和半纤维素含量的变化 | 第41页 |
3.6.8 接种菌剂对堆体N、P、K养分含量的影响 | 第41-43页 |
4 讨论 | 第43-49页 |
4.1 微生物对好氧堆肥的重要性 | 第43-44页 |
4.2 纤维素降解菌的分离鉴定 | 第44-45页 |
4.3 纤维素降解菌对堆肥腐熟速度的影响 | 第45-46页 |
4.4 微生物对堆肥过程中堆肥品质的影响 | 第46-47页 |
4.5 微生物对堆肥过程中降解率的影响 | 第47-49页 |
5 结论 | 第49-50页 |
参考文献 | 第50-58页 |
致谢 | 第58页 |