摘要 | 第1-9页 |
ABSTRACT | 第9-11页 |
第一章 文献综述 | 第11-21页 |
第一节 土壤中多环芳烃污染及修复技术 | 第11-16页 |
1 土壤中多环芳烃的性质、来源与危害 | 第11-12页 |
·多环芳烃的性质 | 第11-12页 |
·多环芳烃的来源 | 第12页 |
·多环芳烃的危害 | 第12页 |
2 我国土壤多环芳烃的污染现状 | 第12-13页 |
3 多环芳烃污染土壤的生物修复 | 第13-16页 |
·微生物修复 | 第13-14页 |
·植物修复 | 第14-16页 |
·植物-微生物联合修复 | 第16页 |
第二节 多环芳烃污染土壤的生物修复机理 | 第16-21页 |
1 多环芳烃污染土壤的植物修复机理 | 第16-18页 |
·植物对有机污染物的直接吸收 | 第16-17页 |
·根部释放分泌物和酶促进有机污染物降解 | 第17页 |
·根际强化微生物对有机污染物的矿化作用 | 第17-18页 |
2 多环芳烃污染土壤的微生物修复机理 | 第18-19页 |
·以PAHs作为唯一的碳源和能源的代谢机理 | 第18页 |
·以PAHs与其它有机物进行共代谢 | 第18-19页 |
3 植物—微生物联合修复机理 | 第19-21页 |
第二章 植物对多环芳烃复合污染土壤的修复 | 第21-29页 |
1 材料与方法 | 第21-24页 |
·供试土壤 | 第21-22页 |
·供试植物 | 第22页 |
·植物盆栽筛选试验 | 第22-23页 |
·土壤PAHs含量分析 | 第23页 |
·植物PAHs含量分析 | 第23页 |
·数据处理 | 第23-24页 |
2 结果与分析 | 第24-26页 |
·不同处理下供试植物的生物量变化 | 第24页 |
·植物修复后土壤中PAHs组分的含量变化 | 第24-25页 |
·修复后植物体内PAHs含量及提取效率评价 | 第25-26页 |
3 讨论 | 第26-27页 |
4 小结 | 第27-29页 |
第三章 多环芳烃污染土壤的紫花苜蓿与根瘤菌联合修复效应 | 第29-41页 |
1 材料与方法 | 第29-31页 |
·供试材料 | 第29-30页 |
·试验设计与实施 | 第30页 |
·土壤PAHs含量分析 | 第30-31页 |
·植物PAHs含量分析 | 第31页 |
2 结果与分析 | 第31-38页 |
·植物生物量 | 第31-32页 |
·土壤中多环芳烃含量及去除率 | 第32-37页 |
·植物体内中多环芳烃的含量 | 第37-38页 |
·植物生物富集系数(BCF)和转运系数(TF)及植物提取效率 | 第38页 |
3 讨论 | 第38-39页 |
4 小结 | 第39-41页 |
第四章 根瘤菌-紫花苜蓿联合修复后PAHs污染土壤的微生物生态效应 | 第41-51页 |
1 材料与方法 | 第41-43页 |
·供试土壤 | 第41页 |
·试剂 | 第41页 |
·土壤酶活性的测定 | 第41-42页 |
·脱氢酶的测定 | 第41-42页 |
·荧光素二乙酸酯酶的测定 | 第42页 |
·土壤微生物生物量碳的测定 | 第42页 |
·MPN法土壤多环芳烃降解菌的计数 | 第42-43页 |
·土壤微生物多样性的分析 | 第43页 |
·土壤微生物功能多样性—Biolog法 | 第43页 |
·土壤微生物遗传多样性—PCR-DGGE法 | 第43页 |
2 结果与分析 | 第43-49页 |
·修复后土壤中酶活性的变化 | 第43-45页 |
·修复后土壤脱氢酶的变化 | 第43-44页 |
·修复后土壤中荧光素二乙酸酯酶活性的变化 | 第44-45页 |
·修复后土壤中微生物生物量碳的变化 | 第45-46页 |
·修复后土壤多环芳烃降解菌数量 | 第46页 |
·修复后土壤微生物功能多样性的变化 | 第46-47页 |
·修复后土壤微生物遗传多样性的变化 | 第47-49页 |
3 讨论 | 第49-50页 |
4 小结 | 第50-51页 |
全文总结 | 第51-53页 |
本文的创新点 | 第53-55页 |
参考文献 | 第55-63页 |
攻读硕士学位其间发表的论文 | 第63-65页 |
致谢 | 第65页 |